Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Shot noise
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Shot_noise
http://dbpedia.org/ontology/abstract 푸아송 잡음(Poisson noise)은 전하의 양자 이산성 때문에 발생하는푸아송 잡음(Poisson noise)은 전하의 양자 이산성 때문에 발생하는 전자공학적 잡음이다. 전자 뿐 아니라 광자에서도 발생하며, 빛의 입자성의 증거가 된다. 전기 회로의 전자나 광학 장치의 광자와 같은 에너지를 가진 입자수가 매우 적을 경우 입자 수의 이 측정에 걸릴 정도로 커지기 때문에 발생한다. 전자공학, 전기통신, 기초물리학 등의 분야에서 문제가 된다. 푸아송 잡음의 크기는 광 강도나 전류의 평균치에 비례한다. 보통 평균치는 신호 자체를 가리키지만, 평균치가 늘어날 때 신호 레벨은 잡음 레벨보다 빨리 증가한다. 따라서 많은 경우, 푸아송 잡음은 전류나 광 강도가 작을 때밖에 문제가 되지 않는다. 일정한 시간 내에 검출되는 광자 수의 평균치는 광원의 강도로 결정되지만, 실제로 검출되는 수는 평균치와 동일한 경우도 있고 크거나 작은 경우도 있다. 평균치를 중심으로 하는 그 분포는 푸아송 분포이다. 사상 수가 커질수록 푸아송 분포는 정규분포에 근접하므로, 매우 많은 수의 광자를 측정하면 신호에 포함되는 광자 잡음은 정규 분포에 가까워진다.사상 사이에 상관이 없는 경우, 푸아송 잡음은 이상적인 화이트 노이즈이다. 푸아송 분포의 성질에 의해, 광자 잡음의 표준편차는 광자 수의 평균 제곱근과 같은 것으로 나타난다. 따라서 신호 대 잡음비는 다음 식으로 표시한다. 여기서은 검출되는 광자 수의 평균이다. 을 크게 하면 SN비도 그에 따라 커진다. 이로부터 따라 광자 수가 적을 때에 광자 잡음이 상대적으로 중요해짐을 알 수 있다. 따라 광자 수가 적을 때에 광자 잡음이 상대적으로 중요해짐을 알 수 있다. , Hagelruis is een vorm van kwantiseringsruiHagelruis is een vorm van kwantiseringsruis welke ontstaat wanneer een stroom door een potentiaalbarrière vloeit. Deze barrières vindt men onder andere in elektronenbuizen en veel halfgeleiders. Elke elektrische stroom is gekwantiseerd doordat ze bestaat uit ladingskwanta zoals elektronen. Wanneer echter een elektron van A naar B beweegt is het effect op de potentiaal niet gekwantiseerd. De potentiaal in punt B neemt geleidelijk af. Elektrische stroom heeft dus ook een continu karakter. Wanneer een ladingskwantum echter een potentiaalbarrière oversteekt verandert het potentiaalverschil sprongvormig. De stroom wordt hier dus 'echt' gekwantiseerd, de ruis die hierdoor ontstaat is hagelruis.e ruis die hierdoor ontstaat is hagelruis. , Shot noise or Poisson noise is a type of nShot noise or Poisson noise is a type of noise which can be modeled by a Poisson process. In electronics shot noise originates from the discrete nature of electric charge. Shot noise also occurs in photon counting in optical devices, where shot noise is associated with the particle nature of light.ociated with the particle nature of light. , El soroll de granalla o soroll de Poisson El soroll de granalla o soroll de Poisson (en anglès shot noise) és un tipus de soroll que es dona en dispositius electrònics i òptics degut a la natura discreta dels electrons i fotons. En electrònica el soroll de granalla és conseqüència de la natura discreta de la càrrega elèctrica. En dispositius òptics, en canvi, s'associa a les característiques de partícula de la llum. Aquest soroll és fàcilment observable quan el nombre d'electrons o fotons emesos és baix. Llavors es conclou que les fluctuacions segueixen una funció aleatòria.uctuacions segueixen una funció aleatòria. , Rumore shot (o rumore granulare o rumore SRumore shot (o rumore granulare o rumore Schottky o shot noise o rumore impulsivo) è un tipo di rumore che viene rappresentato come un Processo di Poisson. In elettronica il rumore shot trae la sua origine dalla natura discreta delle cariche. Il rumore shot si ha anche nei dispositivi ottici in quanto i fotoni possono manifestarsi come particelle discrete, in questo caso lo shot noise è associato con natura di particella delle onde elettromagnetiche.i particella delle onde elettromagnetiche. , 散粒噪声是一种实验观测中的读出噪声,当观测中数量有限的携带能量的粒子(例如电路中的电散粒噪声是一种实验观测中的读出噪声,当观测中数量有限的携带能量的粒子(例如电路中的电子或光学仪器中的光子)数量少到能够引发数据读取中出现可观测到的统计涨落,这种读出的统计涨落被称作散粒噪声。这种噪声在电子学、通信和基础物理领域是相当重要的概念。 这种噪声的强度随着平均电流强度或平均光强度增加,但是由于电流强度或光强度的增加会使信号本身的强度增加相对散粒噪声的增加更快,增加电流强度或光强度实际是提升了信噪比。 散粒噪声的本质在于,通过测量到的电流强度或光强度能够给出收集到的电子或光子的平均数量,但无法得知任意时刻实际收集到的电子或光子数量。