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实时测量自相关仪

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实时测量自相关仪相关的论坛

  • 【分享】自相关器的原理图

    【分享】自相关器的原理图

    粒度仪中要用到自相关器,自己画过,但画的不好,今天从网上找了一个,下图是自相关器的光路图。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104201324_290009_1830387_3.jpg

  • 特种设备上岗人员报考与相关法律自相矛盾,市场监管总局回复

    我要提出的几个问题是关于国家特种设备安全管理和作业人员证的问题.  一.国家特种设备安全法规定,像叉车,行车,锅炉等工种要持证上岗,如果不持证上岗,一经查出,要罚款等处理.但是在报名的申请表一栏上还要求有所报工种的工作经历,并且要单位盖章.这不是自相矛盾吗?有的人搞叉车租赁,没有单位,想考个证,难道还不给考吗?  建议:不论户籍,报考人员都可以个人名义,在任何地方报名培训参加考试.就像驾驶证一样,只要通过考核取得证件,均全国通用.  二.这些工种都要求是初中及初中以上文化,有些工种要求高中及高中以上.这是没有错的,可是有些人岁数大了,初中或高中毕业证丢了,难道就不给考了吗,难道就因为这样一个小小的毕业证,就剥夺了一个人,想参加某项工作的机会了吗?况且,就现在的考核方式及难度,没有初中及初中以上文化也通不过考核啊.  建议:如果丢了毕业证,可以由原毕业学校开个证明,或者由户口本上本人那页上的学历来代替.或者本人写个承诺.  三.建议考试的内容多与安全有关,有些根本就不需要操作人员掌握的知识,是不需要考的.那样就是浪费工人时间,对安全也丝毫起不了什么作用.现在考核内容比驾驶证都难好多倍.  仅供参考,不妥之处,请见谅!!![align=center][img]https://xgzlyhd.samr.gov.cn/gjjly/img/fd-a-avator.png[/img][/align][b]回复部门: 特种设备安全监察局[/b][color=#999999][back=transparent]时间:2023-07-18[/back][/color]您好,1、申请人应当向工作所在地或者户籍(户口或者居住证)所在地的发证机关申请考核取证。向工作所在地初取证时工作单位指的是辖区内与申请人建立劳动关系的合法市场主体即可,但复审时聘用记录中的单位必须为持证人实际从事所持项目的特种设备相关单位;2、毕业证遗失可以采用补办学历证明等方式,具体请咨询当地发证机关;3、我们将认真考虑您的意见建议,在后续工作中适时加以改进。

  • 【讨论】非晶组织进行微区分析-自相关ACF后图片如何分析?

    【讨论】非晶组织进行微区分析-自相关ACF后图片如何分析?

    [size=3][font=宋体]尊敬的版主、各位学友: 大家好! 进行非晶组织微区分析确定有序度时,自相关后,得到下面三种典型的图像,不知道如何解释!!向大家咨询一下,可以进行讨论![img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/03/201003151555_206006_1739620_3.jpg[/img]第一种类型[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/03/201003151603_206008_1739620_3.jpg[/img]第二种类型[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/03/201003151603_206009_1739620_3.jpg[/img]第三种类型 如果针对以上图像在进行傅里叶变换(FFT)是不就能得到衍射花样,来确定非晶组织是否晶化,从而说明其有序度的改变!! 初次进行此种类型分析,希望众位不吝赐教! 十分感谢![/font][/size]

  • 用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器

    用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器

    用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器动态光散射原理(光子相关普法PCS和光子交叉相关普法pccs)的纳米激光粒度仪的关键技术是提取悬浮液在溶液中的纳米颗粒的散射光的自相关函数或互相关函数,计算纳米颗粒的扩散系数,从而分析颗粒粒度。数字相关器是基于动态光的散射原理(光子相关光谱法PCS和光子交叉相关普法pccs)的粒度测试技术中提取散射光信号的自相关函数和互相关函数的装置。目前,国内应用较多此类装置主要是进口美国Brookhaven公司BI-9000AT、BI-9010AT和Turbocorr数字相关器,这些装置只能完成自相关运算而无法进行互相关运算,因此只适合用于pcs法测试纳米颗粒粒度,而无法适用于PCCS法测试纳米颗粒粒度,从而对测试环境、所测样品浓度以及测试稳定性等方面具有较大的局限性,只有制作专用大规模集成电路(ASIC),或基于DSP技术,或多片芯片及联组成,不但有很大的局限性,而且价格昂贵。另外,国内有人尝试采用软件的方式实现数字相关器,即先用光子计数器将散射光光子计数并储存在存储器中,然后根据计算计算机软件将其数据从存储器中读出进而进行相关运算,虽然这样能计算出散射光强的相关函数,但由于软件所需的处理时间内的光子丢失造成计算的相关函数偏差较大。因此,采用软件的数字相关器实时性很差,不能满足颗粒粒度分析的要求。微纳专利的用于光子相关纳米激光粒度仪的数字相关器,是一种基于动态光散射原理测试纳米及亚微米颗粒粒度测试技术中用于获得散射光信号自相关函数和互相关函数的数字相关器。本专利发明实现了光子脉冲技术、自相关运算、互相关运算以及与计算机通讯功能,具有采样速度快、延迟时间范围广、相关通道多的特点,完全满足纳米颗粒粒度测试中获取高速变化的动态散射光信号的自相关函数和互相关函数的高难度需求。 winner802 纳米激光粒度仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512030937_576113_3050076_3.jpg产品简介:Winner802是我公司最新推出的基于动态光散射原理的纳米激光粒度仪,同时也是国内首款采用数字相关器的纳米激光粒度仪。本款仪器采用我公司自主研制的高速数字相关器和高性能光电倍增管为核心部件,具有操作简便、测试快捷、分辨率高等特点。适用范围:Winner802适用于各种纳米级、亚微米级固体颗粒与乳液。技术参数:规格型号Winner802执行标准 GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008测试范围1-10000nm(与样品有关)浓度范围0.1mg/ml--100mg/ml(与样品有关)准确度误差1%(国家标准样品D50值)重复性误差1%(国家标准样品D50值)激光光源光纤半导体激光器,λ= 532nm, 探测器光电倍增管(PMT)散射角90o样品池体积4mL温控范围5-40 ℃(精确到0.1℃)测试速度5 Min体积480mm×270mm×170mm重量12Kg数字相关器主要参数自相关通道:256 基线通道:4最小分辨时间:6ns 延迟时间:100ns-10ms(可调) 运算速度:162M/S产品特点和优势:先进的测试原理采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动速度测定颗粒大小。大小颗粒运动速度不同,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。 极高的分辨能力使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用我公司研制的CR256数字相关器,具有识别8ns的极高分辨能力和极高的信号处理速度。 高灵敏度和信噪比采用专业级高性能光电倍增管(PMT),对光子信号具有极高的灵敏度和信噪比。 超强的运算能力采用自行研制的高速数字相关器CR256进行数据采集与实时相关运算,其数据处理速度高达162M,从而实时有效地反映颗粒的动态光散射信息。Winner802光子相关纳米激光粒度仪是国家科技型中小企业创新基金的项目成果,也是过内首款采用动态光散射原理的纳米粒度仪。其测量原理建立在液体颗粒布朗运动基础之上,颗粒越小,运动速度越大,运动速度越慢。它采用HAMAMATSU高性能光电倍增管和由微纳自主研发的高速数字相关器作为核心部件,通过测试某一角度的散射光的变化并求出自相关函数(即扩散系数),根据Stokes-Einstein方程计算出颗粒粒径及分布,它具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,同时还是纳米颗粒粒度测试的首先产品。

