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压力仪表

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HAKK-EKA430A压力变送器用于测量气体、液体和蒸汽的压力,然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。HAKK-EKA430A也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART375手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控?#21462;?产品简介压力变送器应 用类 型型 号膜 盒量程(MPa)最大工作压力(MPa)~压力~常规安装~ EKA430AA0.03~33B0.14~1442产品选型基本规格代码: HAKK-EKA430A-DAS5A-92NN第1项:输出信号D 4-20mA DC/带数字通讯(BRAIN协议) -E 4-20mA DC/带数字通讯(HART协议) -F FF现场总线通讯第2项:测量量程(膜盒)A 0.0

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[{"ID":"1862","Title":"压力仪表","UserID":"0","UserName":"","Author":"孙书红","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"18","Detail":"

HAKK-EKA430A压力变送器用于测量气体、液体和蒸汽的压力,然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。HAKK-EKA430A也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART375手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控?#21462;?\/p>$detailsplit$

1<\/strong>产品简介<\/h2>

压力变送器<\/p>

应 用<\/td>类 型<\/td>型 号<\/td>膜 盒<\/td>量程(MPa)<\/td>最大工作压力(MPa)<\/td><\/tr>
~压力<\/td>~常规安装<\/td>~ EKA430A<\/td>A<\/td>0.03~3<\/td>3<\/td><\/tr>
B<\/td>0.14~14<\/td>4<\/td>
<\/td>

<\/td>

<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>

2<\/strong>产品选型<\/h2>

基本规格代码: HAKK-EKA430A-DAS5A-92NN<\/p>

第1项:输出信号<\/td>D 4-20mA DC/带数字通讯(BRAIN协议) -E 4-20mA DC/带数字通讯(HART协议) -F FF现场总线通讯<\/td><\/tr>
第2项:测量量程(膜盒)<\/td>A 0.03-3MPa B 0.14-14MPa<\/td><\/tr>
第3项?#33322;?#28082;件材质<\/td>S JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 H JIS SCS14A 哈氏合金C-276 JIS SUS316 M JIS SCS14A 蒙乃尔 JIS SUS316 T JIS SCS14A 钽 JIS SUS316 A 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 D 哈氏合金C-276 钽 哈氏合金C-276 B 蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔<\/td><\/tr>
第4项:过程接口<\/td>0 无过程?#27833;罚≧C1/4内螺纹在容室法兰?#24076;?1 RC1/4内螺纹过程?#27833;?2 RC1/2内螺纹过程?#27833;?3 1/4NPT内螺纹过程?#27833;?4 1/2NPT内螺纹过程?#27833;?5 无过程?#27833;罚?/4NPT内螺纹在容室法兰?#24076;?\/td><\/tr>
第5项:螺栓和螺母材质<\/td>A JIS SCM435 3MPa 14MPa B JIS SUS630 3MPa 14MPa C JIS SUH660 3MPa 14MPa<\/td><\/tr>
第6项:安装方式<\/td>2 垂直配管连接,?#20918;?#39640;压,上部安装过程?#27833;?-3 垂直配管连接,?#20918;?#39640;压,下部安装过程?#27833;?-6 垂直配管连接,左边高压,上部安装过程?#27833;?-7 垂直配管连接,左边高压,下部安装过程?#27833;?-8 水平配管连接,?#20918;?#39640;压 -9 水平配管连接,左边高压<\/td><\/tr>
第7项:电气接口<\/td>0 G1/2内螺纹一个电气接口 2 1/2NPT内螺纹二个电气接口,无盲塞 3 Pg13.5内螺纹二个电气接口,无盲塞 4 M20内螺纹二个电气接口,无盲塞 5 G1/2内螺纹二个电气接口,盲塞一个 7 1/2NPT内螺纹二个电气接口,盲塞一个 8 Pg13.5内螺纹二个电气接口,盲塞一个 9 M20内螺纹二个电气接口,盲塞一个<\/td><\/tr>
第8项:内藏显示表<\/td>D 数字显示表 E 数字显示表带测量范围设?#38376;?N 无<\/td><\/tr>
第9项:安装托架<\/td>A JIS SECC 2\"管安装(平托型) B JIS SUS304 2\"管安装(平托型) C JIS SECC 2\"管安装(L型) D JIS SUS304 2\"管安装(L型) N 无

<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>

3<\/strong>订货须知<\/h2>


<\/p>

1)变送器型号可根据选型规格表按需要确定。<\/p>

2)选型规格表中的数字、符号必须填写清楚、准确无误。<\/p>

3)如有正负迁移,必须注明迁移量数值。<\/p>

4)差压变送器如需配三阀组、节流装置,需另行注明。<\/p>

5)变送器根据用户规定的量程校验。如果用户无规定,变送器调校至最大量程,这?#20013;?#39564;将在室?#38534;?#24120;压下进行。<\/p>

6)需要标注工位号时,应在订货时注明。<\/p>

7)选购远传变送器时,还应根据不同远传法兰选型表按需确定。<\/p>

8)如果远传变送器要在真空场合和高温场合下使用,订货时要特殊标明。<\/p>

9)接触介质O形密封环的材料有丁晴橡胶和氟橡胶?#21462;?在工业过程控制与?#38469;?#27979;量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。 机械压力表中的弹性敏感元件随着压力的变化而产生弹性变形。机械压力表采用弹簧管(波登管),膜片,膜盒及波纹管等敏感元件并按此分类。所测量的压力一般视为相对压力。一般相对点选为大气压力。弹性元件在介质压力作用下产生的弹性变?#21361;?#36890;过压力表的齿轮传动机构放大,压力表就会显示出相对于大气压的相对值(或高或低)。 在测量范围内的压力值由指针显示,刻度盘的?#29976;?#33539;围一般做成270?#21462;?\/p>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/p>$detailsplit$

1<\/span>产品简介<\/a><\/p>

2<\/span>产品选型<\/a><\/p>

3<\/span>订货须知<\/a><\/p><\/div>$detailsplit$

1<\/span>产品简介<\/a><\/i><\/p>

2<\/span>产品选型<\/a><\/i><\/p>

3<\/span>订货须知<\/a><\/i><\/p>","ClassID":"6886","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2019/6/4 16:37:54","UpdateTime":"2019/6/5 8:36:12","RecommendNum":"0","Picture":"2/20190605/636953197389576459288.jpg","PictureDomain":"img70","ParentID":"1816","Other":[{"ID":"459","Title":"色差仪","UserID":"86222","UserName":"hzcp","Author":"吴女士","CompanyID":"67424","CompanyName":"杭州?#21183;?#31185;技有限公司","HitNumber":"10","Detail":"