实际的数量可能会高于、低于或相当于平均的数量,其分布按平均值遵循泊松分布。由于泊松分布在大量粒子数时趋向于正态分布,在大量粒子存在时信号中的散粒噪声会呈现正态分布。散粒噪声的标准差此时等于平均粒子数的平方根,信噪比从而为 这里是采集到的平均粒子数。当很大时信噪比也会很大。因此尤其当测量中采集的粒子数很少时对散粒噪声的分析就显得非常重要。时信噪比也会很大。因此尤其当测量中采集的粒子数很少时对散粒噪声的分析就显得非常重要。 , Un bruit de grenaille, bruit de Schottky oUn bruit de grenaille, bruit de Schottky ou bruit quantique (en anglais, shot noise) est un bruit de fond qui peut être modélisé par un processus de Poisson. En électronique, il est causé par le fait que le courant électrique n'est pas continu mais constitué de porteurs de charge élémentaires (en général des électrons). Ce bruit existe également en optique pour un flux lumineux (constitué d'un ensemble de photons).neux (constitué d'un ensemble de photons). , ショット雑音(ショットざつおん、ショットノイズ、Shot noise)とは、回路ノイショット雑音(ショットざつおん、ショットノイズ、Shot noise)とは、回路ノイズの一種である。電気回路における電子や光学装置における光子のようなエネルギーを持った粒子の数が極度に小さい場合、粒子数のが測定にかかるほど大きくなるために発生する。ショット雑音は電子工学、電気通信、基礎物理学の分野で問題にされる。 ショット雑音の大きさは光強度や電流の平均値に比例する。普通平均値は信号そのものを指すが、平均値が増えるとき、信号レベルは雑音レベルよりも早く増加する。したがって、多くの場合、ショット雑音は電流や光強度が小さいときにしか問題にならない。 ある時間内に検出される光子数の平均値は光源の強さから決まるが、実際に検出される数は平均値と等しい場合もあれば大きくも小さくもなる。平均値を中心とするその分布はポアソン分布になる。事象の数が大きくなるにつれポアソン分布は正規分布に近づくので、非常に多数の光子を測定すると、信号に含まれる光子雑音は正規分布に近づく。事象の間に相関がない場合、ショット雑音は理想的なホワイトノイズである。 ポアソン分布の性質から、光子雑音の標準偏差は光子数の平均の平方根に等しいことが示せる。したがってSN比は次の式で表される。 ここでは検出される光子数の平均である。を大きくすれば、SN比もそれにつれて大きくなる。このことから、光子数が小さいときに光子雑音が相対的に重要になることが分かる。くなる。このことから、光子数が小さいときに光子雑音が相対的に重要になることが分かる。 , Дробовий шум — тип шуму в електроніці та оДробовий шум — тип шуму в електроніці та оптиці, що виникає через дискретність події, пов'язану з дискретністю електричного заряду в електроніці та дискретністю фотонів в оптиці. Дробовий шум описується розподілом Пуассона, тому його ще називають пуассоновим. Назва дробовий походить від слів дріб, дробинка.дробовий походить від слів дріб, дробинка. , Schrotrauschen (auch Poissonsches Schrotrauschen oder Schottky-Rauschen) ist in der Optik und der Elektronik eine Form des weißen Rauschens, welche durch einen Poissonprozess modelliert werden kann. , Дробово́й шум или пуассоновский шум — беспДробово́й шум или пуассоновский шум — беспорядочные флуктуации числа частиц относительно их среднего значения связанные с их дискретностью. Для электрически заряженных частиц — электронов, ионов проявляется как флуктуации токов в электрических цепях и электрических приборах. Перемещение каждого носителя заряда в цепи через воображаемую поверхность секущую провод сопровождается всплеском тока в цепи, обусловленного дискретностью носителей электрического заряда. Для незаряженных частиц, например фотонов, возникает при регистрации числа фотонов детектором. Дробовой шум был предсказан Вальтером Шоттки в 1918 году. В отличие от теплового шума, вызванного тепловым движением электронов, дробовой шум не зависит от температуры. Дробовой шум проявляется, например, в виде характерного акустического шума в динамике радиоприёмника, в виде «снега» на экране телевизора, помех, так называемой «травки» на радиолокационном индикаторе и т. п. Дробовой шум — основная составляющая внутренних шумов большинства радиоэлектронных устройств, которые приводят к аддитивному искажению слабых и ограничивают отношение сигнал/шум чувствительных электронных усилителей. Термин «дробовой шум» (а также дробовой эффект) возник в связи с тем, что благодаря ему в громкоговорителе, подключённом к выходу усилителя или радиоприёмника, появляется акустический шум, воспринимаемый ухом как напоминающий шум сыплющихся дробинок. В электронно-вакуумных приборах (ЭВП) флуктуации тока возникают на поверхности эмиттирующего электроны катода вследствие статистического характера эмиссии электронов и дискретности заряда. Спектральная