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                分析研究UV光氧催化净化设备的工作原理

                浏览: 发表时间:2021-02-20 15:20:03

                  这意味着为满足测量精↓度的要求,该方法将有定的应〖用局限,仅ζ对与測量弦长相关的、较ζ短的波长范围。能否通过改进测量方法降低误差的影响,并提〖高检测质量?下面〗探讨基于高频采样的中点弦测法,采用小二乘法的基本思想,用更多的采样∩数据来控制检测误差高频采样下的中点弦测法◤小二乘模型前述中点弦∞测法测量及分析模型所考虑的采样步长为测☉量参考弦长的半,即,更小的采样步长无法同时考虑在个♀方程组中。因为在更小的采样步ぷ长的况下,测▲量矩阵是非耦合的,此时反演矩阵也不存在。如采样步长为时,此时测量模型可以描述为两个采样步长为的立测※量结果,两者相互立,总的反演◆矩阵不存在,误差分析得到的所有结均与采样长为的况基本ぷ样。理上,更多的检测数据有助于∩征被测对象的更多信息,并削弱误差的影响。典型的做法有为降低测量系统的随机误差,通过多次检测求平均值。在更小的采样步长的况下,即在更高频率的采样况下,也可尝@ 试建立个UV光氧催化净化设备的小二乘优模型,使高频采样数据能够地结合在起,达到优检测结果的目标考虑测量参考弦长为,采样步长为且为整数◥。则采」样频率为,测量」区段总长为,并保证了测量弦线的中点位置也会是某次检测时弦线的起点。

                  于是在高采样下,次测量数据▽可以被分为相对立的组,所示。测量弦长为,相隔距离为的点列构成组测量值。高频采样采样步长下的中点弦测法对应着组普通采样的中点弦测法测量结果,每组采样步长为记▆,为组弦测值︻,为组弦测值反演得到的道几何形位,则有优模型可以描述为,寻找个优的曲线以等间距取样,使得其与反演的组道上式中优解的∑另种解释可以》描述为,UV光氧催化净化设备对于反演得ω到的组道几何形□位,根据插值法以为采样频率重新取样,并取组取样的曲线的均值,即可得到优解,该值是在采样况下与测量数据误差小的近似,即是对道几何形位接近的描述此外需要说明的是,的获取方法为插值法。

                  不同的插〖值算法得到的结果是存在微小差异的可以考虑□ 的插值法包括以下几种:线插值、分段三次插值、三次样条插值就这三种插值法的效果而言,三次样条插值效果好,但是其计算量稍,而线插值结果计算效率高,并且其效果也是可以接受ζ 的,因而面的计算均采用线插▽值。高频采样弦测法误差分析在传感器检测精度确定的况下,通过高频采样可以削弱计算过程中的误差々积累,但是UV光氧催化净化设备的这种削弱♂效果怎么样呢?下面借助上节的小二乘模型分析高频采样下的中点弦测法来进行说明设传感器测量的随机误差为,并且有。方面根据前述的误差分析∴可知,对于普即¤在个位置处的新的放系数为原放系数的√倍。随着采样频☆率的增加,通过小二乘模型的误差会逐渐减小,减小☆速率为√。


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