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影像式接仪

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  • TEM 影像之解釋

    TEM 影像之解釋

    各位大大 想請教TEM影像之解釋這個是利用球磨方式 將Ti基非晶質與SiC強化顆粒 一起球磨後之TEM圖形發現SiC與非晶的界面會產生模糊地帶 目前已知SiC在球磨過程中 會產生碎裂的情形 所以想請問 模糊地帶是否 是因為 非晶擴散至 SiC 或是SiC產生分解的現象如果是有固融的話 是否晶格面的距離會變大 可以觀察的出來嗎http://img352.imageshack.us/my.php?image=sic7iw.jpg[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2005/10/200510182324_8908_1630360_3.jpg[/img]

  • 【经验】数字化影像测量仪(CNC版)与手摇式影像测量仪的区别!!!!

    影像测量仪(又名影像式精密测绘仪)是在测量投影仪的基础上进行的一次质的飞跃,它将工业计量方式从传统的光学投影对位提升到了依托于数位影像时代而产生的计算机屏幕测量。值得一提的是,目前市面上有一种既带数显屏又接计算机的过渡性产品。从严格意义来说,这种仅把电脑用作瞄准工具的设备不是影像测量仪,只能叫做“影像式测量投影仪”或“影像对位式投影仪”。换句话说:影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分数字化影像测量仪(又名CNC影像仪)与手摇式影像测量仪两种,它们之间的区别主要表现在如下几个方面:一:数字化CNC技术实现了点哪走哪:手摇影像测量仪在测量点A、B两点之间距离的操作是:先摇X、Y方向手柄走位对准A点,在用手操作电脑并点击鼠标确定;然后摇手到B点,重复以上动作确定B点。每次点击鼠标该点的光学尺位移数值读入计算机,当所有点的数值都被读入后计算机自动进行计算并得到测量结果,一切功能与操作都是分离进行的;数字化CNC影像测量仪则不同,它建立在微米级精确数控的硬件与人性化操作软件的基础上,将各种功能彻底集成,从而成为一台真正义上的现代精密仪器。具备无级变速、柔和运动、点哪走哪、电子锁定、同步读数等基本能力;鼠标移动找到你所想要测定的A、B两点后,电脑就已帮你计算测量出结果,并显示图形供校验,图影同步,既使是初学者测量两点之间距离也只需数秒钟。二:数字化技术实现了工件随意放置:手摇式影像测量仪在进行基准测量时,需要摇动工作平台,然后通过认为判断所要求的点。而数字化影像测量仪可以利用软件技术完成空间坐标系旋转和多坐标系之间的复杂换算,被测工件可随意放置,随意建立坐标原点和基准方向并得到测量值,同时在屏幕上呈现出标记,直观地看出坐标方向和测量点,使最为常见的基准距离测量变得十分简便而直观。三: 数字化技术能进行CNC快速测量:手摇式影像测量仪在进行同一工件的批量测量时,需要人工逐一手摇走位,有时一天得摇上数以万计的圈数,仍然只能完成数十个复杂工件的有限测量,工作效率低下。数字化影像测量仪可以通过样品实测、图纸计算、CNC数据导入等方式建立CNC坐标数据,由仪器自动走向一个一个的目标点,完成各种测量操作,从而节省人力,提高效率。数十倍于手摇式影像测量仪的工作能力下,操作人员轻松而高效.如有疑问请登陆www.yr17.net

  • 【资料】哪些因素影响了溶解氧仪测量的误差不准?

    哪些因素影响了溶解氧仪测量的误差不准? 制约溶解氧仪测量溶解氧不准的因素:有温度、压力和水中溶解的盐,流速。【安徽赛科环保科技有限公司】提供以下资料。原文参考:http://www.saikehb.cn/article-1502.html1. 温度对溶解氧仪测量的影响 由于温度变化,膜的扩散系数和氧的溶解度都将发生变化,直接影响到溶氧电极电流输出,常采用热敏电阻来消除温度的影响。温度上升,扩散系数增加,溶解度反而减小。温度对溶解度系数a 的影响可以根据Henry 定律来估算,温度对膜扩散系数β可以通过阿仑尼乌斯定律来估算。(1)氧的溶解度系数:由于溶解度系数a 不仅受温度的影响,而且受溶液的成分的影响。在相同氧分压下,不同组分的实际氧浓度也可能不同。根据亨利定律可知氧浓度与其分压成正比,对于稀溶液,温度变化溶解度系数a 的变化约为2%/℃。(2)膜的扩散系数:根据阿仑尼乌斯定律,溶解度系数β与温度T 的关系为:C=KPo2·exp(-β/T),其中假定K、Po2 为常数,则可以计算出β在25℃时为2.3%/℃。当溶解度系数a 计算出来后,可通过仪表指示和化验分析值对比计算出膜的扩散系数(这里略去计算过程),膜的扩散系数在25℃时为1.5%/℃。2. 大气压的影响 根据Henry 定律,气体的溶解度与其分压成正比。氧分压与该地区的海拔高度有关,高原地区和平原地区的差可达20%,使用前必须根据当地大气压进行补偿。有些溶解氧仪仪表内部配有气压表,在标定时可自动进行校正;有些溶解氧测定仪仪表未配置气压表,在标定时要根据当地气象站提供的数据进行设置,如果数据有误,将导致较大的测量误差。3. 溶液中含盐量 盐水中的溶解氧明显低于自来水中的溶解氧,为了准确测量,必须考虑含盐量对溶解氧的影响。在温度不变的情况下,盐含量每增加100mg/L,溶解氧降低约1%。如果仪表在标定时使用的溶液的含盐量低,而实际测量的溶液的含盐量高,也会导致误差。在实际使用中必须对测量介质的含盐量进行分析,以便准确测量及正确补偿。4. 样品的流速 氧通过膜扩散比通过样品进行扩散要慢,必须保证电极膜与溶液完全接触。对于流通式检测方式,溶液中的氧会向流通池内扩散,使靠近膜的溶液中的氧损失,产生扩散干扰,影响测量。为了溶解氧仪测量准确,应增加流过膜的溶液的流量来补偿扩散失去的氧,样品的最小流速为0.3m/s。 总结: 由于温度变化对溶解氧仪电极膜的扩散和氧溶解度有较大影响,标定时需较长时间(约10min),以使温补电阻达到平衡;氧分压与该地区的海拔高度有关,仪表在使用前必须根据当地大气压进行补偿;测量溶液的含盐量高时,溶解氧测量仪仪表标定时应使用含盐量相当的溶液;对于流通式测量方式,要求流过电极的最小流速为0.3m/s。 赛科环保提醒注意:由于溶解氧电极信号阻抗较高(约20MΩ),溶解氧电极与转换器之间距离最大为50m;溶解氧电极不用时也应处于工作状态,可接在溶解氧转换器上。久置或重新再生(更换电解液或膜)的电极,在使用前应置于无氧环境极化1~2h。推荐好用的溶氧仪产品:便携式溶氧仪 DOS-118-S, DOG-3128-S型 工业溶解氧仪

