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'''Simultane (gleichzeitige) Messungen''' an unterschiedlichen Positionen oder mit verschiedenen Instrumenten spielen in den [[Naturwissenschaft]]en und der [[Technik]] eine große Rolle. Der Zweck solcher Messungen ist meist die Elimination von Fehlerquellen. Im Detail kann dies unter anderem sein: | '''Simultane (gleichzeitige) Messungen''' an unterschiedlichen Positionen oder mit verschiedenen Instrumenten spielen in den [[Naturwissenschaft]]en und der [[Technik]] eine große Rolle. Der Zweck solcher Messungen ist meist die Elimination von Fehlerquellen. Im Detail kann dies unter anderem sein: | ||
* Untersuchung von wechselnden [[Umwelt]]einflüssen – am häufigsten der [[Temperatur]] | * Untersuchung von wechselnden [[Umwelt]]einflüssen – am häufigsten der [[Temperatur]] | ||
* | * Aufspüren [[systematische Fehler|systematischer Fehler]] | ||
* Einflüsse des [[Betrachtung|Beobachters]] und der [[Messmethode]] | * Einflüsse des [[Betrachtung|Beobachters]] und der [[Messmethode]] | ||
* Einfluss verschiedener [[Messinstrument]]e und optisch-mechanischer Einflüsse | * Einfluss verschiedener [[Messinstrument]]e und optisch-mechanischer Einflüsse | ||
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== Geodäsie und Astronomie == | == Geodäsie und Astronomie == | ||
In den Fachgebieten der [[Geodäsie]] und [[Astronomie]] werden heutzutage Genauigkeiten von 1 : 1 Million und mehr gefordert. Daher wurde eine Reihe von simultanen Mess- und Bestimmungsverfahren auf den verschiedensten Ebenen entwickelt: | In den Fachgebieten der [[Geodäsie]] und [[Astronomie]] werden heutzutage Genauigkeiten von 1 : 1 Million und mehr gefordert. Daher wurde eine Reihe von simultanen Mess- und Bestimmungsverfahren auf den verschiedensten Ebenen entwickelt: | ||
* gleichzeitige [[Ablesung]] an verschiedenen Stellen eines | * gleichzeitige [[Ablesung]] an verschiedenen Stellen eines Messinstruments – was z. B. Temperatur- und Schwingungseffekte verringert | ||
* Ablesung oder Aufspiegelung von gegenüberliegenden Stellen an [[Teilkreis]]en – was die [[Exzentrizität (Technik)|Exzentrizität]] zwischen Kreis und Achse eliminiert (siehe auch [[Doppelkreis]]-[[Theodolit]]) | * Ablesung oder Aufspiegelung von gegenüberliegenden Stellen an [[Teilkreis]]en – was die [[Exzentrizität (Technik)|Exzentrizität]] zwischen Kreis und Achse eliminiert (siehe auch [[Doppelkreis]]-[[Theodolit]]) | ||
* gegenseitig-gleichzeitige Messungen der [[Zenitdistanz]] zwischen zwei Punkten was die Genauigkeit von präzisen [[Höhenmessung]]en auf das 2–3 fache steigert | * gegenseitig-gleichzeitige Messungen der [[Zenitdistanz]] zwischen zwei Punkten was die Genauigkeit von präzisen [[Höhenmessung]]en auf das 2–3 fache steigert | ||
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== Beispiele aus anderen Fachgebieten == | == Beispiele aus anderen Fachgebieten == | ||
=== Fotografie === | === Fotografie === | ||
In [[Fotografie]] und [[ | In [[Fotografie]] und [[Photogrammetrie]] geht es ebenfalls vorwiegend um Messung [[Geometrie|geometrischer]] Größen. Daher sind ähnliche Verfahren wie oben in Gebrauch. | ||
=== Navigation === | === Navigation === | ||