色差仪,广泛应用于塑胶、印刷、?#25512;?#27833;墨、纺织、印染服装等行业的颜色管理领域,根据CIE色空间的Lab,Lch原理,测量显示出样品与被测样品的色差△E以及 △Lab值。适合企?#30340;凇?#22806;?#21487;?#24425;评价和数据管控。<\/p>$detailsplit$

1<\/strong>分类编辑<\/h2>

色差仪根据外观形状,可以分为:<\/p>

1、手?#36136;?#33394;差仪——能直接读取色差数据,一般不能连电脑,不带软件。使用方便、价格便宜,但精度较低。在颜色管理的一般领域使用广泛。<\/p>

2、便携式色差仪——又称便携式分光测色仪,能直接读取数据外,还能连电脑,带软件。体积较小,便于携带,精度较高,价格适中。<\/p>

3、台式色差仪——又称台式分光测色配色仪,一般无读数显示,连电脑时使用测色、配色软件,具有高精度的测色和配色功能,体积较大,性能稳定,价格较高。色差仪产品特征:<\/p>

3.1 获得国家计量?#29616;ぃ?3.2专业设计标准,强大功能配置;<\/p>

3.3 通过黑白校准功能,提高每次测量准确性;<\/p>

3.4 同类产品性价比高; 3.5中英文切换操作;                 <\/p>

3.6人体工程学设计; 3.7能通过手动输入设置L*a*b值;<\/p>

3.8 能?#36842;只?#30333;度测试; 3.9大量数据存储<\/p>

3.10 能多点测试求平均值; 3.11PC电脑数据管理;<\/p>

3.12 适合企?#30340;冢?#22806;?#21487;?#24425;评价和数据管控;<\/p>

3.13 显示精度0.01; 3.14重复精度标准差值0.06<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

2<\/strong>2主要特点编辑<\/h2>

1、?#36828;?#27604;较样板与被检品之间的颜色差异,cs-220输出CIE_Lab三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据,提供配色的参考方案。<\/p>

2、具有样品和单次两种测量模式,满足不同场所测量的需要,操作简洁、测量。<\/p>

3、仪器为便携式。有电池和外接电源两种供电方式,方便实用。<\/p>

4、安装有USB的扩展接口,可以与电脑连接显?#23613;?\/p>

照明/受光?#20302;?\/strong><\/p>

8/d(8°照明/漫射受光),含镜面?#29943;?#20809;(SC)<\/p>

显示模式<\/strong><\/p>

色度值:L*a*b, L*c*h, ΔE*ab, XYZ, 相对RGB值;<\/p>

色差值:Δ( L*a*b),Δ(L*C*H);白度值:亨特白度,甘茨白度;<\/p>

黄度值:YI .                                                                                         <\/p>

测量范围<\/strong><\/p>

L*:1~100<\/p>

测量条件<\/strong><\/p>

CIE 10°标准观察者<\/p>

CIE D65光源<\/p>

重复性<\/strong><\/p>

标?#35745;?#24046;?E*ab0.6以内(测量条件:测量?#21672;?#26657;正板30次)<\/p>

存储<\/strong><\/p>

标准样100组,每组标准样下测试样100组测量时间<\/strong>约0.5秒<\/p>

测量光源<\/strong><\/p>

Led组合光源<\/p>

界面语言选择<\/strong><\/p>

中文、英文<\/p>

电源<\/strong><\/p>

4节AAA1.5V碱性电池或镍氢电池、专用适配器DC5V<\/p>

接口<\/strong><\/p>

USB 2.0 ,打印机<\/p>

工作温湿度<\/strong><\/p>

0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露<\/p>

重量<\/strong><\/p>

550g<\/p>

尺寸<\/strong><\/p>

77*86*210mm<\/p>

\"锚点\"\"锚点\"\"锚点\"<\/p>

3<\/strong>3使用方法<\/h2>

1、安置好?#35013;澹?#25353;下电源开关键,出现开机动画,正在进行?#36828;?#40657;?#35013;?#26657;正。<\/p>

2、?#36828;?#26657;正完成,进入标准测量测量。<\/p>

3、按一下仪器?#20063;?#30340;测试键,读出标准样的L*a*b*值。<\/p>

4、按下enter键,将?#20302;?#21475;对正样品的被测部位,按一下测试键,?#21462;?#22016;”的一声响后才能移开?#20302;罚?#27492;时显示该样品与标准样的色差值:dL*、da*、db*?#21462;?\/p>

5、根据前面所述的工作原理,由dL、da、db?#21368;?#20004;者之间的色差大小和偏色?#36739;頡?\/p>

6、重复第3、4点可以重复检测其他被检物品与第3点标准样品的颜色差异。<\/p>

8、若要重新取样,重新返回到标样测量界面,直接按键读取数据即可。<\/p>

9、测试完后,关闭电源。用保护袋和箱子储存好仪器。<\/p>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/p>$detailsplit$

1<\/span>分类编辑<\/a><\/p>

2<\/span>2主要特点编辑<\/a><\/p>

3<\/span>3使用方法<\/a><\/p><\/div>$detailsplit$

1<\/span>分类编辑<\/a><\/i><\/p>

2<\/span>2主要特点编辑<\/a><\/i><\/p>

3<\/span>3使用方法<\/a><\/i><\/p>","ClassID":"6886","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/5/15 15:26:47","UpdateTime":"2015/5/15 15:43:15","RecommendNum":"0","Picture":"2/20150515/635673003926855484480.jpg","PictureDomain":"img67","ParentID":"453"},{"ID":"484","Title":"?#35013;?#27969;量计","UserID":"82268","UserName":"jinnuoyibiao","Author":"陈","CompanyID":"63691","CompanyName":"南京金诺仪表有限公司","HitNumber":"38","Detail":"

标准?#35013;?\/a>可用于测量管道中液体、气体、蒸汽的流量。因其按国标规定进行设计、制造和检定标准?#35013;?#26080;需实流标定,精度高,结构简单,制造成本低,但压力损失较大。标准?#35013;?#24191;泛用于石油、化工、冶金、电力等行业。是迄今为止应用多的一?#33267;?#37327;计。<\/span><\/p>$detailsplit$