  • 室内混响时间测量规范(GB/T 50076-2013)

    住房城乡建设部2013年第121号公告,发布《室内混响时间测量规范》(GB/T 50076-2013),从2014年3月1日实施,适用于一般厅堂的混响时间的测量。该标准代替GBJ 76-84《厅堂混响时间测量规范》。 新标准参比了国际标准ISO3382:1997(E)“Acoustics—Measurement of the reverberation time of rooms with reference to other acoustical parameters”。与老标准的最大区别是范围由“厅堂”扩大到“室内”,并在GBJ76-84声源切断法基础上,引入了脉冲响应反向积分法混响时间测量方法。脉冲响应积分法应用了现代数字处理技术,使用方便、快捷。其原理是房间使用声脉冲信号激励后,某测点声压随时间变化的曲线是房间的脉冲响应。同一房间,声源到接收点的脉冲响应是唯一的,包含了房间的音质信息。通过对脉冲响应的平方进行反向积分而得到室内声压级衰变曲线,该衰减曲线比较平滑,波动起伏小,因此比声源切断法具有更高的稳定性和可重复性,尤其在低频段(小于250Hz)测量更具有优势,因此,应尽可能选择脉冲响应积分法进行测量。ISO 3382:1997标准认为,一次脉冲响应积分法的测量精度与10次声源切断法的平均值相当。脉冲声一般用瞬间声音近似代替,如发令枪发声、爆竹、电火花、刺破气球等突然声响,声源体积小、重量轻、使用方便、测试效率高。另一种替代的方法是使用最大长度序列MLS信号(或者其他的非自相关信号)作为声源发声,再将测得的响应通过卷积相关运算变换成脉冲响应。 脉冲反向积分法还可以获得相对声压级、早期声能比、侧向声能比、互相关函数等厅堂音质参考指标。 AWA6291型实时信号分析仪[/size

  • 常见的几种粒度测量仪器的对比

    。。激光粒度仪。。原理:根据光的散射现象,即颗粒越小散射角越大的现象(可称为静态光散射)。。理论测量范围:0.05~2000μm。。优点:动态范围大、测量速度快、操作简便、重复性好。。缺点:分辨率低,不宜测量粒度均匀性很好的粉体。。颗粒图像处理仪。。原理:显微镜方法与数字图像处理技术相结合。。理论测量范围:0.5~1200μm。。优点:分辨率高、可观察颗粒形貌和状态。。缺点:操作比较麻烦,结果易受操作人员影响,不宜测量分布范围宽的样品。。库尔特(电阻法)颗粒计数器。。原理:小孔电阻原理 。。理论测量范围:0.4~256 μm。。优点:分辨率高、重复性好、操作较简便。。缺点:易堵孔、动态范围小,不宜测 量分布范围宽的样品,如水泥 沉降仪(包括重力沉降、离心沉降、光透沉降、沉降管、移液管等)原理:沉降原理,即Stokes原理,根据颗粒的降速度测量颗粒的大小。理论测量范围:。。离心沉降0.01~100μm。。其它:2~100 μm优点:原理直观,造价较低缺点:操作复杂,结果受环境和操作者影响较大,重复性较差 。。动态光散射仪(PCS) 。。原理:根据微小颗粒在液体中做布郎运动,造成溶液中局部颗粒浓度变化,从而引起散射光的强度随时间变化,通过分析散射光的自相关性,推算颗粒的运动速度,最终测知颗粒大小。。。测量范围:2nm~2000nm(2 μm) [em17]

