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 15.12.2025 по 21.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 54707-2011; Страница 10

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54282-2010 Бензин. Определение оксигенатов методом газовой хроматографии с селективным пламенно-ионизационным детектированием по кислороду ГОСТ Р 54282-2010 Бензин. Определение оксигенатов методом газовой хроматографии с селективным пламенно-ионизационным детектированием по кислороду Gasoline. Determination of oxigenates by method of gas chromatography and oxygen selective flame ionization detection (Настоящий стандарт устанавливает метод газовой хроматографии для количественного определения органических оксигенатов в бензине, имеющем температуру конца кипения не выше 220 град. С, и собственно оксигенатов, имеющих температуру конца кипения до 130 0С включительно. Метод применим при содержании оксигенатов в диапазоне от 0,1% масс. до 20% масс. Настоящий стандарт применяют для определения массовой концентрации каждого соединения оксигената, присутствующего в бензине. Для калибровки необходима идентификация каждого определяемого оксигената. Однако детектор по кислороду, используемый в настоящем методе, выдает отклик, пропорциональный массе кислорода. Настоящим методом можно определить массовую концентрацию кислорода, содержащегося в любом соединении оксигената испытуемого образца, если оксигенат невозможно идентифицировать. Общее содержание кислорода в бензине можно определить по сумме точно определенных индивидуальных кислородсодержащих соединений. Суммированную площадь других некалиброванных или неизвестных кислородсодержащих соединений, присутствующих в образце, можно перевести в массовую концентрацию кислорода и суммировать ее с концентрацией кислорода известных кислородсодержащих соединений. Значения, установленные в единицах СИ, являются стандартными. Значения в скобках приводятся только для информации. Применение настоящего стандарта связано с использованием в процессе испытания опасных материалов, операций и оборудования. В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил техники безопасности и охраны труда, а также за определение законодательных ограничений до применения настоящего стандарта) ГОСТ Р 54795-2011 Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала. Основные требования ГОСТ Р 54795-2011 Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала. Основные требования (Настоящий стандарт устанавливает требования к квалификации и порядок сертификации персонала, принимающего участие в проведении неразрушающего контроля. Настоящий стандарт применяют для оценки профессионализма персонала в области одного или нескольких из следующих методов неразрушающего контроля:. a) акустическая эмиссия;. b) вихретоковый контроль;. c) инфракрасный термографический контроль;. d) течеискание (за исключением контроля гидравлическим давлением);. e) магнитопорошковый контроль;. f) проникающий контроль;. g) радиографический контроль;. h) контроль механических напряжений;. i) ультразвуковой контроль;. j) визуальный контроль (исключая визуальный контроль в процессе проведения другого метода контроля)) ГОСТ Р 54705-2011 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения массовой доли влаги и летучих веществ ГОСТ Р 54705-2011. Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения массовой доли влаги и летучих веществ Oilseed residues and powdered mustard seed cake. Methods for determination of moisture and volatile matter content (Настоящий стандарт распространяется на жмыхи, шроты и горчичный порошок, получаемые при переработке семян масличных культур, и устанавливает методы определения в них массовой доли влаги и летучих веществ с нижним пределом измерений не менее 1,0 %)
Страница 10
Untitled document
ГОСТ Р 54707—2011
Для предотвращения нестабильности итеративного процесса в случае очень высоких мгновенных
амплитуд аналоговой части сигнала требуется обеспечить обнаружение и ослабление пиков амплитуд
на разных ступенях процесса формирования сигнала. Расширенная структурная схема системы для
итеративного формирования DRM/AM SCS сигнала, включая обработку ослабления пиков, представ-
лена на рисунке 4.
Рисунок 4 — Структурная схема итеративного формирования DR/AM SCS сигнала с дополнительным
ослаблением пиков амплитуд аналогового сигнала
Улучшить далее характеристики процесса формирования сигнала в отношении качества резуль-
тирующего аналогового звука можно, применяя предварительную обработку доступного звукового ма-
териала с учетом амплитудного ограничения.
5.3 Замечания по формированию и приему DRM/AM SCS сигналов
6
Параметризация взвешивающих коэффициентов в шагах итераций для формирования SCS сиг-
нала, так же как и необходимое число итераций, зависит от передаваемого звукового материала и
уровня качества, которое вещатель желает достигнуть. Поэтому в этом стандарте нет заданных точных
величин.
С точки зрения уменьшения мощности ВБП, т. е. DRM части в SCS сигнале, было показано, что
значение18дБотносительномощностинесущей(–18дБн)выработанонаосновелабораторныхтестов-
прослушиваний и уже продемонстрировано примером на рисунке 2, и является хорошим компромиссом
между достигаемым удовлетворительным качеством для аналогового звука и достаточной мощностью
сигнала DRM для обеспечения зоны покрытия. Для дополнительной боковой полосы мощность регули-
руется согласно желаемой степени модуляции АМ сигнала (типично около 30 %).
Теоретически аналоговая часть сигнала, так же как DRM сигнал, должна быть свободна от любых
искажений. К сожалению, в практическом использовании демодулированный аналоговый звуковой сиг-
нал содержит искажения, вызванные:
- асимметричными характеристиками фильтра ПЧ приемника;
- частотно-селективными замираниями в радиоканале,
которые приводят к более высокому шумовому уровню в полученном звуковом низкочастотном
сигнале.
Из-за большого разброса различных характеристик существующих АМ приемников, конкретно в
отношении фильтров ПЧ, качество аналогового SCS приема будет изменяться от типа к типу приемни-
ка, подобно МCS.
Так же влияет симметрия спектра радиоканала между передатчиком и приемником на степень ка-
чества при рекомбинации двух SCS боковых полос. Эффект сравним с асимметрией, вызванной филь-
тром ПЧ.
Асимметрии в спектре образуются из-за многолучевого характера распространения переданного
сигнала, приводящего к частотно-селективным замираниям. Вследствие того факта, что многолучевое
распространение через ионосферу типичная особенность радиоканалов вещания в ВЧ диапазоне,
использование SCS рекомендовано только для диапазонов НЧ и СЧ, в которых распространение ра-
диоволн, в основном, осуществляется земной волной. Кроме того, в случае применения одночастотной
сети (SFN) необходимо избегать SCS, так как части сигналов различных передатчиков будут иметь
характер многолучевых компонент в приемнике и будут вызывать частотно-селективные замирания.
Эффект многолучевого распространения незначительно отражается на качестве приема DRM ча-
сти сигнала в SCS сигнале и сравним с обычной DRM передачей. Планируемые параметры, описываю-
щие ухудшение характеристик канала, можно найти в Рекомендации ITU-R [3].