  • 【原创大赛】无人机高光谱内置推扫影像快速拼接方法

    【原创大赛】无人机高光谱内置推扫影像快速拼接方法

    [color=#333333]高光谱遥感具有光谱分辨率高、波段范围窄、图谱合一、连续成像等特点,能够区分出地物光谱的细微差别,探测到其他宽波段遥感无法探测的信息。因此,高光谱遥感在生态、大气、海洋、农业、林业、矿业等诸多应用领域具有非常大的优势。近年来随着成像光谱仪硬件技术不断发展,成像光谱仪的体积越来越小、重量越来越轻、成本越来越低,因而利用成像光谱仪获取高光谱影像更为方便、快捷。随着无人机技术的日益成熟,基于无人机平台的新型遥感技术异军突起,得到科研工作者的青睐,从而将成像光谱仪与无人机高度集成获取地物无人机成像高光谱影像成为新的研究热点。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]然而由于无人机航拍受飞行高度,相机本身参数的影响,单张无人机影像所覆盖的区域面积不大,需要对多张影像进行拼接,才能有效地覆盖研究区域。无人机载高光谱影像图幅较小,为每幅影像单独添加控制点信息工作量大、耗时长,而对影像统一添加控制点信息将大大缩短工作时间,提高工作效率。近年来,学者们对无人机影像数据的拼接做了很多研究,主要方法有基于姿态参数(POS数据)的拼接、基于非特征的拼接和基于特征的拼接等,其中无人机影像的拼接大部分是针对RGB图像或者多波段图像,而针对无人机高光谱影像的拼接方法较少,特别是对于无人机高光谱内置推扫获取的高光谱影像数据,目前还没有研究者对其拼接方法进行研究。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]鉴于目前对无人机高光谱影像数据拼接技术存在的不足之处,本文旨在研究一种低空无人机载高光谱影像自动拼接方法,其具有易于实现、拼接精度高、光谱畸变小等优点,可实现无地面控制点的无人机载高光谱影像的自动拼接,以解决当前单幅无人机载高光谱遥感影像图幅过小的问题。[/color][b][color=#333333]1 [/color][color=#333333]仪器设备与数据处理流程[/color][color=#333333]1.1 [/color][color=#333333]数据采集设备[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]本次试验地点在北京市大兴区南六环外黄村镇李村,无人机采用大疆无人机M600 Pro,在无人机平台上搭载的自主研发的高光谱成像仪GaiaSky-mini。无人机高光谱影像获取时间为2017年11月8日下午的12:00-14:00,天气为晴,无人机飞行高度为400米,采用的是2*4 binning方式获取高光谱影像(2是空间维的,4是光谱维),高光谱影像的空间分辨率约为20cm,此次飞行共获取24景高光谱影像数据,每景高光谱影像数据代表的地面幅宽约为190米*190米,面积约为36100平方米,其中每景高光谱影像数据之间的横向重叠率为50%,纵向重叠率为40%。[/color][b][color=#333333]1.2 [/color][color=#333333]数据的预处理与分析[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]无人机高光谱影像的预处理在SpecView软件中进行,包括镜像变换、黑白帧校准、大气校正。[/color][b][color=#333333]1.3 [/color][color=#333333]无人机高光谱影像拼接流程[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]对消除大气、水汽等因素影响的高光谱影像计算其波段信噪比,根据其信噪比的峰值筛选出特征波段,然后基于SIFT算法对选出的特征波段提取特征点并对特征点进行匹配,图像拼接过程中利用经纬度信息及墨卡托投影(Mercator)纠正图像的变形,同时利用重投影空三(Reproj)算法细化高光谱相机参数。在高光谱影像拼接之前选择是否对拼接图像进行匀色,最后得到拼接好的高光谱影像数据。[/color][b][color=#333333]1.4 [/color][color=#333333]高光谱影像拼接效果检验[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]为了准确地验证高光谱影像拼接结果的有效性,提取了拼接结果重叠区域和非拼接图像相同经纬度的8个采样点的光谱反射率,利用光谱角填图(SAM)、波谱特征拟合分类法(SFF)及二进制编码(BE)对拼接前后、是否匀色的光谱曲线进行匹配与相似性计算,得到一个0-1的匹配度分值,结果总分值越高,则相似性越好。[/color][b][color=#333333]2 [/color][color=#333333]高光谱影像拼接结果分析[/color][color=#333333]2.1 [/color][color=#333333]高光谱拼接图分析[/color][color=#333333] [/color][/b][color=#333333]以高光谱拼接图像的任意三波段作为RGB(R:red,G:green, B:blue)伪彩色合成图为例,从图1可知,从总体上看,对图像特征点明显的区域,是否选择匀色对高光谱影像的拼接无显著差异。但在特征点不显著区域则图像显示差异较大,如图2可知,对拼接图像是否采用匀色对高光谱影像的“图”有较为显著的差异,显然在采用匀色对拼接结果的“图”效果更好,而匀色是否对高光谱影像的“光谱”有较大的影响,则需要进一步的分析验证。[/color][align=center][color=#333333] [/color][img=,32,32]https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img=,491,317]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301711364656_1384_488_3.png!w491x317.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333]图1 高光谱影像拼接前后效果图(以RGB伪彩色为例)[/color][/align][align=center][img=,404,223]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301711509831_6894_488_3.png!w404x223.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333]图2 高光谱影像重叠区域拼接匀色与否对比[/color][/align][b][color=#333333]2.2 [/color][color=#333333]高光谱影像拼接光谱分析[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]为了进一步验证高光谱影像拼接结果的有效性,本文提取了拼接结果重叠区域中典型地物(如植被、土壤、房屋等)的8个采样点的光谱反射率及拼接前2景图像对应位置的光谱反射率进行对比分析,这8个采样点的光谱反射率曲线如图3所示。图3中第一条光谱和第二条光谱代表的是拼接前2景图像重叠区相同位置的光谱反射率,未匀色和匀色分别代表的是未匀色和匀色拼接图像相应位置的光谱反射率。从图3可知,反射率较高的地物,其拼接前后的光谱重叠率较高,如第三类和第六类地物;而反射率较低的地物,其拼接前后的光谱差异较大,如第七类地物所示。总体而言拼接前后高光谱图像的光谱反射率曲线相似度非常高,拼接后其光谱反射率曲线保留了未拼接前高光谱图像的反射率曲线的大部分信息。[/color][align=center][img=,467,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301712198573_4784_488_3.png!w467x450.jpg[/img][/align][align=center][img=,32,32]https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img=,470,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301712340082_5650_488_3.png!w470x450.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333]图3 8个采样点拼接前光谱曲线与拼接后光谱曲线对比分析[/color][/align][b][color=#333333]2.3 [/color][color=#333333]高光谱影像拼接前后光谱匹配度分析[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]在高光谱影像的实际应用中不仅注重空间信息更加注重其光谱信息,因此为了更为准确地验证拼接方法的有效性,分别选用光谱角填图(SAM)、波谱特征拟合分类法(SFF)及二进制编码(BE)对拼接前后、是否匀色的光谱曲线进行匹配与相似性计算,得到一个0-1的匹配度分值, SAM、SFF和BE三者总分值越高,则相似性越好,具体计算结果如表1所示。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]从表1可以看出,在SAM方面,在8个采样点中,未匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.959,最大值为1,匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.958,最大值为0.995;在SFF方面,在8个采样点中,未匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.881,最大值为0.999,匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.807,最大值为0.995;在BE方面,在8个采样点中,未匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.942,最大值为1,匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.883,最大值为1;在SAM、SFF和BE三者总分值方面,在8个采样点中,未匀色拼接结果图像的匹配度最小值为2.826,最大值为2.999,匀色拼接结果图像的匹配度最小值为2.801,最大值为2.985,因此是否对高光谱图像的拼接结果采用匀色处理,对其光谱并无太大影响。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]不同采样点之间,当利用第一条光谱作为基准对其他光谱曲线进行匹配分析时,得出的匹配结果与利用第二条光谱作为基准对其他光谱曲线进行匹配分析时不一样,这是因为两景图像虽然有着重叠区域,但是受空间分辨率的影响,并不能保证存在重叠区的高光谱图像,其相应像素代表的地面物体完全相同,因此光谱曲线存在差异是正常的。为减少两景图像重叠区相同像素光谱的差异性,在选择采样点时尽量选择周边较为均一的地物。[/color][align=center][color=#333333]表1 影像拼接前后其光谱相似度评价[/color][/align] [table=327][tr][td=1,10] [align=center]采样点1[/align] [/td][td=1,2] [align=center][b] [/b][/align] [/td][td=4,1] [align=center]光谱匹配度鉴定结果[/align] [/td][/tr][tr][td]SAM[/td][td]SFF[/td][td]BE[/td][td]总分[/td][/tr][tr][td=5,1] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.965[/align] [/td][td] [align=center]0.883[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.848[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.959[/align] [/td][td] [align=center]0.901[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.859[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.958[/align] [/td][td] [align=center]0.897[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.856[/align] [/td][/tr][tr][td=5,1] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.965[/align] [/td][td] [align=center]0.889[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.854[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.971[/align] [/td][td] [align=center]0.881[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.853[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.973[/align] [/td][td] [align=center]0.872[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.845[/align] [/td][/tr][tr][td=1,8] 采样点2[/td][td=5,1] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.987[/align] [/td][td] [align=center]0.951[/align] [/td][td] [align=center]0.994[/align] [/td][td] [align=center]2.933[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.983[/align] [/td][td] [align=center]0.955[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.938[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.983[/align] [/td][td] [align=center]0.949[/align] [/td][td] [align=center]0.994[/align] [/td][td] [align=center]2.927[/align] [/td][/tr][tr][td=5,1] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.996[/align] [/td][td] [align=center]0.993[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.989[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.987[/align] [/td][td] [align=center]0.930[/align] [/td][td] [align=center]0.994[/align] [/td][td] [align=center]2.911[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.970[/align] [/td][td] [align=center]0.880[/align] [/td][td] [align=center]0.994[/align] [/td][td] [align=center]2.845[/align] [/td][/tr][tr][td=1,8] 采样点3[/td][td=5,1] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]0.999[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.999[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]0.999[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.999[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.995[/align] [/td][td] [align=center]0.995[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.985[/align] [/td][/tr][tr][td=5,1] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.995[/align] [/td][td] [align=center]0.990[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.985[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.995[/align] [/td][td] [align=center]0.990[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.985[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.995[/align] [/td][td] [align=center]0.990[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.985[/align] [/td][/tr][tr][td=1,8] 采样点4[/td][td=5,1] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]0.999[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.999[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.978[/align] [/td][td] [align=center]0.881[/align] [/td][td] [align=center]0.989[/align] [/td][td] [align=center]2.848[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.968[/align] [/td][td] [align=center]0.882[/align] [/td][td] [align=center]0.972[/align] [/td][td] [align=center]2.821[/align] [/td][/tr][tr][td=5,1] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.968[/align] [/td][td] [align=center]0.886[/align] [/td][td] [align=center]0.972[/align] [/td][td] [align=center]2.826[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.968[/align] [/td][td] 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[align=center]第二条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.991[/align] [/td][td] [align=center]0.931[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.922[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.985[/align] [/td][td] [align=center]0.903[/align] [/td][td] [align=center]0.994[/align] [/td][td] [align=center]2.882[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.981[/align] [/td][td] [align=center]0.890[/align] [/td][td] [align=center]0.994[/align] [/td][td] [align=center]2.866[/align] [/td][/tr][tr][td=1,8] 采样点6[/td][td=5,1] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.991[/align] [/td][td] [align=center]0.970[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.961[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.991[/align] [/td][td] [align=center]0.970[/align] 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[align=center]第二条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.979[/align] [/td][td] [align=center]0.940[/align] [/td][td] [align=center]0.977[/align] [/td][td] [align=center]2.896[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.994[/align] [/td][td] [align=center]0.981[/align] [/td][td] [align=center]0.994[/align] [/td][td] [align=center]2.970[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.990[/align] [/td][td] [align=center]0.969[/align] [/td][td] [align=center]0.994[/align] [/td][td] [align=center]2.954[/align] [/td][/tr][tr][td=5,1] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.979[/align] [/td][td] [align=center]0.936[/align] [/td][td] [align=center]0.977[/align] [/td][td] [align=center]2.892[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.989[/align] [/td][td] [align=center]0.968[/align] [/td][td] [align=center]0.983[/align] [/td][td] 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[align=center]0.996[/align] [/td][td] [align=center]0.974[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.970[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.990[/align] [/td][td] [align=center]0.949[/align] [/td][td] [align=center]0.983[/align] [/td][td] [align=center]2.923[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.981[/align] [/td][td] [align=center]0.889[/align] [/td][td] [align=center]0.983[/align] [/td][td] [align=center]2.853[/align] [img=,32,32]https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][/td][/tr][/table][b][color=#333333]2.4 [/color][color=#333333]图像拼接效率对比[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]为了验证无人机高光谱影像的拼接效率,本文选取了两台笔记本的电脑,分别是Dell7520和ThinkPad T440P对24景、50景、120景、500景无人机高光谱影像进行拼接,如表2所示。研究结果表明,硬件配置较好的DeLL7520拼接效率远远高于硬件配置较差的ThinkPad T440P,在处理24景无人机高光谱影像拼接时,DeLL7520比ThinkPad T440P处理速度快4个小时;在处理50景无人机高光谱影像拼接时,DeLL7520比ThinkPad T440P处理速度快7.7个小时;在处理120景和500景无人机高光谱影像时,ThinkPadT440P处理速度显然更慢,甚至出现笔记本卡死/蓝屏重启,而DELL7520则正常拼接。[/color][align=center][color=#333333]表2 硬件配置及图像拼接效率对比[/color][/align][table=323][tr][td=2,1] 笔记本[/td][td]DELL7520[/td][td]ThinkPad T440P[/td][/tr][tr][td=1,4] 硬盘配置[/td][td]CPU[/td][td]i7-7700HQ[/td][td]I7-4710MQ[/td][/tr][tr][td]内存[/td][td]64GB[/td][td]16GB[/td][/tr][tr][td]硬盘[/td][td]SSD[/td][td]SSD[/td][/tr][tr][td]显卡[/td][td]NVIDIA Quadro M2200,4GB[/td][td]NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600, 1GB[/td][/tr][tr][td=1,4] 效率对比[/td][td]24景[/td][td]1小时[/td][td]5小时[/td][/tr][tr][td]50景[/td][td]1.8小时[/td][td]9.5小时[/td][/tr][tr][td]120景[/td][td]3.5小时[/td][td]20小时,进程1/3[/td][/tr][tr][td]500景[/td][td]8.5小时[/td][td]笔记本卡死[/td][/tr][/table][b][color=#333333]3 [/color][color=#333333]结论[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]本文对消除大气、水汽等因素影响的高光谱影像计算其波段信噪比,并根据其信噪比的峰值筛选出特征波段,利用SIFT算法对选出的特征波段提取特征点并对特征点进行匹配,墨卡托投影(Mercator)纠正图像的变形以及重投影空三(Reproj)算法细化高光谱相机参数的方法对无人机高光谱影像进行自动拼接并对拼接结果进行匀色,同时运用SAM、SFF和BE光谱匹配算法验证了高光谱影像拼接算法的可行性。研究表明本文提出的无人机高光谱影像拼接算法解决了当前单幅无人机载高光谱影像图幅过小的问题,且对无控制点的无人机载内置推扫式的高光谱遥感影像可实现自动拼接,且拼接效果好、精度高、光谱畸变小,研究结果为其他无人机载高光谱遥感影像的自动拼接提供借鉴,同时无人机高光谱影像的拼接结果可应用于大范围的高光谱遥感影像分类与识别、土地利用/覆盖分类、精细农业、环保、矿产矿物勘测等多种领域中。[/color][b][color=red]本文参考文献[/color][/b][color=#333333]:黄宇,陈兴海,刘业林,等.无人机高光谱内置推扫影像快速拼接方法.测绘地理信息,2019,44(05):24-28.[/color]

