Доброго времени суток, товарищи технари! Объясните гуманитарию - с какой частотой прыгают маленькие горки в каждом пакете ( или как-то по-другому называется каждая горка) импульсов?
Туплю жёстко, строго не судите)) Вроде, каждый квадратик ка мониторе - это 0,001 секунда по прямой полоске. С какой частотой прыгают маленькие импульсы (как понял - по 4 штуки в каждой пачке)?

Частота f = 1/Т
Т – полный период
Клетка – 1 mS
В клетке (грязь, конечно..) ну, пусть 4 "зуба". Значит их длительность 250 μS..
Осталось поделить 1/250 и пририсовать шесть нулей (× 1000000). Выйдет 4000. Это частота в Герцах.
Нужно точнее? Растягивай развёрткой свою "гармошку" , чтоб один зуб влез в много клеток. Лучше в целый экран..!
Это не импульсы а каша, для импульса нужен крутой подъем и крутой спад, а что там на шляпе, да пофиг, усиливай и отрезай, получишь чистый импульс....
Это ШИМ? Если принять масштаб развёртки 10 миллисекунд/деление, судя по надписи вверху экрана, то частота ШИМ получается 400 герц, а частота синусоидального сигнала 60 герц. Вы в США?
А их вроде бы по 4 штуки на каждой миллисекунде.
Значит, период следования - одна четвёртая миллисекунды. Значит, частота следования - 4 кГц.
Если, основываясь на правилах квантовой хромокинетики, представить значения величин энтропии любой системы в виде спектра, краски будут меняться от светло-желтой (значения энтропии минимальны) через оранжевую к красной и пурпурной. почти черной (значения энтропии максимальны). Более тонкие теоретические расчеты, проведенные с помощью компьютера, позволяют выделить ряд стационарных состояний, соответствующих определенному энтропийному потенциалу, избирательно взаимодействующих со спектром электромагнитного излучения. Сопоставляя оттенки цветовой гаммы и их расположение на компьютерной модели объекта, а также динамику их изменения во времени, можно судить о протекании процессов разрушения материальных структур и предлагать прогнозы устойчивости состояния этих структур во времени.