Kettős inga kaotikus mozgásának vizsgálata virtuális méréstechnikával
|
|
- Géza Szőke
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK Kettős inga kaotikus mozgásának vizsgálata virtuális méréstechnikával SZAKDOLGOZAT Készítette: Vadai Gergely Fizika BSc szakos hallgató Témavezetők: Dr. Gingl Zoltán egyetemi docens SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens SZTE Elméleti Fizikai Tanszék Szeged, 2010
2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés, célkitűzés Elméleti áttekintés A kaotikus mozgások elméleti vizsgálati módszerei Kaotikus mozgások jellemzői, feltételei A kettős inga Mechanikai leírás Konzervatív eset Megfontolások a disszipatív esetre A mozgás elemzése virtuális méréstechnikával Virtuális mérőműszerek Alkalmazott szenzorok működési elvei Gyorsulásszenzor Digitális elfordulásmérő A szoftver által használt zajszűrési módszerek Valódi kettős inga vizsgálata és alkalmazásai Mérések valódi kettős ingával A kettős inga, mint demonstrációs eszköz A rendszer felépítése A vizsgált kettős inga Az adatgyűjtő eszköz Gyorsulásszenzor a felső rúd vizsgálata Digitális elfordulásmérő az alsó rúd vizsgálata Mérőszoftver Eredmények A rendszer elért képességei A felső rúd koordinátáinak kijelzése Az alsó rúd koordinátáinak kijelzése A rudak szögelfordulásának spektrumai Kezdőfeltételekre való érzékenység látványos demonstrációja Fázisportrék, fázistér-metszetek kijelzése...26
3 4.2 Demonstrációs alkalmazhatósága A rendszer vizsgálata során levont elméleti következtetések Offline vizsgálat Ljapunov-exponens kimérése A fázistér egy metszetének vizsgálata közel azonos kezdőfeltételek esetén A rendszer által nyújtott további lehetőségek Összefoglalás Köszönetnyílvánítás Irodalomjegyzék Nyilatkozat
4 1 Bevezetés, célkitűzés Az utóbbi évtizedekben a modern fizika egy jelentős ágává vált a nemlineáris rendszerek kaotikus jellegének vizsgálata. A gyakorlati kérdések, mint például a meteorológiai előrejelzés, stabilitásvizsgálat, illetve a fraktálok megjelenése a matematikában és egyben a káosz definíciójában is, az egyszerű dinamikai rendszerek elméleti vizsgálatának egy új szakaszát nyitották meg. A kaotikusság, mint egy rendszer viselkedésének tulajdonsága, nem keverendő össze a hétköznapi értelemben vett rendszertelenséggel. Mivel a matematikában régóta ismert, hogy egyszerű rendszerek viselkedése is időben előrejelezhetetlenné válhat, a káosz vizsgálata az alacsony dimenziójú rendszerekre redukálódott. A legegyszerűbb hamiltoni rendszernek, amelynek mozgása bizonyos kezdőfeltételek mellett kaotikus tulajdonságokat mutat, fázistere 4 dimenziós, így kézenfekvő volt ilyen rendszereket tanulmányozni a káosz mélyebb megismeréséhez. Ennek a feltételnek tesz eleget a kettős inga, így elméleti vizsgálata igen nagy teret kapott az utóbbi évtizedekben, és a kaotikus dinamika legismertebb demonstrációs eszközévé vált. Ahogy a vizsgált rendszerek is két fő csoportra bonthatóak, a kaotikus dinamika leírása is szétválasztható konzervatív és disszipatív esetre. A konzervatív eset elméleti vizsgálata a numerikus 1.1. ábra: A kettős inga sematikus rajza. Forrás: [1] számítások megjelenésével megvalósíthatóvá vált, így a súrlódásmentes kettős inga mozgásának fontos jellemzői a legkülönbözőbb kezdőfeltételek esetén is ismertté illetve számíthatóvá váltak a könnyen készíthető és elérhető forráskódok segítségével. Egy valódi kettős inga mozgásának érzékelésével ezen elméleti eredmények demonstrálhatóvá válnak, illetve vizsgálhatóvá válik hogy a súrlódás miként befolyásolja azokat. Munkám során az ezt végrehajtó mérőrendszert készítettem el. Célkitűzésem olyan rendszer fejlesztése volt, mely könnyen elérhető szenzorok segítségével, megfelelő pontossággal lehetővé teszi a kaotikus mozgás valós idejű vizsgálatát, így az eddig létező rendszereknél kényelmesebb és alkalmasabb demonstrációs és mérőeszköznek bizonyuljon. A rendszer a két ingarész elfordulását 4
5 gyorsulásszenzorral illetve digitális elfordulásmérővel méri, ezek jelei pedig az általunk fejlesztetett adatfeldolgozó egységen keresztül jutnak a számítógépbe. Az általam fejlesztett szoftver segítségével ezen elfordulás, illetve az ezekből numerikusan számított szögsebesség adatok és az ezekből számított további menyiségek és metszetek így valós időben kijelezhetővé és tanulmányozhatóvá válnak. A rendszer segítségével tehát a fázistér elemeit a valódi kettős inga mozgása során végig követve lehetőség nyílik a kaotikus dinamika jellegzetességeit bemutatni és vizsgálni. Így az inga látványos mozgásán felül demonstrálhatóvá és bizonyíthatóvá válnak a kaotikusság feltételei (pl.: a kezdőfeltételek kicsiny változására a mozgás radikális megváltozása, Ljapunov-exponens), illetve szemléltethetővé válnak az elméleti vizsgálat elemei (pl.: az ingák fázisportréi és a fázistér metszetei). Ez utóbbiak azonban a szemléltetésen túl is érdekesnek bizonyulhatnak, hiszen a disszipatív és konzervatív rendszer viselkedése közötti kapcsolat számos kérdést vet fel, melyekre a rendszer által mérhetővé vált eredmények választ adhatnak. A súrlódásos eset fázistér-metszetinek vizsgálata az energiacsökkenés függvényében vizsgálhatóvá teszi azok viszonyulását a súrlódásmentes eset Poincaré-metszeteihez képest. Az energiacsökkenés jellegéből felírhatóvá válnak a rendszer differenciálegyenletének súrlódási tagjai, így azok használatával lehetőség nyílik a disszipatív eset numerikus tanulmányozására is. 5
6 2 Elméleti áttekintés 2.1 A kaotikus mozgások elméleti vizsgálati módszerei A következőkben igen röviden tisztázom a kaotikus dinamika alapvető megfontolásait, majd ezek részletesebb használatát és fontosságát a méréseim szempontjából konkrétan a kettős inga problémáján mutatom be Kaotikus mozgások jellemzői, feltételei A hétköznapi értelemben vett kaotikus jelzőt sokszor a nagy szabadsági fokú rendszerek bonyolultságának kifejezésére használják, fizikai értelemben azonban fontos leszögezni, a determinisztikus káosz az egyszerű, kevés változóval leírható rendszerek időbeli viselkedését jelenti. A kaotikus mozgás fő tulajdonságai [2]: időben szabálytalan, aperiodikus, érzékeny a kezdőfeltételekre, hosszútávon előrejelezhetetlen, fázistérbeli képe komplex, rendezett: fraktálszerkezetű. Ezen tulajdonságok általában egymásból következnek. A kaotikus dinamika vizsgálata nagyban függ a vizsgált rendszer, és így a káosz típusától, más-más: konzervatív (súrlódásmentes), disszipatív (súrlódásos) rendszer esetén. Továbbá mindkét fenti esetben megkülönböztetünk az időfejlődés szerint: permanens (időben állandósult), tranziens (átmeneti, vagy csak kivételes kezdőfeltételek esetén állandósuló) káoszt. Így a káosz fő tulajdonságai mérőszámokkal: Konzervatív eset Disszipatív eset h>0 h>0 > 0 > 0 Szabálytalanság: topologikus entrópia Előrejelezhetetlenség: átlagos Ljapunov-exponens Fázistérbeli rendezettség: fraktáldimenzió D=2, de kövér fraktál 1<D<fázistér dimenziója 2.1. táblázat: A káosz feltételei a kaotikusság mérőszámaival. Forrás: [2] 6
7 A kaotikus viselkedés feltételei szerint a rendszernek szükségképpen: legyen nemlineáris, mozgását legalább 3 független, elsőrendű autonóm differenciálegyenlet írja le. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kaotikusság a három- illetve többdimenziós rendszerek általános tulajdonsága, ezért vált a modern fizika egyik fontos ágává az alacsony dimenziójú rendszerek dinamikai vizsgálata A kettős inga Az előbbiekből következően a legegyszerűbb kaotikus viselkedést mutató hamiltoni rendszer fázistere 4 dimenziós, hiszen az definíció szerint csak 2f dimenziójú lehet, ahol f a rendszer szabadsági fokait jelenti. Ilyen egyszerű rendszer a kettős inga, amely így a kaotikus dinamikai vizsgálatok egyik kitüntetett alanyává vált Mechanikai leírás A rendszer kinetikus energiáját a rudak tömegközéppontjaira felírva a középpontok transzlációs és forgási energiájának összegeként kapjuk: T = m1 v 12 m2 v 22 I 1 12 I (1.1) ahol: li 2 1 I i = m1 (1.2), az i-ik rúd tehetetlenségi nyomatéka, 12 2 v 2i = x i2 y i2, (1.3), ahol a koordináták: x 1= l1 sin 1 (1.4), 2 y 1= l1 cos 1 (1.6), 2 l x 2=l 1 sin 1 2 sin 2 (1.5), 2 y 2= l 1 cos 1 l2 cos 2 (1.7), ábra: A kettős inga paraméterei. Forrás: [3] A rendszer potenciális energiája: (1.8) V =m1 g y 1 m2 g y 2 ahol a nullszint az x-tengely (2. ábra), azaz ahol 1=±90 o Megjegyzés: h i= li m, g =9,81 2 a nehézségi gyorsulás. 2 s 7
