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 8

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 8
Untitled document
ГОСТ Р 54707—2011
4
приемника. Глубина модуляции для аналогового АМ сигнала была установлена около 30 %, и мощность
ВБП была уменьшена на 18 дБ по сравнению с мощностью несущей (т. е. минус 18 дБн).
Рисунок 2 — Пример взвешенного спектра плотности мощности для DRM/AM SCS сигнала
(глубина модуляции ~ 30 %, мощность сигнала ВБП минус 18 дБн, полоса пропускания канала 9 кГц)
В пределах НБП типичный зеркальный эффект копирования DRM сигнала в ВБП можно ясно
рассмотреть в добавлении к АМ части около несущей (например, двух из трех непрерывных пилотов
согласно ETSI [2]).
Если мощность сигнала ВБП уменьшать и дальше, характеристика результирующего SCS сигнала
будет сближаться с характеристикой SSB сигнала.
5.2 Формирование дополнительного сигнала
n
Определение дополнительного сигнала основано на итеративном процессе, который уменьшает
остаточную ошибку для восстановления аналогового звукового сигнала путем демодуляции огибающей в
пределах малых интервалов времени согласно Рекомендации ITU-R [3].
На рисунке 3 представлена структурная схема итеративной системы для формирования DRM/AM
SCS сигнала.
Итеративный процесс может быть описан следующим образом.
1) На первом шаге ВБП модулируется DRM сигналом (основная группа несущих), а НБП — анало-
говым звуковым модулирующим сигналом. К сигналам обеих боковых полос добавляется синусоидаль-
ная несущая в центре между ними. Полученный сигнал демодулируется по огибающей. Сигнал ошибки
генерируется вычитанием демодулированного сигнала, который задержан в соответствии с временем
обработки —
τ
, необходимым для формирования и демодуляции сигнала одновременного вещания.
Сигнал ошибки взвешивается с фиксированным или изменяющимся коэффициентом k0, и новая
аналоговая (дополнительная) часть сигнала формируется добавлением взвешенного сигнала ошибки к
задержанному модулирующему аналоговому звуковому сигналу. ВБП также задержана в соответствии с
задержкой НБП.
2) Весь процесс целиком повторяется N раз с другими взвешенными коэффициентами k ,
0 ≤ n ≤ N, и вновь образуемой дополнительной частью сигнала в НБП. Максимальное число итераций
N может быть определено в соответствии с желательной точностью корректирующего сигнала, т. е. с
помощью квадрата модуля сигнала ошибки, падающего ниже установленного порога.