Динамический диапазон - измерение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать. Законы Мерфи (еще...)

Динамический диапазон - измерение

Cтраница 4


Как следует из уравнения (3.19), для увеличения разрешающей силы необходимо создать условия, обеспечивающие максимальную разность хода интерферирующих лучей. Такие условия, например, реализуются в устройстве, состоящем из двух полупрозрачных зеркал, параллельных друг другу. Этот прибор, названный эталоном Фабри-Перо, является основным при изучении сверхтонкой структуры спектральных линий и широко используется во всем мире. Второй недостаток - узкий динамический диапазон измерений интенсивностей линий, что определяется поглощением света в пластинах или зеркальных покрытиях.  [46]

Как следует из уравнения (3.19), для увеличения разрешающей силы необходимо создать условия, обеспечивающие максимальную разность хода интерферирующих лучей. Такие условия, например, реализуются в устройстве, состоящем из двух полупрозрачных зеркал, параллельных друг другу. Этот прибор, названный эталоном Фабри-Перо, является основным при изучении сверхтопкой структуры спектральных линий п широко используется во всем мире. Второй недостаток - узкий динамический диапазон измерений интепспвпостей линий, что определяется поглощением света в пластинах или зеркальных покрытиях.  [47]

Минимальное измеряемое напряжение зависит от отношения сигнала к помехе, действующей на приемный датчик-преобразователь, и уровня собственного шума, приведенного к входу усилителя. Уровень входного сигнала может изменяться в определенных пределах от некоторого минимального до максимального значения. Динамический диапазон усилителя обычно меньше, чем диапазон изменения уровней входного сигнала. Поэтому в аппаратуру приходится вводить аттенюаторы, позволяющие расширить динамический диапазон измерений.  [48]

49 Рабочие характеристики колонок в ГХ - МС анализе. [49]

В табл. 4.2 приведены рабочие характеристики различных хроматографических колонок в условиях ХМС анализа. В первом приближении выбор колонки зависит от поставленной задачи. Так, при разделении смесей, в которых растворитель составляет 95 - 99 % от общего объема пробы, используют наса-дочные колонки диаметром до 1 8 мм. Это позволяет увеличивать загрузку образца для повышения абсолютного количества пробы и расширяет динамический диапазон измерений. Следует, однако, учитывать, что избыток любого компонента ( более 10 - 7 г / с) будет перегружать масс-спектрометр. При малых количествах образца целесообразно использовать капиллярную колонку, обеспечивающую более полное поступление пробы в масс-спектрометр.  [50]

Это бывает необходимым для подчеркивания слабых температурных перепадов. Вместе с тем, оператору зачастую бывает трудно ориентироваться в разнообразно окрашенных областях, подчеркивающих относительно слабые изменения температуры. В последнее время стала популярной палитра Цвета каления ( Iron), которая совмещает в себе преимущества черно-белого и цветного представления изображений. Следует отметить, что в современных тепловизорах глубина оцифровки ( от 12 до 16 бит) перекрывает весь динамический диапазон измерений, например от - 20 до 2000 С, поэтому в процессе работы не требуется перестраивать уровень сигнала. В то же время динамический диапазон сигнала на мониторе тепловизора значительно уже, чем глубина производимой оцифровки, что позволяет оценивать слабые температурные перепады визуально, но может приводить к условному зашкаливанию температурных сигналов.  [51]

В этом методе анализа, как и в предыдущих случаях, определяется отношение сигнала коллектора к сигналу монитора. Полученные результаты рассчитываются по отношению к примеси, концентрация которой в образце известна. Метод особенно полезен, когда элемент, служащий внутренним стандартом, можно ввести в образец. Для определения коэффициентов относительной чувствительности, как и в других методах анализа, требуются стандартные образцы, однако уменьшаются динамический диапазон измерений и связанные с этим ошибки. Изменения чувствительности прибора и сигнала основы оказывают примерно одинаковое воздействие на все определяемые элементы, поэтому в первом приближении их можно не учитывать. Для анализируемых образцов в качестве внутреннего стандарта был произвольно выбран ванадий. Представленные в таблице данные включают неопределенный вклад различных факторов, таких, как негомогенность и ограничения в правильности заданных значений, особенно при анализе широкого круга элементов.  [52]