1<\/strong>标准?#35013;?#27969;量计概述 :<\/h2>

<\/span>
    <\/span>
标准?#35013;?\/a>可用于测量管道中液体、气体、蒸汽的流量。标准?#35013;迨前?#22269;标GB/T2624-93进行设计制造,按JJG640-94进行检定。无需实流标定。标准?#35013;?#21487;以采用角接取压(包括环室取压)、法兰取压或D-D/2取压三种取压方式。按国标规定进行设计、制造和检定标准?#35013;?#26080;需实流标定,精度高,结构简单,制造成本低,但压力损失较大。标准?#35013;?#24191;泛用于石油、化工、冶金、电力等行业。是迄今为止应用多的一?#33267;?#37327;计。<\/span>
<\/p>

2<\/strong>标准?#35013;?#27969;量计适用范围:<\/h2>

<\/strong>
    1、 公?#28006;本叮?0mm≤DN≤1200mm(超出此范围属非标准节流装置)<\/span>
    2、 公称压力:PN≤16MPa<\/span>
    3、 孔径比:0.20≤?#38534;?.75<\/span>
    4、 雷诺数范围:当0.20≤?#38534;?.45时  5000≤ReD<\/span>
                   当0.45≤?#38534;?.75时  10000≤ReD<\/span>
    5、精度?#28023;?#32423;<\/span><\/p>

?<\/span><\/p>

3<\/strong>标准?#35013;?#27969;量计安装要求:<\/h2>


    1、 安装时应保证?#35013;逯行摹?#27861;兰?#34892;摹?#31649;?#20048;行?#21644;垫片同心,不同心度不得超过0.002D/?#38534;?br>     2、 ?#35013;?#30340;正负压?#36739;潁?#19978;下游取压法兰应与介质流向相符,取压孔的方位可根据介质不同和变送器的安装情况确定。
    3、 
节流装置<\/a>与管道连接时,焊接处端面与管?#20048;?#32447;的不垂直度不得大于1°,焊接后内部焊缝应加工处理,使其光滑,无焊巴和焊渣。
    4、 取压法?#21152;?#31649;道焊接前,应先将管道上的取压孔钻好,其?#26412;?#19982;取压法兰上的取压孔径相同,焊接?#27604;?#21387;法兰上的取压?#23376;?#31649;道上的取压孔对准。
    5、 可选带上、下游直管段。
    6、 D-D/2取压是?#21830;?#20379;货,法兰连接可直接安装。<\/p>

4<\/strong>优缺点<\/h2>

一、优点<\/h3>

  1、标准节流件是全用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量传感器中也是唯yi的;<\/p>

  2、结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉;<\/p>

  3、应用范围广,包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部?#21482;?#30456;流,一般生产过程的管?#19969;?#24037;作状态(温?#21462;?#21387;力)皆可以测量;<\/p>

  4、检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便于专业化规模生产。<\/p>

  <\/p>

二、缺点<\/h3>

  1、测量的重复性、精确度在流量传感器中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高;<\/p>

  2、范围?#26085;?#30001;于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3∶1~4∶1;<\/p>

  3、有较长的直管段长度要求,一般难于满足。尤其对较大管径,问题更加突出;<\/p>

  4、压力损失大;<\/p>

  5、?#35013;?#20197;内孔锐角线来保证精度,因此传感器对腐?#30784;?#30952;损、结垢、脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下?#32771;?#19968;次;<\/p>

  6、采用法兰连接,易产生跑、冒、滴、漏问题,大大增加了维护工作量。<\/p>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/p>$detailsplit$

1<\/span>标准?#35013;?#27969;量计概述 :<\/a><\/p>

2<\/span>标准?#35013;?#27969;量计适用范围:<\/a><\/p>

3<\/span>标准?#35013;?#27969;量计安装要求:<\/a><\/p><\/div>

4<\/span>优缺点<\/a><\/p>

.<\/i>一、优点<\/a><\/p>

.<\/i>二、缺点<\/a><\/p><\/div>$detailsplit$

1<\/span>标准?#35013;?#27969;量计概述 :<\/a><\/i><\/p>

2<\/span>标准?#35013;?#27969;量计适用范围:<\/a><\/i><\/p>

3<\/span>标准?#35013;?#27969;量计安装要求:<\/a><\/i><\/p>

4<\/span>优缺点<\/a><\/i><\/p>

4.1<\/span>一、优点<\/a><\/i><\/p>

4.2<\/span>二、缺点<\/a><\/i><\/p>","ClassID":"6886","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/5/28 16:46:37","UpdateTime":"2019/6/5 16:09:13","RecommendNum":"2","Picture":"2/20190605/636953473540824013288.jpg","PictureDomain":"img70","ParentID":"476"},{"ID":"537","Title":"?#19978;?#32990;(福意联)","UserID":"84023","UserName":"liyongjie","Author":"李平","CompanyID":"65297","CompanyName":"?#26412;?#31119;意电器有限公司","HitNumber":"52","Detail":"

?#19978;?#32990;将逐渐成为,人们所必需的产物<\/p>$detailsplit$

<\/p>

?#19978;?#32990;将具有别的影响力<\/strong><\/a><\/p>

(福意联?#19978;?#32990;储存运输箱)<\/strong><\/p>

《新华网》<\/span>中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会在?#26412;?#20154;民大会堂隆重开幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要?#19981;埃?#25351;出:<\/span>纳米科技、?#19978;?#32990;研究、人类基因组测序?#28982;?#30784;科学?#40644;疲?#20026;我国经济社会发展提供了坚强支撑,也为我国作为一个有世界影响的大国奠定了重要基础。<\/span><\/p>

【世界】?#19978;?#32990;基因在各国获得飞速发展<\/strong><\/a><\/p>

1867年,德国病理学家Cohnheim在研?#21487;?#21475;愈合时,提出骨髓?#19978;?#32990;概念<\/span><\/p>

1999年,?#19978;?#32990;研究两度被美国《科学》?#21448;?#25512;举为21?#20848;?#21313;大科技排名研究领域<\/span><\/p>

