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总序计量是关于测量的科学它涉及测量理论测量技术和测量实践等多个领域.计量是科学技术的一个重要组成部分是与人类社会进步和科学技术发展同步发展的。现代计量是国民经济建设和国防建设中一项重要的技术基础是一个仪器检测一个地区和一个行业发展的探测器。计量技术是科技创新的基础技术,又是高技术产业化发展的一个重要条件。老辈无产阶级革命家聂荣臻元帅曾经指出“科技要发展计量须先行“。半个世纪以来,国防科技工业计量工作者同全国计量同行一道自力更生艰苦奋斗勇于创新拼搏进取,形成了学科门类比较齐全的计量体系,创造了辉煌业绩积累了宝贵经验.不断丰富和发展着现代计量。进八世纪产品测量数据的准确性可靠性可追溯性及仪器外校互认性都对计量技术水平提出了更高的要求我们要加强计量技术研究和计晕人才的队伍建设,为加入WTO后我国仪器检测计量体系的建立作出应有的贡献。当今的时代是竞争的时代而人才是竞争之本,以信息技术为代表的高新技术迅速发展对计量人员的整体素质提出了更高的要求。因此迫切需要培养一大批掌握高新计量技术的人才。《计量培训教材》的编撰和出版将为培养和造就一支为国民经济和国防现代化建设服务的计量人才队伍作出应有的贡猷。
《计量培训教材》是一部卷共册余万宇的大型计量专业技术丛书,是我国部学科专业齐全的计量培训教材。前卷涵盖现代计量学大专业技术领域,后卷介绍计量技术和计量管理的基础知识,不仅展现了国内外计量科研的校准新成果而且突出了我国计量工作的特色。它的出版凝聚了国防科技工业众多专家和计量工作者多年的心血,是集体智慧的结晶。希望读者通过阅读这部丛书,能够熟悉计量基础知识并在实践中掌握运用在计量工作中取得更大的成绩。
社会在进步科技在发展。我相信,随着高新技术应用研究的积极开展,新的技术和新的成果将会充实和丰富《计量培训教材》的内容.专家和读者对书中的不足提出的批评指正意见将会补充和完善这部丛书的内容使之成为广大计量工作者的良师益友。年月日“计量”这一术语在我国成为亏用术语校准早是在新中国成立后年开始使用的,以取代我国使用古远的“度量衡”。年《中华人民共和国计量法》公布后,“TT量一词得到法定确认,使用更加普遍。但是由于对其定义没有统一的规范的表述,长期以来,在计量界,乃至教育科技工业商业等社会各界“计量一词的用法严重混乱,并存在尖锐的分歧。
年由仪器检测质量技术监督局发布的仪器检测计量技术规范JJF《通用计量术语及定义*将“计量”的定义作了新的规范性表述。“计量”定义为实现单位统一量值准确可靠的活动,其活动包括科学技术上的法律法规上的和行政管理上的活动。这一新定义把“计量’同术语“测量”“计量学”界分清楚,有利于计量工作科学而有序地开展,有利于为社会提供经济而有效的计量服务。本卷教材就是以“计量”新定义为指导,将计量工作相关的共用性通用性的技术基础知识汇编成册。
共用性”是指各计量亏业都需要学习掌握应用的技术基础知识,“通用性”是指各计量专业经常用普遍用的基本的技术基础知识。本卷教材共分七篇,每篇分若干章节。篇是计量技术概述,按章分别介绍了计量的起源和友展计量的地位与作用国防科技工业计量和计量技术专业等。篇根据我国计量工作者对我国计量史长期研究的成果,较详细和系统地综述了我国百代近代和现代计量发展史,新中国成立后半个世纪计量发展史,特别介绍了国防科技工业访量各时期的计量发展史从中可领略我国五千年文明史中内含着的一部辉煌的计量史。
第二篇是计量术语,该篇变革传统的术语介绍方法,采用概念体系的方法,地介绍了计量相关的量和单位测量和测量结果测量器具和测量标准测量设备特性量值传递与量值湖源计量与质量计量与实验室认可等术语慨念体系.力求方便凄者记忆和理解。该篇术语的介绍与校准新修改发布的仪器检测计量技术规范协调一致。第三篇是物理量和计量单位,按量和单位基础知识量和单位的表述规则量和单位的实际应用等内容分章,依据量和单位的仪器检测标准GB/OO-GB,地介绍了仪器外校单位制,我国的法定计量单位,量和单位的名称符号以及数值的表述规则,科研生产中量和单位的正确表示,计量单位的换算和换算因数等内容,并附有详细的量和单位的介绍,可作为计量工具书参考。
第四篇是数据处理与统计分析按章重点介绍了测量误差概率统计数据处理方法统计检验等内容。考虑到各计量专业的实际需要,材料取舍时注意到既有共同需要掌握均又有特殊计量专业需要了解掌握的内容。第五篇是测量不确定度评定依据测量不礁定度表述和评定的仪器检测技术规范和国军标重点介绍了测量不确定度基本概念标准不确定度的评定与合成扩展不确定度的表示方式测量结果的表示方式等。为便于读者理解,采用概念介绍和范例示题相结合的方式介绍,在表述上特别注意到测量不确定度和误差不应y昆淆的基本原则。
