ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਦੋ ਪੀਕਸ ਦੇ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈਆਂ — ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਦਾ ਡੈੱਡ ਟਾਈਮ, ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ — ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ Rs, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਮਾਪ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਟਾ
ਚੌੜਾਈ ਇੱਥੇ ਮਾਪੀ ਗਈ
Rs ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਹਰੇਕ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੰਟ, ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ TLC ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ।

ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ

ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ Rs

ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ

    ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਇਸੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ — ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

    ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

    ਬੇਸਲਾਈਨ ਚੌੜਾਈ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਚੌੜਾਈ — ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

    ਉਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਫ਼, SOP ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਸੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਟੈਂਜੈਂਟ (ਬੇਸਲਾਈਨ) ਚੌੜਾਈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਰੂਪ ਹੈ; ਅੱਧੀ ਉਚਾਈ (half-height) ਵਾਲੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੀਕਸ 'ਤੇ ਮਾਪਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਮਿਤ ਪੀਕ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੌਸੀਅਨ (Gaussian) ਪੀਕ ਬੇਸਲਾਈਨ 'ਤੇ 4σ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ 2.355σ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

    ਕਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਬੇਸਲਾਈਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ” (baseline separation) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

    ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਮਮਿਤ (symmetric) ਪੀਕਸ ਲਈ Rs = 1.5: ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਛੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਲਗਭਗ 0.1% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Rs = 1.0 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2% ਅਜੇ ਵੀ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ (quantification) ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 1.5 ਜਾਂ 2.0 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਛੋਟੀ ਪੀਕ ਲਈ 1.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

    ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ — ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ?

    ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ N (ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਣ) ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਮੂਲ (square root) ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ N ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ Rs ਲਗਭਗ 41% ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟੀਵਿਟੀ α (ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਲਮ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ-ਫੇਜ਼ ਰਚਨਾ) ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ k′ ਘੱਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ — ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ k′ ਲਗਭਗ 2 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਾਲਮ-ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Rs = 1.5 ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ α ਅਤੇ k′ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ TLC ਪਲੇਟ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

    ਹਾਂ। ਇਹੋ ਅੱਧੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਦੋਵਾਂ ਸਪਾਟਸ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਮੁੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਚੌੜਾਈ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਸਭ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ। Rs ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਸਿਰਫ਼ ਇਕਸਾਰਤਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

    ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ

    ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀਕਸ (peaks) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (Rₛ) ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ (analytical chemistry) ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੀਕਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

    ਇਹ ਟੂਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਡਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ "ਪੀਕ ਦੀਆਂ ਚੌੜਾਈਆਂ" ਜਾਂ "ਕਾਲਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ" ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪੀਕ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈੱਡ ਟਾਈਮ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਟੂਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਣਿਤਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

    ਇਨਪੁਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ

    ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਨਪੁਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ:

    • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਟਾ: "ਪੀਕ ਦੀਆਂ ਚੌੜਾਈਆਂ" ਜਾਂ "ਕਾਲਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ" ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੋਣ।
    • ਚੌੜਾਈ ਇੱਥੇ ਮਾਪੀ ਗਈ: ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਉਦੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ "ਪੀਕ ਦੀਆਂ ਚੌੜਾਈਆਂ" ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ "ਬੇਸਲਾਈਨ (USP 2×)" ਜਾਂ "ਅੱਧੀ ਉਚਾਈ (USP 1.18×)" ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    • ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਦਾ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ t_R1 ("ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਦਾ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ tR1" / "ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਦਾ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ"): ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਦੇ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਲ।
    • ਦੂਜੀ ਪੀਕ ਦਾ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ t_R2 ("ਦੂਜੀ ਪੀਕ ਦਾ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ tR2" / "ਦੂਜੀ ਪੀਕ ਦਾ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ"): ਦੂਜੀ ਪੀਕ ਦੇ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਲ।
    • ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ w₁ ("ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ w₁" / "ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ"): ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਲ (ਸਿਰਫ਼ ਪੀਕ ਚੌੜਾਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ)।
    • ਦੂਜੀ ਪੀਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ w₂ ("ਦੂਜੀ ਪੀਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ w₂" / "ਦੂਜੀ ਪੀਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ"): ਦੂਜੀ ਪੀਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਲ (ਸਿਰਫ਼ ਪੀਕ ਚੌੜਾਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ)।
    • ਡੈੱਡ ਟਾਈਮ t_M ("ਡੈੱਡ ਟਾਈਮ tM" / "ਡੈੱਡ ਟਾਈਮ"): ਕਾਲਮ ਦਾ ਡੈੱਡ ਟਾਈਮ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਲ (ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ)।
    • ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਲੇਟਾਂ N ("ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਲੇਟਾਂ N" / "ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਲੇਟਾਂ"): ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਲ (ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ)।
    • ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ: ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਯੂਨਿਟ (ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ Rₛ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਲੀ-ਪਰਤ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (TLC) ਲਈ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    • ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮਲਵ: ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ।

    ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਡਾਟਾ ਭਰਨ ਲਈ "ਉਦਾਹਰਨ ਲੋਡ ਕਰੋ" ਬਟਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਾਫ਼ ਕਰੋ" ਬਟਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ

    ਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੂਲ "ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ" ਅਤੇ "ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ" ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

    • ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ Rₛ: ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੁੱਲ।
    • ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
    • "ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ — ਪੀਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ"
    • "ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ"
    • "ਬੇਸਲਾਈਨ ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ (baseline separated)"
    • ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਕੇਲ: 0 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; 1.0 ਅੰਸ਼ਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1.5 ਬੇਸਲਾਈਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
    • ਪੀਕ ਸਪੇਸਿੰਗ Δ t_R: ਦੋਵਾਂ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰ।
    • ਦੋਵਾਂ ਚੌੜਾਈਆਂ ਦਾ ਜੋੜ: ਦੋਵਾਂ ਪੀਕਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਚੌੜਾਈ (ਸਿਰਫ਼ ਪੀਕ ਚੌੜਾਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ)।
    • ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ k′₁: ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਦਾ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ (ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ)।
    • ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ k′₂: ਦੂਜੀ ਪੀਕ ਦਾ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ (ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ)।
    • ਸਿਲੈਕਟੀਵਿਟੀ α: ਦੋਵਾਂ ਪੀਕਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਲੈਕਟੀਵਿਟੀ ਫੈਕਟਰ (ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ)।
    • Rs = 1.5 ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ: ਬੇਸਲਾਈਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਲੇਟ ਸੰਖਿਆ (ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ)।

    ਉਪਭੋਗਤਾ "ਨਤੀਜਾ ਕਾਪੀ ਕਰੋ" ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਗਣਿਤਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਸਟੈਪ-ਬਾਏ-ਸਟੈਪ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ

    ਟੂਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੋਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਗਣਿਤਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ:

    1. ਬੇਸਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ: Rs = 2(tR2 − tR1) ÷ (w₁ + w₂) ਇਹ USP <621> ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸਲਾਈਨ 'ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    2. ਅੱਧੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ: Rs = 1.18(tR2 − tR1) ÷ (w_(1 / 2,1) + w_(1 / 2,2)) ਇਹ USP <621> / Ph.Eur. 2.2.46 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    3. ਪੁਰਨੈਲ (Purnell) ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ: Rs = (√(N) ÷ 4) · ((α - 1) ÷ α) · (k′₂ ÷ (1 + k′₂)) ਇਹ ਕਾਲਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਟੂਲ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਸਪੇਸਿੰਗ, ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਜੋੜ, ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ, ਸਿਲੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਅੰਤਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

    ਨਿਯਮ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ

    ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

    • ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ: ਟੂਲ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਇੱਕੋ ਯੂਨਿਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੰਟ, ਸੈਕੰਡ, ਜਾਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ।
    • ਪੀਕ ਸਮਮਿਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ: ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੀਕਸ ਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਮਿਤ (symmetric) ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੀਕਸ ਵਿੱਚ ਟੇਲਿੰਗ (tailing) ਜਾਂ ਫਰੰਟਿੰਗ (fronting) ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਸਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    • ਘੱਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ: ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੀਕ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
    • ਬੇਸਲਾਈਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ: ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀਕਸ ਲਈ Rₛ = 1.5 ਨੂੰ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 0.1% ਓਵਰਲੈਪ ਦੇ ਨਾਲ 6σ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ)। ਜੇਕਰ ਪੀਕਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 1.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

    ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ:

    • ਗੈਰ-ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਲ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ: "‹field›: “‹token›” ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
    • ਜੇਕਰ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ: "‹field› ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
    • ਜੇਕਰ ਪੀਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ: "‹field› ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
    • ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਪੀਕ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: "ਦੂਜੀ ਪੀਕ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ — ਜੇਕਰ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਉਲਟੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ।"
    • ਜੇਕਰ ਡੈੱਡ ਟਾਈਮ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ: "ਡੈੱਡ ਟਾਈਮ (Dead time) ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
    • ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਡੈੱਡ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: "ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਡੈੱਡ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।"
    • ਜੇਕਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ: "ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
    • ਜੇਕਰ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਲੈਕਟੀਵਿਟੀ 1 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ: "ਰੀਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਿਲੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ — ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
    • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਖਿਆ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: "ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਖਿਆ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।"