2000年,美国总统克林顿英国首相布莱尔宣布人类基因组工作草图绘制完成<\/span><\/p>

2009年,美国FDA批准全球首宗人类胚胎?#19978;?#32990;治疗实验<\/span><\/p>

2009年,奥巴马签署政令,美国政府经费对胚胎?#19978;?#32990;研究开放绿灯<\/span><\/p>

2009年,中、英、美、韩等二十七个国家和研究机构共同启动“中国?#19978;?#32990;之春”行动<\/span><\/p>

2012年,?#19978;?#32990;临床应用的两位科学家中山伸弥和Sir Johob.Gurdon共同获得了?#24403;?#23572;奖<\/span>
人体的衰老、疾病、癌症都是源于体内机体内细胞衰老减少,而细胞的衰老和减少则是?#31579;上?#32990;老化引起的。科学发现,在各国的研究中发现?#20248;?#32974;或胎儿以及其他动物身上获取?#19978;?#32990;,进?#20449;?#20859;和研?#27994;?#20877;次会输体内,弥补?#19978;?#32990;不足,因此?#19978;?#32990;发展在各国得到政府和社会机构的大支持和重视。<\/span><\/p>

(福意联?#19978;?#32990;储存运输箱)<\/strong><\/p>

1.<\/span><\/span>采用国际先进的微型压缩机制冷?#38469;酰?#25968;?#36136;?#35302;摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况,并可以自由调节。无噪音、无污染,绿色环保,节能轻便,使用寿命长, 耗电少,结构简单,体积小巧,室内外均可使用。<\/span><\/span>
2.本冰箱为卧式单门冰箱,可根据需要调节温度,同时满足深冷速冻和保鲜需要;<\/span><\/span>
3.基本配置 可用于保存血浆、生物材料、疫苗、药剂等; 适用于科研所、血?#23613;?#21307;院、防疫站及畜?#26009;低?nbsp; <\/span><\/span>
4.电子温控,恒?#36335;?#22260;-2<\/span><\/span>0<\/span><\/span>℃-10℃,精度±1℃,数显温度?#29976;尽?\/span><\/span><\/p>

5.DC12V/24V电源,适用车载运输。 (选配AC220V电源)<\/span><\/span>
6.采用的进口密封式压缩机,不含氟利昂。<\/span><\/span>
7.进口箱体,PU保温层,密封保温性能好。<\/span><\/span>
8.多种保护装置:低电压保护装置,电路保险丝保护,?#36828;?#30005;极?#36739;?#20445;护装置。<\/span><\/span>
9.经过抗颠簸抗震动测试,性能温?#21462;?\/span><\/span>
10.发泡门体保温效果更好,更利于物品的保存<\/span><\/span>
11.速冻开关设置满足你不同的需求。<\/span><\/span>
12.意大利进口电子温控器,温?#20154;?#20320;调节<\/span><\/span><\/p>

另有便携式?#19978;?#32990;保存箱(福意联)<\/span><\/span><\/p>

【国内】国家各项政策支持?#19978;?#32990;行业有序发展<\/strong><\/a><\/p>

2014年,?#19978;?#32990;临床研究专家委员会第九次会议在?#26412;?#21484;开,对《?#19978;?#32990;临床研究管理办法》做了进一步修改和完善。促进我国?#19978;?#32990;?#38469;?#21644;行业的发展。<\/span><\/p>


2015年<\/span>5月14日,国务院发布《关于取消非行政许可审批事项的决定?#32602;?#21462;消的49项目中的第31项就是:取消的审批项目包括原来由国家卫生计生委负责的造血?#19978;?#32990;?#28006;病?#22522;因芯片诊断等第三类医疗?#38469;?#20020;床应用准入审批<\/span>。<\/span><\/p>


<\/p>

美国《科学》?#21448;?#23558;?#19978;?#32990;研?#31185;?#20026;当年世界十大科学成就之榜首,人类基因组测序和克隆?#38469;?#21517;列第二。自新中国成立以来,党中央高度重视科?#38469;?#19994;,习近平指出:进入21?#20848;?#20197;来,新一轮科技革命和产?#24403;?#38761;正在孕育兴起,全球科技创新呈现出新的发展态势和特征。前沿领域不断?#30001;歟上?#32990;研究、人类基因测序?#28982;?#30784;科学领域正在或?#22411;?#21462;得重大?#40644;?#24615;进展。<\/span>
在国家大力发展新兴科技,实施创新驱动发展战略的大形势下,<\/span>JORREL健康高定师<\/span>坚持<\/span>“<\/span>?#19978;?#32990;和<\/span>抗瘤防癌<\/span>”<\/span>双核驱动发展模式,立足大健康产业,提供个性化解决方案<\/span>,<\/span>先后荣获多项国家发明,<\/span>?#36158;?#36208;在科技创新前沿<\/span>。<\/span><\/p>


<\/p>

已可以预见,?#19978;?#32990;产?#21040;?#25104;为“人类?#26377;?#29983;<\/span>命的福音工程?#20445;?#20154;类因此受益。<\/span><\/span><\/p>

(福意联)更多信息及产品资料请登录----http://www.inzllc.com.cn/st65297----<\/p>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/p>$detailsplit$

<\/div>$detailsplit$","ClassID":"6886","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/6/25 13:08:01","UpdateTime":"2015/6/25 13:08:01","RecommendNum":"1","Picture":"","PictureDomain":"","ParentID":"527"},{"ID":"559","Title":"一氧化碳报警器","UserID":"32170","UserName":"zzccdq","Author":"张经理","CompanyID":"24189","CompanyName":"河南驰诚电气有限公司","HitNumber":"7","Detail":"

一氧化碳报警器是检测钢铁厂、化工厂、冶金厂等场所一氧化碳的含量,保证现场人员的人员的安装的仪器。
<\/p>$detailsplit$

QB2000<\/span><\/span><\/strong>N<\/span><\/span><\/strong>模块化一氧化碳<\/span><\/span><\/strong>检测变送器<\/span><\/span><\/strong>
<\/p>

产品概述<\/span><\/span><\/strong>
<\/p>

     QB2000<\/span><\/span>N<\/span><\/span>模块化的气体探测器(以下简称探测器),是一种固定式可连续检测作业环境中<\/span><\/span>一氧化碳<\/span><\/span>气体浓?#21462;?#27687;气浓?#28982;?#32773;有毒有害性气体浓度的仪器。<\/span><\/span>
<\/p>

探测器为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口电化学传感器、催化燃烧式传感器、红外传感器或PID检测器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;适宜工厂应用的LCD液晶或LED数码显示器实时显示泄漏气体的浓度值,超过预设报警点立即启动声光报警信号或驱动排风?#20302;常?#22269;际标准4-20mA信号可直接接入工厂DCS?#20302;常?nbsp;RS485数字信号与工厂上位机连接;仪器采用嵌入式微控制?#38469;酰?#25805;作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能居国内领先水平。<\/span><\/span><\/p>

