технического устройства, количественная характеристика его надёжности
.
В зависимости от того, сколько свойств характеризует П. н., он может быть единичным или комплексным. Единичный П. н. соответствует одному из свойств, такова интенсивность отказов
.
Комплексный П. н. соответствует нескольким свойствам, таков готовности коэффициент
.
П. н. неремонтируемых устройств являются численные характеристики случайной продолжительности их работы до отказа. П. н. ремонтируемых устройств служат характеристики соответствующих случайных потоков отказов. Наиболее часто используемые на практике показатели: средняя наработка
до первого отказа, вероятность безотказной работы
в заданном интервале времени, наработка на отказ
,
среднее значение параметра потока отказов, коэффициента готовности, коэффициента технического использования.
Лит.:
Мартынов Г. К., Фомин В. Н., Показатели надёжности технических устройств, М., 1969.
,
характеризует распределение энергии в спектре объекта. Нульпункт системы П. т. установлен так, что П. т. равен нулю у звёзд спектрального класса АО. Радиометрические наблюдения производятся с помощью приёмников, регистрирующих всю попадающую на них энергию, — болометров, термоэлементов и радиометров. П. т. использовались при определении температуры звёзд. Понятие П. т. введено в 20-х гг. 20 в
Показатель цвета
Показа'тель цве'та
в астрономии, разность звёздных величин, полученных в двух интервалах длин волн; характеризует основные черты распределения энергии в спектре небесного объекта, его цвет. Понятие П. ц. введено К. Шварцшильдом
в начале 20 в. До 50-х гг. 20 в. основным являлся интернациональный П. ц., представляющий собой разность интернациональных фотографической и фотовизуальной звёздных величин. В современной астрономии в наиболее распространённой фотометрической системе UBV обычно используются П. ц. U—B и В—V, соответствующие разностям звёздных величин в ультрафиолетовой (U), синей (В) и жёлтой (V) частях спектра (см. Звёздная величина
).
Расширение системы UBV в красную и инфракрасную области (величины R, I и др.) позволяет получить другие П. ц., например V—R, V—I и т.п. Нульпункт П. ц. установлен так, чтобы все П. ц. равнялись бы нулю для ряда избранных близких звёзд-карликов спектрального класса А0. П. ц. В—V и U—B отрицательны для звёзд более ранних спектральных классов (более «голубых»), чем А0, и положительны для более поздних (более «красных»). В др. фотометрических системах нульпункты П. ц. могут отличаться от указанного. П. ц. определяются либо фотографически, либо фотоэлектрически. Используются при изучении межзвёздного поглощения света, природы и эволюции звёзд и звёздных систем и др. объектов.
; встречается в многочисленных приложениях математики к естествознанию и технике. Для любого значения z
(действительного или комплексного) П. ф. определяется соотношением
;
Очевидно, что e0
= 1; при n =
1 значение П. ф. равно е
— основанию натуральных логарифмов. П. ф. обладает следующими основными свойствами:
и
при любых значениях z1
и z2,
кроме того, на действительной оси (рис.
) П. ф. ex
>
0 и при n
® ¥
возрастает быстрее любой степени х,
а при х
® -¥
убывает быстрее любой степени 1/x:
, ,
каков бы ни был показатель n.
Функцией, обратной по отношению к П. ф., является логарифмическая функция
:
если w = ez
,
то z = ln
w.
Рассматривается также П. ф. az
при основаниях а
>
0,
отличных от е
[например, в школьном курсе математики для действительных значений z = х
рассматриваются П. ф. 2x
,
(1
/2
) x
и т.д.]. П. ф. az
связана с П. ф. ez
(основной) соотношением