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放到測量井記下值后算出的效率乘上倍就得I的效率,其效率一般應大于%。若不到%,首先微調高壓到計數大值,如仍達不到,則應對儀器作檢查;要防止探頭部分的NaI晶體碰壞,晶體受潮后會發黃使效率下降。液體閃爍計數器基本結構和應用液體閃爍計數器是醫學研究中常用的一種放射性測定儀器,多用于蛋白質如細胞因子激素等)對細胞增殖分化的影響或分泌表達蛋白質能力的研究。由于它是將樣品混入閃爍體溶液內的,不存在樣品中的射線自吸收,并可進行π立體角的測量,成為等低能β射線及α射線的適宜的輻射探測裝置。
液體閃爍計數器的基本結構液體閃爍計數器的結構和性能不斷發展,目前多采用雙管快符合對稱系統多獨立道分析,與微機聯用,實現了高度的自動化。基本電子線路液體閃爍計數器的電路圖主要由雙管快符合相加電路線性門電路及多道脈沖幅度分析器等組成。自動換樣器自動換樣器的使用不僅節省時間,還可使樣品有足夠的暗適應和溫度平衡時間。樣品傳送機構類型較多,一般使用繼電器控制的傳送帶升降機 等。為了做到可靠的光密封,測量位置通道口設有快門迷宮和轉輪等。
有的自動換樣控制器還具備一定的識別功能,適應多用戶需要。微機操作系統多數儀器都可用微機進行工作條件選定各種參數的校正讀取數據等操作。由于多采用鍵盤操作,并伴有顯示屏指令提示,操作容易掌握。液體閃爍計數器的使用樣品-閃爍液反應體系建立樣品和閃爍液按一定比例裝入測量瓶,向光電倍增管提供光信號。猝滅樣品氧氣水及色素物質等加入閃爍體中,會使閃爍體的熒光效率降低,出射熒光光譜改變,從而使整個測量裝置的測量效率降低的過程稱為猝滅。
為減小猝滅,可在閃爍液中通氮氣或氬氣驅氧;將樣品pH值調至左右,避免酸的猝滅作用;對卟啉血紅蛋白等著色樣品進行脫色處理等。計數效率測定液體閃爍計數器通常用于放射性的相對測量,即通過樣品的計數率與標準樣品的計數率的比較來測定樣品。由于標準樣品與待測樣品的猝滅情況不同,就需要對猝滅進行必要的校正來求出每個具體樣品相對于標準樣品的實際計數效率。常用的校正法有內源法,外源法和道比法等。目前廣泛使用的是外部標準源校正法。
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傳統的掃描調諧式頻譜分析是一個模擬系統;而VSA基本上是一個使用數字數據和數學算法來進行數據分析的數字系統。VSA軟件可以接收并分析來自許多測量前端的數字化數據,使您的故障診斷可以貫穿整個系統框圖。圖1.矢量信號分析過程要求輸入信號是一個被數字化的模擬信號,然后使用DSP技術處理并提供數據輸出;FFT算法計算出頻域結果,解調算法計算出調制和碼域結果。VSA的一個重要特性是它能夠測量和處理復數數據,即幅度和相位信息。實際上,它之所以被稱為“矢量信號分析”正是因為它采集復數輸入數據,分析復數數據,并輸出包含幅度和相位信息的復數數據結果。矢量調制分析執行測量的基本功能。在下一篇“矢量調制分析基礎”中。
您將了解到矢量調制與檢波的概念。在使用適當前端的情況下,VSA可以覆蓋射頻和微波頻段,并能提供額外的調制域分析能力。這些改進可以通過數字技術來實現,例如模擬-數字轉換,以及包含數字中頻(IF)技術和快速傅立葉變換(FFT)分析的DSP。因為要分析的信號變得越來越復雜,一代的信號分析儀已經過渡到數字架構,并且往往具有許多矢量信號分析和調制分析的能力。有些分析儀在對信號進行放大,或進行一次或多次下變頻之后,就在儀器的輸入端數字化信號。在大部分現代分析儀中,相位連同幅度信息都被保留以進行真正的矢量測量。另一方面,其它的前端如示波器和邏輯分析儀等對整個信號進行數字化,同時也保留了相位和幅度信息。VSA無論作為合成的測量前端的一部分。
還是單獨在內部運行或在與前端相連的計算機上運行的軟件,它的分析能力都依賴于前端的處理能力,無論前端是綜合測量專用軟件,還是矢量分析測量動態信號并產生復數數據結果。VSA相比模擬掃描調諧分析有著獨特的優勢。一個主要的優勢是它能夠更好地測量動態信號。動態信號通常分為兩大類:時變信號或復數調制信號。時變信號是指在單次測量掃描過程中,被測特性發生變化的信(例如突發、門限、脈沖或瞬時信)。復數調制信號不能用簡單的AM、FM或PM調制單獨描述,包含了數字通信中大多數調制方案,例如正交幅度調制(QAM)。掃描調諧分析顯示了一個窄帶IF濾波器對輸入信號的瞬時響應。矢量分析使用FFT將大量時域采樣轉換到頻域頻譜。
