Cтраница 3
При выборе параметров преобразователей частоты руководствуются следующим: первую ПЧ берут выше, чем полоса частот спектра сигнала; вторая ПЧ должна быть выше высшей частоты полосы первого УПЧ. Разрешающая способность анализатора будет равна полосе второго УПЧ. [31]
Чем разрешающая способность анализатора выше, тем меньше в нем силы сопротивления и, следовательно, тем медленнее происходит затухание собственных колебаний. Поэтому для получения правильных результатов анализа необходимо перестраивать, анализатор медленно. [32]
Если необходимо повысить разрешающую способность анализатора, то применяют гетеродирование вниз по частоте сигнала, предварительно отфильтрованного полосовым фильтром. При необходимости слежения за уровнем гармонической составляющей с изменяющейся частотой можно автоматически изменять масштаб оси частот цифрового анализатора, если синхронизовать его частоту квантования частотой вращения ротора механизма. [33]
В условиях эксплуатации машин часто оказывается необходимым производить анализ вибрации по всему диапазону частот возможно быстрее - за секунды и даже доли секунды. Такая-скорость может значительно ухудшить разрешающую способность анализатора. [34]
Все перечисленные типы анализаторов относятся к электростатическим. При измерении химических сдвигов ЭСХА разрешающая способность анализатора должна быть такой, чтобы его вклад в суммарное инструментальное уширение линий не превышал нескольких десятых электронвольта. Это означает, что при энергиях вылетающих электронов около 1 кэВ разрешение ( kEi / JE) должно составлять несколько десятитысячных. Применяют анализаторы как с однократной, так и с двойной фокусировкой, а среди электростатических анализаторов чаще всего используют анализаторы с цилиндрическими или сферическими зеркалами. Конструкцию с комбинированными фильтрами отражения и пропускания применили недавно. Стандартные ЭСХА-спектрометры в основном выпускают с электростатическими анализаторами. Один из стандартных ЭСХА-спектрометров ( фирмы Vacuum Generators Limited, Англия) предназначен для СВВ и особенно удобен при исследовании поверхности; кроме того, прибор снабжен взаимозаменяемыми источниками рентгеновского, электронного и УФ-излучения. Однако для всех стандартных систем ЭСХА, выпускаемых в настоящее время, характерно наличие факторов, влияющих, помимо самого анализатора энергии электронов, на суммарную разрешающую способность прибора. [35]
Интересно сравнить между собой время анализа этих анализаторов. При этом примем, что разрешающая способность анализаторов - постоянная во всем диапазоне частот. Это означает, что параллельный анализатор будет иметь набор одинаковых по полосе пропускания фильтров. [36]
Следовательно, увеличение постоянной времени гС - фильтра эквивалентно увеличению добротности колебательного контура. Увеличение т приводит к повышению разрешающей способности анализатора без резонаторов. Такие анализаторы особенно эффективны в диапазоне инфранизких частот, где получение высоких доброт-ностей контуров сопряжено со значительными конструктивными затруднениями. [37]
От нее отличают динамическую разрешающую способность, которая зависит как от параметров избирательной системы, так и от скорости изменения сигнала. Динамическая разрешающая способность, являющаяся истинной разрешающей способностью анализатора, определяется динамической характеристикой ( резонансной кривой) избирательной системы прибора. [38]
Затухание нелинейности и коэффициент нелинейности могут, бытб - измерецы с помощью анализаторов гармоник. При этих измерениях необходимо считаться с возможностью появления погрешности из-за недостаточной разрешающей способности анализатора. Специальные приборы - измерители нелинейных искажений - позволяют непосредственно и с достаточной точностью измерить коэффициент нелинейности. [39]
![]() |
Один из вариантов преобразователя масштаба времени. [40] |
Таким образом, возможно уменьшить абсолютную погрешность дискретности до т0 / и. Значение п зависит от линейности и стабильности преобразователя время - амплитуда, разрешающей способности анализатора амплитуды, задержек в отдельных узлах схемы. [41]
![]() |
Отклик параллельного анализатора. [42] |
При последовательном анализе время зависит от скорости перестройки частоты резонатора. Она не может быть слишком большой, так как с ее увеличением падает разрешающая способность анализатора. [43]
![]() |
Идеализированный контур полосы поглощения. показана полуширина полосы. [44] |
Во-вторых, полуширина полос существенно зависит от химической природы вещества и от его агрегатного состояния. Полуширина полос для жидкостей может достигать - 0 8 см-1, но, как правило, бывает значительно больше; поэтому, если для сенсибилизации используется жидкость, то эффективная разрешающая способность анализатора оказывается значительно более низкой. В-третьих, на практике для сенсибилизации анализатора используется несколько полос поглощения. К тому же колебательно-вращательные спектры газов имеют столь узкие полосы, что зачастую их регистрируют на лабораторных приборах с большими искажениями. Поэтому понятно, что вычислить разрешающую способность такого анализатора крайне сложно, а можно лишь понять идею ее реализации. [45]