  • 室内混响时间测量规范(GB/T 50076-2013)发布

    住房城乡建设部2013年第121号公告,发布《室内混响时间测量规范》(GB/T 50076-2013),从2014年3月1日实施,适用于一般厅堂的混响时间的测量。该标准代替GBJ 76-84《厅堂混响时间测量规范》。 新标准参比了国际标准ISO3382:1997(E)“Acoustics—Measurement of the reverberation time of rooms with reference to other acoustical parameters”。与老标准的最大区别是范围由“厅堂”扩大到“室内”,并在GBJ76-84声源切断法基础上,引入了脉冲响应反向积分法混响时间测量方法。脉冲响应积分法应用了现代数字处理技术,使用方便、快捷。其原理是房间使用声脉冲信号激励后,某测点声压随时间变化的曲线是房间的脉冲响应。同一房间,声源到接收点的脉冲响应是唯一的,包含了房间的音质信息。通过对脉冲响应的平方进行反向积分而得到室内声压级衰变曲线,该衰减曲线比较平滑,波动起伏小,因此比声源切断法具有更高的稳定性和可重复性,尤其在低频段(小于250Hz)测量更具有优势,因此,应尽可能选择脉冲响应积分法进行测量。ISO 3382:1997标准认为,一次脉冲响应积分法的测量精度与10次声源切断法的平均值相当。脉冲声一般用瞬间声音近似代替,如发令枪发声、爆竹、电火花、刺破气球等突然声响,声源体积小、重量轻、使用方便、测试效率高。另一种替代的方法是使用最大长度序列MLS信号(或者其他的非自相关信号)作为声源发声,再将测得的响应通过卷积相关运算变换成脉冲响应。 脉冲反向积分法还可以获得相对声压级、早期声能比、侧向声能比、互相关函数等厅堂音质参考指标。 我公司[size=12pt

  • 【分享】我国超短脉冲激光测量研究达到国际领先水平

    日前,由中国计量科学研究院承担的国家“十一五”科技支撑课题 “飞秒脉冲激光参数测量新技术研究”通过了专家验收。该课题自主研制的飞秒脉冲自相关仪和飞秒脉冲光谱相位相干仪实现了飞秒脉冲激光参数的准确测量,课题组提出的飞秒脉冲光谱相位还原方法降低了传统方法的测量不确定度,将我国飞秒脉冲激光参数的准确度提高到国际领先水平。  飞秒是时间单位,1飞秒相当于10-15秒。它有多快呢?我们知道,光速是1秒钟30万公里,而在1飞秒内,光只能走0.3微米,相当于一根头发丝的百分之一!飞秒脉冲是人类目前在实验室条件下能获得的在可见光至近红外波段的最短脉冲,它以其独具的持续时间极短、峰值功率极高、光谱宽度极宽等优点,在物理学、生物学、化学、光通讯、外科医疗、精细加工制造及超小器械制造等领域得到很广泛的应用。如何准确地测量超短脉冲信息已成为飞秒脉冲研究领域迫切需要解决的难题。

  • 【原创】CCD测量系统中基于自适应相关算法的动态目标跟踪

    基于相关算法的目标跟踪是利用从以前图像中获得的参考模板,在当前图像中寻找最相似的区域来估计当前目标位置的方法。它对于背景复杂、会有杂波噪声的情况具有良好的效果。CCD(电荷耦合器件)测量技术是近年来发展迅速的一种非接触式测量技术。CCD摄像器件在分辨率、动态范围、灵敏度、实时传输方面的优越性是其它器件无法比拟的,在动态飞行目标跟踪测量中发挥着重要的作用。作者在CCD测量系统中使用相关匹配的方法,实现了对连续视频图像中动态目标的跟踪。1 CCD误差测量系统原理在同一观测位置布置两台CCD,其视轴平行。其中CCD1用于瞄准,CCD2用于跟踪飞行目标。CCD1瞄准线和视轴重合,获得瞄准线和靶标之间的偏差角α。CCD2获得飞行目标和靶标之间的偏差角β。系统要求得到瞄准线和飞行目标之间的水平和垂直方向上的偏差角ψx、ψy。因此规定CCD的视场中均以靶标十字中心为原点,向左和向上为正方向,将α、β分别投影到坐标轴上得到水平和垂直方向上的偏差角αx、αy、βx、βy。两台CCD的视频轴平行,视轴间距远远小于CCD到目标的距离,因此可以认为两CCD的视轴重合。所以有:ψx=αx-βx,ψy=αy-βy (1)图1是系统的原理图,图中靶板上的黑十字是靶标,虚线十字为瞄准分划板在靶板上的投影(由于实际靶板上没有,所以用虚线表示)。2 图像处理算法的选择从系统的原理分析可知,要完成偏差角度的测量首先应当从图像中提取出各个目标在图像中的位置,再根据CCD当量(每像元对应的弧度数)算出水平和垂直方向的偏差角。从CCD1的图像中的最靶标十字和瞄准分划板的位置,从CCD2的图像中提取靶标十字和飞行目标的位置。由于飞行目标几乎贴地飞行,CCD视场中有复杂的地面背景。而且靶标是不发光的暗目标,与背景灰度反差不大,很难将目标从背景中分离出来,因此只有采用相关处理技术来进行目标识别,才能实现瞄准误差和飞行轨迹的测量。相关算法非常适合在复杂背景下识别和跟踪运行目标。由于系统图像处理是事后处理,处理连续的大量视频图像,实时性要求不高,而对处理精度和自动处理程度要求较高,因此采用该算法。本系统中相关处理将预先选定的目标或目标特定位置作为匹配样板,求取模板和输入图像间的相关函数,找出相关函数的峰值及所在位置,求判断输入图像是否包括目标图像及目标位置。3 相关算法的原理及改进在机器识别事务的过程中,常把不同传感器或同一传感器在不同时间、成像条件下对同一景物获取的两幅或多幅图像在空间上对准,或根据已知模式在另一幅图像中寻找相应的模式,这就叫做匹配。如果被搜索图中有待寻的目标,且同模板有一样的尺寸和方向,在图像匹配中使用相关匹配,就是通过相关函数找到它及其在被搜索图中的位置。3.1 相关算法基于相关的目标跟踪寻找最佳匹配点,需要一个从以前图像中得以的模板。在图2中设模板T为一个M×M的参考图像,搜索图S为一个N×N图像(MN),T在S上平移,模板下覆盖的那块搜索图叫做子图Si,j,(i,j)为子图左上角点在S中的坐标,叫参考点。比较T和Si,j的内容。若两者一致,则它们的差为0。用误差的平方和作为它们相似程度的测度:展开公式(2),则有: 公式(3)右边的第三项表示模板的总能量,是一个常数。第一项是模板覆盖下的子图能量,随(i,j)位置而缓慢改变。第二项是子图和模板的互相关,随(i,j)改变。当模板和子图匹配时刻值最大。因此可以用以下相关函数做相似性测度: 根据柯西-施瓦兹不等式可知公式(4)中0R(i,j)≤1,并且仅在Si,j(i,j)/[T(m,n)]为常数时,R(i,j)取最大值(等于1)。相关法求匹配计算量很大,如图2所示的情况,要在(N-M+1)×(N-M+1)个参考位置上做相关计算,每次相关计算要做3M2次加法、3M2次乘法、1次除法、2次开方运算。由于乘除法运算量最大,整个算法的时间复杂度大约为o((N-M+1) ×2×(3M2+1))。整个运算过程中,除了匹配点一点以外,都是在非匹配点上做无用功。但是,模板匹配算法准确度较高,适合对大量的连续视频图像做自动处理。 还有更多的仪器资料,我在这里就不添了,大家感兴趣的话到这个网站上去下载吧!http://www.yiqi120.com/zlzxInfo.asp?id=1678