  • 第一届中国测试学术影响力人物正式揭晓!

    第一届中国测试学术影响力人物正式揭晓!

    [align=left][color=#333333] “第一届中国测试学术影响力人物”评选活动于2018年9月28日正式结束。中国测试技术研究院方正研究员、中国工程物理研究院高杨研究员、新疆计量测试研究院塔依尔斯拉甫力院长、东南大学宋爱国教授、西安交通大学赵玉龙教授、天津大学李刚教授共6名专家获得“第一届中国测试学术影响力人物”奖,中国飞行试验研究院李宏研究员、上海市计量测试技术研究院徐建教授、电子科技大学李恩教授、燕山大学王书涛教授、成都理工大学张信凤教授,山东大学王正平教授获“第一届中国测试学术影响力人物提名奖”。[/color][/align][align=left][color=#333333]  “第一届中国测试学术影响力人物”评选活动自2018年8月1日开展以来,受到全国各地计量测试技术机构、科研院所、高等院校的广泛关注与支持。[/color][/align][align=left][color=#333333]  本次活动共近百人参加,通过以学术论文、专著、专利、标准、规程规范、获奖情况、科研项目及社会效益等为指标对学术成果进行严格评议,结合大众网络评选(以有效票数为记),最终产生6名“第一届中国测试学术影响力人物”。他们秉持不断探索、科学严谨、精益求精的科研精神,在计量测试工作领域发挥着创新创造热情和模范带头作用,引导更多的计量测试工作者积极投身计量测试科学研究和创新型国家建设伟大实践。[/color][/align][align=left][color=#333333]  我们将为“第一届中国测试学术影响力人物”颁发证书、奖杯和奖金,为“第一届中国测试学术影响力人物提名奖”获得者颁发证书,并通过中国测试各媒体平台深度报道其学术科研故事。颁奖仪式将于2019年中国测试学术年会举行。[/color][/align][align=left][color=#333333][img=,690,630]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810100837590245_7203_1626275_3.png!w690x630.jpg[/img][img=,690,485]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810100838076511_2374_1626275_3.png!w690x485.jpg[/img][img=,690,511]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810100838135051_4964_1626275_3.png!w690x511.jpg[/img][/color][/align]

  • 环境湿度影响仪器性能

    [align=center][size=24px]环境湿度影响仪器性能[/size][size=20px][/size][/align] [size=18px]有些仪器的光路或检测器如果是开放型的或者密封效果不好的,环境湿度的水气可能会对检测结果(水气对光有吸收或折射现象)或仪器某些功能有影响(雾化光学部件,比如镜片、光源或发光部件、接收器表面,腐蚀某些部件,如锈蚀金属部件等)。 气体成分测量时,湿度会影响气体成分测量结果,湿度越大,气体成分测量结果越低。 环境湿度大,水蒸气冷凝的几率就大,某些像HCL、NH3、H2S等气体很容易就会溶解到水里,最后无法准确的测量出来,影响测量结果。同时这些酸性、碱性的气体溶解到水里会很强的腐蚀性,腐蚀测量仪器,如果有输送管道,采样管道或设备,这些管道或设备也会受到很严重的腐蚀。 有些测量方法需要采样称重的,比如用称重法测量颗粒物,水气会附着到采样膜或采样滤片上,从而影响称重结果,影响测量。 环境湿度影响仪器腐蚀程度,湿度越大,仪器金属部件腐蚀就会越大。 环境湿度影响电路元器件的绝缘程度,仪器的功能、性能可能会下降,严重时可能会发生故障或火灾等事故。 对于一些测量气态的仪器,环境湿度大也是仪器堵塞的一个重要原因,湿度中的水气会伴随着灰尘、粉尘堵塞气路(灰尘、粉尘遇到水气可能会相互粘结,导致体积变大,甚至形成泥团、泥浆、泥块等)。 对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]及[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]质谱联用的仪器,湿度大影响色谱柱性能及使用寿命,严重的可能一天之内就会坏掉。[/size]

