Cтраница 2
Под схемой совпадений обычно понимают электронное устройство, вырабатывающее на выходе стандартный сигнал, если на его входе поступили одновременно сигналы запуска. Максимальный интервал времени между входными импульсами, при котором еще регистрируется совпадение, называется разрешающим временем схемы совпадений. Отношение сигнала совпадения к сигналу помехи, вызванному приходом на вход лишь одного сигнала при двойных совпадениях ( при п - 1 при n - кратных совпадениях), называют отбором схемы. [16]
Шина обеспечивает высокую вероятность получения кадра в заданный максимальный интервал времени ожидания и высокую устойчивость системы в условиях средней нагрузки. Однако ее специфика не позволяет эффективно использовать манчестерские коды для синхронизации процессов и ограничивает нагрузочную способность. [17]
Второй характеристикой накапливающего устройства является его емкость. Этот параметр в сочетании со скоростью работы счетчика определяет максимальный интервал времени или максимальное число событий, которые можно получить при помощи счетчика до того, как произойдет его переполнение. Диапазон счетчиков, позволяющих получить максимальное время, очень широк. Имеются совсем маленькие счетчики, например четырехбитовые скаляры. Далее следуют счетчики, позволяющие получить три десятичные цифры. Существуют счетчики, обеспечивающие получение от семи до одиннадцати десятичных цифр. При частоте в 1 МГц это будет соответствовать диапазону от 10 секунд до 27 часов. Для очень коротких счетчиков имеется обычно возможность связывать выход одного счетчика с входом другого. Это позволяет соединять последовательность счетчиков, чтобы обеспечить желаемое быстродействие и емкость счетчика. [18]
Рассмотрим объединение всех дут фазовых кривых с началом на Ws, каждая дуга рассматривается на максимальном интервале времени, в течение которого она не выходит за пределы - окрестности U. Окрестность U можно выбрать так, что это объединение образует многообразие, называемое устойчивым многообразием цикла - у - Это многообразие инвариантно относительно исходного уравнения, и все решения на нем экспоненциально приближаются к у ПРИ - - Аналогично определяется неустойчивое многообразие цикла у; оно состоит из дуг фазовых кривых, экспоненциально приближающихся к Y ПРИ t - - - оо. Аналогично определяется и центральное многообразие - цикла у, поведение фазовых кривых на нем зависит не только от линейных, но и от нелинейных членов преобразования мо-нодромии. [19]
Например, в районе работ в мощных толщах пород, представленных осыпающимися сланцами, возможно использование нормального глинистого раствора при условии жесткого поддержания его минимальной водоотдачи и нормальной вязкости. Из опыта работ в аналогичных условиях известно, что раствор из имеющегося типа глин сохраняет восприимчивость к четырехкратной химической обработке порошкообразным углещелочным реагентом ( ПУЩР), после чего подлежит обязательной замене. Известно, что максимальные интервалы времени между обработками имеют место при расходах ПУЩР 1 0; 1 5; 2 0 % и составляют соответственно 3 2; 2 и 1 сут. Таким образом раствор может использоваться максимум 8 сут. [20]
Во внутренней зоне будут находиться газ и продукты сгорания, которые диффундируют навстречу друг другу, а во внешней зоне - смесь продуктов сгорания и воздуха. Остроконечная форма пламени объясняется тем, что газ, движущийся па оси факела, встречается с кислородом через максимальный интервал времени, так как последнему приходится пройти через самую толстую часть зоны смешения, а за это время газ успевает проделать наибольший луть. [22]
Как правило, используются совпадения между каскадными уквантами, хотя возможны другие сочетания, например, р - у-совпадения. Простые системы совпадений допускают несколько режимов работы; самый простой из них - регистрация одновременных событий без дополнительной дискриминации. Тогда импульсы от детекторов после усиления и формирования поступают в специальное электронное устройство - схему совпадений, на выходе которого сигнал появляется только в том случае, если импульсы разделены небольшим интервалом времени. Одна из важнейших характеристик схемы совпадений - разрешающее время, представляющее максимальный интервал времени между импульсами, в пределах которого они регистр. Если импульсы от детекторов следуют друг за другом через интервал времени, превышающий разрешающее время схемы совпадений, то выходной сигнал отсутствует. Выходные сигналы схемы совпадений регистрируются счетным устройством. [23]
Итак, спектр мощности и функция корреляции не являются независимыми характеристиками случайного процесса. Обе эти характеристики определяет степень вероятностной связи между значениями сигнала в различные моменты времени или, как иногда говорят, степень последействия процесса. Процесс считается не имеющим последствия, если вероятность наступления последующих значений процесса не зависит от того, какими фыли предыдущие значения. В процессах с последействием, наоборот, предыдущее значение процесса влияет на вероятность наступления последующего или ряда последующих значений процесса. Чем сильнее выражено последействие процесса, тем больще максимальный интервал времени тт, в Стечение которого данное значение процесс. [24]
