Cтраница 1
Величина отношения сигналов ( относительного отклика) различных детекторов на анализируемое вещество является важным показателем при групповой классификации компонентов смесей неизвестного состава. [2]
Величина pQ9 для детекторов ионизационного типа равна приблизительно 10, что отвечает величине отношения сигнала к шуму, в 104 раза превышающей соответствующую величину для катарометров в рассмотренном выше примере. [3]
Величина pQe для детекторов ионизационного типа равна приблизительно 10, что отвечает величине отношения сигнала к шуму, в 104 раза превышающей соответствующую величину для катарометров в рассмотренном выше примере. [4]
По сравнению с методом Педерсена ( Pedersen, 1968) предложенный метод менее чувствителен к величине отношения сигнала к шуму. Определенные ошибки может вносить отличие реальной уширяющей функции S ( h) от предполагаемой в гауссовой форме. Вероятно, S ( h), как и вообще спектры ЯМР твердых тел, - смесь гауссовой функции с прямоугольником. [5]
Схемы включения металлического болометра. [6] |
При конструировании мостиковой схемы болометра исходным условием должен быть оптимум тока питания, который следует предварительно определить из анализа величины отношения сигнала к шуму. Исходя из этого, мы можем предположить, что и напряжение, и ток питания могут быть любыми. [7]
В приведенной схеме прибора используется только одна движущаяся деталь - ось вращения прерывателя на двух подшипниках, и тем не менее удается получить величину отношения сигналов двух изолированных пучков. В этой схеме существует один источник ошибок - изменение прозрачности кюветы, которое не компенсируется в двухлучевом анализаторе. Этот недостаток оказывается значительно более серьезным в заводских анализаторах, чем в лабораторном приборе. При непрерывном протекании образца через кювету ее окошки могут запотевать, поверхность их может быть испорчена эрозией или коррозией. Фон поглощения образца может изменяться из-за твердых и растворимых примесей, пузырьков газов. Ниже мы покажем, что анализатор можно сделать нечувствительным почти ко всем посторонним примесям, кроме той полосы поглощения, на которой ведутся измерения, для чего регистрируется отношение интенсивностей при двух длинах волн. Одна из них совпадает с максимумом анализируемой полосы поглощения, а другая располагается рядом, где поглощение анализируемого компонента мало или вовсе отсутствует. [8]
Декодирующие устройства характеризуются следующими основными параметрами: 1) область надежного срабатывания; 2) область ненадежного срабатывания; 3) число рабочих значений контролируемого признака; 4) количество элементов; 5) быстродействие; 6) величина отношения сигнала к помехе. [9]
Для повышения отношения сигнала к помехе необходимо выбирать Rz c ( Rv но при этом увеличивается нагрузка на источники входных сигналов. Поэтому при выборе величины отношения сигнала к помехе необходимо искать компромиссное решение между уровнем помех на выходе и нагрузкой на внешние источники. [10]
Значит, формулу (3.78) можно рассматривать как вероятность ошибки при передаче одной двоичной единицы информации по гауссовскому каналу связи сигналами с пассивной паузой и оптимальном приеме. Эта вероятность полностью определяется величиной энергетического отношения сигнала к шуму. [11]
Если фазовые углы различны, то аттенюатор изменяет Ess до тех пор, пока разность фаз не будет нулевой. Перо самописца связано с этим аттенюатором, и его положение указывает величину отношения сигналов рабочего пучка и пучка сравнения. [12]
Наиболее удовлетворительным приемом из всех применявшихся до сих пор [13] является небольшая модификация метода оптического возбуждения. Она состоит в модуляции пучка света с помощью вращающегося диска. Это создает модуляцию плотности свободных носителей тока, которая в свою очередь дает модулированный сигнал поглощения микроволн для детектирующего капала. Свет от вспомогательного источника, падающий на фотоэлемент, модулируется тем же вращающимся диском. После усиления сигнал от фотоэлемента используется для градуировки детектора в режиме короткого замыкания. Метод модуляции света дает очень большие преимущества в величине отношения сигнала к шуму по сравнению с указанной ранее методикой. [13]
Пламенно-фотометрический детектор Броуди и Ченея [9], поставляемый фирмой Tracor, Inc. Свет, испускаемый в пламени веществами, выходящими из ГХ-колонки, направляется на фотоумножитель, сигнал которого регистрируется самописцем. При использовании интерференционного фильтра на 526 нм этот детектор характеризуется большой чувствительностью ( не менее 0 1 нг) и специфичностью и реагирует на соединения, содержащие фосфор, причем имеет линейную характеристику и очень стабилен. При использовании интерференционного фильтра на 394 нм детектор с достаточной специфичностью обнаруживает серусодержащие соединения в количествах порядка нескольких нанограммов. Правда, в этом случае характеристика детектора нелинейна ( сигнал детектора приблизительно пропорционален квадратному корню концентрации), однако в логарифмической шкале она обычно линейна. В бидетекторе этого типа ( с двумя фотоумножителями: один - с фильтром на 526 нм, а другой - с фильтром на 394 нм) предусмотрена возможность одновременного определения серу - и фосфорсодержащих соединений [10], причем по величине отношения сигналов с фотоумножителей можно определить отношение P / S в молекуле соединения. [14]
Пламенно-фотометрический детектор Броуди и Ченея [9], поставляемый фирмой Tracer, Inc. Свет, испускаемый в пламени веществами, выходящими из ГХ-колонки, направляется на фотоумножитель, сигнал которого регистрируется самописцем. При использовании интерференционного фильтра на 526 нм этот детектор характеризуется большой чувствительностью ( не менее 0 1 нг) и специфичностью и реагирует на соединения, содержащие фосфор, причем имеет линейную характеристику и очень стабилен. При использовании интерференционного фильтра на 394 нм детектор с достаточной специфичностью обнаруживает серусодержащие соединения в количествах порядка нескольких нанограммов. Правда, в этом случае характеристика детектора нелинейна ( сигнал детектора приблизительно пропорционален квадратному корню концентрации), однако в логарифмической шкале она обычно линейна. В бидетекторе этого типа ( с двумя фотоумножителями: один - с фильтром на 526 нм, а другой - с фильтром на 394 нм) предусмотрена возможность одновременного определения серу - и фосфорсодержащих соединений [10], причем по величине отношения сигналов с фотоумножителей можно определить отношение P / S в молекуле соединения. [15]