8 Ezután a Lagrange- és Hamilton-függvény könnyedén számolható, melyekből pedig felírható az Euler-Lagrange egyenlet. Numerikus megoldása lehetővé teszi a mozgás elméleti vizsgálatát, azonban számunkra az energia számíthatósága elegendő. A numerikus számítások során legtöbbször két súlytalan pálcán lógó golyóval számolnak, mi azonban ezt, mivel valós ingát vizsgálunk, nem tehetjük meg. A fent ismertetett képlet természetesen továbbra is csak közelítés, hiszen nem veszi figyelembe a csapágyak, tengelyek, illetve az esetünkben felszerelt szenzorok és panelek tömegét, továbbá hogy a forgástengely sem a rudak legvégén helyezkedik el. Iránymutatásra azonban ez a kép is alkalmas, de szükség szerint a rudak tehetetlenségi nyomatékait megmérve javítható Konzervatív eset A kaotikus mozgások egyik legfontosabb jellemzője konzervatív esetben a Poincaré-metszet (vagy Poincaré-diagram, Poincaré-leképezés) A leképezés lényege, hogy az (esetünkben 4 dimenziós) fázisteret egy síkkal metsszük el, azaz két fázistérbeli koordináta értékét csak a többi koordináta egy bizonyos kitüntetett értékénél vesszük fel ábra: A Poincaré-leképezés sematikus ábrája. Forrás: [4] A fenti leképezéssel a kaotikus inga mozgásáról minden energiaértéken egy jellemző képet kapunk. A 2.3. ábrán jól megfigyelhető, hogy a kis energiákon még periodikus mozgás rendezett képén a trajektóriák az energia növekedésével miképpen bomlanak fel kaotikus sávokká. Az adott rendszerre azonban leginkább a metszeteken látható reguláris szigetek jellemzőek. Az energia növelésével felbomló szigetek a rezonáns tóruszok, míg a megmaradóak az ún. KAMtóruszok metszetei. [6] A súrlódásmentes kettős inga differenciálegyenlete numerikusan könnyen megoldható, így az utóbbi évtizedekben számos publikáció és program született, a különböző Poincaré-metszetek, bifurkációs diagrammok illetve a Ljapunov-exponens meghatározásával. [7] 8
9 2.3. ábra: Súrlódásmentes kettős inga Poincaré-metszeteinek alakulása az energia függvényében. Forrás: [5] Megfontolások a disszipatív esetre Súrlódásos, disszipatív esetben a káosz fontosabb mérőszámai (lásd 2.1. táblázat) a topologikus entrópia, a Ljapunov-exponens és a fázistér bonyolultságát jellemző fraktáldimenzió. Valós esetben is vizsgált rendszereknél általában a legegyszerűbben mérhető mérőszám a Ljapunov-exponens. [2] Két, közel azonos helyzetből indított mozgás fázistérbeli pályájának távolsága exponenciálisan nő, ennek mértékét fejezi ki a lokális Ljapunov-exponens: x t ~ x t 0 e t, ahol: (2.1) x t a fázistérbeli távolság t időpontban, a lokális Ljapunov-exponens, melynek átlaga, az átlagos Ljapunov-exponens. Ha több, közel azonos helyzetből indított mozgás során az átlagos Ljapunov-exponens pozitívnak adódik, kaotikus mozgásról beszélünk. 9
10 Felmerül a kérdés, milyen módszerekkel vizsgálhatjuk meg hogy a súrlódás miképp módosítja a káosz megjelenését. A következőkben ilyen lehetőségekre mutatok rá, illetve munkám során azt is megvizsgálom, az általam kifejlesztett rendszer erre miképpen alkalmas, illetve a vizsgálatokat miként érdemes végezni. 1. Mind konzervatív, mind disszipatív esetben az indítási paraméterek periodikus, kváziperiodikus és kaotikus régiókra oszthatóak, azonban a tapasztalat szerint [6] a súrlódás megjelenése megváltoztatja ennek határait, így ezek kimérése fontosnak mutatkozik. A Poincaré-metszet kifejezést egy adott energián történő mozgás esetében, azaz súrlódásmentes esetben szokás definiálni, azonban a súrlódásos eset fázistér-metszeteinek vizsgálata is érdekes kérdéseket vet fel: 2. Miként viszonyulnak a közel azonos kezdőfeltételekkel indított súrlódó mozgások fázistér-metszetei egymáshoz, illetve azok a kezdeti paraméterek által meghatározott energián történő súrlódásmentes mozgás Poincaré-metszetéhez, periodikus, kvázi-periodikus és kaotikus esetben? 3. Hogyan vándorol a súrlódó mozgás fázistér-metszéspontja, a metszés pillanatában aktuális energiára számított súrlódásmentes Poincaré-metszetén? Fontos megjegyezni, hogy különböző kezdőpontú indítások vándorlását nehéz összehasonlítani, hiszen a fázisttérmetszetet más-más energián metszhetik. A fejezetben vázolt formula segítségével az energia csökkenése a szögkitérések és szögebességek ismeretében követhetővé válik, tehát: 4. Az energiacsökkenésből a mozgást leíró differenciálegyenlet súrlódó tagjait meghatározva az előző problémák numerikusan is szimulálhatóvá válnak, megkönnyítve a különböző kezdőfeltételek esetén történő kaotikus jellemzők feltérképezését. A következőben vázolt mérőrendszer, illetve eredményeim a fenti vizsgálatok megvalósítását, és annak módját teszik lehetővé, mutatják be. A fenti pontok vizsgálhatóságára vonatkoztatott mérések a 4.3. fejezetben, az ezekből levont következtetések, és az azokból következő további a lehetőségek pedig a 4.4. fejezetben kerülnek ismertetésre. 10
11 2.2 A mozgás elemzése virtuális méréstechnikával A kettős inga mozgásának felvételét a mind demonstrációs, mind mérési szempontból ideálisnak mutatkozó virtuális méréstechnikával oldottam meg, az alábbiakban ennek alapjait foglalom össze, részletesebben a mérés során használt szenzorokat ismertetve Virtuális mérőműszerek Egy fizikai mennyiség mérése során általánosan az adott objektumot gerjesztenünk kell, (pl.: aktuátorok segítségével), amely gerjesztésre adott részhalmazát válaszának vezetjük a a kívánt mérőműszerbe, legtöbbször mérő-átalakítókon (szenzorokon, detektorokon) keresztül. A mérési adatok kezelésének legegyszerűbb módját a digitális technika adja, ezért általában szükségünk van egy analóg-digitál (illetve digitál-analóg) konverziót végző eszközre (AD illetve DA konverterre).[8] 2.4. ábra: A virtuális méréstechnika elvének sematikus ábrája. Forrás: [9] A hagyományos mérőműszerek általában egy adott méréshez, illetve paraméter méréséhez készített, a jelek kondicionálását, feldolgozását és a felhasználói kezelőfelületet egy egységben tömörítő eszközök. Ebből következik egy jelentős hátrányuk, miszerint csak speciális esetekben teljesítik a felhasználó igényeit. Erre jelent megoldást a virtuális méréstechnika, amely során a szenzorokból érkező analóg jeleket AD konverterek alakítják számokká, melyeket a PC-be jutva a virtuális mérőműszer dolgozza fel. Ez egy olyan szoftver, amelyet egy konkrét méréshez készíthetünk, azonban pont abban rejlik a technika univerzalitása, hogy: az adott programot a felhasználó a felmerülő igények szerint bármikor könnyen módosíthatja, ugyanazon szenzorok jelei tetszőleges számú, különböző célra írt szoftverekkel feldolgozhatóak, így egy eszköz segítségével számos különböző mérés, kísérlet végezhető. Az előbbiekből láthatóan a virtuális méréstechnika egy költséghatékony, kényelmes és elegáns módja a mérések illetve iskolai demonstrációs kísérletek kivitelezésének. 11
12 2.2.2 Alkalmazott szenzorok működési elvei A virtuális mérőműszerek a szenzorok által mért jeleket dolgozzák fel. Az adatgyűjtő egységtől függően több, analóg és digitális jelet szolgáltató érzékelők is használhatóak. Az alábbiakban csak a munkám során használt két érzékelő mérési elvét, illetve fontosabb jellemzőit ismertetem Gyorsulásszenzor A méréseim során használt egyik érzékelő egy analóg kimenetű, ADXL 150 típusú egytengelyű gyorsulásszenzor volt, melynek főbb jellemzői a 2.2. táblázatban láthatóak. A gyorsulásszenzor következő elven működik: A 2.5. ábrán látható test a két végénél rugalmasan a tokozásához van rögzítve, így gyorsulás esetén az ahhoz képest a rugók hajlása következtében elmozdul. Vele együtt ekkor elmozdul a közepén elhelyezkedő kiálló felület is, amely két, a tokozáshoz rögzített lemez között helyezkedik el, így síkkondenzátort alkotva. A mozgás során lejátszódó kapacitás-változásból pedig következtetni lehet a gyorsulásváltozásra. Méréstartomány ±5 g Nemlinearitás 0,20% Felbontás Zajsűrűség 38 1 mv g mg Hz Sávszélesség (-3 db) 1000 Hz Tápfeszültség 5V 2.5. ábra: ADXL 150 típusú gyorsulásszenzor sematikus ábrája és működési elve. Forrás: [10] 2.2. táblázat: Az ADXL 150 gyorsulásmérő főbb jellemzői. Forrás: [10] Bár a szenzor gyorsulást mér, munkám során közvetetten a kettős inga felső rúd elfordulásának mérésére szolgált, melynek elve a 3.3. fejezetben kerül részletesebb ismertetésre. A kiadott feszültségérték és a számított szögelfordulás közötti kapcsolat nemlineáris, így a mérés során zajszűrést kellett alkalmazni. A munkám során zajszűrési módszerek a fejezetben kerülnek bemutatásra. 12
