Cтраница 3
Достижения радиоэлектроники в области стабилизации частоты колебаний и, как результат этого, создание промышленных образцов стандартов частоты позволили резко повысить качество работы систем измерения параметров движения искусственных спутников Земли и других космических аппаратов, а также точность управления ими. Примеров взаимодействия радиоэлектроники и других областей техники можно привести много, что является вполне закономерным и находится в хорошем согласии с диалектикой развития материального мира. [31]
Способы преобразования геометрических параметров пространственно-распределенных объектов могут основываться не только на определении угловой ориентации относительно двух неколлинеарных векторов, положение которых известно относительно измерительного устройства, но и на измерении параметров движения: угловых и линейных скоростей и ускорений, кривизны и кручения контролируемой скважины; измерении положения устройства относительно дополнительных неподвижных баз. [32]
Монография рассчитана на подготовленного читателя, знакомого с основными положениями классической статистической теории связи, и может быть использована при проектировании высокоинформативных лазерных систем связи, передающих информацию на большие расстояния, систем поиска, локации и измерения параметров движения объектов. [33]
При измерении виброскорости методом ЯГР расстояние между источником и поглотителем обычно не превышает 50 мм. В случае измерения параметров движения на больших расстояниях необходимо учитывать, что интенсивность гамма-квантов, дошедших до поглотителя, обратно пропорциональна квадрату расстояния между источником и поглотителем. Кроме того, при прохождении гамма-квантов через воздушную среду они ослабляются частицами воздуха по показательному закону. [34]
Ввиду особого значения динамических погрешностей средств измерений рассмотрим более подробно принципы их расчетного определения. Для этого приборы для измерения параметров движения разделим на два типа. В этом случае объект практически не испытывает механической нагрузки, поэтому динамические свойства ИП могут быть весьма высокими. Средства измерений этого типа, называемые приборами с неподвижной опорой, используют главным образом в лабораторных условиях; применение их на подвижных объектах исключено. [35]
I, среди применяемых в инженерной химии зондовых методов измерения параметров движения сплошной фазы наибольшее распространение получили методы, в которых используются трубки Пито - Прандтля, термоанемометры, датчики с тлеющим разрядом, датчики аэродинамического сопротивления, а также метод трассеров. [36]
Расчеты показывают, что реализация метода ИКР2 в радиотехнических системах измерений параметров движения летательных аппаратов уменьшает долю негодной измерительной информации в скрытом виде примерно в 2 раза, а расходы на ложный ремонт - в 2 5 раза. [37]
Когда присоединяемый КА приближается к базовому, включаются тормозные двигатели и выравнивают скорости объектов. Этот способ сближения характеризуется минимальным расходом топлива для работы двигателей, но требует измерения параметров движения объектов и расчета необходимого импульса скорости с высокой точностью с использованием ЭВМ. [38]
Значительный класс статистических ИС - корреляционные экстремальные ИС - основан на использовании особой точки - экстремума корреляционной функции при нулевом значении аргумента. Корреляционные экстремальные ИС широко применяются в навигации, радиолокации, металлообрабатывающей, химической промышленности и в других областях для измерения параметров движения разнообразных объектов. [39]
Методы и аппаратура для определения ряда других коэффициентов влияния разработаны в настоящее время недостаточно. В то же время анализ влияния различных величин и совершенствование соответствующих методов и аппаратуры являются важным этапом работ по обеспечению единства измерений параметров движения. [40]
Измерительные приборы могут быть различных видов. Они используются для измерений и подсчетов без непосредственного участия человека. К этой группе можно отнести электроизмерительные приборы, приборы теплотехнического контроля, приборы для измерения параметров движения и др. На машиностроительных предприятиях наибольшее распространение получили электроизмерительные приборы, а на химических и металлургических - приборы теплотехнического контроля и электроизмерительные. [41]
Погрешность средств измерений подразделяется на основную и дополнительную. Основная погрешность имеет место, если влияющие величины лежат в областях нормальных значений. В число источников основной погрешности средств измерений механических величин входят погрешность градуировки; не учитываемая при обработке результатов нелинейность амплитудной характеристики; трение и люфты в сочленениях; заряды, возникающие при движении кабеля пьезоэлектрических средств измерений параметров движения. [42]
Возможности и перспективы построения систем передачи информации с ОКГ определяются рядом специфических особенностей последних. Используя ОКГ, можно обеспечить чрезвычайно высокую направленность пучков светового излучения, высокую стабильность частоты излучения, большую мощность в импульсном режиме. Лазерные системы имеют малые габариты и вес приемопередающих антенных установок при обеспечении заданной ширины диаграммы направленности. Эти системы позволяют обеспечить высокую пропускную способность ( информативность) каналов связи и реализовать большую точность измерения параметров движения объектов. Большая пропускная способность оптических когерентных линий связи позволяет рассматривать вопрос о передаче телевизионной, телеметрической, телефонной и другой информации по одному камалу за очень короткое время; создавать многоканальные телевизионные и телефонные системы. Эти бесспорные преимущества могут быть реализованы лишь при обеспечении высокой концентрации энергии в узком световом луче и при использовании совершенных приемных систем. [43]
Наземные измерительные пункты являются сложными автоматизированными системами. Антенны наземных измерительных устройств предварительно наводят в направлении ожидаемого появления КК. Для этого используют точные баллистические расчеты, проводимые в Центре управления, и точную синхронизацию работы измерителей и бортовых систем. За короткое время, пока КК находится в зоне надежной радиовидимости измерительного пункта, должно быть обеспечено его обнаружение и проведено измерение параметров движения. Для этого используют режим работы с активным ответом, при котором зондирующий сигнал радиолокатора ретранслируется ( переизлучается) бортовым приемо-передающим устройством корабля. Такой активный ответчик на борту необходим для надежной работы наземных измерительных систем при расстояниях, с которыми приходится иметь дело в космосе. [44]
![]() |
Запись кинематических параметров с целью проверки условий техники безопасности. [45] |