傳統的掃描頻譜分析實際上是讓一個窄帶濾波器掃過一系列頻率,按順序每次測量一個頻率。對于穩定或重復信號,這種掃描輸入的方法是可行的,然而對掃描期間發生變化的信號,掃描結果就不能地代表信號了。還有,這種技術只能提供標量(僅有幅度)信息,不過有些信號特征可以通過進一步分析頻譜測量結果推導得出。VSA測量過程通過信號“快照”或時間記錄,然后同時處理所有頻率,以仿真一系列并聯濾波器從而克服了掃描局限。例如,如果輸入的是瞬時信號,那么整個信號被捕獲(意味著該時刻信號的所有信息都被捕獲和數字化);然后經過FFT運算,得出“瞬時”復數頻譜對頻率的關系。這一過程是實時進行的,所以就不會丟失輸入信號的任何部分。
基于這些,VSA有時又稱為“動態信號分析”或“實時信號分析”。不過,VSA跟蹤快速變化的信號的能力并不是無限制的。它取決于VSA所具有的計算能力。并行處理為高分辨率(窄分辨率帶寬)測量帶來另一個潛在的優勢:那就是更短的測量時間。如果你曾經使用過掃描調諧頻譜分析儀,就會知道在較小小頻率掃寬下的窄分辨率帶寬(RBW)測量可能非常耗時。掃描調諧分析儀對逐點頻率進行掃描的速度要足夠慢以使模擬分辨率帶寬濾波器有足夠的建立時間。與之相反,VSA可以測量整個頻率掃寬。不過,由于數字濾波器和DSP的影響,VSA也有類似的建立時間。與模擬濾波器相比,VSA的掃描速度主要受限于數據采集和數字處理的時間。但是,VSA的建立時間與模擬濾波器的建立時間相比通常是可以忽略不計的。
對于某些窄帶測量,VSA的測量速度可以比傳統的掃描調諧分析快1000倍。在掃描調諧頻譜分析中,掃描濾波器的物理帶寬限制了頻率分辨率。VSA沒有這一限制。VSA能夠分辨間隔小于100μHz的信號。VSA的分辨率通常受限于信號和測量前端的頻率穩定度,以及在測量上希望花費的時間的限制。分辨率越高,測量信號所需要的時間(獲得要求的時間記錄長度)就越長。另一個極為有用的特性是時間捕獲能力。它使你可以完整無缺地記錄下實際信號并在以后重放,以便進行各種數據分析。捕獲的信號可用于各種測量。例如,捕捉一個數字通信的發射信號,然后既進行頻譜分析也進行矢量調制分析,以測量信號質量或識別信號缺損。使用數字信號處理(DSP)還帶來其它優勢;
信號選擇器在選擇性控制系統中的應用<br>大家都清楚壓縮機是一種傳送氣體的設備,壓縮機可以由蒸汽帶動帶動,也可以由直流伺服電動機帶動運轉,調節蒸汽機的輸入量或調節直流電機的端電壓(或激勵電壓)都可以調節壓縮機的輸出流量與輸出壓力。圖3表示由一個低值信號選擇器管理流量與壓力控制系統的原理圖。壓力與流量系統的調節器均選用PID調節器。圖3選擇性控制系統中P*為壓力控制系統的給定信號,壓縮機輸出壓力要求維持在P*附近,但不允許超過P*。Q*為流量控制系統的給定信號,壓縮機輸出流量要求維持在Q*附近,同樣不允許超過Q*。因此控制方式是在兩個控制系統中進行選擇,看哪一個被控制變量超過給定值,就以那個變量為依據,由那個系統的調節器發出信號去修改可控硅調速系統的給定值,這是一種選擇性控制系統。低值選擇器在本系統中的作用就是管理兩個系統的作用。為了說明系統的工作原理,這里不妨設P<P*、Q>Q*,如果兩個系統的調節器整定參數一樣,Q系統的調節器輸出就比P系統的調節器輸出大,被低值選擇器切斷,但又不會進入積分飽和區,保證當Q<Q*、P>P*時能順利地從Q系統閉環轉移到P系統閉環,始終不讓壓力P與流量Q超過它們的給定值。在原子能反應堆或化學反應器中,溫度的控制是保證生產過程正常進行的因素,如果只裝一根熱電偶進行監視或調節,人們往往感到不,時常在不同的位置上安裝若干熱電偶,并通過溫度變送器將信號引到一個高值信號選擇器組。這樣做的好處有兩個:一是可以按照的溫度進行控制,防止局部處于過熱狀態;二是隨便一支、兩支或三支熱電偶斷偶時,可以照樣進行控制,大大提高控制系統運行的可靠性。有些生產過程,常常需要從若干同一性能的測量信號中選擇其居中的那個檢測信號作為測量信號。例如加熱爐三個溫度區分別安裝三個溫度變送器,有高、中、低三種測量值,如果按那個溫度信號進行調節,則整個加熱爐的平均溫度會偏高。相反,若按溫度調節,則平均溫度會偏低。因此這三個測溫點有代表性的是中間值那個信號。圖7表示三個監測點取中間值的線路組成。該線路由兩個高值選擇器與兩個低值選擇器構成。下面分三種情況來討論。
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