随着粉体技术的发展,对粒度分析仪的性能要求在逐步的提高,特别是粒度仪的量程要求越来越宽。测量下限要求达到几百甚至几十个纳米,测量上限要求达到一千甚至几千微米。这对新型激光粒度仪设计者提出了极大的挑战。颗粒越小,分布在360度空间范围的散射光光强差越小,当颗粒小到一定极限,光强差将小得几乎难以被分辨出来。这时就到了激光粒度仪的测量下限了。图三是散射光光强矢量图。可以看出,当颗粒小到一定程度,光强矢量图无限接近圆形(颗粒无限接近圆心),这时的光强差是难以分辨的。光学设计上的障碍和散射光本身的特性决定了常规激光粒度仪的测量下限一般在0.2微米左右。当颗粒较大时,同样也会遇到技术困难。大颗粒的散射角度很小,不容易分辨和测量(参考图四)。
要想有效分辨大颗粒的光强分布。可以简单的拉长聚焦镜头的焦距(例如500甚至1000毫米以上),但是焦距大将导致激光粒度仪的体积大幅增加,且非常不便于小颗粒的大角度散射光探测。同时对镜头的加工精度要求也会更高。这个技术难点使得常规设计的激光粒度仪的真实测量上限很难超过1000微米。分光光度法测定中,除了需从试样的角度选择合适的显色反应和显色条件外,还需从可见分光光度计/紫外可见分光光度计等仪器的角度选择适宜的测定条件,以保证测定结果的准确度。入射光波长的选择在大吸收波长处测定吸光度不仅能获得高的灵敏度,而且还能减少由非单色光引起的对朗伯-比尔定律的偏离。因此在分光光度法测定中一般选择大吸收波长为入射波长。
参比溶液的选择在实验中,要选择合适的空白溶液作为参比溶液来调节仪器的零点,以便显色溶液中其他有色物质的干扰,抵消吸收池和试剂对入射光的影响。根据试样溶液的性质,选择合适组分的参比溶液很重要。吸光度范围选择与控制任何分光光度计都有一定的测量误差,测量误差的来源主要是光源的发光强度不稳定法,光电效应的非线性,电位计的非线性,杂散光的影响,单色器的光不纯等因素,对于一台固定的分光光度计来说,以上因素都是固定的,也就是说它的误差具有一定稳定性。比色皿的使用选择适宜规格的比色皿,尽量把吸光度值调整在0.2~0.8之间。同一实验使用同一规格的同一套比色皿,以减少测量误差,所以用普通分光光度法不适用于高含量或极低含量物质的测定。
在宇宙学中,我们常用的一个词汇就是“光年”,即以光速飞驰一年所走过的直线距离。这个单位通常被用来衡量星体与星体之间的距离,而这个单位正是以光速为基础。这不由得让许多科学爱好者心生疑问,光速可谓是目前已知快的速度,其30万千米每秒的速度,如此之快,又究竟是怎么测出来的呢。个做出尝试的是,正是的物理学家伽利略。他运用的实验方法非常简单,即自己和助手相隔数公里站着,各拿着一盏灯,通过灯光点亮的时间,来进行掐算光速速度。可想而知,此实验是不可能成功的,因为光速实在是太快了。在有限的距离里,以人类的反应速度是很难做到的。虽然实验失败,但是没有阻挡人们前进探索的脚步,在1675年的时候,丹麦的一位天文学家就根据星体消失和出现的时间间隔,推测出了光速的速度。
当时他的数据是,20万千米每秒的速度。虽然能够得出终的数据,但是却遭到了很多科学家的质疑,认为此数据并不是很准确。经典的实验还是1849年的旋转齿轮法。当年他们以八公里为界点,进行光速的测量实验,在镜子和烛光之间放置一个大齿轮,并且齿轮能够挡住光线,随着齿轮转动起来,光线又会从缝隙之中投射出来。这样的实验造成了一个忽明忽暗的效果,直到调整到镜子中无法再看到任何反光的速度,则为接近光速的速度。反光的间隔会变得非常快,但是齿轮的转速却是很好测量的。聪明的科学家们再次解决了这个难题,得出了终的数据约为31.1万千米每秒。后来,人们又仿照这个实验,做的更加,数据则为30.1亿米每秒。其实,不得不感叹,这个方法并没有使用非常昂贵的器械,就得到了较为精准的数据,看来,科学的潜力总是无限大的。
