Физические основы получения информации
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Приборостроение. Биомедицинская техника
Издательство:
КУРС
Авторы:
Раннев Георгий Георгиевич, Сурогина Валентина Александровна, Тарасенко Анатолий Пантелеевич, Кулибаба Ирина Викторовна
Год издания: 2016
Кол-во страниц: 296
Дополнительно
Вид издания:
Учебник
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
ISBN: 978-5-906818-39-3
ISBN-онлайн: 978-5-16-104354-7
Артикул: 359000.01.01
К покупке доступен более свежий выпуск
Перейти
Основы взаимодействия физических полей с веществом; физические явления и эффекты, используемые для получения измерительной информации: механические, электрические, магнитные, оптические, химические, ядерные и др.; области и возможности применения физических явлений и эффектов в технике измерений; закономерности проявления физических эффектов, их техническая реализация, измерение как процесс получения информации о значениях физических величин различной природы; методы и средства решения задачи информационного поиска, анализа и синтеза физических явлений и эффектов для создания средств измерений, управления, диагностики и контроля электрических, магнитных и неэлектрических величин.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 12.03.01 «Приборостроение».
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 12.03.01: Приборостроение
- ВО - Магистратура
- 12.04.01: Приборостроение
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
К У Р С Г.Г. Ранев, В.А. Сурогина, А.П. Тарасенко, И.В. Кулибаба физические основы получения информации учебник
Г.Г. РАННЕВ, В.А. СУРОГИНА, А.П. ТАРАСЕНКО, И.В. КУЛИБАБА ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧЕБНИК Рекомендовано в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение» (квалификация — Бакалавр) Москва КУРС ИНФРА-М 2016
ФЗ № 436-ФЗ Издание не подлежит маркировке в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 11 УДК 681.586 ББК 32.96-04 Ф50 Р е ц е н з е н т ы: В.Л. Шкуратник — д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой «Физико-технический контроль производства» Московского горного университета; В.И. Нефедов — д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой «телекоммуникационных систем» Московского технологического университета Ф50 Раннев Г.Г., Сурогина В.А.,Тарасенко А.П., Кулибаба И.В. Физические основы получения информации: Учебник. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2016. — 292 с. ISBN 978-5-906818-39-3 (КУРС) ISBN 978-5-16-011874-1 (ИНФРА-М, print) ISBN 978-5-16-104354-7 (ИНФРА-М, online) Основы взаимодействия физических полей с веществом; физические явления и эффекты, используемые для получения измерительной информации: механические, электрические, магнитные, оптические, химические, ядерные и др.; области и возможности применения физических явлений и эффектов в технике измерений; закономерности проявления физических эффектов, их техническая реализация, измерение как процесс получения информации о значениях физических величин различной природы; методы и средства решения задачи информационного поиска, анализа и синтеза физических явлений и эффектов для создания средств измерений, управления, диагностики и контроля электрических, магнитных и неэлектрических величин. Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 12.03.01 «Приборостроение». УДК 681.586 ББК 32.96-04 ISBN 978-5-906818-39-3 (КУРС) ISBN 978-5-16-011874-1 (ИНФРА-М, print) ISBN 978-5-16-104354-7 (ИНФРА-М, online) © Г.Г. Раннев, В.А. Сурогина, А.П. Тарасенко, И.В. Кулибаба, 2016 © КУРС, 2016
ПРЕДИСЛОВИЕ Предлагаемая книга является учебником по курсу «Физические основы получения информации» в высших учебных заведениях для специальности «Информационно-измерительная техника и технологии» по направлению 200100 - «Приборостроение» Большое внимание в книге уделено рассмотрению общих вопросов получения и оценки измерительной информации; явлениям, эффектам и принципам, положенным в основу измерения геометрических, механических и физических величин; средствам измерения, являющимся основным способом получения и регистрации измерительной информации. Подбор излагаемого материала базируется на многолетнем опыте чтения лекций по данной дисциплине, а также на работах авторов по практическому использованию физических методов для измерения различных величин. В написании книги приняли участие д.т.н., проф. Г.Г. Раннев, к. ф.-м.н., доц. В.А. Сурогина, к.т.н., доц. МАМИ А.П. Тарасенко и ст. преп. МАМИ И.В. Кулибаба. Авторы признательны рецензентам данного учебника: зав. кафедрой «Физико-технический контроль производства» Московского горного университета, д.т.н., проф. В.Л. Шкуратнику и зав. кафедрой «Телекоммуникационные системы» Московского технологического университета д.т.н., проф. В.И. Нефедову за ряд ценных замечаний и огромный труд по рецензированию, позволивший осуществить издание учебника. Авторы 3