     QB2000<\/span><\/span>N<\/span><\/span>模块化的气体探测器具有性能、运行稳定可靠、安装维护方便、测量气体种类齐全等特点,极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性稳定运行和测量气体种类多样化的要求?#28784;压?#27867;应用于石油、化工、冶金、炼化、燃气输配、生化?#25581;?#21450;水处理等行业。<\/span><\/span><\/p>

     探测器由铸?#37327;?#20307;、不锈钢传感器呼吸装置、传感器模组、显示模块、主控模块、数字通信模块、?#33713;?#32617;、标定罩组成。<\/span><\/span><\/p>

二<\/span><\/span><\/strong>、?#38469;?#24615;能指标及参数<\/span><\/span><\/strong>            <\/p>

◆<\/span><\/span> 目标气体:一氧化碳<\/span><\/span>
<\/p>

◆<\/span><\/span> 传感器类型:进口电化学传感器<\/span><\/span><\/p>

◆<\/span><\/span> 传感器寿命:2-3年(具体使用时间根据现场情况决定)<\/span><\/span><\/p>

◆<\/span><\/span> 测量量程:<\/span><\/span>0-1000ppm<\/span><\/span><\/p>

◆<\/span><\/span> 报警值设置:低报50ppm,高报150ppm<\/span><\/span><\/p>

◆<\/span><\/span> 工作电压:24VDC±15%<\/span><\/span>
◆<\/span><\/span> 信号输出:4~20mA线性电流输出; 或RS485信号输出 <\/span><\/span>
◆<\/span><\/span> 响应时间:T90 小于30秒 <\/span><\/span>
◆<\/span><\/span> ?#25351;词?#38388;?#30418;?#20110;30秒 <\/span><\/span>
◆<\/span><\/span> 分 辨 率:<\/span><\/span>1%LEL<\/span><\/span>
◆<\/span><\/span> 精     度: ±3%F.S<\/span><\/span>
◆<\/span><\/span> 环境温度:-30~+60<\/span><\/span>℃<\/span><\/span>(<\/span><\/span>具体依据传感器参数) <\/span><\/span>
◆<\/span><\/span> 环境湿度:10-95% R.H.(无凝露) <\/span><\/span><\/p>

◆<\/span><\/span> 安装方式:壁挂式或管道式<\/span><\/span><\/p>

◆<\/span><\/span> 传输电缆:<\/span><\/span>三<\/span><\/span>芯屏蔽电缆<\/span><\/span>;<\/span><\/span>RS485为四芯屏蔽电缆<\/span><\/span>
◆<\/span><\/span> 防爆等级:Exd IICT6(隔爆应用)<\/span><\/span>
◆<\/span><\/span> 防护等级:IP66 <\/span><\/span>
<\/p>

◆<\/span><\/span> 外型<\/span><\/span>结构:<\/span><\/span> 精铸铝外壳<\/span><\/span>
◆<\/span><\/span> 尺寸重量:160mm(L)140mm(W)85mm(H) 约1.5kg<\/span><\/span><\/p>


<\/p>$detailsplit$

国家标准
<\/p>$detailsplit$

<\/div>$detailsplit$","ClassID":"6886","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2015/7/14 15:43:31","UpdateTime":"2015/7/14 15:43:31","RecommendNum":"1","Picture":"2/20150714/635724853400056398444.jpg","PictureDomain":"img67","ParentID":"548"},{"ID":"896","Title":"校准灯","UserID":"54669","UserName":"bjyodp","Author":"曹双双","CompanyID":"37960","CompanyName":"?#26412;?#20122;?#36820;?#40527;科技有限公司","HitNumber":"8","Detail":"

校准灯/前照灯检测仪 型号:DP-JZD-1<\/span><\/strong><\/span><\/p>

DP-JZD-1型校准灯是一种对前照灯(远、近光)检测仪的发光强度以及光轴偏移量进行校准的标准器具。该校准灯特别设计了一套电动角度转动机构,方便操作。采用标准光分布的进口密封真空灯具,具有防震性能好,使用寿命长等特点。是前照灯检测仪周期性标定(校准)必备的工具。<\/p>$detailsplit$

校准灯/前照灯检测仪 型号:DP-JZD-1<\/p>

DP-JZD-1型校准灯是一种对前照灯(远、近光)检测仪的发光强度以及光轴偏移量进行校准的标准器具。该校准灯特别设计了一套电动角度转动机构,方便操作。采用标准光分布的进口密封真空灯具,具有防震性能好,使用寿命长等特点。是前照灯检测仪周期性标定(校准)必备的工具。<\/p>

◆发光强度:5000cd~120000cd 
◆光偏转角度:上3°~下3°
左3°~右3°
◆发光强度误差:不超过±4%
◆发光强度重复性:不大于1%
◆发光强度稳定性:±2%/h
◆角度误差:±5′
◆空程误差:±3′
◆电源电压:AC220V±10%
◆电源?#24503;剩?0Hz±1%
◆消耗功率:75W
◆重   量:16kg
◆外型尺寸(宽×高?#36797;睿?br>箱 体:230mm×310mm×310mm
三?#20598;埽?00mm×200mm×700mm<\/p>

◆稳定?#38498;茫?#20351;用寿命长。<\/p>

◆采用双重稳压电源,电压波动小,重量轻,效率高。<\/p>

◆操作简便,校准迅速。<\/p>

◆光轴角度调整采用高精度步进电机带动丝杠传动控制<\/p>

◆光强直接显示CD(坎德拉)不需查表对照,且光强可以连续调节。<\/p>

◆可以对光轴偏转角度和光强进行标定校准<\/p>

◆液晶显示界面<\/p>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/p>$detailsplit$

<\/div>$detailsplit$","ClassID":"6886","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2016/3/5 17:26:24","UpdateTime":"2016/3/5 17:26:24","RecommendNum":"0","Picture":"2/20160305/635927955683675861316.jpg","PictureDomain":"img52","ParentID":"876"},{"ID":"914","Title":"传感?#38469;?,"UserID":"0","UserName":"","Author":"姜娜","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"39","Detail":"

