Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Адамара преобразование

Рис. 2.11. Спектрометр с преобразованием Адамара с 2047 щелями (оптическая схема Черни - Тёрнера). Рис. 2.11. Спектрометр с <a href="/info/147204">преобразованием Адамара</a> с 2047 щелями (<a href="/info/196341">оптическая схема</a> Черни - Тёрнера).

    Диспергирующие спектрометры спектрометры с преобразованием Адамара [c.35]

    Преимущества спектрометра с преобразованием Адамара (СПА) включают достоинства мультиплекса, т. е. гораздо более высокое пропускание по энергии, чем у дифракционного спектрометра (численно в /n/2 раз), одновременную фиксацию всех длин волн, в том числе и интересующих исследователя, и использование хорошо разработанной техники сканирующих спектрофотометров. Недостатками СПА являются необходимость применения ЭВМ для декодирования данных, ошибки в кодировании, возникающие из-за оптических аберраций, и отсутствие контроля за температурой маски. Кроме того, эффективность дифракционной решетки высока только в относительно ограниченном интервале, поэтому охват полного спектра практически невозможен. [c.37]

    Примером многоканального диспергирующего спектрометра является прибор с преобразованием Адамара. Его принципиальное отличие от обычного монохроматора с дифракционной решеткой связано с тем, что вместо выходной щели в фокальной плоскости, где излучение разложено в спектр, имеется полевая диафрагма и так называемая маска или матрица Адамара с множеством вертикальных щелей. Через диафрагму и маску проходит весь изучаемый интервал длин волн, и этим обеспечивается бо./ гьшой выгрыш в энергии, попадающей на приемник, по сравнению с обычным сканирующим спектрометром. Маска перемещается в горизонтальной плоскости шаговым двигателем и происходит кодирование спектра по Адамару. Сигнал с прием-пика, соответствующий суммарной интенсивности для всех длин волн, усиливается, поступает в ЭВМ, декодируется по преобразованию Адамара и выдается в виде спектральной кривой обычного вида. Для всестороннего сравнения этого типа приборов с другими типами, например, фурье-спектрометрами, пока еще опубликовано недостаточно данных. [c.271]

    Оптическая схема спектрометра, действие которого основано на преобразовании Адамира, показана на рис. 2.11. Необходимо заметить, что монохроматор имеет вполне обычный вид вплоть до щели, ограничивающей поле спектра. В этом месте излучение разложено в спектр (подобно невидимой радуге) вдоль плоскости диафрагмы маски. Однако вместо ограниченного потока излучения, вырезаемого выходной щелью, через щелевую полевую диафрагму и многощелевую маску, изготовленную в точном соответствии с картиной, определяемой матрицей преобразования Адамара, проходит весь интервал длин волн. Каждый прозрачный или непрозрачный прямоугольный участок маски соответствует элементу разрешения спектрометра. Упрощенная схема маски Адамара и соответствующая матрица показаны на рис. [c.35]


    ЯМР с преобразованием Адамара — форма ЯМР с широкополосным возбуждением, в которой фаза возбуждающего сигнала переключается в соответствии с бинарной случайной иля псевдослучайной последовательностью, а корреляция входного и выходного сигналов с по-.мощью матрицы Адамара дает интер- [c.441]

    Каждый элемент вектора представляет одну физически измеряемую величину. В фазе предварительной обработки измерения преобразуются различными способами при помощи математических методов, предназначенных для минимизации несущественной информации в первоначальных данных при сохранении достаточного объема информации, позволяющего провести распределение по классам образов. Часто преобразования позволяют усилить (выделить) те характеристики, которые могут быть наиболее полезны при классификации неизвестных величин. Иногда преобразования приводят к появлению новых характеристик, например, путем умножения каждого элемента вектора образа на весовой множитель или построения линейной комбинации первоначальных измерений. В других методах векторы образов могут быть объектом анализа главной компоненты разложения Карунена — Лоэва [129] для сжатия данных либо объектом преобразования Фурье или Адамара. Следующая, третья, стадия включает выбор наиболее полезных для классификации характеристик. Используя минимальное число характеристик, можно снизить стоимость классификации. Следовательно, на этой стадии необходимо исключить как можно больше характеристик, но без отрицательных последствий для качества классификации. Преобразованные образы классифицируются на конечной стадии процесса распознавания. На этом этапе используется классификатор для отнесения данных к классам, основанным на применении некоторого решающего правила. Классификации обычно всегда проводятся при рассмотрении положения образов в гиперпространстве, образованном с использованием каждой из характеристик в виде оси координат [130]. Наиболее [c.396]

    При множестве различных типов современных ИК спектрометров по обш,им принципам устройства их можно разделить на две основные группы. Первая включает приборы с последовательным сканированием и регистрацией спектра с помощью одноканального приемника, а вторая — спектрометры, в которых на приемник попадает сразу излучение всего изучаемого спектрального диапазона, но сигналы преобразуются и расшифровываются так, что получается информация о каждом отдельном участке и рег .стрируется полный спектр во всем диапазоне. Приборы и той, и другой групп могут быть диспергирующие и недиспергирующие. Диспергирующие приборы первой группы — это наиболее распространенные сканирующие спектрометры, а недиспергирующие — очень перспективные, но пока еще редкие приборы, например с лазерами на красителях, в которых возможна плавная перестройка длины волны монохроматического излучения источника. К недиспергирующим приборам второй группы относятся фурье-спектрометры, а к диспергирующим — разрабатываемые в самое последнее время приборы, основанные на преобразовании Адамара. [c.265]

    Если обычные сканирующие спектрометры только в последнее время стали сочетаться с ЭВМ, но долго использовались и по-прежнему применяются для получения спектров и без ЭВМ, то появление и применение серийных спектрометров с преобразованиями Фурье и Адамара стало возможным только благодаря современной вычислительной и микропроцессорной технике, без которых они немыслимы. Сложность и прецизионность конструкции этих приборов влечет возможность появления многих неисправностей при неумелом и неосторожном обращении, т. е. требует более высокой квялисЬикации и ответственности операторов. [c.271]

    Предварительную обработку масс-спектрометрических данных пробовали также осуществлять путем преобразования Адамара [10]. Это преобразование аналогично преобразованию Фурье, но разлагает функции не на синусоидальные, а на квадратно-волновые компоненты. Классификацию осуществляли по масс-спекфам низкого разрешения, предварительно подвергнутым преобразованию Адамара. Категории определяли по числу атомов углерода в молекулах углеводородов (шесть, семь или восемь). [c.159]


Смотреть страницы где упоминается термин Адамара преобразование: [c.379]    [c.114]   
Компьютеры в аналитической химии (1987) -- [ c.379 ]

Распознавание образом в химии (1977) -- [ c.159 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Преобразование



© 2025 chem21.info Реклама на сайте