  • 全自动精密影像测量仪的优势

    [color=#2f2f2f]来源:http://www.dg[/color][url=https://links.jianshu.com/go?to=http%3A%2F%2Fbbs.elecfans.com%2Fzhuti_715_1.html]ti[/url][color=#2f2f2f]anze.com[/color]在精密影像检测仪器中,我们可根据仪器的具体影像将其划分为[url=http://www.dgtianze.com/www.dgtianze.com][b]二次元影像测量仪[/b][/url]和三坐标测量机两种,他们是在工业生产中常用的两种仪器,而客户在购买仪器时,只会根据自己的需要而选择一种,那么我们就要对每个类型的精密仪器再次的划分,那就是根据操作方式将其分为手动型和自动型两种。 在现在的精密影像检测行业中,不管是二次元还是三坐标,手动机台已经慢慢的被全自动影像仪所取代,那么,相比于手动,全自动在应用中有哪些优势呢? 不管是二次元等精密检测仪器,还是其他一些日常用品,我们对它们进行选择时,最终所要考虑的因素就是性价比,只有性价比最好的产品才能最终获得青睐,那么自动检测仪器的性价比与手动相比,好在哪里呢? 相比于手动机台,自动机台在价格上是无法去其相比的,一个手动的仪器,其价格仅仅是几万而已,而自动仪器的价格则是动辄几十万,因此自动机台在这方面是不具备优势的。那么我们就将二者的性能进行比较。手动与自动的操作方式不同,所以性能也有很大的区别,手动机台由于人为操作的因素,所以在检测过程中会产生很大的人为误差,这也手动二次元在检测中的精度就会大大的逊色与自动机型,再者手动机台由于需要手动进行控制,所以它的检测效率相比于自动机台,也是具有很大的差距,这样就无法满足相当大一部分客户的需求。 我们从以上可以看出,虽然自动机台的价格远远的高于手动型,可是自动二次元除了性能好之外,还能满足一些手动仪器所无法解决的问题。因此,综合这些因素,可以看出自动型仪器的性价比要优于手动型影像检测仪器,这也是为什么更多的人会选择自动影像测量仪的原因。 全自动影像测量仪是科溯源最新一代的高性能活动桥式测量机,它有着高稳定性的测量系统,可以快速有效的完成通用的检测需要,并最大程度的提高检测的效率。全自动影像测量仪具有以下的性能特点:1、单边活动桥式结构,显著提高运动性能,确保测量精度及稳定性。2、三轴导轨均采用高精度天然花岗岩,具有相同的温度特性及刚性。3、三轴导轨均采用自洁式预载荷高精度空气轴承,运动更平稳,导轨永不受磨损。4、应用范围广泛,可应用于汽车、电子、五金、塑胶、模具等工业行业中。

  • 【资料】-超临界流体萃取效果的影响因素

    [b]超临界流体萃取效果的影响因素[/b]影响超临界流体萃取效果的因素主要有:(1)萃取条件,包括压力、温度、时间、溶剂及流量等;(2)原料的性质,如颗粒大小、水分含量、细胞破裂及组分的极性等。 [b]⑴萃取压力的影响[/b] 萃取过程中,SF密度的变化直接影响萃取效果。萃取压力是影响SF密度的重要参数。压力的变化能显著提高SF溶解物质的能力。根据萃取压力的变化,可将SFE分为3类:(1)高压区的全萃取。高压时,SF的溶解能力强,可最大限度地溶解所有成分;(2)低压临界区的萃取,仅能提取易溶解的成分,或除去有害成分;(3)中压区的选择萃取,在高低压之间,可根据物料萃取的要求,选择适宜的压力进行有效萃取。当压力增加到一定程度后,则溶解增加缓慢,这是由于高压下超临界相密度随压力变化缓慢所致。另外,压力对萃取效果的影响还与溶质的性质有关[b]⑵温度的影响[/b] 温度对萃取效果的影响较为复杂。,可以从两个方面来考虑:一方面,在一定压力下,升高温度;由于升高温度作为萃取剂CO2的分子间距增大,分子间作用力减小,密度降低,溶解能力相应下降。另一方面,在一定压力下,升高温度被萃取物的挥发性增强,分子的热运动加快,分子间缔和的机会增加,从而使溶解能力增大。因此,温度对超临界萃取率的影响应综合这两个因素来考虑。:升高温度,分子的热运动加快,分子的缔和的机会增加,从而使溶解度的增加起了一定的主导作用。在实际生产中,超临界CO2萃取的温度控制为大于临界温度,但不宜太高,一般为31.5℃~85℃ 是最佳操作温度。 [b]⑶萃取剂流量、萃取时间的影响[/b] 在超临界流体萃取过程中,萃取剂流量一定时,萃取时间越长,收率越高。萃取刚开始时,由于溶剂与溶质未达到良好接触,收率较低。随着萃取时间的加长,传质达到某种程度,则萃取速率增大,直到达到最大之后,由于待分离组分的减少,传质动力降低而使萃取速率降低。萃取剂的流量主要影响萃取时间。一般来说,收率一定时,流量越大,溶剂、溶质问的传热阻力越小,则萃取的速度越快,所需要的萃取时间越短,但萃取回收负荷大,从经济上考虑应选择适宜的萃取时间和流量。 [b]⑷物料性质的影响[/b] 物料的粒度影响萃取效果,一般情况下,粒度越小,扩散时间越短,有利于SF向物料内部迁移,增加了传质效果,但物料粉碎过细会增加表面流动阻力,反而不利于萃取。对于多孔的疏松物料,粒度对萃取率影响较小,菌体脂肪存在于细胞内,萃取脂肪时,应考虑使细胞破壁。水分是影响萃取效率的重要因素。物料中含水量较高时,其水分主要以单分子水膜形式在亲水性大分子界面形成连续系统,从而增加了超临界相流动的阻力,当继续增加水分时,多余的水分子主要以游离态存在,对萃取不产生明显的影响。而当含水量较低时,水分子主要以非连续的单分子层形式存在。可见,破坏传质界面的连续水膜,使溶质与溶剂之间进行有效的接触,形成连续的主体传质体系就可减小水分的影响。超临界流体的极性是影响萃取速率的又一因素。在弱极性的溶剂中,强极性物质的溶解度远小于非极性物质,可萃取性随极性增加而降低,如超临界CO2是一种非极性溶剂,因此,它非常适用于弱极性物质的萃取。通过使用不同的夹带剂来改变COz的极性,使萃取范围扩大,可萃取极性较强的物质。来源:中国色谱网[em61]

  • 全自动影像测量仪的技术

    全自动影像测量仪是在数字化影像测量仪基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器,其承续了数字化仪器优异的运动精度与运动操控性能,融合机器视觉软件的设计灵性,属于当今最前沿的光学尺寸检测设备。全自动影像测量仪能够便捷而快速进行三维坐标测量与SPC结果分类,满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要,解决制造业发展中的又一个瓶颈技术。全自动影像测量仪基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹、自动对焦、测量合成、影像合成等人工智能技术,具有“点哪走哪”自动测量、CNC走位自动测量、自动学习批量测量,影像地图目标指引,全视场鹰眼放大等优异功能。同时,基于机器视觉与微米精确控制下的自动对焦过程,可以满足清晰造影下辅助测高需要(亦可加入触点测头完成坐标测高)。支持空间坐标旋转的优异软件性能,可在工件随意放置的情况下进行批量测量,亦可使用夹具进行大批量扫描测量与SPC 结果分类。全自动影像测量仪是影像测量技术的高级阶段,具有高度智能化与自动化特点。其优异的软硬件性能让坐标尺寸测量变得便捷而惬意,拥有基于机器视觉与过程控制的自动学习功能,依托数字化仪器高速而精准的微米级走位,可将测量过程的路径,对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等操作过程自学并记忆。全自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现精确选点,具有高精度重复性。从而使操作人员从疲劳的精确目视对位,频繁选点、重复走位、功能切换等单调操作和日益繁重的待测任务中解脱出来,成百倍地提高工件批测效率,满足工业抽检与大批量检测需要。最新推出的全自动影像测量仪具有人工测量、CNC扫描测量、自动学习测量三种方式,并可将三种方式的模块叠加进行复合测量。可扫描生成鸟瞰影像地图,实现“点哪走哪”的全屏目标牵引,测量结果生成图形与影像地图图影同步,可点击图形自动回位、全屏鹰眼放大。可对任意被测尺寸通过标件实测修正造影成像误差,从而提高关键数据的批测精度。全自动影像测量仪人机界面友好,支持多重选择和学习修正,其优异的高速测量可达1500mm/min,重合精度: ±2μm,线性精度:±(3+L/150)μm。优秀性能使其在各种精密电子、晶圆科技、刀具、塑胶、精密零件、弹簧、冲压件、接插件、模具、军工、二维抄数、绘图、工程开发、五金塑胶、PCB板、导电橡胶、粉末冶金、螺丝、钟表零件、手机、医药工业、光纤器件、汽车工程、航天航空、高等院校、科研院所等领域具有广泛运用空间。SK全自动影像测量仪承续了SK数字化影像仪的以下技术特点:集CNC快速测量、CAD逆向测绘、图影管理于一身。运用了现代光学、计算机屏幕测量、空间几何运算和精密运动控制等前沿技术,是集光、机、电、软件为一体的高度智能化设备。具有三轴数控、点哪走哪、图影同步、实时校验、误差修正、工件随意放置、CNC快速测量等基础性能。具有极高的数字化程度,全部操作均由鼠标完成。柔和的三轴微米数控能力,实现“点哪走哪”、同步读数、人机合一;良好的人机界面将烦琐的操作过程有机集成,摆脱手摇时代的机械局限;实时非线性误差修正使其突破了传统设备中存在的精度与速度极限;便捷的CNC快速测量,通过样品实测、图纸计算、CNC 数据导入等方式建立CNC坐标数据,由仪器自动走向每一个目标点进行测量操作,数十倍于手摇式测量设备的工作能力下人员轻松高效。具有优异的高速性能,基于独有的高速位移传感技术,其±2um测量精度下的速度可达500mm/min,其工作效率是工具手摇式测量仪器的数十倍以上。位移驱动为0.1μm,位移解析度为0.4μm,重合精度达±2μm,线性精度±(3+L/150)μm,这些参数均优于传统设备和同类产品。具有空间几何运算能力,可以利用软件技术完成空间坐标系旋转和多坐标系之间的复杂换算,被测工件可随意放置,随意建立坐标原点和基准方向并得到测量值,同时在屏幕上呈现出标记,直观地看出坐标方向和测量点,使最为常见的基准测量变得十分简便而直观,也使分度盘这个机械时代的产物与摇柄一起成为历史。具有支持个性化的软件平台,具有图像保存、编辑、处理等图影管理功能。全新的测绘操作,可轻松描绘或导入CAD图形。还可根据客户需求扩充测量模块,从而满足个性化特点和综合测量的快速需要,使测量设备具有量身定做的软件灵魂。