плотность тока катода дробового шума при работе ЭВП в режиме насыщения определяется соотношением (формула Шоттки), где — заряд электрона, — средний ток. Спектр флуктуаций анодного тока, обусловленных дробовым шумом тока катода, имеет неизменную спектральную плотность мощности до весьма высоких значений частот (до частот, на которых становится существенно время пролёта электрона от катода к аноду). В силу теплового разброса скоростей электронов дробовой шум всегда сопровождается флуктуациями не только тока, но и других характеристик электронного потока, например, плотности объёмного заряда. Дробовой шум, природа возникновения которого родственна дробовому шуму в ЭВП, наблюдается и в полупроводниковых приборах. В последних различают дробовые шумы, вызванные флуктуациями дрейфа носителей заряда, и шумы, вызванные флуктуациями диффузии носителей заряда. Среднюю величину сигнала и его спектральные характеристики на выходе линейной системы, на вход которой присутствует дробовой шум, можно вычислить пользуясь теоремой Кэмпбелла.но вычислить пользуясь теоремой Кэмпбелла. , Skottbrus är en typ av elektroniskt brus som kommer ifrån den diskreta naturen hos en elektrisk laddning. Termen tillämpas också på fotonräkning i optiska enheter, där skottbrus är associerat med ljusets partikelnatur. , Szum śrutowy (niem. Schrotrauschen) – flukSzum śrutowy (niem. Schrotrauschen) – fluktuacje zachodzące w układach zawierających odpowiednio mało cząstek mogących nieść energię. Przykładem może być szum związany z przepływem prądu elektrycznego, związany z ziarnistą naturą ładunku elektrycznego. Szum śrutowy jest szumem białym i charakteryzuje się normalnym rozkładem wartości chwilowych oraz stałą gęstością widmową energii. Pomiary szumu śrutowego pozwalają na wyznaczenie wielkości ładunku elementarnego. W zależności od typu elementu elektronicznego i warunków pracy szumy te odpowiadają różnym zjawiskom. W elementach półprzewodnikowych powstają one w wyniku fluktuacji dyfuzji czyli nieregularnego przechodzenia nośników przez barierę potencjału. Można je zaobserwować w złączu p-n. Ze względu na charakter powstawania szumy te dzieli się na dyfuzyjne i generacyjno-rekombinacyjne. W lampach szum śrutowy związany jest z losowym charakterem chwil wylotu elektronów z katody w czasie emisji i również losowym rozkładem ich prędkości. Termin ten wprowadził Walter Schottky w roku 1918, który teoretycznie oszacował fluktuacje prądu anodowego diody próżniowej w stanie nasycenia. Wartość skuteczną fluktuacji prądu opisuje wzór Schottky'ego: Gdzie: – ładunek elektronu, – wartość średnia prądu, – pasmo częstotliwości szumu.ednia prądu, – pasmo częstotliwości szumu. , El ruido de disparo, ruido de granalla o rEl ruido de disparo, ruido de granalla o ruido shot es un tipo de ruido electrónico que tiene lugar cuando el número finito de partículas que transportan energía, tales como los electrones en un circuito electrónico o los fotones en un dispositivo óptico, es suficientemente pequeño para dar lugar a la aparición de fluctuaciones estadísticas apreciables en una medición. Este tipo de ruido resulta importante en electrónica, en telecomunicaciones y en la física fundamental. El nivel de este ruido es tanto mayor cuanto mayor sea el valor promedio de la intensidad de corriente eléctrica o de la intensidad luminosa, según se trate de un dispositivo electrónico u óptico. Sin embargo, en tanto que el nivel de señal crece más rápidamente cuanto mayor es su nivel promedio, a menudo el ruido de disparo sólo supone un problema cuando se trabaja con intensidades de corriente o intensidades luminosas bajas. corriente o intensidades luminosas bajas.
http://dbpedia.org/ontology/thumbnail http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Photon-noise.jpg?width=300 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 41700
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 20256
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1119046568
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Electric_current + , http://dbpedia.org/resource/File:Photon-noise.jpg + , http://dbpedia.org/resource/Category:Mesoscopic_physics + , http://dbpedia.org/resource/Nanosecond + , http://dbpedia.org/resource/Landauer_formula + , http://dbpedia.org/resource/Photon_counting + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_noise + , http://dbpedia.org/resource/Vacuum_tube + , http://dbpedia.org/resource/P-n_junction + , http://dbpedia.org/resource/Johnson%E2%80%93Nyquist_noise + , http://dbpedia.org/resource/Speed_of_light + , http://dbpedia.org/resource/Fano_factor + , http://dbpedia.org/resource/Category:Quantum_optics + , http://dbpedia.org/resource/Quasiparticles + , http://dbpedia.org/resource/Contact_resistance + , http://dbpedia.org/resource/Semiclassical_physics + , http://dbpedia.org/resource/Burst_noise + , http://dbpedia.org/resource/Resistor + , http://dbpedia.org/resource/Fractional_quantum_Hall_effect + , http://dbpedia.org/resource/Transmission_eigenvalue + , http://dbpedia.org/resource/Poisson_distribution + , http://dbpedia.org/resource/Photo_detector + , http://dbpedia.org/resource/Hertz + , http://dbpedia.org/resource/Law_of_large_numbers + , http://dbpedia.org/resource/Gaussian_noise + , http://dbpedia.org/resource/Squeezed_coherent_state + , http://dbpedia.org/resource/Physics + , http://dbpedia.org/resource/Vacuum_fluctuation + , http://dbpedia.org/resource/Category:Noise_%28electronics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Root_mean_square + , http://dbpedia.org/resource/Category:Electrical_parameters + , http://dbpedia.org/resource/Probability_theory + , http://dbpedia.org/resource/Elementary_charge + , http://dbpedia.org/resource/Homodyne_detection + , http://dbpedia.org/resource/Coulomb_force + , http://dbpedia.org/resource/Electric_charge + , http://dbpedia.org/resource/Diode + , http://dbpedia.org/resource/Electron + , http://dbpedia.org/resource/Poisson_process + , http://dbpedia.org/resource/Category:Electronics_concepts + , http://dbpedia.org/resource/Image_noise + , http://dbpedia.org/resource/Category:Poisson_point_processes + , http://dbpedia.org/resource/Detector + , http://dbpedia.org/resource/Transport_channel + , http://dbpedia.org/resource/Gordey_Lesovik + , http://dbpedia.org/resource/Markus_B%C3%BCttiker + , http://dbpedia.org/resource/Viktor_Khlus_%28physicist%29 + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_point_contact + , http://dbpedia.org/resource/Walter_Schottky + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_well + , http://dbpedia.org/resource/1/f_noise + , http://dbpedia.org/resource/Poisson_statistics + , http://dbpedia.org/resource/Bandwidth_%28signal_processing%29 + , http://dbpedia.org/resource/Avalanche_photodiodes + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_efficiency + , http://dbpedia.org/resource/Ampere + , http://dbpedia.org/resource/Photomultiplier + , http://dbpedia.org/resource/Direct_current + , http://dbpedia.org/resource/Nanoampere + , http://dbpedia.org/resource/Fermi%E2%80%93Dirac_statistics + , http://dbpedia.org/resource/Kelvin + , http://dbpedia.org/resource/Tunnel_junction + , http://dbpedia.org/resource/Planck_constant + , http://dbpedia.org/resource/Classical_physics + , http://dbpedia.org/resource/Signal-to-noise_ratio + , http://dbpedia.org/resource/2DEG + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_amplifier + , http://dbpedia.org/resource/Standard_deviation + , http://dbpedia.org/resource/Electronics + , http://dbpedia.org/resource/White_noise + , http://dbpedia.org/resource/Normal_distribution + , http://dbpedia.org/resource/Optical_detector + , http://dbpedia.org/resource/Flicker_noise + , http://dbpedia.org/resource/Photon + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_fluctuation + , http://dbpedia.org/resource/Wave%E2%80%93particle_duality + , http://dbpedia.org/resource/Electron_charge + , http://dbpedia.org/resource/File:Poisson_pmf.svg + , http://dbpedia.org/resource/Optics + , http://dbpedia.org/resource/Telecommunications + , http://dbpedia.org/resource/Photon_noise +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:FS1037C_MS188 + , http://dbpedia.org/resource/Template:Val + , http://dbpedia.org/resource/Template:Noise + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Quantum_optics + , http://dbpedia.org/resource/Category:Electrical_parameters + , http://dbpedia.org/resource/Category:Noise_%28electronics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Category:Poisson_point_processes + , http://dbpedia.org/resource/Category:Electronics_concepts + , http://dbpedia.org/resource/Category:Mesoscopic_physics +
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym http://dbpedia.org/resource/Noise +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Shot_noise?oldid=1119046568&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Photon-noise.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Poisson_pmf.svg +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Shot_noise +
owl:sameAs http://gl.dbpedia.org/resource/Ru%C3%ADdo_de_Poisson + , http://it.dbpedia.org/resource/Rumore_shot + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E6%95%A3%E7%B2%92%E5%99%AA%E5%A3%B0 + , http://fr.dbpedia.org/resource/Bruit_de_grenaille + , http://ko.dbpedia.org/resource/%ED%91%B8%EC%95%84%EC%86%A1_%EC%9E%A1%EC%9D%8C + , http://he.dbpedia.org/resource/%D7%A8%D7%A2%D7%A9_%D7%A9%D7%95%D7%98 + , http://bg.dbpedia.org/resource/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D1%88%D1%83%D0%BC + , http://www.wikidata.org/entity/Q1503574 + , http://yago-knowledge.org/resource/Shot_noise + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%83%D0%BC + , http://pl.dbpedia.org/resource/Szum_%C5%9Brutowy + , http://de.dbpedia.org/resource/Schrotrauschen + , http://sv.dbpedia.org/resource/Skottbrus + , http://es.dbpedia.org/resource/Ruido_de_disparo + , http://rdf.freebase.com/ns/m.0bg86 + , https://global.dbpedia.org/id/WeEf + , http://dbpedia.org/resource/Shot_noise + , http://fa.dbpedia.org/resource/%D9%84%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%84%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C + , http://ca.dbpedia.org/resource/Soroll_de_granalla + , http://ta.dbpedia.org/resource/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%E9%9B%91%E9%9F%B3 + , http://nl.dbpedia.org/resource/Hagelruis + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%83%D0%BC + , http://hu.dbpedia.org/resource/S%C3%B6r%C3%A9tzaj +
rdf:type http://dbpedia.org/class/yago/Cognition100023271 + , http://dbpedia.org/class/yago/Concept105835747 + , http://dbpedia.org/class/yago/Event100029378 + , http://dbpedia.org/class/yago/Idea105833840 + , http://dbpedia.org/class/yago/Content105809192 + , http://dbpedia.org/class/yago/Activity100407535 + , http://dbpedia.org/class/yago/Abstraction100002137 + , http://dbpedia.org/class/yago/Procedure101023820 + , http://dbpedia.org/class/yago/PsychologicalFeature100023100 + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatPoissonProcesses + , http://dbpedia.org/class/yago/Act100030358 + , http://dbpedia.org/ontology/Band + , http://dbpedia.org/class/yago/Parameter105859071 + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatElectricalParameters + , http://dbpedia.org/class/yago/Quantity105855125 + , http://dbpedia.org/class/yago/Constant105858936 + , http://dbpedia.org/class/yago/YagoPermanentlyLocatedEntity +
