Cтраница 3
Влияние квантовых шумов томограммы ( 32) на чувствительность контроля методом ПРВТ зависит не только от интегральной оценки СКО ( 36), но и от деталей пространственной структуры самого поля ошибок. От того, какова корреляция этих ошибок в различных точках томограммы, в какие пространственные узоры они группируются - зависит способность оператора выделить полезную информацию о дефектах на фоне шумового поля. [31]
Влияние квантовых шумов томограммы ( 32) на чувствительность контроля методом ПРВТ зависит не только от интегральной оценки СКО ( 36), но и от деталей пространственной структуры самого поля ошибок. От того, какова корреляция этих ошибок в различных точках томограммы, в какие пространственные узоры они группируются, зависит способность оператора выделить полезную информацию о дефектах на фоне шумового поля. [32]
Вращение ампулы с пробой имеет крайне важное значение в анализах методом ЯМР. В некоторых случаях требуется точно подбирать скорость вращения ампулы с тем, чтобы добиться хорошей степени разрешения и стабильности. В современных спектрометрах ЯМР получение высокой стабильности ( и даже высокой степени разрешения) не представляет трудностей и в большей мере определяется способностями оператора, чем предельными характеристиками самого прибора. [33]
Вращение ампулы с пробой имеет крайне важное значение в анализах методом ЯМР. В некоторых случаях требуется точно подбирать скорость вращения ампулы с тем, чтобы добиться хорошей степени разрешения и стабильности. В современных спектрометрах ЯМР получение высокой стабильности ( и даже высокой степени разрешения) не представляет трудностей и в большей мере определяется способностями оператора, чем предельными характеристиками самого прибора. [34]
![]() |
Схема самонастраивающейся системы управления с разомкнутой цепы самонастройки.| Кривые самонастройки оператора. [35] |
При небольших начальных отклонениях параметра минимальное время, затрачиваемое на стабилизацию процесса ( время управления), достигается в результате 16 - 18 тренировочных попыток. По мере увеличения z / 0 начальный участок кривых самонастройки растягивается. Вторая фаза адаптации ( кривые 5, 4) характеризует выбор оператором нового способа управления; на кривых самонастройки ей соответствует участок с постоянными значениями времени управления и большой величиной дисперсии, характеризующей способность оператора к перестройке способа управления. Увеличение у0 приводит к росту числа тренировочных попыток. На этой фазе начинает формироваться пока еще слабая обратная связь по выходной координате в - основном контуре управления. Появление ее обусловлено тем, что оператор начинает выдвигать гипотезы относительно динамических свойств объекта. [36]
Алгоритмы конструирования пока могут быть созданы для некоторых частных случаев. В связи с огромным объемом, высокой стоимостью разработки и программного обеспечения они создаются, в первую очередь, для массовых и очень ответственных случаев в передовых отраслях машиностроения. И при этом ЭВМ может оперировать только содержимым своей памяти в диалоговом режиме с оператором. Результат этой работы зависит от программного обеспечения вычислительного комплекса, опыта и способностей оператора, а также от возможности организовать участие в этой работе опытного конструктора. В таком случае ЭВМ играет роль чертежной доски, на которой по желанию оператора возникает выбранная схема с фрагментами узлов, которые извлекаются из памяти машины и нужным образом трансформируются либо создаются. [37]
Квалификация оператора технического обслуживания может быть подразделена на два класса - моторную и умственную. Моторная квалификация связана со сноровкой движений тела и рук; умствен ная - с умением диагностировать, памятью и способностью к обучению. Подготовка адекватных руководств с подразбивкой на требуемые уровни технического обслуживания и с поэтапным описанием рутинных операций для диагностирования и устранения отказов, написанных простым, ясным и кратким языком, минимизирует квалификацию и знания, требующиеся от оператора, а также время устранения неисправностей. С накоплением опыта обращения с некоторыми видами оборудования способность операторов к диагностированию его отказов и к их устранению возрастает. В течение примерно двух лет время, необходимое для выполнения какой-либо операции технического обслуживания, сокращается примерно на две трети, что требует гибкого подхода к нормативам времени. Время устранения сравнительно простых неисправностей и проведения ремонтных работ может зачастую оказаться значительным. Как правило, аварийные работы длятся не менее 20 - 30 минут, если только нет наготове сменных блоков к отказавшему агрегату или отдельных его узлов. [38]
На рис. 9.1, а представлена задача управления, а на рис. 9.1 6 - задача слежения. Эти две парадигмы тесно связаны друг с другом. В задаче управления человек-оператор наблюдает за меняющимся во времени состоянием системы. Ответные действия оператора оказывают прямое влияние на эту систему. Поведение системы может быть сложным, а его форма ( например, движение) влияет на способность оператора обеспечить адекватное управление. [39]
Одно из безусловных преимуществ компенсаторной индикации в том, что здесь нет масштабных ограничений при отображении ошибки, которые приходится учитывать, когда нужно показывать все положения цели и курсора. Отсюда можно было бы заключить, что имеет смысл усиливать сигнал ошибки на компенсаторном индикаторе до максимума, который позволяет физический размер индикатора. Однако Поултон [35] считает, что увеличение сигнала ошибки сверх той величины, которая установлена для соответствующего преследующего индикатора, не будет способствовать улучшению деятельности оператора. Действительно, при большом усилении экрана деятельность в начале тренировки может ухудшаться: ошибка, вносимая нетренированным оператором, может складываться с ошибкой, вызванной движениями цели. В результате большого усиления сигнал суммарной ошибки может оказаться за пределами экрана. Более того, повышенная скорость движения вектора ошибки может отрицательно повлиять на способность оператора отслеживать его. [40]
Отсюда можно было бы заключить, что имеет смысл усиливать сигнал ошибки на компенсаторном индикаторе до максимума, который позволяет физический размер индикатора. Однако Поултон [35] считает, что увеличение сигнала ошибки сверх той величины, которая установлена для соответствующего преследующего индикатора, не будет способствовать улучшению деятельности оператора. Действительно, при большом усилении экрана деятельность в начале тренировки может ухудшаться: ошибка, вносимая нетренированным оператором, может складываться с ошибкой, вызванной движениями цели. В результате большого усиления сигнал суммарной ошибки может оказаться за пределами экрана. Более того, повышенная скорость движения вектора ошибки может отрицательно повлиять на способность оператора отслеживать его. [41]
К важным психологическим стимулам, которые мы использовали как эмоциогенные факторы, относятся угроза раздражения электрическим током, резкий звук, свет, помехи, порицание. Эти факторы особенно концентрировались при моделировании эмоциональной напряженности при работе с корректурной пробой и таблицами Крепелина. При этих условиях, особенно при оценке угрозы, человек должен мобилизовать не только свои перцептивные функции, но и проявить способность к абстрагированию и репродуцированию когда-то пережитых эмоций. В этом случае очень важна структура личности. Такой аспект трудового процесса, как плотность потока информации, создает почву для эмоционального напряжения. Одним из важных звеньев в создании эмоционального напряжения является восприятие информации, связанной с ожиданием сигнала и готовности к его приему. Оценка состояния напряженности позволяет нам оценить способность оператора сохранять готовность к точным и своевременным действиям и возможность эффективно и целенаправленно включиться в процесс при возникновении аварийной ситуации. Представляет значительный интерес разделение здоровых и больных гипертонической болезнью на две группы: 1-я - это лица, для которых процесс ожидания будет психологически более значим, чем выполнение самой работы и принятие решения; 2-я - группа лиц, для которых переработка информации и принятия решения различного интеллектуального уровня более значимы, чем ожидание. [42]