  • 测量设备计量确认或有效性确认的实施方法——转载

    测量设备计量确认或有效性确认的实施方法ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》在总要求中明确提出“测量管理体系内所有的测量设备应经确认”。那么,作为企业应该如何理解、满足上述要求,达到测量设备都得到确认的目的呢?笔者在工作中发现,虽然对相关人员进行了计量确认等知识的培训,但到具体实施时又显得茫然。下面本着实施简单、管理有效的原则,谈谈不同要求的测量设备确认实施方法。一、企业最高计量标准装置的计量确认1. 企业最高计量标准装置企业中准确度等级最高的、按国家计量检定系统表的规定用于检定较低等级计量标准或工作测量设备的总体。2. 计量检定查明和确认测量设备是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。3. 计量确认实施方法计量标准装置是严格按照检定规程的要求配置的,经过政府计量行政部门考核合格后,其量值传递覆盖的范围也是有要求的,这个要求就是计量要求。工作过程中,一定不能超出这个要求。如某UJ32/1直流电位差计计量标准装置,准确度等级:0,005级,其测量范围:×0.1挡(0~0.2111111)V, ×1挡(0~2.111111)V。该装置量值传递覆盖的测量范围为(0~2.111111)V、0.05级及以下的测量设备。如果该直流电位差计计量检定的结论为合格,确认员(通常是测量设备使用人员)就直接下计量确认为“合格”的结论,贴“合格”标识 ,投入量值传递使用。二、强检测量设备的计量确认1. 强检测量设备指《强制检定的工作计量器具目录》中用于贸易结算、医疗卫生、 安全防护、环境监测的测量设备。2. 计量确认的实施方法对于这类测量设备,使用单位必须按照《强制检定的测量设备强检形式及强检适用范围表》进行强检与非强检正确判断,同时,计量部门有责任指导使用单位正确分类。对于这类测量设备,根据相关要求在配置正确的前提下,按照计量检定规程对这类测量设备进行计量检定,只要计量检定的结论为合格,确认员(通常是计量检定人员) 就直接下计量确认为“合格”的结论,出具检定证书,贴“合格”标识,直接投入使用就能够满足预期的使用要求。配置正确是指配置符合相关法规的要求,对于这类测量设备,这个要求就是计量要求,如国家强制性标准GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》关于计量器具配备中规定,电能表直流电能计量准确度等级要求2.0级。三、非强检测量设备的计量确认1. 计量确认为确保测量设备处于满足预期使用要求的状态所需要的一组操作。它包括计量校准、计量验证、调整或维修3个过程。2. 适用的范围用于工艺过程控制,产品质量检验和其他测试、试验,对测量准确度有一定要求的测量设备;用于进出单位及车间能源计量、物资量计量的测量设备等。3. 计量确认的实施方法对干这类测量设备确认,必须按照计量确认的定义,将全部过程进行完。作为大型企业,由于测量设备种类多,测量点多,因为这部分测量设备预期的使用要求千变万化,同样的测量设备用在不同场合,计量要求就会不同,不能按照统一的要求进行合格与不合格的判断,不能把预期的使用要求法规化。对这部分测量设备的计量确认,是实施ISO10012:2003的关键和难点,只有进行了计量验证,才能判断该测量设备是否满足预期的使用要求。(1)计量校准/检定过程按照校准规范或计量检定规程对测量设备校准/检定,得到测量设备的计量特性。(2)确定计量要求测量设备是用于测量的一种工具 ,不同的测量过程其预期的使用要求是不同的。预期的使用要求可以从产品合同、设计图纸、制造规范、工序卡、检验规范等对测量的要求导出计量要求。计量要求可以是测量范围、分辨率、稳定性、最大允许误差、允许不确定度、环境条件、操作者技能要求等。按照以下原则确定计量要求:②测量设备的测量范围是测量要求范围的1.5倍左右② 测量设备的分辨率和稳定性可根据具体的测量要求确定。③ 测量设备的最大允许误差由具体的测量工艺确定。④ 对于光滑工件的测量,测量过程的允许不确定度:U≤(1/2~1/5)×T/2,T为被测工件的工差。除此之外,测量过程的允许不确定度:U≤(1/3~1/10)△X,△X为被测量的最大允许误差。⑤ 环境条件和操作者