rdfs:comment Rumore shot (o rumore granulare o rumore SRumore shot (o rumore granulare o rumore Schottky o shot noise o rumore impulsivo) è un tipo di rumore che viene rappresentato come un Processo di Poisson. In elettronica il rumore shot trae la sua origine dalla natura discreta delle cariche. Il rumore shot si ha anche nei dispositivi ottici in quanto i fotoni possono manifestarsi come particelle discrete, in questo caso lo shot noise è associato con natura di particella delle onde elettromagnetiche.i particella delle onde elettromagnetiche. , 散粒噪声是一种实验观测中的读出噪声,当观测中数量有限的携带能量的粒子(例如电路中的电散粒噪声是一种实验观测中的读出噪声,当观测中数量有限的携带能量的粒子(例如电路中的电子或光学仪器中的光子)数量少到能够引发数据读取中出现可观测到的统计涨落,这种读出的统计涨落被称作散粒噪声。这种噪声在电子学、通信和基础物理领域是相当重要的概念。 这种噪声的强度随着平均电流强度或平均光强度增加,但是由于电流强度或光强度的增加会使信号本身的强度增加相对散粒噪声的增加更快,增加电流强度或光强度实际是提升了信噪比。 散粒噪声的本质在于,通过测量到的电流强度或光强度能够给出收集到的电子或光子的平均数量,但无法得知任意时刻实际收集到的电子或光子数量。实际的数量可能会高于、低于或相当于平均的数量,其分布按平均值遵循泊松分布。由于泊松分布在大量粒子数时趋向于正态分布,在大量粒子存在时信号中的散粒噪声会呈现正态分布。散粒噪声的标准差此时等于平均粒子数的平方根,信噪比从而为 这里是采集到的平均粒子数。当很大时信噪比也会很大。因此尤其当测量中采集的粒子数很少时对散粒噪声的分析就显得非常重要。时信噪比也会很大。因此尤其当测量中采集的粒子数很少时对散粒噪声的分析就显得非常重要。 , Szum śrutowy (niem. Schrotrauschen) – flukSzum śrutowy (niem. Schrotrauschen) – fluktuacje zachodzące w układach zawierających odpowiednio mało cząstek mogących nieść energię. Przykładem może być szum związany z przepływem prądu elektrycznego, związany z ziarnistą naturą ładunku elektrycznego. Szum śrutowy jest szumem białym i charakteryzuje się normalnym rozkładem wartości chwilowych oraz stałą gęstością widmową energii. Pomiary szumu śrutowego pozwalają na wyznaczenie wielkości ładunku elementarnego. Wartość skuteczną fluktuacji prądu opisuje wzór Schottky'ego: Gdzie: – ładunek elektronu, – wartość średnia prądu,adunek elektronu, – wartość średnia prądu, , Schrotrauschen (auch Poissonsches Schrotrauschen oder Schottky-Rauschen) ist in der Optik und der Elektronik eine Form des weißen Rauschens, welche durch einen Poissonprozess modelliert werden kann. , Un bruit de grenaille, bruit de Schottky oUn bruit de grenaille, bruit de Schottky ou bruit quantique (en anglais, shot noise) est un bruit de fond qui peut être modélisé par un processus de Poisson. En électronique, il est causé par le fait que le courant électrique n'est pas continu mais constitué de porteurs de charge élémentaires (en général des électrons). Ce bruit existe également en optique pour un flux lumineux (constitué d'un ensemble de photons).neux (constitué d'un ensemble de photons). , Hagelruis is een vorm van kwantiseringsruiHagelruis is een vorm van kwantiseringsruis welke ontstaat wanneer een stroom door een potentiaalbarrière vloeit. Deze barrières vindt men onder andere in elektronenbuizen en veel halfgeleiders. Elke elektrische stroom is gekwantiseerd doordat ze bestaat uit ladingskwanta zoals elektronen. Wanneer echter een elektron van A naar B beweegt is het effect op de potentiaal niet gekwantiseerd. De potentiaal in punt B neemt geleidelijk af. Elektrische stroom heeft dus ook een continu karakter. Wanneer een ladingskwantum echter een potentiaalbarrière oversteekt verandert het potentiaalverschil sprongvormig. De stroom wordt hier dus 'echt' gekwantiseerd, de ruis die hierdoor ontstaat is hagelruis.e ruis die hierdoor ontstaat is hagelruis. , 푸아송 잡음(Poisson noise)은 전하의 양자 이산성 때문에 발생하는푸아송 잡음(Poisson noise)은 전하의 양자 이산성 때문에 발생하는 전자공학적 잡음이다. 전자 뿐 아니라 광자에서도 발생하며, 빛의 입자성의 증거가 된다. 전기 회로의 전자나 광학 장치의 광자와 같은 에너지를 가진 입자수가 매우 적을 경우 입자 수의 이 측정에 걸릴 정도로 커지기 때문에 발생한다. 전자공학, 전기통신, 기초물리학 등의 분야에서 문제가 된다. 푸아송 잡음의 크기는 광 강도나 전류의 평균치에 비례한다. 보통 평균치는 신호 자체를 가리키지만, 평균치가 늘어날 때 신호 레벨은 잡음 레벨보다 빨리 증가한다. 