Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вторичные детекторы направления

    Вторичные детекторы направления. Вторичные детекторы предназначены для того, чтобы выделить из распределения ответов сумматоров уже суженую ону неопределенности ( перепада ) — т. е. выделить рабочую область, положение которой определяет значение измеряемого параметра, а ширина — точность измерения. В,модели для выделения указанной зоны используется дополнительный [c.142]

    Смещение распределепия па относительно Z, указывает способ выделения рабочей области достаточно вычесть ответы сумматоров 2 и 2 в каждой точке i оси у . Именно эту операцию выполняют вторичные детекторы-нейроны самого верхнего слоя На слое направление па источник определяется положением по оси y , группы вторичных детекторов с наибольшей вероятностью ответов (рис. 61, ж). [c.135]


    В результате ионизации электронных уровней генерируются электроны. Они покидают атомы в процессе столкновения последних с первичными электронами и проходят через вещество, теряя кинетическую энергию в результате описанных процессов. Электроны, образовавшиеся вблизи поверхности, испускаются в вакуум, собираются и регистрируются детектором вторичных электронов. С помощью таких электронов можно получить изображение объемных образцов с топографическим и морфологическим контрастом, если проводить развертку первичного пучка (сканирование) по поверхности образца и измерять ток вторичных электронов как функцию положения пучка электронов (рис. 10.2-5). Контраст изображения определяется главным образом углом между направлением первичного пучка и плоскостью поверхности в определенном участке. Это означает, что при сканировании неровных образцов этот угол меняется от точки к точке и также меняется интенсивность вторичной электронной эмиссии. Полученное изображение очень похоже на изображение [c.329]

    Конечный результат измерения нанравления на источник звука предстает в виде места расноложения сработавшего вторичного детектора (или комнакшой группы этих детекторов) впряду их упорядоченного расположения по шкале направлений." [c.131]

    Отсюда вытекает задача следующего уровпя произвести статистическую обработку реакций ансамбля первичных детекторов. Цель обработки — повысить детерминированность результатов измерения. В итоге должны быть образованы вторичные детекторы, реакция которых при перемене направления на источник также состоит в изменении вероятности появления выходного импульса детектора, но это изменение должно быть более резким, т. е. про исходить на интервале, много меньшем всего диапазона измерения Именно таковы физиологические характеристики (рис. 54) зле ментов, принадлежащих к СБС и расположенных уровнем выш< ( 2, п. 5). Реакция вторичного детектора позволяет более опреде ленно судить о направлении на источник звука. При паличш достаточно стабильных элементов процедура повышения точносп измерения в принципе может быть продолд ена. [c.132]

    Организация вторичных детекторов. Итак, определить направление на источник сигнала нельзя по одноразовому ответу одного первичного детектора. Но информацию о направлении можис извлечь из ответов совокупности детекторов. [c.134]


    Усиленный и сформированный вторичным прибором (предусилителем) 9 сигнал преобразователя 1 подаётся на вход УОИ. Управление отсчетом количества импульсов сигнала преобразователя производится сигналами детекторов ТПУ Д1 и Д2 по каналам старт и стоп . Теми же сигналами производится управление частотомером Ч, работающим в режиме измерения интервала времени. Если ТПУ двунаправленная, то переключение детекторов при движении поршня вперёд и назад производят переключателем П. Импульсы сигнала преобразователя при движении поршня в разных направлениях ( вперед и назад ) УОИ накапливает отдельно по каждому направлению. Сигналы термометров и манометров от вторичных приборов 7, 8 подаются на соответствующие входы УОИ. [c.129]

    Особые свойства (зависимость от энергии, эффективность сбора и т. д.) детекторов электронов, таких, как твердотельный детектор или детектор Эверхарта — Торнли, могут значительно изменять контраст от атомного номера по сравнению со значениями, предсказываемыми расчетами контраста. Единственный сигнал, который дает контраст, подобный рассчитанному из уравнения (4.15), это сигнал поглощенного тока. Это в частности справедливо, если образец находится под полол<ительным напряжением смещения для возврата вторичных электронов, так что только процесс отражения влияет на сигнал поглощенного тока. Контраст в режиме поглощенного тока нечувствителен к траекторным эффектам, так как единственным требованием, налагаемым на величину поглощенного тока, является то, чтобы электрон покидал образец направление же, в котором он вылетает, не имеет значения. [c.140]

    Если строчная развертка проходит через область образца, то сигнал, поступающий с детектора, может быть зарегистрирован на осциллографе, причем по горизоитальной оси откладывается положение растра, а в вертикальном У-направлении вычерчивается сигнал (рис. 4.34). Мы можем идентифицировать сигналы в любых интересующих нас двух точках, например 5д и 5в, и рассчитать контраст по уравнению (4.13). Если такая же строчная развертка повторяется, то мы обнаружим, что осциллограммы на экране точно не налагаются друг на друга. Если сигнал, поступающий 3 одного и того же положения пучка, повторно регистрируется за время регистрации элемента изображения t, то номинально идентичные отсчеты сигнала меняются. Процесс регистрации изображения в растровом электронном микроскопе в основе своей состоит в счете дискретных событий, например вторичных электронов, поступающих со случайным по времени распределением за время зондирования. Измерение сигнала 5 включает в себя счет числа событий п на детекторе. Вследствие того что события распределены случайным образом во времени, последовательные отсчеты в одной и той же точке будут отличаться от среднего значения п на величину Качество сигнала можно выразить через отнощение сигнала к щуму [c.153]

    Широкий линейный диапазон изменения напряжения во вторичной обмотке от перемещения сердечника привел к тому, что такие трансформаторы нашли себе применение в весовой технике не только в качестве нуль-инструментов, но и в качестве прибора для непосредственного отсчета показаний весов, действующих по отклонению. В первом случае напряжение э. д. с. вторичной обмотки трансформатора после соответствующего усиления детектируется фазовым детектором для определения направления смещения сердечника, а затем используется для управления системой автоматического уравновешивания весов. Во втором случае э. д. с. вторичной обмотки либо преобразовывается в постоянный ток и записывается, либо, в более чувствительных весах, вначале усиливается и затем записывается. Следует отметить, что большинство иностранных исследователей применяли для этой цели дифференциальные линейные трансформаторы, выпускаемые различными фирмами, но данных о них, как правило, не приводят. При самостоятельном конструировании таких датчикор следует иметь в виду, что резонансная частота первичной и особенно вторичной обмоток (вместе с примыкающими по схеме деталями) должна лежать вне частоты питающего их тока. При приближении к частоте резонанса свойства дифференциального линейного трансформатора ухудшаются, а при 36 достижении этой частоты линейная характеристика исчезает полностью. [c.36]


Смотреть страницы где упоминается термин Вторичные детекторы направления: [c.144]    [c.101]    [c.148]    [c.13]    [c.475]    [c.474]    [c.9]    [c.150]   
Смотреть главы в:

Элементы теории биологических анализаторов -> Вторичные детекторы направления




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте