Medición simultánea

Las mediciones simultáneas (simultáneas) en diferentes posiciones o con diferentes instrumentos juegan un papel importante en las ciencias naturales y la tecnología . El propósito de tales mediciones suele ser eliminar las fuentes de error. En detalle, esto puede ser, entre otras cosas:

Los procesos simultáneos son de particular importancia cuando se requiere una alta precisión de medición relativa . Cuanto mayor sea la precisión, más efectos perturbadores ocurren. O deben volverse inofensivos o deben modelarse matemática y físicamente.

Geodesia y Astronomía

Hoy en día, en los campos de la geodesia y la astronomía , se requieren precisiones de 1: 1 millón y más. Por este motivo, se han desarrollado una serie de procesos de medición y determinación simultáneos en los más variados niveles:

Ejemplos de otras áreas temáticas

fotografía

En fotografía y fotogrametría también es predominantemente la medición de tamaños geométricos . Por lo tanto, se utilizan procedimientos similares a los anteriores.

navegación

En navegación : medición simultánea de los tiempos de tránsito de diferentes ondas de radio, por ejemplo con LORAN , Decca y Global Positioning System .

física

Ingenieria Eléctrica

En la transmisión de datos , la medición de los alicates : Dos observan instrumentos sincronizados en el tiempo como. B. el envío de un comando de marcación en la RDSI y al mismo tiempo la llegada de la llamada entrante en el otro extremo. De este modo se pueden identificar errores de traducción de protocolos.

química

  • Detección de correlaciones entre estructura y catálisis.

Por ejemplo: ¿solo cambia la estructura electrónica tan pronto como comienza la catálisis, o también cambia la disposición atómica en el catalizador? B. reducción parcial, expansión de la red cristalina, efectos de poros.

  • Medida de la cinética en función de la temperatura, presión parcial de los eductos z. B. O 2 , CO, etc.
  • Correlaciones de efectos de orden de cerca y de largo alcance con diferentes métodos, ya que los métodos se complementan entre sí, p. Ej. B. Exafs / Xanes para determinar la estructura local (vecinos más cercanos) y XRD para categorizar el sistema cristalino (efectos de orden de largo alcance, superestructuras, distribución estadística u ordenada de defectos, vacantes, etc.)