  • 【分享】我司提供三坐标测量仪及相关测量服务

    【分享】我司提供三坐标测量仪及相关测量服务

    宁波福莱德科技(Fld-tech)注册于宁波经济技术开发区(北仑),公司拥有一批高级技术和管理人员,是一家专业提供国外先进的便携式三坐标测量机(PCMM)、桥式三坐标测量机(CMM)、快速成型机(RP)、精密雕刻机、三维激光扫描仪等相关设备以及激光扫描测绘、大尺寸机械产品测量、逆向工程、快速成型、快速模具等服务的高科技公司。专业提供焊接夹具,检具,车身车门,叶轮叶片扫描测量服务.宁波福莱德科技有限公司联系人:江小姐,15867313642[url=http://www.fld-tech.com/][color=#0365bf]http://www.fld-tech.com[/color][/url][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/06/200806241251_94842_1638564_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/06/200806241251_94843_1638564_3.jpg[/img]

  • 在网上看了一个文章,不知道对不对,请教一下大家!教你如何选择COD测量相关的仪器

    教你如何选择COD测量相关的仪器  COD是化学需氧量的简称,COD值是反应水样中有机物含量的一个指标。在环保领域,COD值被认为是可以比较客观的反应水质污染情况的一个综合性指标,目前,各国的环保部门都比较重视COD的监测。  COD是我国环保部门明文规定的排污监测指标,对于污水排放企业来说至关重要。COD的测量方法很多,例如重铬酸钾标准法、库仑滴定法、分光光度测量法等,被我国环保部门认可的COD测量方法是重铬酸钾标准法。  COD测量相关的仪器种类也十分丰富,如COD反应器、COD消解器、COD快速测定仪、COD在线监测仪等。COD反应器和COD消解器是手动操作COD测量实验时使用的加热回流及消解用仪器,COD速测仪和COD在线监测仪多是用于企业的污水排放测量。  COD速测仪和COD在线监测仪多数是采用分光光度法、电化学法和UV法来测量水样中COD值,其测量结果皆得到我国环保部门的认可。COD速测仪可以在极短时间内测量水样COD值,适于企业自行监督与测量活动。COD在线监测仪则是适用于接入环保部门监控网络的在线COD监测。COD在线监测仪是目前企业使用量比较大的COD测量设备。COD在线监测仪安装后会被接入环保部门的污染在线监测网络,由环境监测站负责运行与监测,便于环保部门对企业监控网络实施统一管理与监督。

  • 高速实时非接触3D测量技术——0.001秒实时非接触动态测量,亚纳米精度

    高速实时非接触3D测量技术——0.001秒实时非接触动态测量,亚纳米精度

    数字全息显微镜DHM测量材料动态的3D形貌,亚纳米分辨率,基于菲涅尔衍射的数字全息重建技术 [table=100%][tr][td][img=动态3D细胞监测,690,138]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711241018_01_1546_3.jpg!w690x138.jpg[/img]仅0.001秒即可测出物体三维形貌,并且是亚纳米的分辨率。不同于传统白光干涉仪、共聚焦显微镜、扫描探针轮廓仪等需要扫描的成像方式,DHM仅需0.001秒采集单张全息图即可测出物3D形貌信息,做到了快速动态监测。 和传统全息术不一样的是没有采用干板而是采用CCD记录全息图,全息图中 光强图:提供与传统显微镜一样对比度的图像 相位图:提供量化数值,得以对被测物体进行精确三维测量 该系统为预放大全息显微镜,其中的相位图解析中用到了大量的算法,实时相位解包裹技术 实时形貌测量的案例二:石墨烯薄膜受力形变实时测量[img=石墨烯薄膜受力形变,384,216]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711241017_02_1546_3.gif!w384x216.jpg[/img][img=MEMS跟踪测量,690,389]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711241017_03_1546_3.gif!w690x389.jpg[/img][/td][/tr][/table]

  • 【分享】红光仪表成品油液位含水率在线实时测量装置通过验收

    3月5日上午,由江苏红光仪表厂有限公司承担的国家科技型中小企业技术创新基金项目——“成品油液位、含水率在线实时测量装置”,顺利通过省科技厅验收。   据了解,“成品油液位、含水率在线实时测量装置”项目采用通过油位和差压测量计算油品平均含水率技术、超声波测量技术、计算机软件技术等独创的关键技术,是一种对油库罐群内液位、含水率、油量、温度、罐压等进行实时监测的系统。项目实施期间,江苏红光仪表厂有限公司被认定为国家高新技术企业,获得国家专利六项,获得省高新技术产品2个,该项目获得淮安市科技成果三等奖。