  传感?#38469;?#21516;计算机?#38469;?#19982;通信一起被称为信息?#38469;?#30340;三大支柱。从物联网角度看,传感?#38469;?#26159;衡量一个国家信息化程度的重要标志,作为第二届杭州物联网暨传感?#38469;?#24212;用高峰论?#24120;?#25512;进我国传感器产业化快速发展。传感?#38469;?#26159;关于从自然信源获取信息,并对之进行处理(变换)和识别的一门多学科交叉的现代科学与工程?#38469;酰?#23427;涉及传感器(又称换能器)、信息处理和识别的规划设计、开发、制/建造、测试、应用及评价改进?#28982;?#21160;。 <\/P>$detailsplit$

1<\/STRONG>?#38469;?#27010;述  <\/H2>


  获取信息靠各类传感器,它们有各种物理量、化学量或生物量的传感器。按照信息论的凸性定理,传感器的功能与品质决定了传感?#20302;?#33719;取自然信息的信息量和信息质量,是高品质传感?#38469;蹕低?#30340;构造个关键。信息处理包括信号的预处理、后置处理、特征提取与选择?#21462;?#35782;别的主要任务是对经过处理信息进行辨识与分类。它利用被识别(或诊?#24076;?#23545;象与特征信息间的关联关?#30340;?#22411;对输入的特征信息集进行辨?#19969;?#27604;较、分类和?#21368;稀?#22240;此,传感?#38469;?#26159;遵循信息论和?#20302;陈?#30340;。它包含了众多的高新?#38469;酢?#34987;众多的产业广泛采用。它也是现代科学?#38469;?#21457;展的基础条件,应该受到足够地重视。[1]
  
  为了提高制造企业的生产率(或降低运行时间)和产品质量、降低产品成本,工?#21040;?#23545;传感?#38469;?#30340;基本要求,是能可靠地应用于现场,完成规定的功能。[2]
  <\/P>

2<\/STRONG>发展现状<\/H2>


  
  无论是国内还是国外,与计算机?#38469;?#21644;数字控制?#38469;?#30456;比,传感?#38469;?#30340;发展都落后于它们。从80年代起才开始重视和投资传感?#38469;?#30340;研究开发或列为重点攻关项目,不少先进的成果仍停留在研究实验阶?#21361;?#36716;化率比较低。
  
  我国从60年代开始传感?#38469;?#30340;研究与开发,经过从“六五”到“九五”的国家攻关,在传感器研究开发、设计、制造、可靠?#24895;?#36827;等方面获得长足的进步,初步形成了传感器研究、开发、生产和应用的体系,并在数控机?#34917;?#20851;中取得了一批可喜的、为世界瞩目的发明与工况监控?#20302;?#25110;仪器的成果。但从总体上?#29627;?#23427;还不能适应我国经济与科技的迅速发展,我国不少传感器、信号处理和识别?#20302;?#20173;然?#35272;?#36827;口。同时,我国传感?#38469;?#20135;品的市场?#36203;?#21147;优势?#24418;?#24418;成,产品的改进与革新速度慢,生产与应用?#20302;?#30340;创新与改进少。
   <\/P>

3<\/STRONG>发展趋势<\/H2>

  
  (1)国外传感?#38469;?#21457;展的主要趋势<\/STRONG>
  
  ---强调传感?#38469;蹕低?#30340;?#20302;承?#21644;传感器、处理与识别的协调发展,?#40644;?#20256;感器同信息处理与识别?#38469;?#19982;?#20302;?#30340;研究、开发、生产、应用和改进分离的体制,按照信息论与?#20302;陈郟?#24212;用工程的方法,同计算机?#38469;?#21644;通讯?#38469;?#21327;同发展。
  
  ---突出创新。国外传感?#38469;?#30340;发展强调以下几方面的创新:
  
  利用新的理论、新的效应研究开发工程和科技发展迫切需求的多?#20013;?#22411;传感器和传感?#38469;蹕低场?BR>  
  侧重传感器与传感?#38469;跤布低?#19982;元器件的微小型化。利用集成电路微小型化的经验,从传感?#38469;跤布低?#30340;微小型化中提高
  
  其可靠性、质量、处理速度和生产率,降低成本,节约资源与能源,减少对环境的污?#23613;?#36825;种充分利用已有微细加工?#38469;?#19982;装置的做法已经取得巨大的效益、极大地增强了市场?#36203;?#21147;,例如:80年代进口一套AE传感器及其住处预处理?#24067;?#30340;成本已被降至原来的百分之几到千分之?#31119;?#20351;我国经“七五”和“八五”攻关的产品化?#20302;?#22788;于无力?#36203;?#30340;地位。后者采用的宽带高精度AE传感器和厚膜集成电路预处理?#24067;?#20294;其成本仍比国外先进的产品高数倍到数十?#19969;?#22312;微小型化中,为世界各国注目的是纳?#20934;际酢?BR>  
  集成化。进行?#24067;?#19982;软件两方面的集成,它包括:传感器阵列的集成和多功能、多传感参数的?#26149;?#20256;感器(如:汽车用的油量、酒精检测和发动机工作性能的?#26149;?#20256;感器);传感?#20302;秤布?#30340;集成,如:信息处理与传感器的集成,传感器--处理单元--识别单元的集成等?#25381;布?#19982;软件的集成;数据集成与融?#31995;取?BR>  
  ---研究与开发特殊环?#24120;?#25351;高?#38534;?#39640;压、水?#38534;?#33104;蚀和辐射?#28982;肪常?#19979;的传感器与传感?#38469;蹕低场?#36825;类传感器及传感?#38469;蹕低?#24120;常是我国缺少的一类高新传感?#38469;?#21644;产品。
  
  ---对一般工业用?#23613;?#20892;业和服务业用的量大面广的传感?#38469;蹕低常?#20391;重解决提高可靠性、可利用性和大幅度降低成本的问题,以适应工农业与服务业的发展,保证这?#20540;图际?#20135;品的市场?#36203;?#21147;和市场份额。
  
  ---彻底改变重研究开发轻应用与改进的局面,实行需求驱动的全过程、全寿命研究开发、生产、使用和改进的?#20302;?#24037;程。
  
  ---智能化。侧重传感信号的处理和识别?#38469;酢?#26041;法和装置同自校准、自诊断、自学习、自决策、自适应和自组织等人工智能?#38469;?#32467;?#24076;?#21457;展支持智能制造、智能机器和智能制造?#20302;?#21457;展的智能传感?#38469;蹕低场?BR>  
  (2)工况监视?#38469;?#30340;现状与发展趋势<\/STRONG>
  