  • 介质温度对STR涡街流量计选型的影响

    STR-LUB系列涡街流量计是和晟测控独立研发的数字式涡街流量计,具有压力损失小,量程范围大,精度高等特点。因其无可动的机械零件,所以其可靠性高,维护量小,仪表可以长期稳定运行。[img=介质温度对STR涡街流量计选型的影响]https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/189c911a50514f5d8a2f3c79abfa53d9?from=pc[/img]STR-LUB系列涡街流量计支持-40℃-350℃的介质测量,根据介质温度,在选型时应该注意以下三点:[list=1][*]根据介质最高温度选择对应温度等级的传感头元件[*]介质最高工作温度应低于传感器额定上限温度[*]250℃—350℃的高温型一般情况下配带散热器。[/list]STR-LUB系列涡街流量计的型号丰富,在选型时除了要考虑介质温度的影响,还要考虑管道口径、流量范围、测量精度、防护等级等各个工况参数。具体选型建议咨询和晟测控专业技术人员。[color=#1f1f1f]蒸汽预付费管理系统、智慧热网管理系统、涡街流量计、电磁流量计、超声波流量计、平衡流量计、智能流量积算仪、预付费计量监控终端等,相关技术欢迎交流咨询~[/color]

  • 牟一萍如果真的离开,对安捷伦有什么影响

    任命牟一萍为安捷伦科技全球副总裁兼化学分析和生命科学两大业务集团大中华区总经理.如果她真的离开了,你认为对安捷伦公司在中国会有什么影响呢?如投其他,那你认为会有哪些影响呢?

  • 试样中有水分,分析时出水,是否对仪器有影响?

    实验室采用赛默飞3500自动化系统分析,从接样到分析都属于全自动,偶尔发现,试样中残留水分,激发时试样会流出很多水,对数据,对仪器影响是否大?出现此问题后应采取什么措施,及时清理火花台?

  • 【资料】全自动影像测量仪的技术应用特点

    全自动影像测量仪是在数字化影像测量仪基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器,其承续了数字化仪器优异的运动精度与运动操控性能,融合机器视觉软件的设计灵性,属于当今最前沿的光学尺寸检测设备。全自动影像测量仪能够便捷而快速进行三维坐标测量与SPC结果分类,满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要,解决制造业发展中的又一个瓶颈技术。全自动影像测量仪基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹、自动对焦、测量合成、影像合成等人工智能技术,具有“点哪走哪”自动测量、CNC走位自动测量、自动学习批量测量,影像地图目标指引,全视场鹰眼放大等优异功能。同时,基于机器视觉与微米精确控制下的自动对焦过程,可以满足清晰造影下辅助测高需要(亦可加入触点测头完成坐标测高)。支持空间坐标旋转的优异软件性能,可在工件随意放置的情况下进行批量测量,亦可使用夹具进行大批量扫描测量与SPC 结果分类。全自动影像测量仪是影像测量技术的高级阶段,具有高度智能化与自动化特点。其优异的软硬件性能让坐标尺寸测量变得便捷而惬意,拥有基于机器视觉与过程控制的自动学习功能,依托数字化仪器高速而精准的微米级走位,可将测量过程的路径,对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等操作过程自学并记忆。全自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现精确选点,具有高精度重复性。从而使操作人员从疲劳的精确目视对位,频繁选点、重复走位、功能切换等单调操作和日益繁重的待测任务中解脱出来,成百倍地提高工件批测效率,满足工业抽检与大批量检测需要。最新推出的全自动影像测量仪具有人工测量、CNC扫描测量、自动学习测量三种方式,并可将三种方式的模块叠加进行复合测量。可扫描生成鸟瞰影像地图,实现“点哪走哪”的全屏目标牵引,测量结果生成图形与影像地图图影同步,可点击图形自动回位、全屏鹰眼放大。可对任意被测尺寸通过标件实测修正造影成像误差,并对其进行标定,从而提高关键数据的批测精度。全自动影像测量仪人机界面友好,支持多重选择和学习修正,其优异的高速测量可达1500mm/min,重合精度: ±2μm,线性精度:±(3+L/150)μm。优秀性能使其在各种精密电子、晶圆科技、刀具、塑胶、精密零件、弹簧、冲压件、接插件、模具、军工、二维抄数、绘图、工程开发、五金塑胶、PCB板、导电橡胶、粉末冶金、螺丝、钟表零件、手机、医药工业、光纤器件、汽车工程、航天航空、高等院校、科研院所等领域具有广泛运用空间。SK全自动影像测量仪承续了SK数字化影像仪的以下技术特点:集CNC快速测量、CAD逆向测绘、图影管理于一身。运用了现代光学、计算机屏幕测量、空间几何运算和精密运动控制等前沿技术,是集光、机、电、软件为一体的高度智能化设备。具有三轴数控、点哪走哪、图影同步、实时校验、误差修正、工件随意放置、CNC快速测量等基础性能。具有极高的数字化程度,全部操作均由鼠标完成。柔和的三轴微米数控能力,实现“点哪走哪”、同步读数、人机合一;良好的人机界面将烦琐的操作过程有机集成,摆脱手摇时代的机械局限;实时非线性误差修正使其突破了传统设备中存在的精度与速度极限;便捷的CNC快速测量,通过样品实测、图纸计算、CNC 数据导入等方式建立CNC坐标数据,由仪器自动走向每一个目标点进行测量操作,数十倍于手摇式测量设备的工作能力下人员轻松高效。具有优异的高速性能,基于独有的高速位移传感技术,其±2um测量精度下的速度可达500mm/min,其工作效率是工具显微镜或测量投影仪等手摇式测量仪器的数十倍以上。位移驱动为0.1μm,位移解析度为0.4μm,重合精度达±2μm,线性精度±(3+L/150)μm,这些参数均优于传统设备和同类产品。具有空间几何运算能力,可以利用软件技术完成空间坐标系旋转和多坐标系之间的复杂换算,被测工件可随意放置,随意建立坐标原点和基准方向并得到测量值,同时在屏幕上呈现出标记,直观地看出坐标方向和测量点,使最为常见的基准测量变得十分简便而直观,也使分度盘这个机械时代的产物与摇柄一起成为历史。具有支持个性化的软件平台,具有图像保存、编辑、处理等图影管理功能。全新的测绘操作,可轻松描绘或导入CAD图形。还可根据客户需求扩充测量模块,从而满足个性化特点和综合测量的快速需要,使测量设备具有量身定做的软件灵魂。

  • 求教截距值对扣除空白的影响

    从一本资料上看到下面一句话不是很理解大家都来讨论一下“在空白溶液(零浓度)时测定信号的标准偏差较大,因此不宜用空白溶液调零,应采用校正曲线截距扣空白,以减少零浓度点测定波动性对校正曲线定位的影响,提高空白扣除的准确度。对于上面所说的使用截距值扣空白是如何进行扣除的,是需要人工扣除还是软件自动扣除的。 大家都来讨论一下