  • 由纺织品实验室测量想到的相关知识

    由纺织品实验室测量想到的通俗理解 测量这是与我们息息相关的‘东西’,无论生活还是工作,不管我们有意无意,随时都在进行着测量,比如我们纺织品实验室用的卷尺,钢尺,台秤,计算器,天平,甚至去医院体检,这些都是与测量相关的,但是单从名词上来看测量的话,那就很难理解,因为它抽象! 测量是我们日常工作和生活中经常提到和用到的,比如测量身高,测量家具的长宽等等,在我们印象中,测量其实就是多少KM,多少M,多少CM,但其实不是,测量其实包含量很多,不仅仅只是测物品的规格尺寸,这不是测量的全部,测量其实是很广泛的1.测量是一个广义的概念,他不是简单意义的拿尺子量物体的长、宽、高,这么简单,是包括很多,包括面积,气压,电压等。测量是以确定量值为目的的一项操作(1)测量有时是指一个操作过程,至于是什么样的操作过程,没有做具体规定。如地球至火星的距离测量;也可能是一个简单的动作,如称体重、量身高、用量布的幅宽等。这种操作可以是自动进行的,也可以是手动或半自动的。(2)测量有时是指操作的全过程,直到给出测量结果或报告。也就是从明确或定义被测量开始,包括选定测量原理和方法、选用测量标准和仪器设备、控制影响量的取值范围、进行实验和计算,一直到获得具有适当不确定度的测量结果。(3)测量的“目的”在于确定量值,这里没有限定测量范围和测量不确定度。测量的目的是要把所研究的量与一个数值联系起来。对于物理量,是以一个数值乘以该量的一个单位的形式来建立联系;对于其他可测量的量,则是通过一个数值与一个表示特定参考标尺的符号来建立联系 测量是将被测量与一个被选作单位的特定同类量比较,得出该量是单位的多少倍的实验过程”相比,显然更为概括。确定被测量的量值是测量的目的,最终是为了社会应用。因此,在不同时间、地点由不同的操作者用不同仪器所确定的同一个被测量的量值,应当具有可比性。只有当选择测量单位遵循统一的准则,并使所获得的量值具有必要的准确度和可靠性时,才能保证这种可比性。显然,对测量的这种要求不会自发地得到满足,必须由社会上的有关机构、团体包括政府进行规范,统一标准 影响测量精度的因素有:1. 测量时的环境影响如温度、湿度、大气压力及光线等之影响。2. 测量时量器本身影响:如刻度分割不匀,灵敏度发生故障,精度面损伤,内部生录机件松动或装置不良,或受使用次数(时间)受磨损衰化等。3. 测量人员技术的影响:如保养不良,事后检校不确实,量测压力不当,被量测件夹时方式不对,观察姿态不正确,使用方法不对,及读数错误等。4.选用不当量器的影响:检校不同之量器,应用不同精度之量器,一般依被检校者之精度选用适当量器,量测器之精度必须是被量测器精度之十倍。同精度的量器不可作校准之用,亦应避免作相互核对之用。5.被测量件本身之影响:量测面有油污杂质,受热受压之变形,精度面受损等。6.其他偶然性之影响:如突然日光射入量器,或发生极大振动,或有风吹入量测室,或由人体之辐射热或静电等之影响。

  • 最新噪声测量规范的颁布对测量仪器的影响

    2015年1月1日执行的HJ707的标准中重要一点是对噪声测量仪器要求提高了,标准中明确规定声级计要一型,实时频谱。这一下很多09年前买的声级计都不能用了,因为当时的声级计除杭州爱华外都是老式的扫频频谱。其实在08年3个噪声新标准出台时就有争论,环境噪声频谱测量用扫频频谱是可科学的,但基于当时国内的落后水平,就在3个标准中没有明确频谱的类型,给国内相关企业一定的缓冲期。现在众多国外厂家虎视眈眈的盯着国内市场,HJ707的出台就在所难免了。

  • 动态光散射中光子相关谱测量系统的空间相干性问题

    动态光散射中光子相关谱测量系统的空间相干性问题

    动态光散射中光子相关谱测量系统的空间相干性问题王少清娄本浊陶冶薇任中京(济南大学理学院济南250022)提要:利用光干涉的简化模型讨论了动态光散射中光子相关谱测量系统的空间相干性要求的物理本质。利用相干面积概念对光子相关谱测量系统空间相干性判据的几种常见表述进行了规范。提出了一种具有普遍意义的简明判据。关键词:光子相关谱;动态光散射;空间相干性;相干面积;信噪比On the Spatial Coherence Problem of a photon Correlation Spectrum Measurement System in Dynamic Light ScatteringWang Shaoqing Lou Benzhuo Tao Yewei Ren Zhongjing(Science School of Jinan University Jinan 250022)Abstract:Using a simplified model of light interference,we discussed the physical essence of the spatial coherence demand on a photon correlation spectrum measurement system in dynamic light scattering.By using the concept of “coherence area”,we standard-ized three familiar statement about the spatial coherence criterion on a photon correlation spectrum measurement system.In the end,we brought forward a general and compendious criterion.Key words:photon correlation;dynamic light scattering;spatial coherence;coherence area;signal-noise ratio动态光散射是研究大分子和亚微米颗粒在液体中动态行为的最有效方法。通过测量悬浮液中散射粒子产生的散射光中的微小频移和角度依赖性,可以获得表征高分子结构的丰富信息,也可以获得纳米微粒的平均流体力学半径和粒度分布。随着激光、微电子和计算机技术的发展,动态光散射技术得到了广泛的应用。由于散射光的频移很小(1-106Hz) ,用传统的光谱分析法难以分辨,所以在动态光散射实验中采用光子相关谱法来获得散射光的频移。图1给出光子相关谱测量的基本实验装置。由激光器1发出的激光经聚焦后照射在样品池2中的散射粒子上,粒子的散射光经光学系统3后进入PMT(光电倍增管) 4 ,PMT 的光电脉冲经过甄别/ 放大系统5 进入相关器6 ,由相关器对光电脉冲进行相关处理后将相关数据输入计算机7 进行数据处理,得所需的信息。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281050_441881_388_3.jpg在光子相关谱测量中,PMT 输出信号1的信噪比(输出信号中涨落部分与噪声部分之比) 大小是测量成功与否的关键因素。而PMT 输出信号的信噪比大小又主要由测量系统的空间相干性来决定。对于光子相关谱测量系统空间相干性优劣的判别标准,不同的文献有各种不同的表述。其中比较有代表性的几种表述分别为:(1)PMT的接受面积为一个相干面积;