  工况监视主要指对机器装备故障、?#20302;?#36816;行过程与过程质量缺陷、刀具/?#22885;?#21644;工件的工况的监测与控制。
  
  国外预测工况监视用传感检测?#38469;蹕低?#30340;主要发展趋势:
  
  ①提高?#20302;?#30340;可靠性和灵敏度;
  
  ②侧重发展智能传感?#38469;酰?BR>  
  ③强调改进和提高力/力矩、功率/电流、振动、声振(合声发射与超声及语音)、温?#21462;?#20809;视及触针传感?#20302;常?#20351;它们有尽可能高的可靠性、灵敏度和可应用性,以适应21?#20848;统?#24037;业应用的要求;
  
  ④强调发展信号处理战略、程序和识别?#38469;酰?#25552;高硬/软件的集成度和?#20302;?#30340;识别速?#21462;?#31934;度和动态特性(鲁棒性等);
  
  ⑤发展多传感器数据集成与融合的研究开发,以提高对缺陷和故障的识别精?#21462;?#21487;靠性、降低成本,提高?#20302;?#21487;应用性。
  
  (3)国外?#36828;?#21270;装配对传感?#38469;?#30340;研究开发趋势<\/STRONG>
  
  ①对现有?#36828;?#21270;装配与机器人装配用的传感?#38469;?#30340;改进与革新。主要针对:力、触觉、视觉、光学、机械触针、位置传感和顺应装置用应力等传感器与尺寸传感?#38469;蹕低常?#25552;高其可靠性、通用性。
  
  ②开发新型传感器,如?#27827;?#21047;电路板装配用的非接触式温度传感器、超声传感器?#21462;?BR>  
  ③研究开发先进领域用的传感?#38469;蹕低常?#22914;?#20309;?#26426;电器件复杂装配等为代表的微型装配(Mic-roassembly)用传感?#20302;常?#24494;型控制用的加速度传感器、压电执行器和小型化CCD及其集成?#21462;?BR>  
  ④特别要重视声振传感?#38469;?#30340;研究开发。
  
  ⑤开发数据集成、融合与人工智能传感?#38469;酰?#22914;:机器手腕/手指用的多感知传感集成,多个超声与力传感器的组?#24076;?#39640;精度零件识别与分类、质量检测与控制用传感?#38469;蹕低场?BR>  
  ⑥研究开发大型易变形件加工、装配用传感?#38469;蹕低场?BR>  
  ⑦改变研究开发战略,把主要在研究?#34892;模?#38498;、所)用的过?#35848;嘸际?#20256;感?#38469;?#19982;?#20302;?#36716;向工业一线过程控制用。
  
  综上所述,我国的优势有?#23401;?#24050;经形成?#25628;芯俊?#29983;产和应用体系、人材?#28216;?#21644;部分传感?#38469;?#30340;优势,是进一步发展的基础?#34382;?#26377;一批先进的成果,如刀具/?#22885;?#30417;控仪系列成果,石油油井用高?#38534;?#39640;压传感检测?#20302;场?#39640;精?#28909;让?#26816;测传感等等?#34382;?#26377;一个量大面广的用户市场;不足之处有?#23401;?#30740;究开发战略在?#20302;承?#19978;的不足,如:传感器与传感?#20302;?#26410;能统一布置,形成两套并列,相互脱节的攻关?#34382;?#23545;传统传感器的革新改进不足,微小型化步子慢,在国内与国际市场上形不成?#36203;?#21147;?#34382;?加紧特殊环境和工程项?#30475;?#24863;?#38469;?#30340;研究开发?#34382;?#38598;成化、智能化和纳?#20934;际?#19982;国外差距大。<\/P>

 <\/P>

4<\/STRONG>“十五”期间<\/H2>

 <\/P>

目标<\/H3>


  为了发展先进制造与振兴机械工业的要求和国内外发展趋势的分析,传感?#38469;?#25915;关的目标是:提高传统传感?#38469;?#31561;级、可靠性和可应用性水平,增强?#36203;?#21147;?#25442;?#26497;创新?#20302;常?#24320;发新产品,缩小差距,支持和促进我国先进制造?#38469;?#30340;发展,振兴制造业。
 <\/P>

研究内容<\/H3>


  (1)传统传感?#38469;?#19982;?#20302;?#30340;研究开发。侧重应用量大、面广的力/力矩、功率/电流、视觉、声振、光学、振动、触针等工业用及农业用的湿?#21462;?#28201;度与元素等传感?#20302;?#30340;现代化,但核心是微小型化,要解决:提高可靠性、可应用性、降低成本,形成国内外市场的?#36203;?#20248;势,支持我国工业、农业和服务业的发展。
  
  (2)高温高压环?#35802;?#20256;感?#38469;蹕低?#30340;研究。侧重油井、输送管线和连续过程用的高压、高温和大量程传感?#38469;蹕低?#30340;研究、开发和应用,缩短差距,形成生产能力,替代进口,争取出口。
  
  (3)新型传感器与传感?#38469;蹕低?#30340;研究。根据生产和科学研究需求发展几种有制高点意义的新品种,如?#20309;?#27969;量与微磁场传感器、生物与化学传感分析用微芯片?#38469;醯取?BR>  
  (4)智能传感?#38469;?#30340;研究。结合我国汽车、CNC机床和产业的重大装备更新,有目的研究开发几种智能传感?#38469;酰?#20351;之达到或接近国际先进水平。
  
  (5)过程质量与设备故障监控?#38469;?#30740;究。在工?#24403;尘?#25903;持下,研究开发过程质量缺陷与劣化倾向监控?#38469;蹕低?#21644;过程中设备故?#24076;?#21547;潜在故障实时诊断传感?#38469;蹕低常?\/P>$detailsplit$