13 Digitális elfordulásmérő Az alsó inga szögkitérésének mérésére használt AEDB-9140 típusú digitális elfordulásmérő (felszerelve: lásd 3.4. ábra) érzékelőjén egy LED és vele szemben elhelyezett 6 fotodióda van, melyek között egy, a kerületén 500 kis barázdát tartalmazó tárcsa forog el, a fényt meg-meg szakítva. Az így generált digitális jelalak (lásd 2.7. ábra) egy körbefordulást, azaz 360 fokot 1000 részre oszt, tehát a felbontása: 0,36 fok ábra: AEDB-9140 típusú digitális elfordulásmérő blokkdiagramja. Forrás: [11] A szenzornak 3 kimenete van, az A és B csatorna közötti fáziskésés eredményezi hogy a jel periódusszáma a tárcsa bevágásai számának kétszerese lesz, míg egy harmadik, Index csatorna jelzi a körbefordulást (lásd 2.7. ábra) ábra: AEDB-9140 típusú digitális elfordulásmérő kimenő jelalakjai. Forrás: [11] A szenzor a mérés során történő felhasználása részletesen a 3.4. fejezetben kerül részletesebb ismertetésre. 13
14 2.2.3 A szoftver által használt zajszűrési módszerek Zajszűrés mozgóátlag számításával A zajszűrés egyik legegyszerűbb a mozgóátlag használata, amellyel az i-ik pont értékét a következőképpen számítjuk: x 1= 1 N N 1 x i j, (2.2) j=0 ahol N azon utolsó pontok száma, amelyre az átlagolás történik. A mozgóátlag átviteli függvénye a négyszögimpulzus Fourier-transzformáltja, azaz a sinc függvény abszolút értéke, tehát: H = sin N N, (2.3) ahol: a körfrekvencia. Zajszűrés Bessel-aluláteresztő szűrővel A Bessel-szűrő egy az elektronikában és jelfeldolgozásban gyakran használt lineáris szűrő, melyet átviteli függvénye határoz meg [12]: H s = n 0 s n, 0 (2.3) ahol n s az inverz Bessel-polinom, 0 pedig a levágási körfrekvencia ábra: A 10-es mozgóátlag és a Bessel-szűrő átviteli függvényének összehasonlítása (f=100 Hz, Bessel-szűrő rendje 2, 0 = 5 Hz) A 2.8. ábrán látható, hogy a 10-es mozgóátlag jóval kevésbé szűri ki a nagyfrekvenciás jeleket, mint a másodrendű Bessel-szűrő, azonban valós idejű alkalmazás esetén jóval gyorsabb megoldást nyújthat (az ingánál való alkalmazhatóságát lásd fejezet). 14
15 2.3 Valódi kettős inga vizsgálata és alkalmazásai Mérések valódi kettős ingával Valódi, súrlódó kettős ingára először Shinbrot és társai [1] 1991-ben végezték el a Ljapunovexponens meghatározására szolgáló méréseket. A mozgást stroboszkopikusan fényképezve sikerült bizonyítaniuk annak kaotikusságát (lásd 4.3. fejezet). Később több hasonló mérést végeztek, többek között magyar középiskolások is [13]. Munkájuk során a felső inga elfordulását mérték potenciométer segítségével, amely a vizsgált mozgást jelentősen lerövidítheti. A felvett adatokon számítógépen offline bizonyították a mozgás kaotikusságát a Ljapunov-exponens mérésével. Napjainkban a kettős illetve hármas ingákat a káosz megjelenésének megakadályozását célzó kutatásokhoz használják, az elfordulást ugyancsak potenciométerekkel mérve (amely az alkalmazott gerjesztések miatt ez esetekben nem jelent különösebb gondot) [14] A kettős inga, mint demonstrációs eszköz Mivel az egyik legegyszerűbb kaotikus rendszer, és mozgása rendkívül látványos, a kettős inga a káoszfizika klasszikus demonstrációs eszköze lett. A mozgás előrejelezhetetlenségét a gyors és sokszor meglepő mozgás önmagában is sugallja, a kezdőfeltételekre való érzékenységet pedig egy könnyen építhető iker-kettősinga is képes demonstrálni [2]. Az inga mozgásának pontosabb kísérleti tanulmányozása lehetővé teszi az érdeklődő számára a modern fizikai vizsgálati módszerek megismerését és elsajátítását, ezért az utóbbi években több esetben egyetemi laborgyakorlat illetve emelt szintű középiskolai mérések tárgyává vált a kaotikus inga mozgása [3], [8], [15], [16]. Vizsgálata kamerával és képelemző szoftverrel igen körülményes, speciális felszereltséget és ismereteket igényel, a potenciométerrel való mérés pedig jelentősen csökkenti a mozgás időtartamát, illetve a kaotikusság megjelenését. Vektorszkóp segítségével a mozgás befolyásolása nélkül felvehető az ingarészek elfordulása, azonban a műszer speciális szoftverei jelentős hátrányt jelenthetnek egy meggyőző, látványos mérőprogram elkészítésében. A már említett középiskolai mérés a Fizikai Szemlében történő megjelenése jól mutatja, miként hozhatja közelebb a kaotikus jelenségek vizsgálata a tanulókat a tudományos szemléletmódhoz. A virtuális méréstechnika fentebb említett univerzális jellege miatt annak használata ez esetben megfelelő, költséghatékony és elegáns megoldásnak mutatkozik. Az inga látványos mozgása közben a fázistér-koordinátákat, metszeteket és fázisportékat valós időben bemutatva lehetőség nyílik a kaotikus mozgás jellegzetességét és annak vizsgálati módszereit egyszerre demonstrálni. Lehetőség nyílik továbbá a kaotikus mozgás analízisét online, a fejezetben bemutatottaknál jóval részletesebben elvégezni, megvizsgálva a fejezetben felvetett új kérdéseket. 15
16 3 A rendszer felépítése 3.1. ábra: A kettős inga és a mérőrendszer Az alábbiakban bemutatom a dolgozat tárgyát képező mérőrendszert, és a vizsgált kettős ingát (lásd 3.1. ábra). A rendszer feladata a két rúd szögelfordulásának felvétele és valós idejű kijelzése, illetve az azokból számolt mennyiségek és metszetek ábrázolása. Erre kézenfekvő megoldás volt a virtuális méréstechnika (lásd 2.2. fejezet) alkalmazása, amely segítségével a fejlesztés nagy része szoftveresen történhetett, és az online mérés könnyedén beszerezhető szenzorok segítségével megvalósíthatóvá vált. A rendszer főbb elemei a mérést végző gyorsulásszenzor és a digitális elfordulásmérő, az ADkonverziót végző adatgyűjtő eszköz, és a LabVIEW környezetben írt mérőszoftver. Az következő pontokban ezeket mutatom be részletesebben. 16
17 3.1 A vizsgált kettős inga A kettős inga az 1.1. ábrához hasonlóan, Shinbrot és társai [1] cikkének útmutatása alapján készült el. A súrlódás csökkentése miatt a felső rúd két lapból áll, melyek között középen az alsó el tud fordulni. Az alumíniumból készült inga csapágyakkal forog a tengelyen, amely egy állvánnyal az asztalhoz van rögzítve. A minél erősebb rögzítés fontos a mozgás időtartamát illetően, ügyelni kell, hogy minél kevesebb energiát veszítsen a rendszer. A felső rúdon egy csavarokkal kalibrálható panelen helyezkedik a felső inga elfordulását mérő gyorsulásszenzor, ide kapcsolódik vezetékkel az alsó szenzor és az adatgyűjtő eszköz is. Az inga főbb paraméterei: l 1=0,273 m, a felső rúd hossza, l 2=0,215 m, az alsó rúd hossza, w 1=w 2=0,025 m, a rudak szélessége, z 1=0,01, a felső rész egy lemezének vastagsága, z 1=0,02, az alsó rúd vastagsága, m 1=0,3686 kg, a felső rúd tömege, m2 =0,2903 kg, az alsó rúd tömege ábra: A vizsgált kettős inga 3.2 Az adatgyűjtő eszköz Az adatgyűjtő eszköz feladata a kommunikáció lebonyolítása a szenzorok és a virtuális mérőműszer (szoftver) között. Jelen esetben ezt a feladatot, egy EduDaq, 16 bites, 4 csatornás, leválasztott USB adatgyűjtő műszer végzi, melyet az SZTE Zaj és nemlinearitás kutatócsoportja fejlesztett ki [17]. Az eszközben két AD-konverter dolgozza fel az adatokat, melyek két-két csatornát tudnak kezelni. A műszer képes analóg és digitális jelek feldolgozására (ez tette lehetővé a két szenzor használatát az méréseim során). A műszer USB porton kommunikál a virtuális mérőműszerrel, amellyel be lehet állítani többek között a mintavételezési frekvenciát a műszer és a szoftver között, a mintavételi rátát a műszer és a szenzorok között, az egyszerre küldött adatok hosszát, stb. A méréshez szüksége jelfeldolgozás nagy része tehát a virtuális műszerre marad, a mérőrendszer működése nagyrészt a szoftverektől függ, így az bármikor módosítható. 17
18 3.3 Gyorsulásszenzor a felső rúd vizsgálata A gyorsulásszenzor sok esetben alkalmas lehet szögmérésre, és nagy előnye hogy nincs kontaktusban a forgó részekkel, tehát nem befolyásolja a vizsgálni kívánt mozgást. A gyorsulásmérő, ha a mérési irányt kijelölő tengelye függőleges, látszólagos nyugalmi helyzetben is mér gyorsulást: a nehézségi gyorsulást. Ha a szenzor szöggel elfordul (és nem végez transzverzális mozgást), a mért gyorsulásérték cos -val lesz arányos. A felső rúd elfordulását ADXL 150 típusú szenzor méri, amelyet egy alumínium híd segítségével lett a tengely fölé helyezve (lásd 3.3. ábra). A kalibrálást műanyag csavarok segítségével lehet elvégezni. A hídon az érzékelő egy panelen helyezkedik el, amelyen az alsó szenzor felhúzó ellenállásai is találhatóak. A szenzor úgy van elhelyezve, hogy 1 =0 esetén a gyorsulásra érzékeny tengelye vízszintes legyen. Az ingát 1=±90 o kitérítve a szenzor a maximum illetve minimum értéket méri, így lehet tehát a szenzort kalibrálni (lásd 3.4. ábra) ábra: A gyorsulásszenzor forgástengely fölé helyezése Mivel az alkalmazott szenzor egytengelyű, így természetesen csak o o 1= 90 tól 90 ig képes szöget mérni. Megfelelő feltételeket szabva kiterjeszthető az érzékelés 360 o -ra, illetve további fejlesztésként két tengelyű szenzor alkalmazása kiküszöbölné ezt a problémát, azonban számunkra ez a mérési tartomány is elég, mert, mint látni fogjuk, a mozgás ezen belül is lehet kaotikus. Egy egyszerű algoritmussal megoldhatóvá vált, hogy a programban jelezve a indítást, az első vízszintes tengelyen való áthaladásig a műszer 90o 90 o feletti felett jól mérjen. 3.4 ábra: Az ADXL 150 egytengelyű gyorsulásszenzor kalibrálása. Forrás: [10] Mivel feszültségérték és szögérték közötti kapcsolat nemlineáris, 1=±90 o esetén a zaj jelentősen megnő, emiatt az ezen a tartományon történő mérés esetén ezt figyelembe kell venni, illetve zajszűrést alkalmazni (lásd 4.1.1). 18