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埃萨姆表示:“我们并未打破量子力学。”当然,不管如何,这项研究得到的结果仍然非常新颖,它深层的意义目前仍然不甚明确。但其中一项至少是明确的:这项发现将对量子计算和密码学研究产生影响,这两个领域的研究都是基于亚原子粒子的相关性质,而关于这一方面,我们可能需要修正一些原先的观点。联想记忆法对指针式仪表来说,测量机构是它的核心;对数字仪表来说,数字基本表是它的核心。由测量机构进行放射式联想,可将仪表基本概况一览无余。如指示仪表核心→测量机构→五部分装置→四大系仪表→结构、原理、技术特性、使用注意事项、代表物等。即由指示仪表核心引出测量机构,按照其各部分元件的功能不同进行划分,分为五部分装置。这五部分装置中有三个是力矩装置,由三个力矩的特点及组成元件联想到四大系仪表的结构特点,再由此联想到各类仪表。
如:磁电系电流表、电压表、电磁系的电流表及电压表,电动系的功率表、电压表、电流表、频率表、相位表,感应系的电能表。另外,联想到以磁电系为表头(测量机构)的万用表、互感器型钳形电流表,以磁电系比率表为测量机构的兆欧表,以磁电系表头为检流计的单双臂电桥,以电磁系表头为测量机构的钳形电流表等。二、口诀记忆法“压短流开、一百五安”,便于使你记住互感器的正确使用及额定值。简单的八个字包括两种含义,其一是说电压互感器二次侧严禁短路,额定电压为100V,电流互感器二次侧严禁开路,额定电流为5A;其二是说电压互感器二次侧工作于开路状态,可以接熔断器,电流互感器二次侧工作于短路状态,不能接熔断器。“内因基本、外因附加”,八个字概括了引起基本误差和附加误差的原因。
即由内部因素引起的误差为基本误差,如仪表活动部分存在摩擦、仪表零部件装配不当等引起的误差;由外部因素引起的误差为附加误差,如仪表周围存在外磁场或电场的干扰、温度突然变化、仪表没有按正常位置放置等引起的误差。“左力右感”四个字,很容易让你记住并掌握左、右手定则在分析各类仪表工作原理中的应用,即判定受力用左手定则,判定感应电流用右手定则。单双臂电桥的运用,特总结“兆欧大、双桥小,测中则须用单桥”、“桥臂之中,较臂争功;愈增;四挡全用,电桥平衡”的口诀。这几句口诀概括了电桥的使用注意事项及选用原则,即测大电阻选用兆欧表,测小电阻选用双臂电桥,测中等阻值电阻选用单臂电桥;电桥在使用中选好比较臂电阻很关键,当检流计指针向“+”方向偏转时,应增加比较臂电阻,反之,应减少比较臂电阻;只有当比较臂的四个挡(对单臂电桥)全部都用上时,电桥才能真正平衡。
光输出波动是指光源在交流或脉动直流电源的驱动下,随着电流幅值的周期性变化,光通量、照度或亮度发生相应的变化,在人的视觉上表现为频率100Hz的光的周期性闪烁,简称为光波动,俗称频闪。光源的快速闪烁并不一定被人眼所感知,但Eysel等人的研究表明光波动对中枢神经系统有影响[1],长时间在低频闪烁的灯光(如电感镇流荧光灯)下工作或生活会产生视觉疲劳甚至是头痛等症状[2]。荧光灯光波动对视觉功能的影响引起了人们的广泛关注[3-6]。 如何对各种光源的光波动进行准确测量和分析[7,8]研究,国外已有一些报道。国内提到光波动的[9,10]测量时多语焉不详,或使用了响应速度不够快[11]的探测器导致测出的光波动偏小。
我国是光源生产大国,随着直管荧光灯、紧凑型荧光灯和高强度气体放电灯的大规模推广应用,需要对现有光源的光波动进行评估。这对提高生产、学习效率和生活质量有很大的意义。 本文总结了表征光源光波动的三个参数的定义式,比较了快速线性照度传感器、光敏二极管、普通照度计探头和光电倍增管用于光波动测量的优缺点,用照度传感器和光敏二极管对各种常用光源的光波动进行了测量,分析了光源的电压、电流和功率波形对光波动的影响。为提高测量精度,测量光波动时取200ms的时间长度,这对50Hz工作的灯等于10个电压电流周期,对频率25kHz和50kHz的电子镇流器分别包含5000和10000个周期。50Hz时功率和光波动频率均为100Hz。
高频下电压、电流、功率波形的包络频率为100Hz,光信号的主频率也为100Hz。为了准确测量光源的光波动,对探测器有三个要求:带视见函数V(λ)修正;能响应频率为100Hz的波动光信号;线性响应范围宽。本节分别使用了快速线性照度传感器、光敏二极管、普通照度计探头和光电倍增管结合数字存储示波器对电感镇流的36WT8荧光灯的光波动进行了测量。示波器为LDSNicoletSigma60,10bit,采样精度0.5%,采样时间20μs。为减小噪声,四种测量线路1中,接示波器的信号线必须用BNC同轴电缆接头。照度传感器为杭州远方光电信息有限公司研制,探头V(λ)修正水平达到一级水平要求,照度测量范围100~106lx,光度线性优于1%,响应频率DC~1.5kHz。
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