Содержание
- 2. Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. Первоначально слово шум
- 3. Акустические и неакустические шумы Источники шума Источниками акустического шума могут служить любые колебания в твёрдых, жидких
- 4. Воздействие шума на человека Шум звукового диапазона приводит к снижению внимания и увеличению ошибок при выполнении
- 5. Белый шум Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных
- 6. Белый шум
- 8. Скачать презентацию
Слайд 2Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной
Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной

структуры.
Первоначально слово шум относилось исключительно к звуковым колебаниям, однако в современной науке оно было распространено и на другие виды колебаний (радио-, электричество).
Звук
Воздушный
Слайд 3Акустические и неакустические шумы
Источники шума
Источниками акустического шума могут служить любые колебания в
Акустические и неакустические шумы
Источники шума
Источниками акустического шума могут служить любые колебания в

твёрдых, жидких и газообразных средах; в технике основные источники шума — различные двигатели и механизмы. Общепринятой является следующая классификация шумов по источнику возникновения: - механические; - гидравлические; - аэродинамические; - электрические.
Повышенная шумность машин и механизмов часто является признаком наличия в них неисправностей или нерациональности конструкций. Источниками шума на производстве является транспорт, технологическое оборудование, системы вентиляции, пневмо- и гидроагрегаты, а также источники, вызывающие вибрацию.
Неакустические шумы
Радиоэлектронные шумы — случайные колебания токов и напряжений в радиоэлектронных устройствах, возникают в результате неравномерной эмиссии электронов в электровакуумных приборах (дробовой шум, фликкер-шум), неравномерности процессов генерации и рекомбинации носителей заряда (электронов проводимости и дырок) в полупроводниковых приборах, теплового движения носителей тока в проводниках (тепловой шум), теплового излучения Земли и земной атмосферы, а также планет, Солнца, звёзд, межзвёздной среды и т. д. (шумы космоса).
Повышенная шумность машин и механизмов часто является признаком наличия в них неисправностей или нерациональности конструкций. Источниками шума на производстве является транспорт, технологическое оборудование, системы вентиляции, пневмо- и гидроагрегаты, а также источники, вызывающие вибрацию.
Неакустические шумы
Радиоэлектронные шумы — случайные колебания токов и напряжений в радиоэлектронных устройствах, возникают в результате неравномерной эмиссии электронов в электровакуумных приборах (дробовой шум, фликкер-шум), неравномерности процессов генерации и рекомбинации носителей заряда (электронов проводимости и дырок) в полупроводниковых приборах, теплового движения носителей тока в проводниках (тепловой шум), теплового излучения Земли и земной атмосферы, а также планет, Солнца, звёзд, межзвёздной среды и т. д. (шумы космоса).
Слайд 4Воздействие шума на человека
Шум звукового диапазона приводит к снижению внимания и увеличению
Воздействие шума на человека
Шум звукового диапазона приводит к снижению внимания и увеличению

ошибок при выполнении различных видов работ. Шум замедляет реакцию человека на поступающие от технических устройств сигналы. Шум угнетает центральную нервную систему (ЦНС), вызывает изменения скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонической болезни. При воздействии шума высоких уровней (более 140 дБ) возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при ещё более высоких (более 160 дБ) и смерть.
Слайд 5Белый шум
Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по
Белый шум
Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по

всему диапазону задействованных частот. Примерами белого шума являются шум близкого водопада[1] (отдаленный шум водопада — розовый, так как высокочастотные составляющие звука затухают в воздухе сильнее низкочастотных), или шум Шоттки на клеммах большого сопротивления. Название получил от белого света, содержащего электромагнитные волны частот всего видимого диапазона электромагнитного излучения.
В природе и технике «чисто» белый шум (то есть белый шум, имеющий одинаковую спектральную мощность на всех частотах) не встречается (ввиду того, что такой сигнал имел бы бесконечную мощность), однако под категорию белых шумов попадают любые шумы, спектральная плотность которых одинакова (или слабо отличается) в рассматриваемом диапазоне частот.
В природе и технике «чисто» белый шум (то есть белый шум, имеющий одинаковую спектральную мощность на всех частотах) не встречается (ввиду того, что такой сигнал имел бы бесконечную мощность), однако под категорию белых шумов попадают любые шумы, спектральная плотность которых одинакова (или слабо отличается) в рассматриваемом диапазоне частот.
Слайд 6Белый шум
Белый шум

Закон всемирного тяготения. Прямолинейное и криволинейное движение
gjhk.pdf
Продолжение молекулярной физики
Закон Джоуля-Ленца
Ленин (атомный ледокол)
Классификация химических, физических и механических свойств порошка
Презентация на тему Создания вечного двигателя
На чем мы плаваем?
Сила. 7 класс
Законы проведения возбуждения по нервному волокну. Парабиоз. Физиологические свойства синапсов
Кинематика движения материальной точки
Электрические явления. Решение задач
Виды спектров
Работа и мощность
Законы Ньютона
Кулачковые механизмы
Презентация на тему Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей
Три состояния вещества
Основы теории вероятности. Основные понятия и определения
Экспериментальные методы в радиофизике
Тангенциальное и нормальное ускорение при движении по криволинейной траектории
Интерференция света. Дифракция света
13. СВЕТОТЕХНИКА 2020
Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания
Цилиндрические прямозубые передачи
Ophthalmic and Physiological Optics, Volume
Конденсаторы. Электроёмкость конденсатора. Энергия заряжённого конденсатора. Применение конденсаторов
Двоступеневі гіроскопи