  • 【资料】美国在三聚氰胺问题上自相矛盾 招致众多批评

    [B]美国在三聚氰胺问题上自相矛盾[/B]中国婴儿奶粉三聚氰胺污染事件发生后,美国政府对所有中国产的奶制品,无论检测是否含三聚氰胺,一律封杀,并称美国产的奶粉绝对安全。而25日的一则消息,让美国政府的食品和药物管理局(FDA)脸上很挂不住。美国媒体25日纷纷援引一位FDA发言人的话报道说,美国某生产商生产的一种畅销品牌的婴儿奶粉被检测出含有“微量”的三聚氰胺。[B]隐瞒检测结果[/B]FDA是刚刚得出这一检测结果吗?根据美联社的报道,中国发生奶粉污染事件后,FDA就对本国奶粉展开了检查,77个婴儿奶粉样本接受了检测,但检测结果并未公开。而美联社根据美国的《信息自由法》要求FDA向其提供检测结果。对于问题样本,FDA并没有在第一时间向社会公布。[B]拒绝透露厂商名字[/B]FDA在面对媒体时,仍然不愿透露检出三聚氰胺的厂商名字。在美国媒体密集的后续报道中消费者才得知,这一样本来自雀巢,FDA官员后来也被迫证实。此外,FDA还在美赞臣的某婴儿奶粉样本中检测出了一种三聚氰胺的副产品——三聚氰酸(即氰尿酸)。美联社还爆料说,尽管在FDA的检测中,婴儿奶粉主要生产商之一雅培的样本是“干净的”,但该公司也向美联社透露,在它们的内部检测中也查出自己的婴儿奶粉中含有“微量”三聚氰胺。根据美国媒体的统计数据,在美国本土生产的婴儿奶粉90%以上都来自雅培、雀巢和美赞臣三大厂商。

  • 【资料】时间相关荧光光谱测量

    美国颐光科技有限公司是一家集开发、制造和销售时间相关荧光光谱测量系统,各种光谱仪器,皮秒脉冲激光器,皮秒脉冲LED,单光子计数系统,数据采集系统,荧光寿命系统的专业公司。 我们的联系方式是:电话:010-82781750,82782352,68910917 传真:010-82783996 网址:www.crowntech-inc.com Email: sunhaidong@crowntech-inc.com 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1604室

  • 全自动气象监测系统实时气象测量方案

    全自动气象监测系统实时气象测量方案

    全自动气象监测系统实时气象测量方案全自动气象监测系统通过安装不同的传感器,可对大气温度,环境湿度,露点温度,大气压力,平均风速风向,瞬时风速风向,紫外照射,降水量,土壤温度,风力等级监测等多种常规气象要素进行采集、处理、存储、显示并输出。不同的全自动气象监测系统因具体配置不同,其功能略有差异,但其主要技术都具有以下特点:可进行长期的气象数据观测、测量精度高、通讯方式灵活,数据传输可靠、数据存储器容量大,大屏幕图形液晶显示屏可自观显示气象要素数据及图形,气象监测数据可上传到网络上,方便及时查阅,使用方便。自动站仪器不同于人工常规观测仪器,它主要由传感器和采集器通过电缆和主控电脑构成一个统一的整体,在使用全自动气象监测系统进行观测之前,必须学习和掌握自动站工作原理,了解全自动气象监测系统的结构、仪器布局、电缆走线方式。只有掌握了全自动气象监测系统的工作原理,在使用全自动气象监测系统观测时,才能够正确操作各种设备,确保各项地面气象要素观测的顺利完成。[img=全自动气象监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205040919089031_7491_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]全自动气象监测系统具有对区域不气候的全方位观测功能。气象站的基本构造包括全自动气象监测系统、气象站主机、控制台、专业气象数据采集软件组成。全自动气象监测系统通过不同的传感器采集地面气象要素数据,数据采集完成后通过网络统一传输到气象探究学习服务器上,再经气象采集软件处理各项数据,观测的实时气温、气压、风向、风速等气象数据通过专业气象软件传出,并在气象站主机上自观显示各项气象要素值。全自动气象监测系统的硬件系统基本配置包括:具有液晶显示汉字与图形功能的全自动气象监测系统监测仪1台、传感器(温度,湿度,风速,风向,气压,紫外辐射,雨量,土壤温度、土壤湿度、)各1台、气象观测支架套、实时监测分析软件(光盘)1张、数据通讯及传感器连接电缆1户外大屏幕显示屏可根据实际需要选配。全自动气象监测系统的一般具备这些基本配置,都能完成各项自动观测功能。[img=全自动气象监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205040919374103_2372_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 如何做好气体样品的能力验证或测量审核

    近期环境评审,评审老师可能会拿气体样品(钢瓶)的盲样来考核。之前有做苯系物气标的测量审核,当时因为还有苯系物的气标所以就用气标配制线性定量,但是还是有个子项没有通过,不知道是不是气标的生产产家问题还是其它的。如果没有气标如何做好呢?有办法做到准确吗?