При этом следует корректировать коэффициент усиления умножителя для разных видов ионов и проводить длительные измерения в широком динамическом диапазоне. Это общее положение относится к анализу сложной основы. Если анализируется чистое вещество с простой основой ( либо сплав известного состава), можно упростить процедуру и ограничиться измерением лишь линий основы. Тогда коэффициент усиления умножителя и коэффициенты относительной чувствительности необходимо будет измерять только для нескольких сигналов. Если все элементы основы имеют изотопы с малой распространенностью, уменьшается и динамический диапазон измерений. Подобный вид калибровки прибора, описанный Концемиусом и Свеком ( 1969), можно назвать анализом по отношению к линиям основы. В цитируемой работе определяли электрометрически La, Се, Рг и Nd в образце металлического эрбия при помощи ручного переключения пиков. La, 19 февраля) получено в серии из 5 измерений продолжительностью 1 - 2 с. Проводилась коррекция фона, который был измерен в различных точках выбранного диапазона масс. Авторы задались целью выяснить, вносятся ли в аналитические результаты большие ошибки в результате изменения условий искрообразования и прохождения ионов через прибор.  [53]

Для измерения магнитной индукции в подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается преобразователям Холла, которые при питании их постоянным током управления обладают линейной функцией преобразования в очень широком диапазоне магнитных индукций. Преобразователи Холла позволяют осуществлять непрерывное измерение индукции магнитных полей с точностью до 1 % в пределах от 10 - 4 до 10 Тл. Миниатюрные размеры преобразователей позволяют производить замеры в труднодоступных местах, где использование других методов оказывается невозможным. Применяя магнитные концентраторы, с помощью преобразователей Холла можно измерять магнитную индукцию - до 10-в Тл. Использование преобразователей, обладающих более высокой магнитной чувствительностью ( например, ГМР преобразователей), позволяет производить измерения интенсивности магнитных полей без магнитных концентраторов, однако при этом падают динамический диапазон измерения и точность.  [54]

ПЛК-6 вставляется в стенд каротажных станций, подключается параллельно гальванометрам каротажного осциллографа и может работать одновременно с ними и раздельно. Вид запуска преобразователя - внешний, внутренний ( автоматический) и ручной. В качестве АЦП использован 8-разрядный циклический преобразователь с обратной связью. Преобразованная в ПЛК-6 цифровая информация вместе с кодом масштаба и кодом метки глубины регистрируется перфоратором типа ПЛ-150. В зависимости от установленного режима работы ( 1 -, 2 -, 4 -, 6-канальный) выбирается формат записи информации на перфоленте для ввода в ЭВМ. Основные характеристики преобразователя: число каналов - 6, быстродействие - 40 чисел / с, чувствительность по напряжению - 35 мкВ, входное сопротивление - 200 кОм, динамический диапазон измерений - 68 дБ, погрешность преобразования - не более 1 %, шаг квантования по глубине скважин - 2 5; 5; 10 и 20 см, вид запуска - внешний, внутренний ( автоматический) и ручной.  [55]

В измерительных системах нижнего иерархического уровня АСУ нефтедобывающего предприятия решают комплекс задач, в который помимо традиционных - измерения параметров технологического процесса, масштабирования и линеаризации - начинают вводить и задачи, связанные с элементарными вычислительными операциями. Сюда, прежде всего, относятся операции вычисления неизмеряемых параметров процесса, используемых при оперативном контроле в локальных контурах управления. При этом наблюдается явная тенденция распространить вычислительные процедуры на более широкий круг измерительных задач. Например, к их помощи прибегают в тех случаях, когда посредством вычислительной процедуры некоторые измеряемые параметры удается получить проще и с большей точностью, используя данные о других, непосредственно измеряемых параметрах. Другая, не менее важная, задача связана с введением функциональной обработки сигналов первичных измерительных преобразователей. Решение этой задачи практически означает, что в системе можно будет использовать заведомо нелинейные, но более надежные и точные датчики ограниченной конструктивной сложности. Функциональная обработка сигналов с выхода первичных преобразователей, как правило, одновременно сопровождается увеличением динамического диапазона измерений.  [56]

57 Схематическая диаграмма, на которой показана плотность зерен серебра для различных значений остаточного пробега вдоль следа ядра железа космических лучей, приведенного на. [57]

Каким образом из этих снимков извлечь количественную информацию о следах частиц. Здесь присутствует множество дельта-лучей, поэтому определение средней ионизации вдоль следа - дело не простое. Если следы получены при очень большой экспозиции, то для оценки можно использовать их ширину, но при этом нужно очень тщательно исключить дельта-лучи. На практике самая высокая точность достигается при измерении ионизации вдоль всего следа, но это очень трудоемкий процесс. В настоящее время для этой цели используются автоматические устройства, но работа все равно остается трудоемкой. Самые лучшие инструменты дают возможность получить разрешение по Z до 0 2, и это лучшее, что было когда-либо достигнуто любыми иными средствами. Один из приемов, позволяющих достичь такой точности, состоит в использовании стопок эмульсий, в которых перемежаются эмульсии с различной тормозной способностью. Это увеличивает динамический диапазон измерений.  [58]



Страницы:      1    2    3    4