19 3.4 Digitális elfordulásmérő az alsó rúd vizsgálata Az alsó rúd elfordulását már nem lehet, illetve jóval nehezebb és pontatlanabb gyorsulásszenzorral mérni, mivel a mozgás során a szenzor tényleg gyorsulna, illetve a felső rúd elfordulását is mérné. Ezeket a zavaró tényezőket csak numerikusan lehet kompenzálni, ami igen pontatlan eredményt adna. Lehetőség van azonban egy jóval egyszerűbb elv alkalmazására, amelyet az AEDB 9140 típusú digitális elfordulásmérő biztosít (lásd fejezet). A tárcsát az alsó tengelyre, az olvasófejet pedig felső rúd aljára helyezve (lásd 3.5. ábra) az elfordulás zavartalanul mérhető, méghozzá ez a művelet sem befolyásolja magát a mozgást. Az adatgyűjtő az impulzusokat számlálja, ez alapján a virtuális mérőműszer egy számot kap, amelyek között különbség a fentiek értelmében 0,36o -ot jelent. A szoftver az első index-jel (körbefordulás-jelzés) érkezéskor 0-ra kalibrálja az aktuális szöget, így lehetőség adódik az abszolút szögmérésre. A szenzor igen érzékeny, az olvasófej egy kis elmozdulására adatvesztés léphet fel, ezért az érzékelőt egy doboz zárja el a külvilágtól, megvédve így a finom beosztású tárcsát is a portól. (lásd 3.2. ábra) ábra: Az AEDB 9140 típusú digitális elfordulásmérő az ingára helyezve, védő doboz nélkül. 3.5 Mérőszoftver A kettős inga mozgásának vizsgálatához szükséges online, az adatsorokat offline kiértékelő programot, illetve az EduDaq adatgyűjtővel történő kommunikáció szubrutinjait LabVIEW környezetben készítettem el. A LabVIEW egy virtuális mérőműszerek fejlesztésére készített magas szintű programozási nyelv, melynek beépített matematikai analízist végző alprogramjai sok esetben nagyban segítik egy virtuális mérőműszer elkészültét. A valós idejű szoftverrel az USB port és a mintavételezési frekvencia beállítása után a mozgás vizsgálata azonnal lehetségessé válik. A kaotikus mozgások mérése során a PC és az eszköz közötti mintavételi frekvencia 100 Hz volt, míg az eszköz és a szenzorok közötti mintavételi ráta 20 khz, (amely az alsó ingarész igen gyors, másodpercenként 4-5 körbefordulást produkáló mozgása során is elegendő). A mérőszoftver működését az alábbiakban ismertetem részletesen. 19
20 4 Eredmények Munkám fő eredménye a mérőrendszer és szoftvereinek elkészítése, azoknak demonstrációs alkalmazása illetve a mozgás tanulmányozása során alapvető következtetések levonása arra nézve, mit és hogy érdemes vizsgálni a disszipatív rendszer káoszának megértéséhez. A dolgozat elején felvetett kérdések (lásd fejezet) részletes analízisére a rendszer alkalmasnak bizonyult, az arra vonatkozó megfontolásokat az elméleti vizsgálat tükrében külön fejezetben tárgyalom, amely megalapozza a disszipatív rendszer leírásához szükséges későbbi vizsgálatokat. 4.1 A rendszer elért képességei Fő célkitűzésem olyan mérőrendszer készítése volt, mely könnyen elérhető szenzorok segítségével, mégis a célnak megfelelő pontossággal online mérhetővé tegye a kaotikus mozgás minél több paraméterét. A szoftver a fázistér-elemek aktuális értékének kijelzése mellett képes látványosan szemléltetni a káosz egyik fő ismérvét, miszerint rendkívül érzékeny a kezdőfeltételekre, továbbá képes valós időben kijelezni a káosz vizsgálatának főbb elemeit, a fázistér metszeteket, fázisportékat. Az alábbiakban ezeket mutatom be részletesebben. Konvenció: a következőkben: a felső rúd elfordulása: 1, mértékegysége: fok, a felső rúd szögsebessége: 1, mértékegysége: fok/szekundum, az alsó rúd elfordulása: 2, mértékegysége: fok, az alsó rúd szögsebessége: 2, mértékegység: fok/szekundum. Az ábrákon az időtengelyen (Time) a mintavételi pontok számát jelöli, a mintavételi frekvencia minden mérés során 100 Hz volt A felső rúd koordinátáinak kijelzése Mint a 3.3. fejezetben látható, a gyorsulásszenzor által adott jelet a program szögelfordulássá konvertálja. Mivel nemlineáris leképezéssel történik a konverzió, a zaj a rúd vízszintes helyzetében igen naggyá válik (lásd 4.1. ábra). A pontosság növelése érdekében kétféle zajszűrést próbáltam ki. Mozgóátlaggal (lásd fejezet) való számolás során az utolsó 10 pontra számított átlagolás tűnt ideálisnak, ennél nagyobb értékekre gyors mozgás esetén jelalakokat torzította a szűrő. A Bessel-aluláteresztő szűrő (lásd fejezet) egy a LabVIEW-ba beépített alprogram, így használata kézenfekvő volt. Másodrendű szűrőként, 5 Hz levágási frekvenciával a jel megfelelően letisztult. 20
21 4.1. ábra: A felső szögkitérésének ( 1 ) kijelzett értékei, felül szűrés nélkül, középen 10-es mozgóátlag, alul pedig Bessel-aluláteresztő szűrővel zajszűrve. 21
22 4.2. ábra: A kijelzett szögsebesség ( 1 ) értékek, felül a mozgóátlaggal szűrt jelből numerikusan számított, alul a Bessel-aluláteresztő szűrő által szűrt jelből numerikusan számított szögsebességek láthatóak. Mint a 4.1. ábrán látható, a két szűrt szögelfordulás-jel között számottevő különbség nem látható, azonban a belőlük numerikus deriválással számított szögsebesség-értékeken már a különbség jelentős, így a további számolásokhoz a Bessel-szűrő által szűrt jelet használtam. A levágási frekvenciát a szögkitérés-jelek spektruma alapján határoztam meg (lásd fejezet) Az alsó rúd koordinátáinak kijelzése Bár az alsó rúd elfordulását mérő digitális szenzor zaja jóval kisebb (lásd 3.4. fejezet), a numerikusan számított szögsebesség már zajosnak bizonyult, így a szenzor jelét a felső rúdnál is használt Bessel-aluláteresztő szűrővel szűrtem meg. A levágási frekvencia a spektrum alapján (lásd fejezet) ugyancsak 5 Hz volt. 22
23 4.3. ábra: Felül: 2 szűrés nélkül, alatta 2 Bessel-aluláteresztő szűrővel, alatta a numerikusan számított 2 a szűrésmentes jelből, legalul pedig a numerikusan számított 2 a szűrt jelből 23
24 4.1.3 A rudak szögelfordulásának spektrumai A jelek zajszűrésekor felmerült a levágási frekvencia megválasztásának kérdése (lásd , fejezetek), ezért a program képes a jelek spektrumát felvenni, a felhasználó által kiválasztott jelszakaszra. A Get Data gomb két lenyomása között szögelfordulás-értékekre a program FFT (Fast Fourier Transform) algoritmus segítségével számítja ki a spektrumokat. A program négyszögablakot használ, mivel a spektrumok felvétele speciális beállításokat nem igényel. A spektrumok felvétele a mozgások különböző tartományaira (periodikus, kvázi-periodikus, kaotikus) lehetőséget adhat további vizsgálatokra ábra: A két rúd szögelfordulás-adatainak spektrumai a mozgás kaotikus fázisában 24
25 4.1.4 Kezdőfeltételekre való érzékenység látványos demonstrációja A program képes demonstrálni a káosz jelenlétét a mozgásokban, megmutatni, a látványos mozgáson túl miért is nevezzük az inga mozgását kaotikusnak. (lásd 4.2. fejezet). Több, közeli pontból történő indítást egymás után felvéve, és egy grafikonon külön színekkel ábrázolva jól látható a különbség a mozgások között, ahogy az elengedés után az inga az első instabil állapotához ér. Az alsó szögkitérések nincsenek csonkolva (azaz ±180 o közé vágva), így nincs törés a grafikonban, és a távoli koordináták jól jelzik, az alsó inga átfordulásának száma két mozgás között jelentősen eltér, tehát a mozgások között radikális a különbség, a jelenség kaotikus. Természetesen törekedni kell a minél közelebbi kezdőfeltételek elérésére, illetve hogy az indítások a program indítása után ugyanakkor történjenek. (az Ljapunov-exponens számításához szükséges szinkronizálási pontosság offline javítható [lásd 4.4 fejezet]) ábra: 3, különböző színnel jelölt adatsor valós idejű összehasonlítása, felül a felső rúd ( 1, alatta az alsó rúd szögkitérése ( 2 ) az idő függvényében. 25
