Аппаратная функция - спектральный прибор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одна из бед новой России, что понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими. Законы Мерфи (еще...)

Аппаратная функция - спектральный прибор

Cтраница 1


Аппаратная функция спектрального прибора определяется искажениями, вносимыми физическими свойствами его диспергирующего элемента, конечными размерами входной диафрагмы, аберрациями, инерционностью приемно-регистрирующей системы, ее шумами, и несовершенством изготовления и юстировки отдельных оптических и механических элементов прибора.  [1]

2 Зависимость спектров поглощения растворов н-бути-лового спирта в ССЦ от концентрации. а-0 005. 6 - 0 125. в - 0 420 М. г - чистый н-бу-тиловый спирт.| Аппаратные функции. fi - треугольная, fi - дифракционная, / з - гауссова. Формы полос поглощения. DI - дисперсионная, . 2 - гауссова. [2]

Аппаратная функция спектральных приборов определяется многочисленными факторами.  [3]

Аппаратную функцию идеального спектрального прибора можно определить теоретически для каждого конкретного типа прибора. Для этого необходимо последовательно рассмотреть преобразование монохроматического сигнала элементами прибора.  [4]

Так, аппаратная функция спектрального прибора однозначно определяет реальную разрешающую силу прибора и те искажения, которые вносит его оптическая система в наблюдаемое на опыте распределение энергии в спектре.  [5]

Что называется аппаратной функцией спектрального прибора.  [6]

В заключение следует подчеркнуть, что аппаратная функция спектрального прибора является наиболее полной характеристикой его информационной способности, определяющей разрешающую способность и систематические искажения, вносимые в измеряемый спектр.  [7]

Да / dcr; da - предел разрешения, определяемый как полуширина аппаратной функции спектрального прибора. В этом случае две монохроматические линии, отстоящие друг от друга по шкале волновых чисел на расстоянии da, могут быть разрешены, если две соответствующие волны в приборе приобретают разность фаз 2я радиан. Критерий предельного разрешения в такой формулировке был применен из того расчета, чтобы для призменных спектрометров он совпал с критерием Рэлея. В общем случае это условие может не соблюдаться.  [8]

Реальный предел разрешения определяется, помимо этого, всеми перечисленными выше причинами, влияющими на полуширину аппаратной функции спектрального прибора и соответственно расширяющими измеренный контур спектральной линии.  [9]

В ряде случаев задача может быть упрощена, а именно: если форма линии известна и аппаратной функцией спектрального прибора можно пренебречь, то интегральный коэффициент поглощения выражается через коэффициент поглощения в максимуме линии х0 и ее полуширину ДА.  [10]

11 Графическое представление критерия Рэлея. [11]

В реальных спектральных приборах разрешающая способность определяется шириной так называемого инструментального контура спектральной линии, или аппаратной функцией спектрального прибора.  [12]

Из сказанного выше следует, что при определении критерия разрешения необходимо задать число разрешаемых монохроматических линий и их интенсивность, аппаратную функцию спектрального прибора, приемник излучения ( его чувствительность и шумовые характеристики) и метод регистрации спектра.  [13]

14 Зависимость обратной величины интенсивности видимого контура крыла от квадрат. ] частоты в сероуглероде ( 9, 30 ]. / - ближний к несмещенной линии участок крыла. 2 - ближний и средний участки крыла. 3 - дальний участок крыла ( по сравнению с кривой 2 здесь масштаб сжат в 5 раз по оси абсцисс и в 50 раз по оси ординат. [14]

Учитывая сложность контура крыла линии Релея, следует подходить с большой осторожностью к обработке экспериментального материала, з частности, при исключении влияния аппаратной функции спектрального прибора. Например, известный метод, предложенный Атаходжаевым, Вуксом и Литвиновым [34], очень удобный при исследовании контуров с дисперсионным распределением интенсивности, в применении к крылу линии Релея может привести к ошибочным результатам. В этом случае есть опасность, что в разных случаях измерения будут производиться по разным участкам крыла - ближнему, дисперсионному или более удаленному, или даже в переходной между ними области спектра, что каждый раз будет отвечать другому физическому, процессу, а какому именно, из измерений таким методом установить нельзя.  [15]



Страницы:      1    2