따라서 많은 경우, 푸아송 잡음은 전류나 광 강도가 작을 때밖에 문제가 되지 않는다. 일정한 시간 내에 검출되는 광자 수의 평균치는 광원의 강도로 결정되지만, 실제로 검출되는 수는 평균치와 동일한 경우도 있고 크거나 작은 경우도 있다. 평균치를 중심으로 하는 그 분포는 푸아송 분포이다. 사상 수가 커질수록 푸아송 분포는 정규분포에 근접하므로, 매우 많은 수의 광자를 측정하면 신호에 포함되는 광자 잡음은 정규 분포에 가까워진다.사상 사이에 상관이 없는 경우, 푸아송 잡음은 이상적인 화이트 노이즈이다..사상 사이에 상관이 없는 경우, 푸아송 잡음은 이상적인 화이트 노이즈이다. , ショット雑音(ショットざつおん、ショットノイズ、Shot noise)とは、回路ノイショット雑音(ショットざつおん、ショットノイズ、Shot noise)とは、回路ノイズの一種である。電気回路における電子や光学装置における光子のようなエネルギーを持った粒子の数が極度に小さい場合、粒子数のが測定にかかるほど大きくなるために発生する。ショット雑音は電子工学、電気通信、基礎物理学の分野で問題にされる。 ショット雑音の大きさは光強度や電流の平均値に比例する。普通平均値は信号そのものを指すが、平均値が増えるとき、信号レベルは雑音レベルよりも早く増加する。したがって、多くの場合、ショット雑音は電流や光強度が小さいときにしか問題にならない。 ある時間内に検出される光子数の平均値は光源の強さから決まるが、実際に検出される数は平均値と等しい場合もあれば大きくも小さくもなる。平均値を中心とするその分布はポアソン分布になる。事象の数が大きくなるにつれポアソン分布は正規分布に近づくので、非常に多数の光子を測定すると、信号に含まれる光子雑音は正規分布に近づく。事象の間に相関がない場合、ショット雑音は理想的なホワイトノイズである。 ポアソン分布の性質から、光子雑音の標準偏差は光子数の平均の平方根に等しいことが示せる。したがってSN比は次の式で表される。偏差は光子数の平均の平方根に等しいことが示せる。したがってSN比は次の式で表される。 , Skottbrus är en typ av elektroniskt brus som kommer ifrån den diskreta naturen hos en elektrisk laddning. Termen tillämpas också på fotonräkning i optiska enheter, där skottbrus är associerat med ljusets partikelnatur. , El soroll de granalla o soroll de Poisson El soroll de granalla o soroll de Poisson (en anglès shot noise) és un tipus de soroll que es dona en dispositius electrònics i òptics degut a la natura discreta dels electrons i fotons. En electrònica el soroll de granalla és conseqüència de la natura discreta de la càrrega elèctrica. En dispositius òptics, en canvi, s'associa a les característiques de partícula de la llum. Aquest soroll és fàcilment observable quan el nombre d'electrons o fotons emesos és baix. Llavors es conclou que les fluctuacions segueixen una funció aleatòria.uctuacions segueixen una funció aleatòria. , Shot noise or Poisson noise is a type of nShot noise or Poisson noise is a type of noise which can be modeled by a Poisson process. In electronics shot noise originates from the discrete nature of electric charge. Shot noise also occurs in photon counting in optical devices, where shot noise is associated with the particle nature of light.ociated with the particle nature of light. , El ruido de disparo, ruido de granalla o rEl ruido de disparo, ruido de granalla o ruido shot es un tipo de ruido electrónico que tiene lugar cuando el número finito de partículas que transportan energía, tales como los electrones en un circuito electrónico o los fotones en un dispositivo óptico, es suficientemente pequeño para dar lugar a la aparición de fluctuaciones estadísticas apreciables en una medición. Este tipo de ruido resulta importante en electrónica, en telecomunicaciones y en la física fundamental.comunicaciones y en la física fundamental. , Дробово́й шум или пуассоновский шум — беспДробово́й шум или пуассоновский шум — беспорядочные флуктуации числа частиц относительно их среднего значения связанные с их дискретностью. Для электрически заряженных частиц — электронов, ионов проявляется как флуктуации токов в электрических цепях и электрических приборах. Перемещение каждого носителя заряда в цепи через воображаемую поверхность секущую провод сопровождается всплеском тока в цепи, обусловленного дискретностью носителей электрического заряда. Для незаряженных частиц, например фотонов, возникает при регистрации числа фотонов детектором. при регистрации числа фотонов детектором. , Дробовий шум — тип шуму в електроніці та оДробовий шум — тип шуму в електроніці та оптиці, що виникає через дискретність події, пов'язану з дискретністю електричного заряду в електроніці та дискретністю фотонів в оптиці. Дробовий шум описується розподілом Пуассона, тому його ще називають пуассоновим. Назва дробовий походить від слів дріб, дробинка.дробовий походить від слів дріб, дробинка.
