+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Улучшение метрологических характеристик интегральных измерителей уровня ЭМП для задач экологического мониторинга

Улучшение метрологических характеристик интегральных измерителей уровня ЭМП для задач экологического мониторинга
  • Автор:

    Каюмов, Ринат Талгатович

  • Шифр специальности:

    05.11.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2002

  • Место защиты:

    Казань

  • Количество страниц:

    143 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
ГЛАВА I. Решение задач экологического мониторинга 
1.1. Особенности распространения и регистрации электромагнитных волн


ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. Решение задач экологического мониторинга

1.1. Особенности распространения и регистрации электромагнитных волн

1.2. Анализ проблем экологического мониторинга

1.3. Интегральные измерители уровней электромагнитного поля

1.4. Погрешность измерения интегральных измерителей


ГЛАВА II. Улучшение метрологических характеристик интегральных измерителей для задач экологического мониторинга электромагнитного поля совокупности источников излучения

II. 1. Математическое моделирование интегрального измерителя с

низкодобротными АЧХ

11.1.1. Описание структуры имитационного моделирования


II. 1.2. Анализ результатов моделирования
П.2. Реконструктивный метод улучшения метрологических характеристик интегральных измерителей уровня ЭМП
11.3. Моделирование измерений напряжённости электрического поля с
использованием реконструктивного метода для случая Ы=К
11.4. Решение некорректно поставленных СЛАУ в задачах улучшения метрологических характеристик интегральных измерителей
11.4.1. Улучшение метрологических характеристик интегральных измерителей для случая (7Ч<К)
11.4.2. Улучшение метрологических характеристик интегральных измерителей для случая (Л7>ЛГ)
11.4.3. Симплекс-методы линейного программирования в задачах интегральной оценки уровней электромагнитного поля
II.5. Регуляризация СЛАУ в задачах улучшения метрологических характеристик интегральных измерителей
ГЛАВА III. Исследование эффективности использования реконструктивного метода на примере серийного интегрального измерителя
III. 1. Определение частотных характеристик измерителя ПОЛЕ-
III.2. Математическое моделирование измерителя ПОЛЕ-
Ш.З. Экспериментальная оценка эффективности реконструктивного
метода
ГЛАВА IV. Использование частотного анализа в задачах улучшения метрологических характеристик интегральных измерителей
IV. 1. Метод улучшения метрологических характеристик интегральных измерителей, основанный на частотном анализе ЭМП
IV.2. Сравнительный анализ методов улучшения метрологических
характеристик
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Рекомендации к проведению экологического
мониторинга интегральными измерителями
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Методы регистрации средней мощности в микроволновых технологических установках для обработки водонефтяных
эмульсий
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Протокол испытаний
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Программа расчёта СЛАУ на языке АЛГОЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. К вопросу использования частотного анализа в задачах экологического мониторинга

ВВЕДЕНИЕ
Развитие радиотехнических средств, связанных с излучениями электромагнитных волн привело к обострению экологических проблем. В последние годы в научной и публицистической литературе появились термины, которые отражают реальную ситуацию: «энергетическое загрязнение среды»; «магнитная паутина»; «электромагнитный смог», а Всемирной организацией здравоохранения введён термин «электромагнитное загрязнение среды».
Для контроля и координирования источников электромагнитных излучений во многих странах мира, в частности, в США, Польше, ФРГ, Англии, Швеции, создаются международные организации - Всемирная организация здравоохранение, международная ассоциация по радиационной защите (ГОРА), Международный комитет по защите от ионизирующих излучений (ГЫГОС) и Европейский комитет по электромагнитной стандартизаций (СЕЫЕЬЕС).
Большая часть населения фактически живёт в весьма сложном электромагнитном поле (ЭМП), которое становится всё труднее и труднее характеризовать. Более 1300 работ опубликованных за последние 10 лет посвящены исследованиям биоэлектромагнитной совместимости, в которых подтверждается вредное воздействие электромагнитных излучений. Всё это определяет проблему анализа электромагнитной обстановки.
В России существуют органы (Государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ, Государственного стандарта РФ, Государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты РФ), которые разрабатывают и утверждают нормативные документы (ГОСТ, ГН, ВНУ, СанПиН), регламентирующие допустимые излучения.
В соответствии СанПиН 2.2.4./2.1.8.055-96 для осуществления электромагнитного мониторинга на частотах 30кГц... 300МГц рекомендуется использовать измерители среднеквадратического значения

В соответствии СанПиН2.2.4./2.1.8.055-96 [35] погрешность
измерения средаеквадратического значения напряженности электрического поля не должна превышать 30 %, т.е.
Для рассматриваемого нами случая (в каждом диапазоне частот преобразователя излучает один источник) допустимая погрешность измерения запишется как
Выразим параметр % через допустимый уровень погрешности измерения среднеквадратического значения напряжённости электрического поля
где %д0„ - допустимое значение параметра х в соответствии с требованиями СанПиН2.2.4./2.1.8.055-96.
Тогда, результаты имитационной модели при заданных входных параметрах будут соответствовать предъявляемым СанПиН2.2.4./2.1.8.055-96 требованиям, если выполняется неравенство
В соответствии с этим на графике (рис.5) приведены кривые 1 и 2. Кривая 1 - соответствует границе, в пределах которой измеренные значения напряжённости электрического поля источников излучения 1, 3 и 5 диапазонов соответствуют регламентируемым требованиям точности измерений. Кривая 2 - служит границей соответствия регламентируемым требованиям измеренных величин напряжённости электрического поля источников 2 и 4 диапазонов частот.
(2.10)
(2.11)
(2.12)
X, 5 0,069Е)
(2.13)

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.356, запросов: 967