  • CNC 2.5D龙门式2.5次元光学影像仪---参数特点

    [align=center][b]SMU-CNC 2.5D龙门式2.5次元光学影像仪[/b][/align][b]二、仪器主要技术参数及产品特点:[/b] [table][tr][td] [align=center][b]供应厂家[/b][/align] [/td][td] [align=center][url=http://www.cli-apparatus.com]东莞市诚立仪器有限公司[/url][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]型 号[/b][/align] [/td][td] [align=center]SMU—6080CNC龙门式[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]X/Y/Z测量行程[/b][/align] [/td][td] [align=center]600╳800╳200mm[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]Z轴行程[/b][/align] [/td][td] [align=center]有效空间200mm,非接触式测量能实现曲面、平面、轮廓度测量[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]X轴基座[/b][/align] [/td][td] [align=center]00级济南青大理石 [/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]仪器底座 [/b][/align] [/td][td] [align=center]00级济南青大理石 [/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]玻璃台面尺寸[/b][/align] [/td][td] [align=center]600╳800mm[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]玻璃台承重[/b][/align] [/td][td] [align=center]80kg[/align] [/td][/tr][tr][td=1,4] [align=center][b]传动型式[/b][/align] [/td][td] [align=center]P级导轨: X/Y/Z轴台湾上银精密线性导轨[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]C5研磨级丝杆:台湾上银研磨级滚珠螺杆[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]轴承:日本NSK原装进口轴承[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]手持式移动摇杆操作,可切换快速移动[/align] [/td][/tr][tr][td=1,2] [align=center][b]光学尺[/b][/align] [/td][td] [align=center]贴片光学尺分辨率(解析度):X/Y轴0.0005mm(0.5[color=red]μm[/color])[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]解析度Z:[color=red]0.005mm[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]X/Y线性测量精度[/b][/align] [/td][td] [align=center]≤3+L/200 (200ms) [/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]机台定位精度[/b][/align] [/td][td] [align=center]≤3μm[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]重复精度:[/b][/align] [/td][td] [align=center]≤3μm[/align] [/td][/tr][tr][td=1,2] [align=center][b]电机[/b][/align] [/td][td] [align=center]日本松下伺服电机[/align] [/td][/tr][tr][td]X/Y轴采用日本松下高性能伺服电机750W,双重闭环控制系统Z轴采用日本松下高性能伺服电机200W(带刹车),双重闭环控制系统[/td][/tr][tr][td] [align=center][b]摄像机[/b][/align] [/td][td] [align=center]日本STC 1/2″CCD 800TVL 摄像机放大倍率30-300X[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]测量软件[/b][/align] [/td][td] [align=center]全自动影像软件(测量数据可按客户报表格式导出或导入QMS系统)[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]镜头[/b][/align] [/td][td] [align=center]桂林光学高清全自动变倍镜头,光学放大倍率0.7-4.5X[/align] [/td][/tr][tr][td=1,2] [align=center][b]光源系统[/b][/align] [/td][td] [align=center]表面光源:为八区LED冷光源、寿命长,亮度可分区独立调节[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]底光源:LED绿色冷光源、寿命长、亮度可调[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]仪器外形尺寸(L*W*H)[/b][/align] [/td][td] [align=center]1070╳1180╳1750mm[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]仪器重量(KG)[/b][/align] [/td][td] [align=center]1000kg(保证机台高速运行时的稳定性)[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]电源[/b][/align] [/td][td] [align=center]AC220V/50HZ AC110V/60HZ [/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]电脑[/b][/align] [/td][td] [align=center]联想主机M6201C[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]显示器 [/b][/align] [/td][td] [align=center]FD2735W+LED 27寸[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]质保[/b][/align] [/td][td] [align=center]整机质保1年(仪器使用寿命10年)[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]影像视频卡[/b][/align] [/td][td] [align=center]SV-2000E[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]电源开关[/b][/align] [/td][td] [align=center]台湾铭纬 MW 12V-24V,漏电、短路保护[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]电源滤波器[/b][/align] [/td][td] [align=center]X、Y、Z 3组独立滤波器(抗电流干扰)[/align] [/td][/tr][tr][td=1,8] [align=center][b]软件功能[/b][/align] [/td][td=1,2] [align=center]点、直线、圆、圆弧、椭圆、矩形、槽形、○形环、距离、角度、开云线,闭云线[/align] 可编程式自动测量[/td][/tr][tr][td] [align=center][/align] [/td][/tr][tr][td=1,5] 1.测量数据可以导出到Excel、Word,AutoCAD,TXT中 2.运行用户程序时,可将数据按行或列方式导入到Excel中 3.导入到报表中时,可选择是否导出图形和位图[b]具体功能参考以下“全自动版量测软件”说明[/b][/td][/tr][tr][td] [align=center][b]产品设计[/b][/align] [/td][td] [align=center]东莞市诚立仪器有限公司(生产商)[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]产品生产[/b][/align] [/td][td] [align=center]东莞市诚立仪器有限公司(生产商)[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][b]产品售后[/b][/align] [/td][td] [align=center]东莞市诚立仪器有限公司(生产商)[/align] [/td][/tr][/table][b] 三. 全自动版量测软件([/b]诚立 CNC 多功能影像量测软件[b])[/b]l完整的CNC功能,具有自动对焦,自动倍率切换,自动光源控制功能。l完整的几何量测 (多点量测点、线、圆、弧、矩形、槽形,提高量测精度等)。l影像自动寻边扫瞄功能,快速、准确、重复性好,再配以一系列功能强大的影像量测工具简化量测过程,使量测工作更轻松,效率高。l支持强大的量测功能,方便快捷的图素建构功能,用户只需简单的点选图形就可建构出点、线、圆、弧、矩形、槽形、距离、交点、角度、中点、中线、垂直、平行,宽度,自动对焦,自动轮廓二维扫描等。l量测之图素可做平移、复制、旋转、数组、镜射等功能,于大量的量测时,可以缩短程序制作的时间。l量测历程之影像数据,可储存成SIF档,让不同批的对象,每次量测时所量测的位置与方法相同,避免不同使用者于不同时间量测之结果产生差异。l针对复杂的工件,可将Dxf、EXCELLON(选购)档案直接加载,快速转换成自动量测程序,节省人工进行教导之时间。可同时加载多个Dxf档案进入系统内,并可设定每个Dxf檔Z轴所要位移的高度。lSI CAD可做离机程序编辑。l针对重复工件的量测,具有自动编程的功能,量测过程即自动编程,可以快速准确量测,并可大幅缩短现场之量测时间,批量量测同一工件更加方便快捷。l自动编程后,可依自己的设定格式,自动输出报表档案,并可依量测时间,将同一工件量测数据自动分类存盘。l自动编程后,可单独对量测失败或超差图素,进行重新量测。l自动编程后,可自动累计量测次数。l多元化的坐标系设定方式,包含坐标平移、坐标旋转、可重新定义新的坐标系、修改坐标原点和坐标摆正,使量测更加方便。l具有自动曲线的描扫量测功能,可快速计算出曲线之面积与周长。l可将多个SI档案,同时加载系统内。l计算器功能可找最大值、最小值、平均值、总和、数值范围、失败图素及NG图素。l可设定形位公差,自动公差输出及自动判别功能,能以颜色、标示等形式对不合格尺寸报警,让用户在数据判断时更加快速。l具有3D视图及工作平台视端口切换功能。l影像区之影像可输出为jpeg格式之图档。l图素卷标功能,让用户在量测大量图素时,寻找量测图素时更加快捷方便。l批次图素处理,选取所需要的图素,快速执行程序教导、重设历程、拟合图素、导出数据等多项功能运用。l实物拍摄功能,能将工件全图拍下,丰富人性化的标注功能,能在实际影像、虚拟图像中进行包含所有二维平面几何尺寸、形位公差的标注,让沟通之效率达到最高。l显示方式多样化:语言的切换 (中文简体和繁体、英文、韩文、意大利、日、德、法、等)、公英制单位的切换 (mm/inch)角度的转换(度/分/秒)、显示数字的小数点可自设、坐标系的切换等…。l软件与EXCEL无缝连接,量测数据具有图文打印、数据明细报表及预览功能、数据报表可打印及导出至Excel进行统计分析也同时可按客户格式报表导出对应的报表要求。l逆向工程功能与CAD的同部操作使用,可实现软件与AutoCAD工程图相互转换,直接判别工件与工程图之间的误差。l绘图区可在位置作定点ZoomIn、ZoomOut、Pan及ZoomAll的功能。拥有全览和放大功能,不管多大像素都能一览无疑。l绘图区具个性化编辑:点、线、圆、弧、删除、剪切、延伸、倒弧角、圆之切点、两条线与半径求圆心删除、剪切、延伸、UNDO/REDO,并可在全览区直接做尺寸标注及简易CAD绘图功能与修改。l档案人性化管理,量测数据可储存成SI、SIF、SXF格式或以dxf 文檔保存,量测结果可以DXF导入专业CAD软件,直接用于开发设计。l软件内含内置数据排序功能,能快速整理量测后的数据,让报表的整理更加容易,可以在量测过程中自动的读取指定的测量数据,并计算最大值、最小值、平均值等统计系数。l可于软件内,自定图素要素输出报表格式(如圆心坐标、距离、半径….等。[color=#333333]l[/color]LED智能环光表面冷光源及LED智能轮廓冷光源系统,彻底的告别了传统的旋扭式光源系统,通过全软件控制光亮度,让量测更加完美,分区功能可随意更换光照角度[b]四、仪器工作环境 [/b]1[b]、温度与湿度: [/b]温度:20-25℃,最佳:22℃ 相对湿度:50%-60%,最佳:55% 机房最大温度变化率:10℃/小时 北部地区气候干燥,建议使用加湿器 南方地区气候潮湿,建议使用去湿器[b]2、工作室热量计算:  [/b]保持工作室内设备系统操作于最佳温度、湿度空间,必须计算室内总散热量,其中包括室内设备仪器散热量总和(灯光普通照明灯可忽略不计)  [b][/b]人体散热量:600BTY/小时/人  [b][/b]工作室散热量:5/平方米 [b][/b]仪器放置空间(L*W*H):4M ╳4M ╳ 2.5M[b]3、空气含尘量:  [/b]机房应保持清洁,空气中大于0.5MLXPOV的杂质在每立方英尺不多于45000个,若空气灰尘过多,很容易造成资源读写错误及磁盘机中磁盘或读写磁头毁损。[b]4、机房颤动度:  [/b]机房内颤动度不得高于0.5T,机房内产生震动的机器避免放置在一起,因颤动将使机器内机械部分、接头、主机面板接触部分产生松动 而造成机器不正常。[b]五、电源: [/b]AC220V/50HZ AC110V/60HZ[b]六、附件:[/b]附件1:仪器选配件 [table][tr][td]仪器配件 [/td][td=2,1] 1X镜筒(标配)[/td][td=2,1] 0.5镜筒(选配)[/td][td=1,3] 工作距离[/td][/tr][tr][td]变倍镜头[/td][td=2,1] 0.7X-4.5X [/td][td=2,1] 0.7X-4.5X [/td][/tr][tr][td]附加镜头[/td][td]视频放大倍率[/td][td]物镜光学视场(mm) [/td][td]视频放大倍率[/td][td]物镜光学视场(mm)[/td][/tr][tr][td]0.5X(选) [/td][td]16.5X-97.5X [/td][td]16.2-2.6 [/td][td]8.3X-48.5X [/td][td]32.4-5.2 [/td][td]180[/td][/tr][tr][td]标配[/td][td]33X-195X [/td][td]8.1-1.3 [/td][td]16.5X-97.5X [/td][td]16.2-2.6 [/td][td]90 [/td][/tr][/table]附件2:仪器配置表 [table][tr][td]机型 [/td][td]龙门式全自动影像仪SMU-6080CNC(2.5D)[/td][/tr][tr][td]CCD [/td][td]日本STC 1/2″CCD 800TVL 摄像机放大倍率30-300X[/td][/tr][tr][td]自动变倍镜头[/td][td]全自动高清变倍镜头[/td][/tr][tr][td]自动测量软件[/td][td]全自动测量软件(含视频卡、光盘及加密锁)[/td][/tr][tr][td]光栅尺[/td][td]三轴高分辩率贴片光栅尺寸0.0005mm [/td][/tr][tr][td]LED光源[/td][td]冷光源长寿命可调八区程序LED光源[/td][/tr][tr][td]数据处理器[/td][td]台湾产[/td][/tr][tr][td]导轨[/td][td]P级导轨: X/Y/Z轴台湾上银精密线性导轨[/td][/tr][tr][td]丝杠[/td][td]C5研磨级丝杆:台湾上银研磨级滚珠螺杆[/td][/tr][tr][td]马达[/td][td]日本松下高性能双闭环伺服电机[/td][/tr][tr][td]大理石底座[/td][td]000级济南青大理石 [/td][/tr][tr][td] X轴基座[/td][td]000级济南青大理石[/td][/tr][/table]