  • 汽车工程领域非接触三维光学测量系统技术

    汽车工程领域非接触三维光学测量系统技术

    1-1 系统介绍三维光学非接触式应变位移振动综合测量系统分为三维光学应变测量系统和三维动态变形测量系统两个部分。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051411_599282_3024107_3.png http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051411_599283_3024107_3.png 图1 三维应变测量头 图2 动态变形测量头三维光学应变测量系统主要通过数字散斑相关法和双目立体视觉技术结合,追踪物体表面散斑点,实时测量各个变形阶段的散斑图像,通过算法重建三维坐标,最终实现快速、高精度、实时、非接触的三维应变测量。(全场或局部应变)动态变形测量系统基于双目立体视觉技术,采用两个高速摄像机实时采集被测物体变形图像,利用准确识别的标志点(包括编码标志点和非编码标志点)实现立体匹配,重建出物体表面点三维空间坐标,并计算得到物体变形量、三维轨迹姿态等数据。(关键点振动位移)三维光学应变测量系统和动态变形测量系统可以根据实验情况单独使用,也可以合并成综合测量系统使用。1-2与传统方法对比 三维光学测量方法传统测量方法(如位移计、应变片、引伸计等)测量方式非接触式测量,不对被测物体造成干扰与影响。接触式测量,易打滑,不容易固定,试件断裂容易破坏引伸计。测量对象适用于任何材质的对象。测量尺寸范围广,从几毫米到几米。适用于常规尺寸对象测量,特殊材料无法测量,小试样无法测量,大试样需要多贴应变片。测量范围应变测量范围:0.01%~1000%。应变测量范围:应变片通常小于5%,引伸计小于50%。环境要求环境要求低,可在高温、高速、辐射条件下测量。一般适用常规条件测量。测量结果全场多点、多方向测量,同时获得三维坐标、三维位移及应变。单点、单方向测量。三维测量需要多个应变片,效率低。1-3 系统技术参数 指标名称技术指标1. 核心技术工业近景摄影测量、数字图像相关法2. 测量结果三维坐标、全场位移及应变3. 测量幅面支持4mm-4m范围的测量幅面,更多测量幅面可定制4. 测量相机支持百万至千万像素相机,支持低速到高速相机,支持千兆网和Camera Link等多种相机接口5. 相机标定支持任意数目相机的同时标定,支持外部图像标定6. 位移测量精度0.01pixel7. 应变测量范围0.01%-1000%8. 应变测量精度0.005%9. 测量模式兼容二维及三维变形测量10. 实时测量采集图像的同时,实时进行全场应变计算11. 多测头同步测量支持多相机组同步测量,相机数目任意扩展,可同步测量多个区域的变形应变12. 动态变形模块具备圆形标志点动态变形测量功能13. 轨迹姿态测量模块具备刚体物体运动轨迹姿态测量功能14. 试验机接口接通后实时同步采集试验机的力、位移等信号15. FLC接口配合杯突试验机进行Nakazima试验,可以测得材料的FLC成形极限曲线16. 显微应变测量配合双目体式显微镜,可实现微小型物体的三维全场变形应变检测17. 64位软件软件采用64位计算,速度更快18. 系统兼容性支持32位和64位Windows操作系统2 系统应用于汽车振动强度实验室2-1 振动强度实验室介绍振动强度试验室,主要开展对汽车整车,总成,零部件,或者材料的强度,耐久性,疲劳特性,以及可靠性等问题的研究,试验,考核,或者评估。三维应变位移振动综合测量系统在振动强度试验室里具备以下的功能:(1)采集相关的振动、位移和变形数据;(2)作为前期信号分析的软件和硬件;(3)进行必要的试验控制和试验后期数据分析系统。2-2 汽车振动测量常规配合使用设备振动模拟实验系统:电动式振动试验台,机械式试验台,电液伺服试验机系统,道路模拟试验台,吊车(一般5~10吨、小型3吨以下、大型10吨以上)等。振动数据采集传统产品:传感器、应变片、放大器等。2-3系统在汽车振动实验室中应用的相关实验采集测量系统:三维应变位移振动综合测量系统。配合使用系统:振动模拟实验系统。实现功能1—耐振性能试验。测试车辆或者零部件系统的减振,耐振性能。模拟振动环境,通过非接触的光学方法,测量振动和位移,从而对车辆的振动性能进行分析。应用包括:发动机振动模态分析,车门振动实验,座椅振动测量分析等。实现功能2—耐久可靠试验。考核车辆和零部件的强度、抗疲劳特性和可靠性指标。应用包括:车身结构强度实验(测量区域振动或者关键点变形),汽车座椅分级加载实验,汽车轮胎受力变形实验等。3 系统应用于汽车材料实验室3-1 汽车材料实验室介绍汽车材料试验室,主要开展对汽车新型材料及相关基础性工作的研究和探索。三维应变位移振动综合测量系统在材料试验室里一般有以下的基本功能:(1)汽车材料常规力学性能方面的测试,得到各种工况下的应变变形;(2)汽车材料焊接的应变变化情况测量;(3)板料成形应变及板料成形极限曲线测量。3-2 汽车材料试验常规配合使用设备力学实验系统:高温蠕变试验机、扭转试验机、疲劳试验机、杯突试验机等。焊接相关设备:焊枪、焊机等。3-3 系统在汽车材料实验室中应用的相关实验采集测量系统:三维应变位移振动综合测量系统。配合使用系统:力学实验系统、焊接相关设备。实现功能1—材料应变变形测量实验。通过对材料进行常规的拉压弯等实验,进行相关材料的力学性能测定。应用包括:金属材料拉伸实验,复合材料大变形测量,碳纤维材料实验等。实现功能2—汽车焊接相关试验。考核汽车相关焊接实验的应变和变形。应用包括:焊接全场应变测量,高温焊接变形测量等。实现功能3—板料成形相关实验。板料成形过程中的全场应变变形测量和板料成形极限曲线(配合杯突试验机)。应用包括:板料成形应变实验、板料成形极限曲线测定实验。4 系统在汽车工程研究方面典型实验案例展示4-

  • 【原创】急求助关于水体放射性测量相关理论和原理的资料,非常感谢

    因为领导安排每位仪器负责人为大家作仪器讲座,主要[b]讲仪器的有关理论和原理[/b]我是负责弱αβ测量仪的,这方面的资料不好找,不像色相液相那些随便一搜索就是大堆大堆的资料我自己平时也有很多其他工作任务,这台仪器的测量过程非常简单,我也没有经过仪器厂家培训,所以也没有很重视在这里求助大家:(1)关于弱αβ测量仪的相关理论和原理的资料(我们用的北京核仪器厂的BH-1217B,已经用了十几年了)(2)关于放射性的物质知识和理论的资料(国标检验方法里面涉及很多核物理学的知识,我们化类专业并不是十分了解)现在真的非常需要,急求助大家,不胜感激!

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