双绞线是由两条外面被覆塑胶类绝缘材料、内含铜缆线,互相绝缘的双线互相缠绕,绞合成螺旋状的一种电缆线。双绞线可减少传送中信号的衰减、减少串扰及噪声、并改善了对外部电磁干扰的抑制能力。
它是由亚历山大·格拉汉姆·贝尔发明的。一百多年来,一直用于电话网。过去主要是用来传输类比信号的,但现在同样适用于数字信号的传输,属于资讯通讯网络传输媒介。
齿轮泵是机器润滑、供油或其它液体系统中的一个部件,液压泵的一种。属旋转式。齿轮箱内有2个或2个以上的齿轮啮合,在旋转作用下从一侧吸入流体再向另一侧排出。其振动及噪声比螺杆泵稍大,可作为螺杆泵代用型式。其作用是使油或其它流体介质具一定的压力和流量及流向。
在计算机科学和电信的信息论和编码理论应用中,错误检测和纠正或错误控制是在不可靠的通信信道上可靠地传送数码的技术。许多通信信道会经受噪声,因此可能在源至接收器的传输期间引入错误。错误检测技术能够检测这样的错误,而错误纠正能在不少情况下重建原始数据。
模拟计算机,是计算机的一种形式,它使用电子的,机械的或液压的量等物理现象的不断变化的方面来模拟所要解决的问题。 相反,电子计算机象征性地表示不同数量,因为它们的数值发生了变化。 由于模拟计算机不使用离散化,而是使用连续值,所以过程不能像精确等同那样可靠地重复进行,就像它们可以使用图灵机一样。 与数字信号处理不同,模拟计算机不受量化噪声的影响,但受噪声的限制。
隆巴德效应:在强大噪声环境下,说话人不得不提高声音的效果;包括提高声音的频率,强度,延长语句等,希望使对方能听到。这种现象称为隆巴德效应。这是法国耳鼻喉科医生爱蒂安·隆巴德于1909年发现的。
多贝西小波,是以比利时女性物理暨数学家英格丽·多贝西的名字命名之一种小波分析函数,当初英格丽·多贝西发现了一种具有阶层性质的小波,便将此小波以她的名字命名。多贝西小波主要应用在离散型的小波转换,是最常使用到的小波转换,通常使用在数位信号分析、信号压缩跟噪声去除。
快速小波转换是利用数学的演算法则用来转换在时域的波形或信号变成一序列的以正交基底构成的小而有限的波、小波分析。
当然,快速小波转换本身可以很轻易地扩增它的维度以符合各种不同的需求,例如图像处理、压缩、去除噪声…等
S
n
:=
2
J
⟨
f
,
ϕ
⟩
{\displaystyle S_{n}^{}:=2^{J}\left\langle {f,\phi }\right\rangle }
在信号处理中,过采样是指以远远高于信号带宽两倍或其最高频率对其进行采样的过程。数字信号转换成类比讯号会产生量化失真,这需要类比低通滤波器滤除,但类比低通滤波器并非直接滤除截止频率以外的讯号、而是大幅减少截止频率以外的讯号、同时小幅减少及影响截止频率以内的讯号,若能提高低通滤波器的截止频率,则类比低通滤波器对期待保留的频段的影响就会降低;过采样可以将量化噪声推往更高频率、让系统可以选用更高截止频率的低通滤波器,借此帮助避免混叠、改善分辨率以及降低噪声。
随机控制或随机最优控制是控制理论中的一个领域,是针对有不确定性的系统进行控制,不确定性可能是在量测上,也有可能是因为噪声的影响。系统设计者会假设影响状态变数的随机噪声,其几率分布是已知的。随机控制的目的是在噪声存在的情形下,设计受控变数的时间轨迹,在最小成本的情形下使系统完成预期的控制任务。随机控制可能是配合离散时间系统,也可能是连续时间系统。
在数据传输中,比特差错的数量就是接收到的信道中数据流由于噪声、干扰、失真或比特同步错误而更改的位元的数量。