rdfs:label Дробовой шум , Szum śrutowy , Soroll de granalla , ショット雑音 , Skottbrus , Shot noise , 散粒噪声 , 푸아송 잡음 , Дробовий шум , Schrotrauschen , Ruido de disparo , Hagelruis , Rumore shot , Bruit de grenaille
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Walter_H._Schottky + http://dbpedia.org/ontology/knownFor
http://dbpedia.org/resource/Poisson_noise + , http://dbpedia.org/resource/Shot-noise + , http://dbpedia.org/resource/Microbunching + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_mottle + , http://dbpedia.org/resource/Schottky_noise + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Poisson_distribution + , http://dbpedia.org/resource/Hardware_random_number_generator + , http://dbpedia.org/resource/Fractional_quantum_Hall_effect + , http://dbpedia.org/resource/Intersecting_Storage_Rings + , http://dbpedia.org/resource/Noise-equivalent_temperature + , http://dbpedia.org/resource/Optics + , http://dbpedia.org/resource/SU_%281%2C1%29_interferometry + , http://dbpedia.org/resource/Statistical_fluctuations + , http://dbpedia.org/resource/Photomultiplier_tube + , http://dbpedia.org/resource/Comparison_of_digital_and_film_photography + , http://dbpedia.org/resource/Laser_ultrasonics + , http://dbpedia.org/resource/Kinetic_imaging + , http://dbpedia.org/resource/Poisson_noise + , http://dbpedia.org/resource/Radar + , http://dbpedia.org/resource/Noise_%28electronics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Johnson%E2%80%93Nyquist_noise + , http://dbpedia.org/resource/Ballistic_photon + , http://dbpedia.org/resource/Image_noise + , http://dbpedia.org/resource/Pound%E2%80%93Drever%E2%80%93Hall_technique + , http://dbpedia.org/resource/Steganography + , http://dbpedia.org/resource/Walter_H._Schottky + , http://dbpedia.org/resource/Delaunay_tessellation_field_estimator + , http://dbpedia.org/resource/Electron-beam_lithography + , http://dbpedia.org/resource/Pink_noise + , http://dbpedia.org/resource/Resistor + , http://dbpedia.org/resource/Space_charge + , http://dbpedia.org/resource/Laser_absorption_spectrometry + , http://dbpedia.org/resource/Gravitational-wave_observatory + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_1/f_noise + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_electronics_articles + , http://dbpedia.org/resource/Random_number_generation + , http://dbpedia.org/resource/Free-electron_laser + , http://dbpedia.org/resource/Avalanche_photodiode + , http://dbpedia.org/resource/List_of_noise_topics + , http://dbpedia.org/resource/Relative_intensity_noise + , http://dbpedia.org/resource/Squeezed_states_of_light + , http://dbpedia.org/resource/Dynamic_contagion_process + , http://dbpedia.org/resource/LIGO + , http://dbpedia.org/resource/Virgo_interferometer + , http://dbpedia.org/resource/Gravitational_wave + , http://dbpedia.org/resource/Optical_heterodyne_detection + , http://dbpedia.org/resource/Radio_telescope + , http://dbpedia.org/resource/Elementary_charge + , http://dbpedia.org/resource/Image_sensor_format + , http://dbpedia.org/resource/Crop_factor + , http://dbpedia.org/resource/Ion_beam_lithography + , http://dbpedia.org/resource/Campbell%27s_theorem_%28probability%29 + , http://dbpedia.org/resource/Additive_white_Gaussian_noise + , http://dbpedia.org/resource/Radio_noise + , http://dbpedia.org/resource/Otto_Julius_Zobel + , http://dbpedia.org/resource/Neuronal_noise + , http://dbpedia.org/resource/Positron_emission_tomography + , http://dbpedia.org/resource/Electronics + , http://dbpedia.org/resource/Google_Camera + , http://dbpedia.org/resource/Fly_algorithm + , http://dbpedia.org/resource/Noise_%28spectral_phenomenon%29 + , http://dbpedia.org/resource/Self-mixing_interferometry + , http://dbpedia.org/resource/Fellgett%27s_advantage + , http://dbpedia.org/resource/Quartz_clock + , http://dbpedia.org/resource/Noise_%28signal_processing%29 + , http://dbpedia.org/resource/Extreme_ultraviolet_lithography + , http://dbpedia.org/resource/Distributed_temperature_sensing + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28S%29 + , http://dbpedia.org/resource/Gaussian_noise + , http://dbpedia.org/resource/Analogue_electronics + , http://dbpedia.org/resource/Low-noise_amplifier + , http://dbpedia.org/resource/Dark_current_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Malvin_Carl_Teich + , http://dbpedia.org/resource/Self-amplified_spontaneous_emission + , http://dbpedia.org/resource/Shot-noise + , http://dbpedia.org/resource/Christian_Sch%C3%B6nenberger + , http://dbpedia.org/resource/Single-molecule_FRET + , http://dbpedia.org/resource/Signal_integrity + , http://dbpedia.org/resource/Noise_generator + , http://dbpedia.org/resource/Clinamen + , http://dbpedia.org/resource/Light_field_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Moty_Heiblum + , http://dbpedia.org/resource/Photon_noise + , http://dbpedia.org/resource/Cavity_optomechanics + , http://dbpedia.org/resource/Pythagorean_addition + , http://dbpedia.org/resource/Squeezed_coherent_state + , http://dbpedia.org/resource/Blackmer_gain_cell + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_noise + , http://dbpedia.org/resource/Stochastic_geometry_models_of_wireless_networks + , http://dbpedia.org/resource/Low-dropout_regulator + , http://dbpedia.org/resource/Schottky + , http://dbpedia.org/resource/Laser_beam_profiler + , http://dbpedia.org/resource/Coherent_Raman_scattering_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Microbunching + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_mottle + , http://dbpedia.org/resource/Schottky_noise + , http://dbpedia.org/resource/Shottky_noise + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://dbpedia.org/resource/Walter_H._Schottky + http://dbpedia.org/property/knownFor
http://en.wikipedia.org/wiki/Shot_noise + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Shot_noise + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.