26 4.1.5 Fázisportrék, fázistér-metszetek kijelzése A program képes valós időben kijelezni az alsó és felső rúd fázisportréját, (azaz szögsebességét a kitérés függvényében). Ezen felül képes egy fázistér metszetet is számítani, és valós időben kijelezni az újabb metszéspontokat. A fázistér metszete: 2 2 sík, amikor 1=0, és 1 0 (4.1) A metszetet praktikus így választani, hiszen a felső rúd, mivel nem (vagy ritkán) fordul át, sokszor áthalad a függőleges helyzetén ( 1=0 ), az alsó inga kitérése pedig a teljes tartományon vizsgálható, és az jó néhányszor át is fordul ábra: A felső rúd (Pendulum 1) és az alsó rúd (Pendulum 2) fázisportréja, alatta a fázistér egy metszete (4.1). A több közeli pontból indított mozgás metszeteinek összehasonlítására az offline értékelő program ad lehetőséget (lásd 4.3. fejezet). A fenti síkok kijelzése könnyedé teszi a mozgás valós idejű megfigyelését, és egyben demonstrálja a kaotikus mozgások megfigyeléséi módszereit is. 26
27 4.2 Demonstrációs alkalmazhatósága A kettős inga demonstrációs szerepe eddig is kiemelt jelentőségű volt, sőt, a kvantitatív mérésekre is voltak, vannak kísérletek (lásd fejezet). Az előbbiekben bemutatott program azonban, mivel valós időben jelzi ki a demonstrált mennyiségeket, metszeteket, így a jelenség és annak vizsgálatának bemutatására kiválóan alkalmas (lásd 4.5., 4.6. fejezet). Ezen képességet figyelembe véve az egyszerűen kezelhető rendszer előrelépést jelenthet a káosz demonstrálásában. A rendszer alkalmasnak mutatkozik mind az általános hallgatóság figyelemfelkeltésére, mind középiskolai, egyetemi kísérletezésre. Szegeden, án az SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoportja által szervezett Fizika Napja című rendezvényen a főleg középiskolásokból és tanárokból álló hallgatóság figyelmét és érdeklődését a rendszer egyértelműen felkeltette. 4.3 A rendszer vizsgálata során levont elméleti következtetések Az elkészült rendszer valós időben képes kijelezni a fázistér elemeinek értékeit, a Fouriertranszformáltakat, a két inga fázisportréját és a fázistér egy metszetét (lásd 4.1. fejezet). Célom volt ezen adatok segítségével a dolgozat elején felvetett kérdések fényében megalapozni a súrlódásos inga mélyebb analízisét (lásd , 4.4. fejezet). A Ljapunov-exponens megméréséhez, illetve a fázistér-metszetek metszéspontjai elhelyezkedésének vizsgálatához a kezdőfeltételek kicsiny változása esetén létrejövő mozgások összehasonlítása szükséges. Ehhez a kettős ingát lehetőleg minél jobban egyező kezdőfeltételekkel kell elindítani. Az adatok összehasonlíthatóságához azok felvételét és az indítást is igen pontosan kell szinkronizálni, hogy a különböző indításokhoz tartozó mozgások fázistérbeli koordinátáinak különbségét helyesen lehessen számítani. Erre természetesen a szögkitérések változásának gyorsaságát mérve algoritmus is készíthető, mely a mérőszoftver egy későbbi fejlesztése lehet, a most bemutatott eredményekhez azonban egy offline analizáló programot készítettem, mely az adatsorok megmérése után egyszerre képes kijelezni az keresett jellemzőket Offline vizsgálat A mérőszoftverrel rögzített adatokat könnyedén másolhatjuk más LabVIEW programba, így a fázistér rögzített adatainak további feldolgozására egy másik programot készítettem, amely segítségével megoldható az adatsorok szinkronizálása. A szoftver kijelzi a fázistér elemeinek értékét, különböző színekkel a különböző adatsorokat, így a szinkronizálás manuálisan történhet. Az elengedés pillanatát az időtengelyen a 0 értékhez tolva a fázistérbeli távolságokat helyesen számítja a program a két adatsor között. 27
28 4.7 ábra: Az offline kiértékelő programban szinkronizált, közeli kezdőfeltételekkel indított mozgások változása az idő függvényében. (sorrendben: 1, 1, 2, 2 ) (1.-fehér, 2.-piros, 3.- zöld, 4.-kék, 5.- sárga) 28
29 4.3.2 Ljapunov-exponens kimérése Mérésem során az először Shinbrot és társai [1] által végzett mérést kívántam reprodukálni, azaz bizonyos kezdeti helyzet környékéről többször elengedve az ingát, a mozgások pályájának fázistérbeli távolságának növekedésére illesztett exponenciális kitevőjének, a Ljapunov-exponens átlagát kiszámítani. Ha ez az érték pozitívnak adódik, a mozgásokat kaotikusnak nevezhetjük. A kísérletet különböző kezdeti kitérítésekre elvégezve feltérképezhetjük, a kettős inga mely tartományokból indítva viselkedik periodikusan, kváziperiodikusan illetve kaotikusan, amely (lásd 4.4. fejezet) fontosnak mutatkozik a disszipatív rendszer megismerésében, hiszen összehasonlíthatóvá válik az elméleti modellből kapott adatokkal. Az alábbiakban bemutatom, hogy az ehhez szükséges mérés a mérőrendszerrel kényelmesen elvégezhető, és egyben újfent bizonyítom a kettős inga mozgásában megjelenő káoszt a vizsgált kezdőfeltétel esetén. A kísérlet során 5 mérést végeztem, megpróbálva minél közelebbi szögkitérés értékből indítani a mozgásokat.(lásd 4.1. táblázat) A 4.7. ábrán jól látható a mozgások fejlődése az időben, miszerint a kezdeti szakaszban megegyeznek, majd, egy bizonyos ponton (az első instabil állapothoz érve) különválnak, egészen a mozgás csillapodásáig. Az offline kiértékelő programmal bármelyik adatsor bármelyikkel összehasonlíthatóvá vált, a program a különbségek időbeli alakulását kijelzi. Fontos megjegyezni az exponenciális illesztésénél felmerülő problémát. Mivel tranziens, tehát véges idejű káoszt vizsgálunk, a fázistérbeli különbségek is csak véges ideig fognak növekedni. Ebből következően csak a kapott függvények növekvő részére kell illesztenünk exponenciálist, azonban a növekvő szakasz pontos meghatározása általában igencsak nehézkes, az exponens értékek szórása így rendkívül nagy, amely az irodalomban ismert [1],[8] (lásd 4.9. ábra). Ahogy erre Shinbrot is rámutat [1], az illesztés pontos megvalósítása így komolyabb analízist és algoritmusokat igényel, azonban az exponens mindenképpen pozitívnak adódik, tehát, például demonstrációs kísérletek, laboratóriumi gyakorlat vagy olyan mérés esetén, ahol pusztán a káosz megjelenése érdekel minket, az említett nehézkes illesztési mechanizmusok elhagyhatóak. Eredményeimből látszik, hogy a kaotikus régiók pontosabb feltérképezéséhez az említett algoritmus írása is egy fontos további fejlesztés lehet. Mivel az alsó rúd többször átfordul, a szenzor akár több ezer foknyi aktuális kitérést is jelezhet. Fázissíkon történő ábrázolásnál igen, időbeli változást ábrázoló grafikonon (lásd pl.: 4.7. ábra) viszont nem csonkoltam a szögkitérést -180 és -180 fok közé, hiszen a keletkezett törés megzavarja az átláthatóságot, illetve az átfordulásból összeadódó szögértékek információval bírnak, miszerint hányszor fordult át addig a mozgás során a rúd. A fázistérbeli távolságok számításánál a csonkolás esetleges alkalmazása érdekes kérdés, én Shinbrot eljárását követve [1] nem csonkoltam a szögeket. 29
30 Az alábbiakban bemutatott eredmények káosz megjelenését, és az előbbi problémákat is jól demonstrálják ábra: A 2. és 4. adatsor fázistérbeli távolságának alakulása az idő függvényében, fent pedig az illesztett Ljapunov-exponens pozitív értéke. A 4.8 ábrán látható, hogy a 2. és 4. mozgás távolodásának mértéke a fázistérben exponenciálisan nő, és több mint 20 másodpercig tart, ez szép példája a káosz megjelenésének. Az 4.9. ábrán bemutatott esetek a példák a fentebb említett, az irodalomban eddig is ismert illesztési problémára. Ezen esetekben a nagyon rövid időre való illesztést választottam, ám ezek az értékek többi átlagánál általában jóval nagyobbak, hiszen az instabil helyzet után való ellenkező irányba távolodást fejezik ki (lásd 4.1. táblázat) ábra: Példák az exponenciális-illesztésnél fellépő, az irodalomban ismert nehézségekre. Fent az 1.és 4. adatsor, alul pedig a 3. és 5. adatsorra közötti távolság időbeli függése van ábrázolva, baloldalt a hosszabb ideig, jobboldalt a rövid ideig tartó emelkedő szakaszra. 30
