Подавление - фон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Законы Мерфи (еще...)

Подавление - фон

Cтраница 2


Проблема разрешающей способности, которая сводится к вопросу о выделении требуемой длины волны, часто представляет собой задачу о подавлении мешающего фона вблизи нужной длины волны.  [16]

Кроме борьбы с фоном путем уменьшения уровня его источников и подавления паразитных связей, довольно часто применяют различные компенсационные методы подавления фона. Принцип действия таких схем основан на введении в различные узлы радиоустройства переменного напряжения сети питания в противофазе с фоном. Иногда применяют более сложные компенсационные схемы подавления фона.  [17]

Уровень фона, обусловленный космическим излучением в неэкранированном детекторе, довольно велик, что объясняется высокой эффективностью кристаллов Nal ( Tl) к у-излучению и сравнительно большим объемом используемых кристаллов. Для подавления фона от космического излучения и других внешних источников приходится сооружать вокруг детектора специальную защиту. Сталь толщиной 15 - 20 см или другой материал эквивалентной толщины обеспечивает оптимальную защиту от внешнего ионизирующего излучения.  [18]

В угольной дуге, особенно в дуге постоянного тока, появляется значительный фон за счет молекулярных полос CN, маскирующих часть УФ-спектра в области 4200 - 3500 А. Для подавления фона в указанной области предложено вокруг столба дуги создавать атмосферу из других газов, например: гелия, углекислоты, смеси аргона с кислородом. Благодаря удалению азота из зоны горения дуги - и обдуванию дуги другим газом полосы циана подавляются.  [19]

Главным и основным фактором, способным обеспечить качество и надежность принимаемой с забоя информации, должна быть акустическая прозрачность гидроканала скважины в широком диапазоне частот. Данное условие автоматически предполагает максимально возможный уровень подавления фона естественных помех. В первую очередь это касается поршневого бурового насоса, как главного их источника.  [20]

Коэффициент подавления фона рассеянного излучения должен быть при этом порядка 109, что достигается с помощью двойного монохроматора.  [21]

Выбор детектора для регистрации радиоактивных излучений производят на основе критерия качества ( КК) ( коэф. Значение КК обратно пропорционально времени I, необходимому для получения результата с заданной погрешностью: КК 1 / г - е / Ф, где е - эффективность регистрации излучения, а Ф - фон прибора. КК определяется возможностью подавления фона детектора, к-рый обусловлен регистрацией космич.  [22]

23 Схема спектрального прибора с пространственным разделением длин волн с помощью угловой дисперсии. 1 - коллиматор с входной щелью Щ и объективом О, с фокусным расстоянием jt. г - диспергирующий элемент, обладающий угловой дисперсией Дф / ДЛ.. 3 - фокусирующая система ( камера с объективом О, создающий в фокальной плоскости Ф изображения входной щели в излучении разных длин волн с линейной дисперсией.| Блок-схема однолучевого одноканального прибора. И - источник излучения. М - оптический модулятор ( обтюратор. Ф - сканирующий фильтр ( монохроматор. П - фотоэлектрический приемник излучения. У - усилитель и преобразователь сигналов приемника. Р - аналого & ыи или цифровой регистратор. Б У - блоки управления и обработки данных на базе ЭВМ.. [23]

Спектрометры комбинационного рассеяния могут быть однолучевыми и двухлучевыми. Источниками излучения в них обычно служат лазеры, а для наблюдения комбинац. Комбинационное рассеяние света) и подавления фона, совдаваемого первичным излучением, применяются двойные и тройные монохрома торы с голографич.  [24]

Кроме борьбы с фоном путем уменьшения уровня его источников и подавления паразитных связей, довольно часто применяют различные компенсационные методы подавления фона. Принцип действия таких схем основан на введении в различные узлы радиоустройства переменного напряжения сети питания в противофазе с фоном. Иногда применяют более сложные компенсационные схемы подавления фона.  [25]

Поскольку обратная связь снижает в равной мере как сигнал, так и помеху, то отношение сигнал / помеха при действующей обратной связи остается неизменным. Это свойство обратной связи широко используется для подавления фона, вызванного питанием цепей накала переменным током, особенно у мощных ламп с катодами прямого накала, а также пульсацией анодного или коллекторного напряжения.  [26]

Особую группу средств измерений параметров движения составляют сейсмографы и сейсмические станции, содержащие первичные измерительные преобразователи, по традиции называемые сей-смоприемниками. Эти приборы, по существу, представляют собой виброметры перемещения инфранизких частот, предназначенные для записи колебаний почвы при взрывах и землетрясениях. Сейсмометры производят также разделение различных типов колебаний почвы: продольных, поперечных и поверхностных волн, характеризующихся различной интенсивностью и длительностью, и подавление фона помех.  [27]

Блок стереодекодера выполнен на транзисторах, что позволило получить на выходе радиолы при работе в режиме стереоирпема малый уровень фона. Это является особенно важным, так как сигналы НЧ с выхода блока СД подаются непосредственно на вход УНЧ. Выполнение же схемы блока стереодекодера на лампах, накалы которых питаются переменным током, вызвало бы необходимость усложнения схемы радиолы, связанного с дополнительными мерами по подавлению фона.  [28]

Электроны, пройдя счетчик Гейгера - Мюллера, расположенный непосредственно за приемной щелью, и зарегистрировавшись в нем, фокусируются продольным магнитным полем на входном окошке второго такого счетчика, находящегося на расстоянии 1 м от первого. Счетчики включены в схему совпадений. Описанный спектрометр особенно пригоден для исследования слабых позитронных спектров. В этом случае для подавления фона рассеянных электронов внутри магнитной линзы между счетчиками помещается винтообразная диафрагма, витки которой идут по ходу движения позитронов в магнитном поле линзы. Поэтому такая диафрагма пропускает позитроны, но задерживает электроны.  [29]

В большинстве случаев, в частности в электронных микроскопах дифракционного типа, картину наблюдают на флюоресцентных экранах и регистрируют на фотопластинки. В последних разработках осуществлено сканирование электронной дифракции. В этом случае используется система отклонения всего дифрагированного излучения на стационарную систему детектирования, причем последняя представляет собой комбинацию сцинцилляционного счетчика-фотоумножителя с электронным считывающим устройством. Для предотвращения попадания неупруго рассеянных электронов в систему детектирования, можно применить скоростной фильтр. Это значительно улучшает качество дифракционной картины благодаря подавлению некогерентного фона. В следующих разделах обсуждаются некоторые специфические особенности нескольких схем электронной дифракции.  [30]



Страницы:      1    2    3