Cтраница 1
![]() |
Сигналы, получаемые при выполнении анализа двумя методами ( а, б. [1] |
Сигнал компонента 3 при этом подавлен, этот компонент замаскирован. Если для маскирования необходимо добавить химическое вещество, оно называется маскирующим агентом. [2]
Сигнал компонента 3 при этом подавлен, этот компонент замаскирован. Для маскирования иногда необходимо добавить химическое вещество, которое называется маскирующим агентом. [3]
Определение количественного состава смеси основано на допущении, что интенсивность сигнала компонента пропорциональна содержанию его в смеси. В качестве меры интенсивности обычно принимается площадь пиков. [4]
При комплексировании ИУ с разными диапазонами, измеряющими определенную часть диапазона х ( t), сигналы компонентов поступают в вычислительное устройство ВУ, которое в зависимости от значения сигналов производит изменение весовых коэффициентов сигналов и, в частности, переключение: отключает сигнал компонента, близкий к предельному, и подключает сигнал компонента, производящего измерение х ( t) в данном интервале с наименьшими ошибками. [5]
В отличие от алгоритма усреднения сигналов, определяемого формулами (6.9) - (6.13), где сигналы всех компонентов берутся с определенными весами, алгоритм выбора медианы учитывает сигналы отказавших компонентов ( пока они остаются в меньшинстве) с нулевыми весовыми коэффициентами. Другими словами, сигналы отказавших компонентов автоматически исключаются из рассмотрения ( отбраковываются) подобно тому, как это делается в метрологии при исключении грубых промахов из результатов статистических наблюдений. На практике из-за наличия погрешностей компонентов их сигналы могут не совпадать между собой даже при исправном состоянии этих компонентов. В этом случае применение алгоритма выбора медианы несколько снижает точность комплексной системы по сравнению с алгоритмом весового усреднения, хотя это снижение точности невелико ( см. стр. [6]
При комплексировании ИУ с разными диапазонами, измеряющими определенную часть диапазона х ( t), сигналы компонентов поступают в вычислительное устройство ВУ, которое в зависимости от значения сигналов производит изменение весовых коэффициентов сигналов и, в частности, переключение: отключает сигнал компонента, близкий к предельному, и подключает сигнал компонента, производящего измерение х ( t) в данном интервале с наименьшими ошибками. [7]
При комплексировании ИУ с разными диапазонами, измеряющими определенную часть диапазона х ( t), сигналы компонентов поступают в вычислительное устройство ВУ, которое в зависимости от значения сигналов производит изменение весовых коэффициентов сигналов и, в частности, переключение: отключает сигнал компонента, близкий к предельному, и подключает сигнал компонента, производящего измерение х ( t) в данном интервале с наименьшими ошибками. [8]
![]() |
Зависимость сигнала от состава [ IMAGE ] для различных компонентов в гелии или азоте. [9] |
Для гелиевых смесей интенсивность сигнала велика и линейно зависит от концентрации. Относительная величина сигнала компонентов по порядку соответствует вычисленным значениям коэффициентов теплопроводности. [10]
В отличие от алгоритма усреднения сигналов, определяемого формулами (6.9) - (6.13), где сигналы всех компонентов берутся с определенными весами, алгоритм выбора медианы учитывает сигналы отказавших компонентов ( пока они остаются в меньшинстве) с нулевыми весовыми коэффициентами. Другими словами, сигналы отказавших компонентов автоматически исключаются из рассмотрения ( отбраковываются) подобно тому, как это делается в метрологии при исключении грубых промахов из результатов статистических наблюдений. На практике из-за наличия погрешностей компонентов их сигналы могут не совпадать между собой даже при исправном состоянии этих компонентов. В этом случае применение алгоритма выбора медианы несколько снижает точность комплексной системы по сравнению с алгоритмом весового усреднения, хотя это снижение точности невелико ( см. стр. [11]
Например, предложено [61] записывать сигнал матричного компонента на магнитную ленту, а затем каждый раз вычитать его из сигнала пробы. [12]
Возможны два направления построения КИУ. В простейшем случае компоненты совершенно одинаковы по схеме и конструкции, а УОИ вырабатывает выходной сигнал, равный среднему арифметическому сигналу компонентов. Для уяснения эффекта комплек-сирования можно обратиться к известному в метрологии способу повышения точности измерения, основанному на вычислении среднего арифметического из результатов многократных измерений неизвестной физической величины, выполненных одним и тем же измерительным прибором, погрешность которого является случайной величиной. [13]
Наиболее широко этот подход используют в ЯМР-спектроскопии. Заметим, что хранение спектров или временных зависимостей в памяти ЭВМ позволяет также легко проводить сравнение и вычитание зависимостей; это широко применяют, например, для устранения сигнала компонента, заведомо загрязняющего анализируемый образец. [14]
Необходимо отметить, что метод анализа на колонках с последовательно изменяющейся селективностью является единственным чисто хроматографическим методом получения полной совокупности спектров удерживания компонентов сложной смеси. Очевидно, что это обстоятельство, являясь несомненным достоинством метода, накладывает и определенные ограничения на выбор объектов анализа. По-видимому, анализ сложных смесей описанным методом нецелесообразен в силу трудности достаточно полного разделения ( хотя, как будет показано ниже, использование метода несколько смягчает требования к качеству разделения) и сложности обработки получаемой серии хроматограмм с целью выделения спектров сигналов компонентов. Представляется полезным использовать метод для анализа смесей, число компонентов которых не слишком велико и разделение которых не представляет существенных трудностей. [15]