31 Mivel a fenti 5 mozgás összehasonlítása közül az összes lehetséges kombináció esetén a lokális Ljapunov-exponens pozitívnak adódott (lásd 4.1. táblázat), így tehát az átlagos exponens is pozitív, a vizsgált kettős inga mozgását az adott kezdőfeltételekre egyértelműen kaotikusnak nevezhetjük. I. adatsor II. adatsor T [s] ,8 12, ,5 2,95 3, Ljapunov-exponens 0,07 0,25 0,26 0,11 0,1 0,14 1,03 0,8 0,07 0, táblázat: Az 5 közel azonos kezdőfeltételből indított mozgás (lásd 4.7. ábra) összehasonlítása a távolság növekedésének tartományán. T a növekedés időtartama. Az indítási adatok szerint 1 különbségei a mért ±0,5o -on belül voltak, azonban fontos megjegyezni, hogy a gyorsulásszenzor pontossága ezt nem éri el. A kezdőfeltételek tehát: o 1 1=160, 1 =0, s 1o 2= 133,3o, 2=0 s 0 Az átlagos Ljapunov-exponens: =0, A fázistér egy metszetének vizsgálata közel azonos kezdőfeltételek esetén A dolgozat elején említett másik érdekes kérdés, melyre a rendszer választ adhat, és amelyre válaszolni kívántam, megvilágítva a további lehetőségeket, a fázistér egy metszetének alakulása közel azonos indítások esetén. Az előzőekben vizsgált, kaotikusnak adódott (lásd fejezet) mozgások esetén jól látható (lásd ábra), hogy a metszéspontok nem adott helyeken tömörülnek, a különböző mozgásokhoz tartozó csoportok struktúrája közel sem egyezik, mindössze annyiban, hogy végül mindannyian az origóba tartanak, így az 55 másodperc után készült képen is látható a középen történő sűrűsödés ábra: A fázistér (4.1) típusú metszete 5, közel azonos kezdőfeltétellel indított, különböző színekkel jelölt kaotikus mozgás esetén. (t=55 s) 31
32 A kapott kép kialakulása is vizsgálható, a programban az időtengelyt léptetve láthatjuk ahogy felépül a fázistér egy metszete, azaz az idő (így energiacsökkenés) függvényében vizsgálhatóvá válik, több, közeli kezdőfeltételből induló mozgás közös metszete (lásd ábra), amely az elméleti eredmények fényében érdekesnek mutatkozik (lásd 4.4. fejezet) ábra: Az 5, különböző színnel jelölt adatsor fázistér metszeteinek alakulása és az alsó rúd elfordulásához viszonyítva sorrendben: t = 3 s, 9 s, 15 s, 21 s esetén. 32
33 4.4 A rendszer által nyújtott további lehetőségek Munkám fő eredménye a disszipatív és konzervatív eset tanulmányozását is lehetővé tevő rendszer elkészítése. Ezenfelül a fentiekben megvizsgáltam az általam felvetett vizsgálati lehetőségeket. Magának az analízisnek az elvégzése így igen ígéretes további lehetőség, melynek a fejezetben is felvetett fő kérdései tehát a fenti eredmények fényében: A periodikus, kvázi-periodikus és kaotikus tartományok feltérképezése és a konzervatív esetre számított tartományokkal való összevetése a Ljapunov-exponensek mérésével a rendszer alkalmas (lásd fejezet), ehhez szükséges az exponenciális illesztést segítő algoritmus írása. A rendszer segítségével elérhetővé vált a fázistér-metszetek felvétele (lásd fejezet), ezért a továbbiakban vizsgálhatóvá válik a közel azonos kezdőfeltételekből indított adatsorokra kapott metszet és a konzervatív, az adott kezdőfeltételekhez tartozó energián mozgó súrlódásmentes inga metszeteinek összehasonlítása. Érdemesnek látszik az analízist a periodikus, kvázi-periodikus és kaotikus tartományokon elvégezni. A fázistér-metszéspontok haladása a metszés pillanatában aktuális energiára számított elméleti Poincaré-metszeten is követhetővé vált (4.3.3). Ez a vizsgálat kikerüli az elméleti és valós metszetek alapvető különbsége okozta hibát, miszerint mivel a súrlódásos esetben a mozgás idővel egyértelműen az origóba tart, a disszipatív metszet origójában a pontok besűrűsödnek. Lehetőség nyílt energiacsökkenés kimérésére, ebből a differenciálegyenlet súrlódó tagjának felírására, így numerikus szimulációval az előbbiek könnyedén, számtalan kezdőfeltétel esetén vizsgálhatóak, így ez a további vizsgálatok egyik fő irányvonala lehet. A fenti eredmények tükrében fontos fejlesztés lehet a felső inga mérési tartományainak kiterjesztése, az exponenciális illesztést elősegítő algoritmus írása, illetve a jelenleg offline végzett műveletek lehetőség szerinti valós idejű megvalósításának lehetővé tétele. 33
34 5 Összefoglalás A kettős inga kaotikus mozgásának vizsgálata az utóbbi évtizedekben jelentős figyelmet kapott, így egy valós kettős inga vizsgálata mind demonstrációs, mind a disszipatív és konzervatív rendszerek közötti kapcsolat megértése szempontjából fontosnak mutatkozott. Munkám során egy erre alkalmas mérőrendszert fejlesztettem ki. Célom olyan rendszer fejlesztése volt, ami könnyen elérhető eszközök segítségével, mind a demonstrációt mind a mozgás tanulmányozását elősegítendő valós időben ábrázolja a fázistér elemeinek aktuális értékét, illetve a vizsgálat szempontjából fontos fázistér-metszeteket. Erre a virtuális mérőműszerek használata adott lehetőséget. Az inga mozgását végző mérőrendszer a felső rúd elfordulását mérő gyorsulásszenzorból, az alsóét digitális elfordulásmérőből, adatgyűjtő egységből és a virtuális mérőműszerből, a szoftverből állt. Munkám fő eredménye az előbbi célkitűzésnek megfelelő, olyan mérőrendszer kifejlesztése, amely képes valós időben kijelezni: a felső rúd szögelfordulását és az ebből numerikusan számított szögsebességet, az alsó rúd szögelfordulását és az ebből numerikusan számított szögsebességet, az ingák fázisportréját és a fázis tér egy metszetét. Képes különböző adatsorok felvételére és együttes kijelzésére, így lehetővé teszi a közeli kezdőfeltételekből induló mozgások összehasonlítását, amely mind az elméleti következtetések (pl. Ljapunov-exponens), mind a demonstráció szempontjából rendkívül hasznosnak bizonyult. Bár, a kettős inga hagyományos demonstrációs eszköze a kaotikus dinamikának, és az utóbbi években több eredmény is született egyetemi laborgyakorlati és emelt szintű középiskolás méréseken való alkalmazásáról, a rendszer nyújtotta lehetőségek, miszerint a látványos mozgás közben tudjuk egyszerre demonstrálni mind a káosz megjelenését, mind a tudományág által használt vizsgálati módszereket, előrelépést jelenthet a kettős inga mozgásának demonstrációjában. A rendszer elkészítésén túlmenően meg kívántam vizsgálni, miként végezhető el részletes analízis a súrlódó és súrlódásmentes mozgás közötti kapcsolatról, így az ehhez felvetett kérdések vizsgálhatóságát mérésekkel is megvilágítottam. A közel azonos kezdőfeltételből induló mérés pontos szinkronizálásához offline szoftvert készítettem. Reprodukáltam a valós kettős inga mozgásában megjelenő kaotikusságról közölt első eredményt, az általam mért Ljapunov-exponens a vizsgált kezdőfeltételekre pozitívnak, így a mozgás kaotikusnak adódott, és egyben rávilágítottam módszerben fellépő nehézségekre. A rendszer alkalmasnak bizonyult az indítási helyzetek periodikus, kváziperiodikus és kaotikus tartományainak feltérképezésére, és annak összehasonlítására a súrlódásmentes esethez tartózóakkal. 34
35 Bemutattam ugyanezen adatsorokon, miként lehet követni egy vizsgált fázistér-metszeten egyszerre több mozgás alakulását az idő függvényében, és egyben megmutattam, miként oszlanak a közel azonos kezdőfeltételek esetén vizsgált fázistér metszetén a különböző adatsorok metszéspontjai. Ezen eredmények lehetővé teszik a disszipatív eset fázistér-metszeteinek és a konzervatív eset Poincaré-metszetei közötti kapcsolat megértését. Összességében tehát egy komplett mérőrendszer fejlesztésével lehetővé tettem valódi kettős inga kaotikus mozgásának valós idejű vizsgálatát és demonstrálását, és segítségével megvizsgáltam a konzervatív és disszipatív esetek közötti kapcsolat vizsgálatának lehetőségeit. 6 Köszönetnyílvánítás Ezúton szeretnék köszönetet mondani témavezetőimnek, Dr. Gingl Zoltánnak a munkám teljes körű támogatásáért és szakmai segítségéért a problémafelvetés, mérőrendszer fejlesztés és kiértékelés során, illetve Dr. Gyémánt Ivánnak a kaotikus mozgás elméleti tanulmányozásában nyújtott nélkülözhetetlen iránymutatásáért. Hálával tartozok továbbá a Kísérleti Fizikai Tanszék Zaj, Nemlinearitás és Szilárdtest Laboratóriumában dolgozóknak a munka folyamán nyújtott mindennemű szakmai segítségéért illetve a Tanszék Mechanikus Műhelyének a kettős inga elkészítéséért. Végül köszönetemet fejezném ki Dr. Mingesz Róbertnek a szoftverek készítésében nyújtott segítségeiért, Kopasz Katalinnak a szakmódszertani probléma felvetéséért és Nagy Péternek a munkám folyamán felmerült kérdések hasznos és részletes diszkussziójáért. 35
Kettős inga kaotikus mozgásának vizsgálata virtuális méréstechnikával
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK Kettős inga kaotikus mozgásának vizsgálata virtuális méréstechnikával Tudományos diákköri dolgozat Készítette: Vadai
Valódi mérések virtuális műszerekkel
Valódi mérések virtuális műszerekkel Kopasz Katalin, Dr. Makra Péter, Dr. Gingl Zoltán SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék A legfontosabb célok Kísérletezéses oktatás támogatása Egyetlen eszköz, mégis
1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió
Mérés és adatgyűjtés - Kérdések 2.0 verzió Megjegyzés: ezek a kérdések a felkészülést szolgálják, nem ezek lesznek a vizsgán. Ha valaki a felkészülése alapján önállóan válaszolni tud ezekre a kérdésekre,
A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.