Большое значение, особенно для систем, работающих в реальном масштабе времени, имеет предельная оценка эффективности канала для наихудших сочетаний запросов обслуживания во времени. Такая методика оценки позволяет при использовании простого математического аппарата сравнивать каналы с различной логической структурой и определять максимальное число периферийных устройств, обслуживаемых одновременно без по тери информации. Наряду с ограничениями на количество одновременно работающих устройств важным является также вопрос о потерях машинного времени на обслуживание периферийных устройств. Обозначим эту величину символом макс; б) коэффициент работоспособности программы R, показывающий, какая доля машинного времени может быть использована процессором для выполнения программы при одновременной работе данного количества периферийных устройств; в) время ожидания т, под которым будем понимать максимальный интервал времени между моментом возникновения запроса на обслуживание от периферийного устройства и моментом начала требуемой передачи информации. [25]
Большое значение, особенно для систем, работающих в реальном масштабе времени, имеет предельная оценка эффективности канала для наихудших сочетаний запросов обслуживания во времени. Такая методика оценки позволяет при использовании простого математического аппарата сравнивать каналы с различной логической структурой и определять максимальное число периферийных устройств, обслуживаемых одновременно без потери информации. Наряду с ограничениями на количество одновременно работающих устройств важным является также вопрос о потерях машинного времени на обслуживание периферийных устройств. Обозначим эту величину символом Имакс, б) коэффициент работоспособности программы R, показывающий, какая доля машинного времени может быть использована процессором для выполнения программы при одновременной работе данного количества периферийных устройств; в) время ожидания т, под которым будем понимать максимальный интервал времени между моментом возникновения запроса на обслуживание от периферийного устройства и моментом начала требуемой передачи информации. [26]
При контроле процессов для целей анализа их протекания, совершенствования задаваемых режимов работы, учета степени квалификации управляющего персонала целесообразно для ряда основных измеряемых величин определять в процессе конкретной работы объекта рекуррентными методами их основные статистические характеристики: оценки математического ожидания и дисперсии. Основная особенность алгоритмов указанного вида заключается в том, что параллельно с контролем объекта в каждый такт своей работы система контроля приносит оператору данные об оценках статистических характеристиках измеряемых величин. Отличие от рассмотренных выше алгоритмов интегрирования и усреднения заключается в том, что здесь не ставится задача определения среднего значения измеряемой величины за какой-либо определенный, заранее заданный интервал времени. Система контроля в этом случае определяет оценки среднего значения и дисперсии измеряемой величины в текущий момент за непрерывно наращиваемый интервал времени. Эти оценки могут быть использованы оператором в любой момент времени работы системы. Обычно максимальные интервалы времени работы таких алгоритмов ( максимальные длины используемых реализаций) ограничиваются интервалом, в котором режим работы агрегата можно считать неизменным. При изменении режима работы контролируемого объекта вычисление оценок статистических характеристик начинается заново. [27]
Команда ДИАГНОСТИРОВАТЬ имеет формат SI. В процессе, ее выполнения из основной оперативной памяти по адресу ( Bj) - - Dt считывается двойное слово, которое поступает в блок контроля и диагностики. Оно является управляющим словом команды ДИАГНОСТИРОВАТЬ ( УСКД), задающим принудительный режим проверки процессора или каналов. При этом вначале в процессоре или каналах принудительно выполняются действия режима Учет. Наличие в блоке контроля и диагностики специальных счетчиков, исходная установка которых производится информацией из УСКД, позволяет задавать интервал времени, в течение которого в каждом периоде синхронизации ( в модели ЕС-1050 через каждые 160 не) можно повторять режим Учет. Благодаря этому представляется возможным осуществлять покадровую съемку как отдельных - команд, так и целых тестов. ЕС-1050 максимальный интервал времени, задаваемый одной командой диагностики, в течение которого может идти покадровая съемка, равен 10 48 мс. В каждом кадре в режиме Учет в ОП фиксируется 350 байт. Исполнение проверочных тестов в таком режиме позволяет использовать их как диагностические. При этом проверяться и диагностироваться могут и схемы контроля, для чего с помощью УСКД имеется возможность прину -, дительно нарушать условие четности кодов в различных схемах, где имеется аппаратный контроль. Кроме сигналов ошибок и команды диагностики, режим Учет может выполняться также по сигналам с пульта управления, если желательно для последующего анализа запомнить состояние процессора в момент его останова. [28]
На рис. XVI.22 показаны поля концентраций газа, кислорода и продуктов сгорания в произвольном сечении а - а. Концентрация кислорода постепенно снижается в направлении от зоны спокойного воздуха к поверхности пламени, а концентрация горючего газа уменьшается в противоположном направлении от невозмущенного ядра наружу к поверхности пламени. Фронт пламени автоматически устанавливается на поверхности, где имеет место стехиометрическое соотношение между концентрациями газа и воздуха. Это вытекает из следующих соображений. Зона смешения между областями чистого газа и чистого воздуха будет разделена поверхностью х1 на две зоны: внутреннюю и наружную. Во внутренней зоне будут находиться - газ и продукты сгорания, которые диффундируют навстречу друг другу, а во внешней зоне - смесь продуктов сгорания и воздуха. Остроконечная форма пламени объясняется тем, что газ, движущийся по оси факела, встречается с кислородом через максимальный интервал времени, так как последнему приходится пройти через самую толстую часть зоны смешения и за это время газ успевает проделать наибольший путь. [29]