ВВЕДЕНИЕ Содержание дисциплины «Физические основы получения информации» включает в себя следующие разделы: взаимодействия физических полей с веществом; физические явления и эффекты, используемые для получения измерительной информации: механические, электрические, магнитные, оптические, химические, ядерные и др. возможности применения физических явлений и эффектов в технике измерений; закономерности проявления физических эффектов, их техническая реализация, понятие преобразователя информации; измерение физических величин различной природы, постановка и методы решения задач информационного поиска, анализа и синтеза физических явлений и эффектов для создания средств измерений управления, диагностики и контроля. Дисциплина нацелена на формирование ряда общекультурных компетенций и профессиональных компетенций выпускника согласно ООП «Приборостроение»: - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); - способность рассчитывать и проектировать элементы и устройства, основанные на различных физических принципах действия (ПК-7); - способность участвовать в разработке функциональных и структурных схем приборов (ПK-10); - способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, владение культурой мышления (ОК-1): - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознание опасности и угроз, возникающих в этом процессе, соблюдение основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (OK-11); - способность применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); - способность проводить исследования, обрабатывать и представлять, экспериментальные данные (ПК-4); 4
- способность выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-23); - способность проводить измерения и исследования по заданной методике с выбором средств измерений и обработкой результатов (ПК-25). Основной задачей измерений является получение информации и значений физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц. Результат измерения дает только оценку истинного значения физической величины с некоторой неопределенностью. Измерение физических величин является основой научных экспериментов, комплексных испытаний и массовых измерений во всех сферах человеческой деятельности. Велика роль измерений для повышения качества продукции и обеспечения ее государственной приемки. Современная практика требует измерений множества физических величин, подавляющее большинство которых в процессе измерений преобразуется в электрические величины и измеряется методами и средствами электрических измерений.
Глава 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 1.1. Основные понятия и определения Информация и измерение. Под информацией понимают не сами предметы и процессы, а их существенные характеристики, их отображения в виде чисел, формул, описаний, чертежей, символов, образов и других характеристик. Процесс приема и преобразования информации об измеряемой величине, с целью получения количественного результата ее сравнения с принятой шкалой или единицей измерения в форме, наиболее удобной для дальнейшего использования человеком или машиной составляет понятие измерения. Измерительную информацию можно определить как количественные сведения о каком-либо свойстве материального объекта (явления, тела, вещества), полученные опытным путем с помощью технических средств, измерительного прибора или системы. Информация поступает к получателю в виде сообщения, которое передается по каналам связи, представляющим собою совокупность каналообразующих средств и линии связи. Измерительный канал - это измерительная цепь, образованная последовательным соединением средств измерений (СИ) и других технических устройств, образующих непрерывный путь прохождения измерительного сигнала от входа до выхода, обеспечивающих осуществление всех его преобразований и предназначенная для измерения одной величины. Измерение - это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств, таких как меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы. Измерение предполагает сравнение исследуемой физической величины с однородной физической величиной, значение которой принято за единицу и представление результата этого сравнения в виде числа. Измерение следует рассматривать как многооперационную процедуру, для выполнения которой необходимо осуществление основных измерительных операций: воспроизведения, сравнения, измерительного преобразования и масштабирования. Воспроизведение величины заданного размера - это операция создания выходного сигнала с заданным размером информативного параметра. Она реализуется средством измерений - мерой. 6
Сравнение - это определение соотношения между однородными величинами, осуществляемое путем их вычитания. Данная операция реализуется устройством сравнения или компаратором. Измерительное преобразование - операция преобразования входного сигнала в выходной, реализуемая измерительным преобразователем. Выходные сигналы измерительных преобразователей и их информативные параметры унифицированы. Унифицированными сигналами являются постоянное напряжение 0…10 В, постоянный ток 0…5, 0…20 и 4…20 мА. Масштабирование - это создание выходного сигнала, однородного с входным, и пропорционального ему по размеру информативного параметра. Масштабное преобразование реализуется в устройстве, которое называется масштабным преобразователем. Физическая величина. Физической величиной называется характеристика одного из свойств физического объекта, общая в качественном отношении многим физическим объектам, но в количественном отношении индивидуальная для каждого из них. Например, ток как физическая величина, различен для каждой электрической цепи, или сопротивление и температура как физические величины, у различных тел различны. Свойствами физической величины являются ее размер и единицы измерения. Размер физической величины - количественная определенность физической величины, присущая конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу. Например: 3А, 1,2 кг, 25с и т.