A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása. Eszközszükséglet: Bunsen állvány lombik fogóval 50 g-os vasból készült súlyok fonál mérőszalag,
Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei
Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei Dr. Gingl Zoltán SZTE, Kísérleti Fizikai Tanszék Szeged, 2000 Február e-mail : gingl@physx.u-szeged.hu 1 Az ember kapcsolata
Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken
Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.
A Hamilton-Jacobi-egyenlet
A Hamilton-Jacobi-egyenlet Ha sikerül olyan kanonikus transzformációt találnunk, amely a Hamilton-függvényt zérusra transzformálja akkor valamennyi új koordináta és impulzus állandó lesz: H 0 Q k = H P
Gibbs-jelenség viselkedésének vizsgálata egyszer négyszögjel esetén
Matematikai modellek, I. kisprojekt Gibbs-jelenség viselkedésének vizsgálata egyszer négyszögjel esetén Unger amás István B.Sc. szakos matematikus hallgató ungert@maxwell.sze.hu, http://maxwell.sze.hu/~ungert
A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása
Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett
Méréselmélet és mérőrendszerek
Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o
A mintavételezéses mérések alapjai
A mintavételezéses mérések alapjai Sok mérési feladat során egy fizikai mennyiség időbeli változását kell meghatároznunk. Ha a folyamat lassan változik, akkor adott időpillanatokban elvégzett méréssel
Ezer kísérlet egy dobozban: virtuális méréstechnika a középiskolai kísérletező oktatásban
Ezer kísérlet egy dobozban: virtuális méréstechnika a középiskolai kísérletező oktatásban Dr. Gingl Zoltán SZTE, Kísérleti Fizikai Tanszék Dr. Kántor Zoltán SZTE, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Mérési hibák 2006.10.04. 1
Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség
Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata
Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. május 7. (hétfő délelőtti csoport) 1. Bevezetés Ebben a mérésben a szilárdtestek rugalmas tulajdonságait vizsgáljuk
Rugalmas állandók mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem
Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 3. MÉRÉS Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 23. Szerda délelőtti csoport 1. A
Modern fizika laboratórium
Modern fizika laboratórium 11. Az I 2 molekula disszociációs energiája Készítette: Hagymási Imre A mérés dátuma: 2007. október 3. A beadás dátuma: 2007. október xx. 1. Bevezetés Ebben a mérésben egy kétatomos
Mérés és adatgyűjtés
Mérés és adatgyűjtés 4. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2012. február 27. MA - 4. óra Verzió: 2.1 Utolsó frissítés: 2012. március 12. 1/41 Tartalom I 1 Jelek 2 Mintavételezés 3 A/D konverterek
2. REZGÉSEK Harmonikus rezgések: 2.2. Csillapított rezgések
. REZGÉSEK.1. Harmonikus rezgések: Harmonikus erő: F = D x D m ẍ= D x (ezt a mechanikai rendszert lineáris harmonikus oszcillátornak nevezik) (Oszcillátor körfrekvenciája) ẍ x= Másodrendű konstansegyütthatós
Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával
Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. április 21. (hétfő délelőtti csoport) 1. A mérés elmélete A nehézségi gyorsulás mérésének egy klasszikus módja
ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 0. TANTÁRGY ISMERTETŐ
ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 0. TANTÁRGY ISMERTETŐ Dr. Soumelidis Alexandros 2018.09.06. BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL TÁMOGATOTT TANANYAG A tárgy célja
Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok
Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,
KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS
KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS Kísérlet, mérés, modellalkotás Modell: olyan fizikai vagy szellemi (tudati) alkotás, amely egy adott jelenség lefolyását vagy egy rendszer viselkedését részben vagy egészen
Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)
Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba
A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Pohár rezonanciája
Oktatási Hivatal A 017/018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Pohár rezonanciája A mérőberendezés leírása: A mérőberendezés egy változtatható
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Passzív alkatrészek és passzív áramkörök. Elmélet A passzív elektronikai alkatrészek elméleti ismertetése az. prezentációban található. A 2. prezentáció
Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel
Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika
Mérés és adatgyűjtés
Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény
Oktatási Hivatal FIZIKA I. KATEGÓRIA. A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FELADATOK
Oktatási Hivatal A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA FELADATOK Bimetal motor tulajdonságainak vizsgálata A mérőberendezés leírása: A vizsgálandó
Radioaktív anyag felezési idejének mérése
A pályázótársam által ismertetett mérési módszer alkalmazásához Labview szoftverrel készítettem egy mérőműszert, ami lehetőséget nyújt radioaktív anyag felezési idejének meghatározására. 1. ábra: Felhasználói
Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1
Méréstechnika Rezgésmérés Készítette: Ángyán Béla Iszak Gábor Seidl Áron Veszprém 2014 [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A rezgésekkel kapcsolatos alapfogalmak A rezgés a Magyar Értelmező Szótár megfogalmazása
Modern Fizika Labor Fizika BSC
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. február 23. A mérés száma és címe: 17. Folyadékkristályok Értékelés: A beadás dátuma: 2009. március 2. A mérést végezte: Zsigmond Anna Márton Krisztina
2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:
2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 24. Leadás dátuma: 2008. 10. 01. 1 1. Mérések ismertetése Az 1. ábrán látható összeállításban
Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.09.27. A mérés száma és címe: 2. Elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011.10.11. A mérést végezte: Kalas György Benjámin Németh Gergely
Betekintés a gépek állapot felügyeletére kifejlesztett DAQ rendszerbe
BEMUTATÓ Bevezetés a virtuális műszerezés világába A DAQ rendszer alkotóelemei Hardveres lehetőségek NI jelfolyam technológia Szoftveres lehetőségek Betekintés a gépek állapot felügyeletére kifejlesztett
Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása
l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék
Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv
Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc I. Mérés vezet je: Horváth Ákos Mérés dátuma: 2010. október 21. Leadás dátuma: 2010. november 8. 1 1. Bevezetés A mérés
Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)
Jegyzőkönyv a hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról () Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 2008-11-19, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 2008-11-26 A mérés célja A feladat két anyag
Teremakusztikai méréstechnika
Teremakusztikai méréstechnika Tantermek akusztikája Fürjes Andor Tamás 1 Tartalomjegyzék 1. A teremakusztikai mérések célja 2. Teremakusztikai paraméterek 3. Mérési módszerek 4. ISO 3382 szabvány 5. Méréstechnika
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 5. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően
A brachistochron probléma megoldása
A brachistochron probléma megoldása Adott a függőleges síkban két nem egy függőleges egyenesen fekvő P 0 és P 1 pont, amelyek közül a P 1 fekszik alacsonyabban. Azt a kérdést fogjuk vizsgálni. hogy van-e
Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése
Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája
Rezgések és hullámok
Rezgések és hullámok A rezgőmozgás és jellemzői Tapasztalatok: Felfüggesztett rugóra nehezéket akasztunk és kitérítjük egyensúlyi helyzetéből. Satuba fogott vaslemezt megpendítjük. Ingaóra ingáján lévő
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk váltakozó-áramú alkalmazásai. Elmélet Az integrált mûveleti erõsítõk váltakozó áramú viselkedését a. fejezetben (jegyzet és prezentáció)
BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Számítógépes Modellezés Házi Feladat Készítete: Magyar Bálint Dátum: 2008. 01. 01. A feladat kiírása A számítógépes modellezés c. tárgy házi feladataként
D/A konverter statikus hibáinak mérése
D/A konverter statikus hibáinak mérése Segédlet a Járműfedélzeti rendszerek II. tantárgy laboratóriumi méréshez Dr. Bécsi Tamás, Dr. Aradi Szilárd, Fehér Árpád 2016. szeptember A méréshez szükséges eszközök
Tartalom. 1. Állapotegyenletek megoldása 2. Állapot visszacsatolás (pólusallokáció)
Tartalom 1. Állapotegyenletek megoldása 2. Állapot visszacsatolás (pólusallokáció) 2015 1 Állapotgyenletek megoldása Tekintsük az ẋ(t) = ax(t), x(0) = 1 differenciálegyenletet. Ismert, hogy a megoldás
2009/2010. tanév Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. FIZIKA I. kategória FELADATLAP. Valós rugalmas ütközés vizsgálata.
A versenyző kódszáma: 009/00. tanév Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny FIZIKA I. kategória FELADATLAP Valós rugalmas ütközés vizsgálata. Feladat: a mérőhelyen található inga, valamint az inga és
Mérés és adatgyűjtés
Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek
Rugalmas állandók mérése
Rugalmas állandók mérése (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. április 23. (hétfő délelőtti csoport) 1. Young-modulus mérése behajlásból 1.1. A mérés menete A mérés elméleti háttere megtalálható a jegyzetben
10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ
101 ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel történik A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell Rendszerint az
Mit nevezünk nehézségi erőnek?
Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt
Ellenőrző kérdések a Jelanalízis és Jelfeldolgozás témakörökhöz
Ellenőrző kérdések a Jelanalízis és Jelfeldolgozás témakörökhöz 1. Hogyan lehet osztályozni a jeleket időfüggvényük időtartama szerint? 2. Mi a periodikus jelek definiciója? (szöveg, képlet, 3. Milyen
Érdekes geometriai számítások Téma: A kardáncsukló kinematikai alapegyenletének levezetése gömbháromszögtani alapon
Érdekes geometriai számítások 7. Folytatjuk a sorozatot. 7. Téma: A kardáncsukló kinematikai alapegyenletének levezetése gömbháromszögtani alapon Korábbi dolgozatainkban már többféle módon is bemutattuk
Mérés és adatgyűjtés
Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása
SZENZORFÚZIÓS ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA AUTONÓM JÁRMŰVEK PÁLYAKÖVETÉSÉRE ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA
infokommunikációs technológiák SZENZORFÚZIÓS ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA AUTONÓM JÁRMŰVEK PÁLYAKÖVETÉSÉRE ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA BEVEZETŐ A KUTATÁS CÉLJA Autonóm járművek és robotok esetén elsődleges feladat a robotok
Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer
Rendszertechnikai átviteli karakterisztika számítógépes mérése Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer Samu Krisztián, BME-FOT megvalósítása Labview fejlesztőkörnyezetben Gyakori műszaki feladat,
A Cassini - görbékről
A Cassini - görbékről Giovanni Domenico Cassini, a 17-18 században élt olasz származású francia csillagász neve egyebek mellett a róla elnevezett görbékről is ismert lehet; ilyeneket mutat az 1 ábra is
Logaritmikus erősítő tanulmányozása
13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti
Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele
Rezgőmozgás A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele A rezgés fogalma Minden olyan változás, amely az időben valamilyen ismétlődést mutat rezgésnek nevezünk. A rezgések fajtái:
Bevezetés az állapottér-elméletbe Dinamikus rendszerek állapottér reprezentációi
Tartalom Bevezetés az állapottér-elméletbe Irányítható alak Megfigyelhetőségi alak Diagonális alak Állapottér transzformáció 2018 1 A szabályozáselmélet klasszikus, BODE, NICHOLS, NYQUIST nevéhez kötődő,
Egyszerű kísérletek próbapanelen
Egyszerű kísérletek próbapanelen készítette: Borbély Venczel 2017 Borbély Venczel (bvenczy@gmail.com) 1. Egyszerű áramkör létrehozása Eszközök: áramforrás (2 1,5 V), izzó, motor, fehér LED, vezetékek,
Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1
Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) LabVIEW 7.1 előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 KONF-5_2/1 Ellenállás mérés és adatbeolvasás Rn
Fényhullámhossz és diszperzió mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 9. MÉRÉS Fényhullámhossz és diszperzió mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 19. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés célja
A Föld középpontja felé szabadon eső test sebessége növekszik, azaz, a
a Matematika mérnököknek I. című tárgyhoz Függvények. Függvények A Föld középpontja felé szabadon eső test sebessége növekszik, azaz, a szabadon eső test sebessége az idő függvénye. Konstans hőmérsékleten
Fényhullámhossz és diszperzió mérése
Fényhullámhossz és diszperzió mérése Mérő neve: Márkus Bence Gábor Mérőpár neve: Székely Anna Krisztina Szerda délelőtti csoport Mérés ideje: 11/09/011 Beadás ideje: 11/16/011 1 1. A mérés rövid leírása
9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK
9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti
Mérési struktúrák
Mérési struktúrák 2007.02.19. 1 Mérési struktúrák A mérés művelete: a mérendő jellemző és a szimbólum halmaz közötti leképezés megvalósítása jel- és rendszerelméleti aspektus mérési folyamat: a leképezést
Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria
Robotika Relatív helymeghatározás Odometria Differenciális hajtás c m =πd n /nc e c m D n C e n = hány mm-t tesz meg a robot egy jeladó impulzusra = névleges kerék átmérő = jeladó fölbontása (impulzus/ford.)
8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ
8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 1. A gyakorlat célja: Az inkrementális adók működésének megismerése. Számítások és szoftverfejlesztés az inkrementális adók katalógusadatainak feldolgozására
Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. nov. 29. A mérés száma és címe: 2. Az elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011. dec. 11. A mérést végezte: Szőke Kálmán Benjamin
Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 011. okt. 04. A mérés száma és címe: 1. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 011. dec. 1. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin
SCHWARTZ 2012 Emlékverseny
SCHWARTZ 2012 Emlékverseny A TRIÓDA díjra javasolt feladat ADY Endre Líceum, Nagyvárad, Románia 2012. november 10. Befejezetlen kísérlet egy fecskendővel és egy CNC hőmérővel A kísérleti berendezés. Egy
Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.
Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális jel esetében?
ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA
ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg
A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.
A távolságszenzorral kapcsolatos kísérlet, megfigyelés és mérések célkitűzése: A diákok ismerjék meg az ultrahangos távolságérzékelő használatát. Szerezzenek jártasságot a kezelőszoftver használatában,
2. Rugalmas állandók mérése
2. Rugalmas állandók mérése Klasszikus fizika laboratórium Mérési jegyzőkönyv Mérést végezte: Vitkóczi Fanni Jegyzőkönyv leadásának időpontja: 2012. 12. 15. I. A mérés célja: Két anyag Young-modulusának
2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:
2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 17. Leadás dátuma: 2008. 10. 08. 1 1. Mérések ismertetése Az első részben egy téglalap keresztmetszetű
Nemlineáris jelenségek és Kao2kus rendszerek vizsgálata MATHEMATICA segítségével. Előadás: 10-12 Szerda, 215 Labor: 16-18, Szerda, 215
Nemlineáris jelenségek és Kao2kus rendszerek vizsgálata MATHEMATICA segítségével Előadás: 10-12 Szerda, 215 Labor: 16-18, Szerda, 215 Célok: Ismerkedés a kao2kus dinamikával és ennek tanulmányozása. A
MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1
MÉRÉSTECHNIKA BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) 463 26 14 16 márc. 1 Méréstechnikai alapfogalmak CÉL Mennyiségek mérése Fizikai mennyiség Hosszúság L = 2 m Mennyiségi minőségi
Jelek és rendszerek 1. 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék
Jelek és rendszerek 1 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék 1 Ajánlott irodalom: FODOR GYÖRGY : JELEK ÉS RENDSZEREK EGYETEMI TANKÖNYV Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2006
Magspektroszkópiai gyakorlatok
Magspektroszkópiai gyakorlatok jegyzıkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetıje: Deák Ferenc Mérés dátuma: 010. április 8. Leadás dátuma: 010. április 13. I. γ-spekroszkópiai mérések A γ-spekroszkópiai
Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 8. MÉRÉS Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 12. Szerda délelőtti csoport
A tér lineáris leképezései síkra
A tér lineáris leképezései síkra Az ábrázoló geometria célja: A háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelmű és egyértelműen rekonstruálható módon történő ábrázolása
Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása a Rayleigh Ritz-féle módszer segítségével
Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása a Rayleigh Ritz-féle módszer segítségével Készítette: Dr. Kossa Attila (kossa@mm.bme.hu) BME, Műszaki Mechanikai Tanszék 2013. szeptember 23. Javítva: 2013.10.09.
Inga. Szőke Kálmán Benjamin SZKRADT.ELTE május 18. A jegyzőkönyv célja a matematikai és fizikai inga szimulációja volt.
Inga Szőke Kálmán Benjamin SZKRADT.ELTE 2012. május 18. 1. Bevezetés A jegyzőkönyv célja a matematikai és fizikai inga szimulációja volt. A program forráskódját a labor honlapjáról lehetett elérni, és
Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18.
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 28. március 18. A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia Értékelés: A beadás dátuma: 28. március 26. A mérést végezte: 1/7 A mérés leírása:
MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI
MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk
Sokcsatornás DSP alapú, komplex elektromos impedancia mérő rendszer fejlesztése
Sokcsatornás DSP alapú, komplex elektromos impedancia mérő rendszer fejlesztése Karotázs Tudományos, Műszaki és Kereskedelmi Kft. Audiotechnika Kft. Projektbemutató előadás Elektromos Impedancia Mérésére
Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata
Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata Reichardt, András 27. szeptember 2. 2 / 5 NDSM Komplex alak U C k = T (T ) ahol ω = 2π T, k módusindex. Időfüggvény előállítása
Gyakorló többnyire régebbi zh feladatok. Intelligens orvosi műszerek október 2.
Gyakorló többnyire régebbi zh feladatok Intelligens orvosi műszerek 2018. október 2. Régebbi zh feladat - #1 Az ábrán látható két jelet, illetve összegüket mozgóablak mediánszűréssel szűrjük egy 11 pontos
π π A vivőhullám jelalakja (2. ábra) A vivőhullám periódusideje T amplitudója A az impulzus szélessége szögfokban 2p. 2p [ ]
Pulzus Amplitúdó Moduláció (PAM) A Pulzus Amplitúdó Modulációról abban az esetben beszélünk, amikor egy impulzus sorozatot használunk vivőhullámnak és ezen a vivőhullámon valósítjuk meg az amplitúdómodulációt
Mintavételezés és AD átalakítók
HORVÁTH ESZTER BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM JÁRMŰELEMEK ÉS JÁRMŰ-SZERKEZETANALÍZIS TANSZÉK ÉRZÉKELÉS FOLYAMATA Az érzékelés, jelfeldolgozás általános folyamata Mérés Adatfeldolgozás 2/31
Digitális mérőműszerek
KTE Szakmai nap, Tihany Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt KT-Electronic MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális TV jel esetében? Milyen paraméterekkel
Grafikonok automatikus elemzése
Grafikonok automatikus elemzése MIT BSc önálló laboratórium konzulens: Orosz György 2016.05.18. A feladat elsődleges célkitűzései o eszközök adatlapján található grafikonok feldolgozása, digitalizálása
Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára
Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára Tudományos Diákköri Konferencia A feladatunk Légtechnikai berendezések Monitorozás Hibadetektálás Újrataníthatóság A megvalósítás Mozgásérzékelő
Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény
Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Maxwell elméleti meggondolások alapján feltételezte, hogy a változó elektromos tér örvényes mágneses teret kelt (hasonlóan ahhoz ahogy a változó mágneses tér
Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK február 13.
Fizika Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK 017. február 13. A lejtő mint kényszer A lejtő egy ún. egyszerű gép. A következő problémában először a lejtőt rögzítjük, és egy m tömegű test súrlódás nélkül lecsúszik
Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések
Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések 1. Melyek a rezgőmozgást jellemző fizikai mennyiségek?. Egy rezgés során mely helyzetekben maximális a sebesség, és mikor a gyorsulás? 3. Milyen
Rend, rendezetlenség, szimmetriák (rövidített változat)
Rend, rendezetlenség, szimmetriák (rövidített változat) dr. Tasnádi Tamás 1 2018. február 16. 1 BME, Matematikai Intézet Tartalom Mi a rend? Érdekes grafikáktól a periodikus rácsokig Nem periodikus parkettázások