  • 室内温湿度的高低对仪器有何影响?

    夏天到了,化验室里温度变高湿度变低,可赶上下雨天,就是温度低,湿度高。每到这个季节,测样时曲线的重复性就不好,线性系数也变低,经常达不到3个9,不知室内温度、湿度是怎么影响到仪器状态的?

  • 哪些因素影响溶解氧测量 ?

    哪些因素影响溶解氧测量 ?氧的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐,另外氧通过溶液扩散比通过膜扩散快,如流速太慢会产生干扰。(1)温度的影响由于温度变化,膜的扩散系数和氧的溶解度都将发生变化,直接影响到溶氧电极电流输出,常采用热敏电阻来消除温度的影响。温度上升,扩散系数增加,溶解度反而减小。(2)大气压的影响根据Henry 定律,气体的溶解度与其分压成正比。氧分压与该地区的海拔高度有关,高原地区和平原地区的差可达20%,使用前必须根据当地大气压进行补偿。有些仪表内部配有气压表,在标定时可自动进行校正;有些仪表未配置气压表,在标定时要根据当地气象站提供的数据进行设置,如果数据有误,将导致较大的测量误差。(3)溶液中含盐量盐水中的溶解氧明显低于自来水中的溶解氧,为了准确测量,必须考虑含盐量对溶解氧的影响。在温度不变的情况下,盐含量每增加100mg/L,溶解氧降低约1%。如果仪表在标定时使用的溶液的含盐量低,而实际测量的溶液的含盐量高,也会导致误差。在实际使用中必须对测量介质的含盐量进行分析,以便准确测量及正确补偿。(4)样品的流速氧通过膜扩散比通过样品进行扩散要慢,必须保证电极膜与溶液完全接触。对于流通式检测方式,溶液中的氧会向流通池内扩散,使靠近膜的溶液中的氧损失,产生扩散干扰,影响测量。为了测量准确,应增加流过膜的溶液的流量来补偿扩散失去的氧,样品的最小流速为0.3m/s。

  • 说说影像测量仪的常见故障和维护说明

    影像测量仪是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器。精确、便捷的性能使其成为其它同类仪器的辅助换代产品。特别适合于小件为对象的精密测量或逆向测绘,适用于对塑料零件、五金模具、电子组件、光纤器件、精密零件、钟表零件、小五金,LCD,玻璃,色彩分析等的测量检测分析。广泛应用于模具、螺丝、金属、配件、橡胶、PCB板、弹簧、五金、电子、塑料等领域,在机械、电子、仪表、塑料等行业及高等院校、科研院所等领域具有一定的运用空间。  影像测量仪是复杂而又精密的光学仪器,在野外和矿井坑道内进行作业时,经常要道受风雨、日晒和煤尘、湿气等有害因素的侵蚀。因此,正确的使用、妥善的保养,对于保证仪器的精度、延长其使用期限具有极其重要的意义。那么影像测量仪在使用中容易遇到哪些故障呢?怎么解决故障怎么保养影像测量仪,从而减少仪器故障呢?影像测量仪常见故障分为升降传动故障、工作台故障、投影屏故障、投影成像故障、影像成像故障、电气故障、电子故障以及精度故障等。  1、升降传动故障。常见的有升降有异响、无法上升,下降、下降有坠落感,弹跳、传动时空回间隙大、微调不传动、投影屏框松动等。  2、工作台故障。一般容易出现光杆空转、光杆传动有弹跳、磨擦传动时不顺、工作台运动有响声、工作台运动有卡滞现象等。解决故障时,要要找出故障原因,再对症下药。可调整弹簧的螺丝松紧、更换轴承、新上油、加润滑油、更换光杆、调节或更换光杆支架等方式来解决。  3、投影屏故障。旋转有声响时,可清理端面上的杂质(如锈渍),换新定位轴承等。旋转时磨擦力大,可松开锁紧螺丝,或换磨擦转。旋转时不均匀时,可换新度盘座、磨擦轮、磨擦轮轴等。投影屏旋转不计数时,可扭紧角度磨擦机械,焊接好信号线,接好接插等。  4、投影成像故障。成像模糊、成像有暗区、影像有黑斑、成像对比光线暗等,可以对物镜、投影屏、工作台玻璃、聚光镜、反光镜等进行清洗。对灯丝进行调节或更换,如果灯泡电源电压过低,则加装总电源稳压器。  5、影像成像故障。显示黑屏时可查看电源线是否接好,电源电压等,插紧显示器信号线,如有零件损坏则需要更换显示器或者十字线产生器。当物镜变倍时十字线与描准点偏移大时,重调锁镜筒的螺丝钉,或者换镜筒。当出现被测工作的某一边有暗影时,可调节摄像机或者玻璃四个角上的螺丝,摆正工件。  6、电气故障。常见故障有灯泡不亮、轴流风机不转动、易烧灯泡、易烧保险丝、变压器过热,损坏等。  7、电子故障。如电箱按键失灵,可系统总清、换新面膜;如轴不计数,可换滑座或OP板或整个尺、重新接一下信号线、换主机板等。如数码管缺笔划,则需更换或维修。  8、精度故障。包括a.x.y轴精度不准、两坐标测量精度差、角度示值误差大、不同平面测量误差大等。应对此类故障,要注意校正和调整。  如果想让影像测量仪少发生故障,就要注重平时对仪器进行保养。仪器存放环境相当重要,最好能够放置在清洁干净的场所,放在清洁干燥的房间里避免光学零件表面发霉、金属零件生锈、尘埃杂物剥落等。零件表面要保持清洁,不可以用手触摸,要经常进行清洁。在装卸工件时要特别小心玻璃平台,测量平台上不可放置过重的测量工件。当测量平台附着水气及油雾层时,请使用清洁剂清除污垢。机身外壳遭污染时,用软布擦拭干净。机身外壳的污染并不会影响测量精度,但污染可能扩散至线性滑轨或平台等,对测量精度有影响的机身其他部分。玻璃工件应保持清洁,不可沾上污垢,否则可能导致影像测量仪的成像不清晰,造成测量精度下降。切忌不可用手触碰镜头。如果镜头表面有手纹或油污,可用长纤维脱脂棉球或专用的镜头纸,蘸专用的镜头清洁剂擦拭,也可用纱布浸湿酒精轻轻擦拭。如果灰尘较多,则用吹气球吹掉,或专用的气体清洁剂,镜头毛刷,不可嘴吹。另外,放置测量工件时容易划伤玻璃面,需要特别注意 若沾上油垢或灰尘用软布擦拭。  此外,影像测量仪应放在清洁干燥的室内(室温20℃±5℃,湿度低于60%),避免光学零件表面污损,金属零件生锈,尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器机能。而影像仪含有精密部件,如影像系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调校,所有调节螺丝与紧固螺丝均已固定,客户请勿自拆卸,如有问题请通知专业人员,如果自行拆卸会造成影像测量仪出现故障或精度降低,不在保修范围内。需要注意的是,影像测量仪的所有电气接插件,一般不要拔下,如已拔掉,则必须按标记正确插回并拧紧螺丝,不正确的接插,轻则影响仪器功能,重则可能损坏系统。

