Спектрометр - второе - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Спектрометр - второе

Cтраница 1


Спектрометры второго, третьего и типа 1А требуют обязательного прочитывания данных в канале перед началом приема новой информации.  [1]

Спектрометры второго и третьего поколения имеют и ряд общих черт.  [2]

В спектрометрах второго типа сигнал детектора, соответствующий различным значениям скорости, регистрируется в различных каналах многоканального анализатора.  [3]

Режим стирания в спектрометрах второго, третьего, четвертого и типа 1А осуществляется очень просто: спектрометр находится в режиме вывода данных ( а, следовательно, и регенерации); нажатием кнопки разрывается цепь, по которой в блок управления поступают сигналы прочитанных единиц в ячейках памяти. Так как схема находится в режиме регенерации, то во всех ячейках памяти спектрометра уже после одного цикла опроса каналов будут записаны нули. В спектрометрах третьего и четвертого типов это можно видеть на экране трубки наблюдения, где все точки растра становятся слабо подсвеченными. Например, о слишком большой чувствительности усилителя прочитываемых сигналов, в результате чего за полезные сигналы могут быть приняты шумовые всплески. В этом случае следует загрубить усилитель или клапан, который воспринимает сигналы усилителя. Доказательством эффективности принятых мер может служить тот факт, что после очередного стирания незаконные единицы на растре не появляются.  [4]

Спектрометры этого третьего поколения существенным образом отличались от спектрометров второго поколения, таких, как Varian НА-100 или Jeol 4H - 100, первые образцы которых были проданы в середине 60 - х годов. Если спектрометры третьего поколения конструировались специально для работы на ядрах 13С, то спектрометры типа НА-100 для работы в режиме наблюдения спектров 13С требовали от экспериментатора большого искусства и терпения.  [5]

Схема, обеспечивающая перепрыгивание через каналы, при постоянном мертвом времени ( в случае спектрометров второго и типа 1А) очень проста. Для спектрометров с переменным мертвым временем ( третий и четвертый тип) эта задача усложняется. Необходимо вводить систему триггеров, которая до момента начала регистрации считает параллельно с основной адресной схемой, а когда основная адресная схема останавливается на время регистрации импульсов, дополнительная схема должна продолжать работать.  [6]

Спектрометр четвертого типа менее выгоден, так как его внутренний блок работает в последовательном режиме только при обработке ячеек памяти выбранного канала, сам же выбор осуществляется параллельным способом. Еще менее выгоден спектрометр второго типа, так как в нем и суммирование в канале происходит более сложным, параллельным, способом и, кроме того, переходная характеристика спектрог метра неасимптотична. Что касается спектрометров типа 1А, то в диапазоне среднего числа каналов он тоже невыгоден.  [7]

Рассмотренные два контрольных режима имеются во всех устройствах, где используются спектрометры третьего и четвертого типов. Режим принудительной записи / в спектрометре второго типа анализатора А И-100 отсутствует.  [8]

При увеличении числа каналов объем внутреннего блока практически не изменяется, растет только время выбора канала. Следовательно, по сложности схемы спектрометр типа 1А сравним в этом случае со спектрометром второго типа, но сильно уступает ему в быстродействии.  [9]

Второй тип спектрометров можно применять без коллиматора, но так как нейтронный спектр получается дифференцированием амплитудного распределения, то точность его в ряде измерений не очень велика. Влияние 7 - Ф на в спектрометрах первого типа исключается путем введения в схему спектрометра задержанных совпадений. В спектрометрах второго типа дискриминация 7-фона осуществляется за счет различия во времени высвечивания сцинтиллятора при возбуждении его протонами и электронами.  [10]

В сверхмногоканальном диапазоне любой цифровой спектрометр по своей сложности и по объему обрабатываемой и хранимой информации все больше приближается к обычной цифровой вычислительной машине. Поэтому выгодно использовать его не только для сортировки входных цифровых кодов, но и для других математических преобразований над цифровой спектрометрической информацией. В таком случае понятие асимптотичности переходной характеристики при оценке достоинств выполнения простейшей арифметической операции в канале спектрометра - добавлении единицы к хранящемуся числу - теряет свой смысл. Наличие независимого арифметического устройства, как в цифровых спектрометрах второго типа и типа 1А, очень удобно потому, что облегчает задачу выполнения различных цифровых преобразований. При общем увеличении объема спектрометра различие в схемах внутреннего блока становится незаметным. Следовательно, в сверхмногоканальном диапазоне наиболее выгодным оказывается спектрометр второго типа, менее выгоден и гибок спектрометр четвертого типа, неприемлем из-за чрезвычайного возрастания мертвого времени спектрометр третьего типа и из-за громоздкости схем - спектрометр первого типа. Спектрометры типа 1А с отдельными запоминающими линиями в каждом разряде отличаются в сверхмногоканальном диапазоне от спектрометров второго типа только существенно большим мертвым временем.  [11]

