Välkkymisen melu

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 23.10.2020 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 6 muokkausta .

Flicker noise ( välkyntäkohina , 1 / f kohina , joskus vaaleanpunainen kohina tämän termin suppeassa merkityksessä , välkyntäefekti ) - elektroninen kohina , joka havaitaan lähes kaikissa analogisissa elektronisissa laitteissa [1] [2] [3] ; sen lähteitä voivat olla epähomogeenisuudet johtavassa väliaineessa, varauksenkuljettajien syntyminen ja rekombinaatio transistoreissa jne. Se löydettiin elektroniputkista vuonna 1925 [4] . Yleensä viitataan tasavirran yhteydessä [5] .

Vaaleanpunaisen kohinan tehospektritiheys saadaan kaavalla ~ ( tiheys on kääntäen verrannollinen johonkin taajuuden tehoon ja suoraan verrannollinen johonkin virran tehoon [ 1] ), eli se vaimenee tasaisesti logaritmisella taajuusasteikolla . Esimerkiksi signaalin teho taajuuskaistalla välillä 40-60 hertsiä on yhtä suuri kuin teho kaistalla välillä 4000-6000 hertsiä. Tällaisen signaalin spektritiheys vaimenee 3 desibeliä oktaavia kohti verrattuna valkoiseen kohinaan . Välkyntäkohinalla on "muisto" menneisyydestään, yhtenäinen logaritmisella aikaasteikolla.

Vaaleanpunaista kohinaa löytyy esimerkiksi sydämen rytmeistä, aivojen sähköisen toiminnan kaavioista , kosmisten kappaleiden sähkömagneettisesta säteilystä ja lähes kaikista elektronisista ja mekaanisista laitteista.

Joskus yleistynyt vaaleanpunainen kohina on mitä tahansa kohinaa, jonka spektritiheys pienenee taajuuden kasvaessa, eli se sisältää myös punaisen (brownin) ja muita satunnaisia ​​prosesseja ajan unohtaessa.

Se esiintyy yleensä matalilla taajuuksilla, mutta korkeilla taajuuksilla se yleensä jää valkoisen kohinan varjoon .

Katso myös

Muistiinpanot

  1. 1 2 Rytov S. M. Johdatus tilastolliseen radiofysiikkaan. - M., Nauka, 1966. - s. 231-235
  2. Edoardo Milotti. 1/f melu: pedagoginen  katsaus . Haettu 2. elokuuta 2020. Arkistoitu alkuperäisestä 8. heinäkuuta 2020.
  3. Borisov, B. D. Flicker Noise Power Spectral Density Models . Haettu 2. elokuuta 2020. Arkistoitu alkuperäisestä 14. helmikuuta 2020.
  4. JB Johnson. Schottky-ilmiö matalataajuisissa piireissä  //  Fyysinen katsaus. - 1.7.1925. — Voi. 26 , iss. 1 . — s. 71–85 . — ISSN 0031-899X . - doi : 10.1103/PhysRev.26.71 .
  5. Jenkins, Rick. Kaikki melu  vastuksissa . Hartman Technica . Haettu 2. elokuuta 2020. Arkistoitu alkuperäisestä 9. elokuuta 2020.

Kirjallisuus