从去年的趋势看,二维测量仪影像仪搬迁,仪器仪表行业一直是稳步前进,其中的影像测量仪也是发展良好。但是相比于国外,我国的影像测量仪仍然有一些差距:
一、数字化的普及
数字化的普及在影像测量仪方面还有待提高。随着科技的发展数字化时代早已到来,它是一个国家科技竞争力高低的一个标志,所以必定要重视,数字化的普及十分有必要。
二、软件技术
影像测量仪之所以发展如此迅速,很大原因是多亏了软件技术。如果没有软件那么影像测量仪就还处在一个“原始时代”,完全没有与现代科技接轨。然而在软件技术上我们做的还不够,需要有更大的创新。
三、模块化
模块化是现在国际发展的总趋势,“模块化”对影像测量仪的发展极为重要。利用模块化可组合、分解、转换的特点,来设计仪器功能,这会给使用者很大的方便,绵阳影像仪,也会让仪器功能无比强大。显然我国在模块化这一点还有很多不足。
四、集成化
影像测量仪本身就是集光、电、机为一体的仪器。集成化不单单只是这三点合为一体,还有其他方面。影像测量仪应该集更多高科技技术于一体,比如网络技术等。来设计更加符合现代发展的仪器满足客户需求。
不管是在其他行业还是仪器仪表行业,如果依赖进口是完全不行的。但是全球化下又不得不面临国外市场的竞争,而国外的核心技术类似于影像测量仪技术是不可能转让的,路径就是“自主创新”、“不断进取”。自主发展虽然道路艰辛,但在整体上是很有影响力的,进步也是快的。独立自主的发展技术化的影像测量仪是正确的道路。
影像测量仪在中国的市场有多大,在国外的市场又有多大?这一解答还不清晰。但是可以知道的是社会在进步,机械行业也不断前进,对测量仪的需求是很大的。虽然国内仪器与国外仪器存在一些差距,但是差距在逐渐缩小。并且一些国家还在依赖进口中国的测量仪,全球化背景下中国的仪器仪表行业将会有更广阔的天空。冬日离去中国的影像测量仪将会迎来生机勃勃的春天
一、测量误差的定义
测量误差为测量结果减去被测量的真值的差,简称误差。因为真值(也称理论值)无法准确得到,实际上用的都是约定真值,约定真值需以测量不确定度来表征其所处的范围,因此测量误差实际上无法准确得到。测量不确定度:表明合理赋予被测量之值的分散性,它与人们对被测量的认识程度有关,是通过分析和评定得到的一个区间。
测量误差:是表明测量结果偏离真值的差值,它客观存在但人们无法确定得到。
例如:测量结果可能非常接近真值(即误差很小),但由于认识不足,人们赋予的值却落在一个较大区域内(即测量不确定度较大);也可能实际上测量误差较大,但由于分析估计不足,使给出的不确定度偏小。因此在评定测量不确定度时应充分考虑各种影响因素,并对不确定度的评定进行必要的验证。
二、误差的产生
误差分为随机误差与系统误差
误差可表示为:误差=测量结果-真值=随机误差+系统误差
因此任意一个误差均可分解为系统误差和随机误差的代数和
系统误差:由于测量工具(或测量仪器)本身固有误差、测量原理或测量方法本身理论的缺陷、实验操作及实验人员本身心理生理条件的制约而带来的测量误差称为系统误差.系统误差的特点是在相同测量条件下、重复测量所得测量结果总是偏大或偏小,且误差数值一定或按一定规律变化.减小系统误差的方法通常可以改变测量工具或测量方法,还可以对测量结果考虑修正值.
随机误差:随机误差又叫偶然误差,即使在完全消除系统误差这种理想情况下,多次重复测量同一测量对象,仍会由于各种偶然的、无法预测的不确定因素干扰而产生测量误差,称为随机误差.
随机误差的特点是对同一测量对象多次重复测量,所得测量结果的误差呈现无规则涨落,既可能为正(测量结果偏大),也可能为负(测量结果偏小),且误差值起伏无规则.但误差的分布服从统计规律,表现出以下三个特点:单峰性,即误差小的多于误差大的;对称性,即正误差与负误差概率相等;有界性,即误差很大的概率几乎为零.
从随机误差分布规律可知,二维坐标测量仪影像仪维修,增加测量次数,并按统计理论对测量结果进行处理可以减小随机误差.
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1、升降温法
有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。
所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,二次元测量仪影像仪精度校准,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
2、骑肩法
骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
3、电容旁路法
当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。
4、状态调整法
一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
5、隔离法
故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。
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