  • 应对四季温度对仪器的影响

    [align=center][size=24px]应对四季温度对仪器的影响[/size][size=20px][/size][/align] [size=16px]环境温度对很多仪器,包括分析仪器都有影响。对于有光源的分析仪器温度影响仪器光源能量,影响检测器响应值(噪声、信噪比、灵敏度、漂移等指标),从而影响仪器测量结果。对于有传感器的分析仪器,温度影响传感器的响应值或电压值、电阻值、能量值等和测量相关的信号值,从而影响测量结果。除此之外环境温度对仪器还有其它很多影响,比如: 环境温度影响流体密度,从而影响流体流量准确度,比如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]泵流量,流量计流量等。 环境温度影响气流压力或流速,影响气流中气体组分的浓度。 环境温度影响水溶液中氧气的溶解度,温度越高氧气溶解度越低,温度越低氧气溶解度越高,从而影响液体密度、液体溶解氧值、液体中气体的溶解量值等参数。 环境温度影响色谱柱分离速率及分离度等指标(无柱温箱或柱温箱控温不理想的情况),[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]等都会有影响。 环境温度影响[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]柱压,通常温度越高柱压越低,温度越低柱压越高。 环境温度影响仪器腐蚀程度,温度高且湿度大,仪器金属部件腐蚀就会加快。 环境温度影响仪器、耗材、辅料等的寿命,比如腐蚀、老化、温度变化导致的冷凝堵塞、冻结、零部件变形、融化等,电子、电气部件的老化、受损等,严重时可能会导致仪器故障。 解决办法大多都是,第一控制环境温度,把温度控制到合理的范围内,这个比较好实现,主要制约因数就是费用,比如加空调等。第二控制仪器温度或仪器核心部件温度,将仪器或仪器核心部件放到一个专用的可以控温的设备上或设备里,比如恒温箱之类的设备等。[/size]

  • 安捷伦液质6460抽真空的时候,打开离子源对仪器有影响吗

    仪器抽真空中,出去吃饭,让同实验室的看着,出去的时候高真空度是2.7E-5,下降挺慢(安捷伦要求1.9-2.3),然后被同实验室不懂的同学打开了离子源,仪器显示了红灯,关上离子源后恢复黄灯,此时高真空降低特别快,到了1.51E-5,请问这个正常吗?抽真空途中离子源被打开对仪器有影响吗?感谢各位大佬指点!

  • 关于湿度对仪器的影响。

    在一个网站看到如下一段话: “一般仪器都是要求温度在10-30度,湿度小于80%,而且要避光,这也是所有分析仪器对安装场地最起码的要求。长期让仪器处于过高的温湿度下工作都不是好兆头! 就对分析结果的影响而论,温度对分配系数有影响,所以会影响到分离度和保留时间,但室温范围内影响不大。仪器本身处于自己的体系中,所以湿度除了对仪器本身的寿命有影响外,客观上对分析结果没有直接影响。”我想各位的实验室环境肯定也是千差万别,不知道各位在实际运用仪器的过程中是否遇到过因为环境湿度过大而照成仪器不能正常使用的问题?都是怎么解决的?采取什么方式规避这类问题的呢?

  • 2014年度最具影响力厂商”入围名单揭晓

    年度科学仪器行业“最具影响力厂商”的评选活动,旨在评选出本年度仪器行业主流的仪器厂商、耗材配件厂商、经销商,彰显厂商在用户中的影响力及行业内的领军地位,引领行业健康快速发展。 本着公平、公开、公正的原则,本次评选分为三步骤进行: 首先,以厂商2014年度的中国产值、在仪器信息网的年度独立访问人数、在用户中的关注度等作为主要评选维度,经过综合评分计算,筛选出国内、外各20家“最具影响力”国内、外厂商,各5家“最具影响力”国内、外耗材配件厂商,10家“最具影响力”经销商,作为奖项入围名单,并在仪器信息网上进行公示。 其次,20家入围的仪器厂商将继续在仪器论坛和移动端进行投票,把话语权交给行业内的网友,也就是仪器使用者,让大众挑选出心目中“最具影响力”的仪器厂商。 最后,根据三个环节的综合得分情况,评出国内、国外最具影响力厂商获奖名单。 本次“最具影响力国内厂商”入围名单中,实验室常用设备厂商尤为抢眼:新增上海一恒、大龙兴创两家入围企业。这与近几年实验室常用设备厂家不断创新研发,加大海外拓展步伐有很大关系。环保类厂商依然势头强劲,较2013年“最具影响力国内厂商”相比新增上市公司北京雪迪龙。另外,试验机厂商——深圳三思纵横也首次入围。 对比2013度“最具影响力国外厂商”,本年度变化不大,其中值得一提的是:牛津仪器首次入围;在最具影响力耗材配件厂商入围名单中,国内厂商捷锐企业首次入围,国外厂商资生堂首次入围;经销商,一直是市场上不容忽视的力量,此次入围的10家经销商基本上以代理国外产品为主,据此,国产仪器无论从生产研发创新,还是到营销渠道拓展,依旧任重而道远。 最终,获奖名单将在4月22日的“仪器风云榜颁奖盛典”上为您揭晓,敬请期待。“2014年度最具影响力国内厂商”入围名单(按公司名称拼音首字母排序)北京北分瑞利分析仪器(集团)公司北京东西分析仪器有限公司北京海光仪器有限公司北京吉天仪器有限公司北京莱伯泰科仪器股份有限公司北京普析通用仪器有限责任公司北京雪迪龙科技股份有限公司大龙兴创实验仪器(北京)有限公司钢研纳克检测技术有限公司河北先河环保科技股份有限公司济南海能仪器股份有限公司江苏天瑞仪器股份有限公司聚光科技(杭州)股份有限公司青岛崂山应用技术研究所上海博迅实业有限公司上海舜宇恒平科学仪器有限公司上海一恒科学仪器有限公司上海仪电科学仪器股份有限公司深圳三思纵横科技股份有限公司天美(中国)科学仪器有限公司“2014年度最具影响力国外厂商”入围名单(按公司名称拼音首字母排序)AB SCIEX中国公司HORIBA Jobin Yvon S.A.S(HORIBA Scientific)艾本德中国有限公司艾卡(广州)仪器设备有限公司安捷伦科技(中国)有限公司奥地利安东帕(中国)有限公司布鲁克(北京)科技有限公司岛津企业管理(中国)有限公司德国赛多利斯集团德国耶拿分析仪器股份公司哈希公司梅特勒-托利多中国默克化工技术(上海)有限公司牛津仪器(上海)有限公司珀金埃尔默仪器(上海)有限公司日立高新技术公司瑞士万通中国有限公司赛默飞世尔科技(中国)有限公司通用电气医疗集团生命科学部沃特世科技(上海)有限公司“2014年度最具影响力国内耗材配件厂商”入围名单(按公司名称拼音首字母排序)迪马科技捷锐企业(上海)有限公司上海安谱科学仪器有限公司天津博纳艾杰尔科技有限公司月旭材料科技(上海)有限公司 “2014年度最具影响力国外耗材配件厂商”入围名单(按公司名称拼音首字母排序)滨松光子学商贸(中国)有限公司岛津技迩(上海)商贸有限公司东曹(上海)生物科技有限公司西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司资生堂(中国)投资有限公司“2014年度最具影响力经销商”入围名单(按公司名称拼音首字母排序)北京桑翌实验仪器研究所北京五洲东方科技发展有限公司大昌华嘉商业(中国)有限公司德祥科技有限公司东南科仪北京莱比信科技发展有限公司上海纳锘实业有限公司上海人和科学仪器有限公司上海泰坦科技股份有限公司通用实验科技投资集团有限公司

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