д. Единица измерения физической величины - физическая величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное единице, и применяемая для количественного выражения однородных физических величин. Например: 1А, 1кг, 1с и т.д. Классификация измерений. В зависимости от способа получения результата измерения делятся на виды: прямые, косвенные, совокупные и совместные. Прямые измерения - это измерения, при которых искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных. К прямым измерениям относится нахождение физической величины по шкале прибора. Косвенные измерения - это измерения, при которых искомое значение величины находят на основании известной математической зависимости между этой величиной и величинами, найденными прямыми измерениями. При этом числовое значение искомой величины Y определяется по формуле 7
Y = ¦ (X, Z, .. ,W), где - X, Z, .., W - значения непосредственно измеряемых величин. Примером косвенных измерений могут служить нахождение значения мощности в нагрузке по показанию амперметра и вольтметра, определение значения активного сопротивления резистора на основе прямых измерений силы тока через резистор и падения напряжения на нем. Хотя косвенные измерения сложнее прямых, они широко применяются в практике измерений, особенно там, где прямые измерения практически невыполнимы, либо, когда косвенное измерение позволяет получить более точный результат по сравнению с прямым измерением. Совокупные измерения - это измерения, при которых искомые значения величин находят решением системы уравнений из нескольких одноименных величин, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин. К совокупным измерениям относится, например, нахождение сопротивлений двух резисторов по результатам измерения их сопротивления при последовательном и параллельном их включении или нахождение массы отдельных гирь набора по известной массе одной из них и по результатам прямых сравнений масс различных сочетаний этих гирь. Так, при наличии равноплечных весов, одной образцовой гири массой 1 кг и мелких гирь с массами xa, xb путем проведения измерений и решения совокупности линейных уравнений можно определить массы гирь набора x1 и x2: х1=1кгха х2=х11кгхb Из полученных уравнений с двумя неизвестными определяют точные значения масс рабочих гирь данного набора. Совместные измерения - это производимые одновременно измерения двух или нескольких не одноименных величин для нахождения зависимости между ними. Числовые значения искомых величин, как и в случае совокупных измерений, определяются из системы уравнений, связывающих значения искомых величин со значениями величин, измеренных прямым или косвенным способом. Число уравнений при этом соответствует числу искомых величин. Так, при определении зависимости сопротивления резистора от температуры используют известное выражение ] ) (t - ) (t - [ = R R t 2 20 20 20 1 E D , где Rt - сопротивление резистора при некоторой температуре t ȠС; R20 - сопротивление резистора при температуре 20ȠС; Į и ȕ - температурные 8
коэффициенты. Искомые значения R20, Į и ȕ находят решением системы из трех уравнений, составленной для трех различных значений температуры. По точности результатов измерения делятся на равноточные и неравноточные. Равноточные - измерения физической величины, выполненные одинаковыми по точности средствами измерений и в одних и тех же условиях. Неравноточные - измерения физической величины, выполненные различными по точности средствами измерений и (или) в различных условиях. По числу проводимых измерений их делят на однократные, проводимые один раз, и многократные - ряд следующих друг за другом измерений одной и той же физической величины. С целью повышения надежности и точности результатом однократных измерений следует считать среднее из трех разовых измерений одного и того же значения физической величины. При многократных измерениях точность результата зависит от числа измерений, времени измерений, условий измерений, выбранного средства измерений и методики обработки полученных результатов измерений. В зависимости от скорости изменения измеряемой величины различают статические и динамические измерения. Статические - измерения неизменных на протяжении времени измерения физических величин. Динамические - измерения изменяющихся во времени величин. Результатами динамических измерений являются одно- и многомерные (чаще двумерные) реализации исследуемых процессов, в общем случае пространственно-временных физических полей. Полученные реализации могут быть представлены в виде таблиц, графиков, функций. Динамические измерения сложны в реализации и обработке данных, но более информативны. Классификация методов измерения. Метод измерения - это совокупность приемов использования принципов и средств измерений для определения значения величин. Под принципом измерения понимают совокупность физических явлений, на которых основаны измерения, а под средствами измерений - технические средства, используемые при измерениях и имеющие нормированные метрологические свойства. Методы измерения можно классифицировать по различным признакам: - по физическому принципу, положенному в основу измерения, их делят на электрические, механические, магнитные, оптические и т.д.; 9
К покупке доступен более свежий выпуск
Перейти