In der [[Navigation]]: Simultane Messung von | In der [[Navigation]]: Simultane [[Laufzeitmessung|Messung von Laufzeiten]] verschiedener Funkwellen – etwa bei [[LORAN]], [[Decca Navigation System|Decca]] und [[Global Positioning System]]. | ||
=== Physik === | === Physik === | ||
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=== Chemie === | === Chemie === | ||
* Erkennung von Korrelationen zwischen Struktur und Katalyse. | * Erkennung von Korrelationen zwischen Struktur und Katalyse. | ||
Bspw.: ändert sich nur die elektronische Struktur sobald die Katalyse beginnt, oder verändert sich auch die atomare Anordnung am Katalysator z. B. Teilreduktion, Aufweitung Kristallgitter, Poreneffekte. | Bspw.: ändert sich nur die elektronische Struktur, sobald die Katalyse beginnt, oder verändert sich auch die atomare Anordnung am Katalysator, z. B. Teilreduktion, Aufweitung Kristallgitter, Poreneffekte. | ||
* Messung der Kinetik in Abhängigkeit von der Temperatur, Partialdruck der Edukte z. B. O<sub>2</sub>, CO etc. | * Messung der Kinetik in Abhängigkeit von der Temperatur, Partialdruck der Edukte z. B. O<sub>2</sub>, CO etc. | ||
* Korrelationen von Nah und Fernordnungseffekten mit verschiedenen Methoden, da sich die Methoden komplementieren, z. B. Exafs/Xanes zur Bestimmung der lokalen Struktur (nächste Nachbarn) und XRD zur Kategorisierung des Kristallsystems (Fernordnungseffekte, Überstrukturen statistische oder geordnete Verteilung von Defekten, Leerstellen etc.) | * Korrelationen von Nah und Fernordnungseffekten mit verschiedenen Methoden, da sich die Methoden komplementieren, z. B. Exafs/Xanes zur Bestimmung der lokalen Struktur (nächste Nachbarn) und XRD zur Kategorisierung des Kristallsystems (Fernordnungseffekte, Überstrukturen statistische oder geordnete Verteilung von Defekten, Leerstellen etc.) | ||
Simultane (gleichzeitige) Messungen an unterschiedlichen Positionen oder mit verschiedenen Instrumenten spielen in den Naturwissenschaften und der Technik eine große Rolle. Der Zweck solcher Messungen ist meist die Elimination von Fehlerquellen. Im Detail kann dies unter anderem sein:
Besonders große Bedeutung haben Simultanverfahren überall dort, wo es um hohe relative Messgenauigkeiten geht. Je höher die Genauigkeit, desto mehr störende Effekte treten auf. Sie müssen entweder unschädlich gemacht oder mathematisch-physikalisch modelliert werden.
In den Fachgebieten der Geodäsie und Astronomie werden heutzutage Genauigkeiten von 1 : 1 Million und mehr gefordert. Daher wurde eine Reihe von simultanen Mess- und Bestimmungsverfahren auf den verschiedensten Ebenen entwickelt:
In Fotografie und Photogrammetrie geht es ebenfalls vorwiegend um Messung geometrischer Größen. Daher sind ähnliche Verfahren wie oben in Gebrauch.
In der Navigation: Simultane Messung von Laufzeiten verschiedener Funkwellen – etwa bei LORAN, Decca und Global Positioning System.
In der Datenübertragung die Zangenmessung: Zwei zeitlich synchronisierte Messgeräte beobachten, z. B. das Aussenden eines Wahlbefehls im ISDN und gleichzeitig das Eintreffen des ankommenden Rufes am anderen Ende. Damit sind Protokollübersetzungsfehler erkennbar.
Bspw.: ändert sich nur die elektronische Struktur, sobald die Katalyse beginnt, oder verändert sich auch die atomare Anordnung am Katalysator, z. B. Teilreduktion, Aufweitung Kristallgitter, Poreneffekte.