В сверхмногоканальном диапазоне любой цифровой спектрометр по своей сложности и по объему обрабатываемой и хранимой информации все больше приближается к обычной цифровой вычислительной машине. Поэтому выгодно использовать его не только для сортировки входных цифровых кодов, но и для других математических преобразований над цифровой спектрометрической информацией. В таком случае понятие асимптотичности переходной характеристики при оценке достоинств выполнения простейшей арифметической операции в канале спектрометра - добавлении единицы к хранящемуся числу - теряет свой смысл. Наличие независимого арифметического устройства, как в цифровых спектрометрах второго типа и типа 1А, очень удобно потому, что облегчает задачу выполнения различных цифровых преобразований. При общем увеличении объема спектрометра различие в схемах внутреннего блока становится незаметным. Следовательно, в сверхмногоканальном диапазоне наиболее выгодным оказывается спектрометр второго типа, менее выгоден и гибок спектрометр четвертого типа, неприемлем из-за чрезвычайного возрастания мертвого времени спектрометр третьего типа и из-за громоздкости схем - спектрометр первого типа. Спектрометры типа 1А с отдельными запоминающими линиями в каждом разряде отличаются в сверхмногоканальном диапазоне от спектрометров второго типа только существенно большим мертвым временем.  [12]

При увеличении числа каналов объем внутреннего блока практически не изменяется, растет только время выбора канала. Следовательно, по сложности схемы спектрометр типа 1А сравним в этом случае со спектрометром второго типа, но сильно уступает ему в быстродействии. Дистрибуторы первого типа на верхней границе этого диапазона оказываются на последнем месте, на нижней границе могут несколько продвинуться вперед. В многоканальном диапазоне относительные преимущества цифровых спектрометров рассматриваемых типов снова становятся другими. Спектрометры первого типа, естественно, оказываются все менее выгодными. На нижнем участке указанного диапазона ( при числе каналов порядка 100 - 200) с успехом может использоваться спектрометр третьего типа. Начинают все больше проявляться преимущества спектрометров второго и четвертого типов. Спектрометр второго типа менее выгоден, ввиду несколько большей сложности внутреннего блока, и, как указывалось, он имеет неасимптотичность переходной характеристики. Поэтому, если даже для спектрометров обоих типов четвертого и второго) считать, что В 1, все равно спектрометр второго типа имеет одну низкую оценку: А0 - Следовательно, в многоканальном диапазоне по всем показателям имеет оценку 1 только спектрометр четвертого типа.  [13]

При увеличении числа каналов объем внутреннего блока практически не изменяется, растет только время выбора канала. Следовательно, по сложности схемы спектрометр типа 1А сравним в этом случае со спектрометром второго типа, но сильно уступает ему в быстродействии. Дистрибуторы первого типа на верхней границе этого диапазона оказываются на последнем месте, на нижней границе могут несколько продвинуться вперед. В многоканальном диапазоне относительные преимущества цифровых спектрометров рассматриваемых типов снова становятся другими. Спектрометры первого типа, естественно, оказываются все менее выгодными. На нижнем участке указанного диапазона ( при числе каналов порядка 100 - 200) с успехом может использоваться спектрометр третьего типа. Начинают все больше проявляться преимущества спектрометров второго и четвертого типов. Спектрометр второго типа менее выгоден, ввиду несколько большей сложности внутреннего блока, и, как указывалось, он имеет неасимптотичность переходной характеристики. Поэтому, если даже для спектрометров обоих типов четвертого и второго) считать, что В 1, все равно спектрометр второго типа имеет одну низкую оценку: А0 - Следовательно, в многоканальном диапазоне по всем показателям имеет оценку 1 только спектрометр четвертого типа.  [14]

При увеличении числа каналов объем внутреннего блока практически не изменяется, растет только время выбора канала. Следовательно, по сложности схемы спектрометр типа 1А сравним в этом случае со спектрометром второго типа, но сильно уступает ему в быстродействии. Дистрибуторы первого типа на верхней границе этого диапазона оказываются на последнем месте, на нижней границе могут несколько продвинуться вперед. В многоканальном диапазоне относительные преимущества цифровых спектрометров рассматриваемых типов снова становятся другими. Спектрометры первого типа, естественно, оказываются все менее выгодными. На нижнем участке указанного диапазона ( при числе каналов порядка 100 - 200) с успехом может использоваться спектрометр третьего типа. Начинают все больше проявляться преимущества спектрометров второго и четвертого типов. Спектрометр второго типа менее выгоден, ввиду несколько большей сложности внутреннего блока, и, как указывалось, он имеет неасимптотичность переходной характеристики. Поэтому, если даже для спектрометров обоих типов четвертого и второго) считать, что В 1, все равно спектрометр второго типа имеет одну низкую оценку: А0 - Следовательно, в многоканальном диапазоне по всем показателям имеет оценку 1 только спектрометр четвертого типа.  [15]



Страницы:      1