Cтраница 1
![]() |
Зависимость систематической погрешности 6SK от погрешности измерении базисного сигнала Уб. с / 1 и различных уровнях порога ГС / А критерии при Л1 1. значения Г. / А. [1] |
Коррекция базисного сигнала методами первой группы осуществляется следующим образом. [2]
Коррекция базисного сигнала прибора - автоматическая, 25 % от первого диапазона. Обнаружение пика - автоматическое, комбинированное: по порогу и по первой разности. Контроль по параметру автоматический, уровни 0 - 0 1 - 1 0 мВ - с. [3]
Методы коррекции базисного сигнала при работе в реальном масштабе времени предполагают проведение коррекции либо после вычисления определяющего параметра, либо непо-в процессе вычисления. [4]
![]() |
Автоматический поиск базисной линии.| Зависимость 6. к от отношения порога Гп в критерии к скорости слежения &0 при различных значениях параметра Гпц / Л. [5] |
Методы коррекции базисного сигнала в реальном времени предполагают проведение коррекции либо после вычисления определяющего параметра, либо непосредственно в процессе вычисления. Значения базисного сигнала измеряются в моменты, заданные программой, или при отсутствии пика ( невыполнении критериев обнаружения - см. раздел. [6]
Качество выполнения операции коррекции базисного сигнала существенно влияет на результирующую погрешность обработки. В то же время получение хороших оценок параметров базисного сигнала затруднено малыми значениями для него отношения сигнал / помеха. [7]
![]() |
Структурная схема ( а и внешний вид ( б интегратора ИО2. [8] |
В интеграторе используется блок коррекции базисного сигнала 5 следящего типа с переменной скоростью слежения. В него входит реверсивный счетчик нуля и преобразователь код-напряжение. [9]
Из (4.61) следует важность точной коррекции базисного сигнала для получения несмещенных оценок параметров. [10]
![]() |
Относительные среднеквадратичные погрешности оценок параметров базисного сигнала различными фильтрами. [11] |
При работе в спектральной области в СБС ( см. раздел 1.2) коррекцию базисного сигнала удобно проводить в области обобщенных отсчетов. [12]
Независимо от выбора технических средств погрешность обработки хроматографических данных складывается в основном из погрешностей, возникающих при выполнении таких операций алгоритма обработки, как обнаружение пика, коррекция базисного сигнала, вычисление определяющего параметра, и погрешностей выполнения арифметических операций, вид и число которых зависят от выбранного метода количественного анализа. Если погрешности выполнения арифметических операций могут быть сделаны незначительными по величине выбором соответствующей разрядности арифметических блоков, то в роли определяющих будут выступать погрешности, связанные с выполнением первых трех операций. [13]
Коррекция базисного сигнала устройства - автоматическая. Обнаружение пика: автоматическое, по волновому числу и первой разности сигнала. [14]
Процедуры коррекции значительно отличаются в зависимости от режима обработки. Поэтому рассмотрим методы коррекции базисного сигнала отдельно для проведения обработки во вторичном и в реальном времени. В качестве модели базисного сигнала в большинстве случаев может быть использована линейная модель [ &2 0 в (1.12) ], которая и принята в дальнейшем изложении. [15]