Выяснение природы шумовой составляющей полезного сигнала в зависимости от напряжения в сети электроснабжения спектрометра, страница 6

Таблица 1. Коэффициенты корреляции зависимости шума тока на ионизационной камере и ее первой производной от различных характеристик электрической сети и их первых производных соответственно


Рисунок 10. Первая производная зависимости величины шума на ионизационной камере и производной фазового напряжения в эксперименте без образца, без рентгеновского излучения и без высокого напряжениях на ионизационной камере

Эксперимент без образца, без рентгеновского излучения и с высоким напряжением на ионизационных камерах

В данном эксперименте коэффициент несинусоидальности фазового напряжения вновь показал наибольшую величину коэффициента корреляции. Остальные же кривые имеют коэффициент корреляции на порядок ниже (см. Рисунки 11 и12).

Рисунок 11. Зависимость величины шума на ионизационной камере и коэффициента несинусоидальности в эксперименте без образца, без рентгеновского излучения и с высоким напряжением на ионизационной камере

Рисунок 12. Характерная «не корреляция» двух зависимостей в эксперименте без образца, без рентгеновского излучения и с высоким напряжением на ионизационной камере

Эксперимент без образца, с рентгеновским излучением и с высоким напряжением на ионизационных камерах

В третьей серии экспериментов, аналогично предыдущим, коэффициент корреляции коэффициента несинусоидальности фазового напряжения является наибольшим (см. Рисунки 13 и14).

Рисунок 13. Зависимость величины шума на ионизационной камере и коэффициента несинусоидальности фазового напряжения в эксперименте без образца, с рентгеновским излучением и с высоким напряжением на ионизационной камере

Рисунок 14. Характерная «не корреляция» зависимостей в эксперименте без образца, с рентгеновским излучением и с высоким напряжением на ионизационной камере

Ряд экспериментов с различными образцами, с рентгеновским излучением и с высоким напряжением на ионизационных камерах

Аналогичный результат получен во всех экспериментах с различными образцами: коэффициенты корреляции коэффициентов несинусоидальности фазового напряжения выше, чем коэффициенты корреляции любых других параметров электроснабжения (см. Рисунки 15 и16).

Рисунок 15. Зависимость величины шума на ионизационной камере и коэффициента несинусоидальности фазового напряжения в эксперименте с образцом сульфидированного цитрата Co, с рентгеновским излучением и с высоким напряжением на ионизационной камере

Выводы

Разработана методика выявления корреляции шумов, содержащихся в регистрируемых ионизационной камерой EXAFS-спектрометра зависимостях тока от времени, и показателях системы электроснабжения спектрометра.

Установлено, что наибольшая корреляция шумов тока наблюдается коэффициентом несинусоидальности фазового напряжения в сети электроснабжения спектрометра.


Список использованной литературы

1.  Канажевский В.В. Введение в EXAFS-спектроскопию

2.  Измерители показателей качества электрической энергии «РЕСУРС-UF2» / Руководство по эксплуатации 09.01.2009 – 158 с

3.  http://duginov-mirea.narod.ru/detectors/ioniz-chamb.htm