Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р МЭК 62209-1-2008; Страница 64

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 31369-2008 Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава Natural gas. Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition (Настоящий стандарт распространяется на физико-химические показатели качества природного газа и устанавливает алгоритмы вычисления значений высшей теплоты сгорания, низшей теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе природных газов, имитаторов природного газа и других горючих газообразных топлив по известному компонентному составу газа при стандартных условиях измерений. Для вычисления физико-химических показателей качества природного газа используют значения различных физических величин чистых компонентов, приведенных в стандарте. В настоящем стандарте приведены методы оценки точности вычисленных значений основных показателей качества природного газа. Методы вычисления значений показателей качества на основе молярной доли или массовой концентрации применимы к любому составу природного газа, имитатора природного газа или другого горючего топлива, которое обычно находится в газообразном состоянии. Для вычисления значений показателей качества газа, состав которого известен в объемных долях, эти методы применимы только для газов, состоящих, в основном, из метана (молярная доля метана не менее 0,5)) ГОСТ Р 53022.4-2008 Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила разработки требований к своевременности предоставления лабораторной информации Medical laboratory technologies. Requirement of quality of clinical laboratory tests. Part 4. Rules for development of requirements to timeliness of laboratory information submitting (Настоящий стандарт устанавливает единые правила разработки требований к срокам выполнения клинических лабораторных исследований в клинико-диагностических лабораториях и порядок их применения их организации лабораторного обеспечения деятельности медицинских организаций. Настоящий стандарт предназначен для применения всеми организациями, учреждениями и предприятиями, а также индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с оказанием медицинской помощи) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2008 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности Information technology. Security techniques. Evaluation criteria for IT security. Part 2. Security functional requirements (Настоящий стандарт устанавливает структуру и содержание компонентов функциональных требований безопасности для оценки безопасности. Он также включает каталог функциональных компонентов, отвечающих общим требованиям к функциональным возможностям безопасности многих продуктов и систем ИТ)
Страница 64
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 62209-12008
Вначале измеритель мощности РМ1 (включая аттенюатор Атт 1) подсоединяют к кабелю для измерения
мощности в прямом направлении в точке разъема диполя (X). Генератор сигналов настраивают так. чтобы на
разьеме диполя (с учетом затухания на Атт 1) была создана требуемая мощность в прямом направлении, которую
измеряют измерителем мощности РМ1. После подсоединения кабеля к диполю генератор сигналов перенастра
ивают так. чтобы аналогичные показания были зафиксированы измерителем мощности РМ2. Если генератор
сигналов не обеспечивает изменения значений с шагом 0.01 дБ. разницу, отличающую показание РМ2, учитывают
при расчетах. Соответствие параметров диполя проверяют анализатором цепей (например, в период между
ежегодными проверками рабочих параметров) с целью удостовериться, что отраженная мощность не менее чем на
20 дБ ниже мощности в прямом направлении.
К элементам системы и измерительному оборудованию предъявляют следующие требования:
a) генератор сигналов и усилитель должны работать стабильно (после прогрева). Мощность в прямом на
правлении на входе диполя должна быть достаточной для того, чтобы создаваемое значение коэффициента
удельного поглощения энергии превышало нижний предел измерения зонда (см. В.5). Если генератор сигналов
обеспечивает мощность 15 дБм и более, усилитель не требуется. Некоторые усилители высокой мощности не
рассчитаны на эксплуатацию на уровне значительно ниже их максимальной выходной мощности, например,
при выходной мощности 250 мВт 100-ваттный усилитель может создавать значительный шум. Для защиты входа
усилителя между генератором сигналов и усилителем рекомендуется использовать аттенюатор;
b
) низкочастотный фильтр, установленный после усилителя, уменьшает эффект гармонических колебаний
и шум от усилителя. Большинству усилителей в нормальном режиме работы фильтр не требуется:
c) аттенюатор, установленный после усилителя, улучшает согласование источника и повышает точность
датчика мощности (см. руководство по эксплуатации измерителя мощности):
d) направленный ответвитель рекомендуемым коэффициентом связи 20 дБ) предназначен для контроля
мощности в прямом направлении и корректировки мощности на выходе генератора сигналов для поддержания
мощности в прямом направлении на постоянном уровне. Достаточно ответвителя среднего качества, так как обе
нагрузки (на диполе и головке) хорошо согласованы;
e) измерители мощности РМ2 и РМЗ должны иметь малый уход параметров и разрешающую способность
0.01 дБм. но даже в противном случав их точность незначительно сказывается на мощности (градуировка абсо
лютным методом не требуется):
f) измеритель мощности РМ1 иаттенюаторАтт 1должны быть высокого качества. Они подлежат градуиров
ке. желательно, в сочетании друг сдругом. Аттенюатор (затухание 10дБ) повышает точность измерения мощности
(некоторые головки высокой мощности поставляются в комплекте со встроенным отградуированным аттенюато
ром). Должен быть известен точный тангенс утла потерь аттенюатора на заданной частоте: во многих аттенюато
рах имеет место отклонение до 0.2 дБ от указанного значения;
д) при испытании РМ1 уровень мощности должен быть таким же. как и при проведении реальных измерений
с тем. чтобы исключить неопределенность измерений, обусловленную нелинейностью и переключением диапа
зона измерения мощности в измерителях мощности РМ2 и РМЗ. При изменении уровня мощности процедура
настройки уровня мощности осуществляется повторно:
h) диполь подсоединяется к кабелю непосредственно в точке
X.
Если в измерителе мощности применен
разъем, отличный от типа разьема диполя, следует использовать переходники высокого качества.
D.2.5 Процедура
провер
к
и систем ы
Провер
к
а систем ы
представляет собой полноценное измерение коэффициента удельного поглощения
энергии, приведенного к 1 и/или 10 гткани. Усредненное значение коэффициента удельного поглощения энерти
для 1 и/или 10 г ткани нормируют к заданной входной мощности стандартного источника и сравнивают с ранее
зарегистрированным заданным значением для 1и/или 10 г ткани, соответствующим заданной частоте и парамет
рам опорного источника. При каждой
провер
к
е системы
определяют допустимое отклонение, которое должно
составлять
±
10 % заданных значений, зарегистрированных при предшествующей
провер
к
е системы.
D.3 Валидация системы
D.3.1 Цель
Процедура
валидации системы
имеет целью проверку системы с использованием контрольных значений
коэффициента удельного поглощения энергии, а также качества функционирования зонда, считывающей элект
роники и программного обеспечения. Для ее проведения используется плоский манекен и стандартный диполь. В
связи с этим процедура валидации не учитывает разброса данных, связанного с применением антропоморфи
ческих манекенов, и неопределенности измерений, обусловленной отклонениями в позиционировании устрой
ства.
Валидацию системы
проводят ежегодно, а также при вводе в эксплуатацию новой системы и при внесении
любых изменений в действующую систему, таких как переход на новую версию программного обеспечения, другую
считывающую электронику или другие типы зондов. Для
валидации системы
применяют отградуированные зонды.
59