1.    维库电子开发网:传感?#38469;?nbsp;<\/P>

2.    传感?#38469;?#27010;论  .5联网[引用日期2012-08-30]<\/P>$detailsplit$

1<\/SPAN>?#38469;?#27010;述  <\/A><\/P>

2<\/SPAN>发展现状<\/A><\/P>

3<\/SPAN>发展趋势<\/A><\/P>

4<\/SPAN>“十五”期间<\/A><\/P>

.<\/I>目标<\/A><\/P>

.<\/I>研究内容<\/A><\/P><\/DIV>$detailsplit$

1<\/SPAN>?#38469;?#27010;述  <\/A><\/I><\/P>

2<\/SPAN>发展现状<\/A><\/I><\/P>

3<\/SPAN>发展趋势<\/A><\/I><\/P>

4<\/SPAN>“十五”期间<\/A><\/I><\/P>

4.1<\/SPAN>目标<\/A><\/I><\/P>

4.2<\/SPAN>研究内容<\/A><\/I><\/P>","ClassID":"6886","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2016/3/18 15:57:10","UpdateTime":"2016/3/18 16:02:37","RecommendNum":"0","Picture":"2/20160318/635939137561167233993.jpg","PictureDomain":"img54","ParentID":"893"},{"ID":"921","Title":"测量?#38469;?,"UserID":"0","UserName":"","Author":"姜娜","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"43","Detail":"

  测量?#38469;?#26159;在机械加工车间工作的机械加工工人必须掌握的?#38469;酰送?#36824;?#22411;?#21517;?#38469;欏?#27979;量?#38469;酢貳?\/P>$detailsplit$

1<\/STRONG>基本介绍<\/H2>


  测量中所采用的原理、方法和?#38469;?#25514;施。电子测量的对象是材料、元件、器件、整机和?#20302;?#30340;特征电磁量。这些电磁量大致包括?#23401;?#22522;本参量,如电压、功率、?#24503;省?#38459;抗、衰减和相移等;②综合参量,如网络参量、信号参量、波形参量和晶体管参量等?#34382;?#29305;殊频段的参量,如激光?#24503;省?#20809;纤电特性、亚毫米波参量和甚低频参量?#21462;?BR>  
  对于某一测量对象,一般有多种测量?#38469;?#21487;供选择,而某一种测量?#38469;?#21448;往往可用于不同的测量对象。用于同一测量对象,不同测量?#38469;?#30340;效果可能大致相同,也可能大不相同。在电子测量中,对于不同参量、不同量程、不同频段以至不同传输线形式,往往要采用不同的测量?#38469;酢?\/P>

2<\/STRONG>测量分类<\/H2>

 <\/P>

按照测量的实测对象<\/H3>


  按照测量的实测对象,测量?#38469;?#21487;分为以下两种。
  
  ①直接测量?#38469;酰?#22312;测量中,无需通过与被测量成函数关系的其他量的测量而直接取得被测量值。如用电压表直接测量电压。其测量不确定度主
  
  要取决于测量器具的不确定度,在一般测量中普遍采用。
  
  ②间接测量?#38469;酰?#22312;测量中, 通过对与被测量成函数关系的其他量的测量而取得被测量值。如通过测量电阻R 两端的电压υ和流经电阻R的电流I,然后利用R=υ/I 的关系求得电阻值。其测量不确定度分量的数目要多一些,一般在被测量不便于直接测量时采用。
 <\/P>

按照测量的进行方式<\/H3>


  按照测量的进行方式,测量?#38469;?#21487;分为以下两种。
  
  ① 直接比较测量?#38469;酰?#22312;测量中,将被测量与已和其值的同一种量相比较。其测量不确定度主要取决于标准量值的不确定度和比较器的灵敏度和分辨力,它可克服由于测量装置的动态范围不够和?#24503;氏?#24212;不好所引入的非线性误差。替代法、换?#29615;?#31561;属于这一类。
  
  ② 非直接比较测量?#38469;酰?#19981;是将被测量的全值与标准量值相比较的比较测量。微差法、符合法、补偿法、谐振法、衡消法等属于这一类。
  
  在建立计量标准的测量中,经常采用基本测量?#38469;酰?#21363;测量?#38469;酢?#36825;是通过对有关的基本量的测量来确定被测量值。其测量不确定度一般是通过实验、分析和计算得出,精度高,但所需装置复?#21360;?BR> <\/P>

按照测量对象的性质<\/H3>


  按照测量对象的性质,测量?#38469;?#21487;分为以下两种。
  
  ① 无源参量测量?#38469;酰?#26080;源参量表征材料、元件、无源器件和无源电路的电磁特性,如阻抗、传输特性和?#29943;?#29305;性?#21462;?#23427;只在适当信号激励下才能?#26376;?#20854;固有特性时进行测量。这类测量?#38469;?#24120;称为激励与响应测量?#38469;酢?#30001;于测量?#21271;?#38656;使用激励源,它又称为有源测量?#38469;酢?BR>  
  ② 有源参量测量?#38469;酰?#26377;源参量表征电信号的电磁特性,如电压、功率、?#24503;?#21644;场?#24247;取?#23427;的测量可以采用无源测量?#38469;酰?#21363;让被测的有源参量以适当方式激励一个特性已知的无源网络,通过后者的响应求得被测参量的量值,如通过回路的谐振测量信?#29260;德省?#26377;源参量的测量也可采用有源测量?#38469;酰?#21363;把作为标准的同类有源参量与它相比较,从而求得其量值。
  
  ?#36865;猓?#30005;子测量?#38469;?#36824;可有许多分法,如模拟和数字测量?#38469;?动态和静态测量?#38469;?接触和非接触测量?#38469;酰?#20869;插和外推测量?#38469;?实时和非实时测量?#38469;?电?#27431;ā表法、示波器法和?#29943;浼品?#31561;测量?#38469;?时域、频域和数据域测量?#38469;酰?#28857;频、扫频和广频等测量?#38469;醯取?BR> <\/P>

3<\/STRONG>变换测量?#38469;?\/H2>


  在电子测量中,为了绕过在?#25215;?#37327;程、频段和测量域上对?#25215;?#21442;量的测量困难和减小测量的不确定度,广泛采用下列各种变换测量?#38469;酢?BR>  
  ① 参量变换测量?#38469;酰?#25226;被测参量变换为与它具有确定关系但测量起来更为有利的另一参量进行测量,以求得原来参量的量值。例如,功率测量中的量热计?#21069;?#34987;测功率变换为热电势进行测量,而测热电阻功率计?#21069;?#34987;测功率变换为电阻值进行测量;相移测量中可把被测相位差变换为时间间隔进行测量;截止衰减器?#21069;?#34928;减量变换为长度量进行测量;有些数字电压表?#21069;?#34987;测电压变换为?#24503;?#37327;进行测量。
  
  ② ?#24503;?#21464;换测量?#38469;酰?#21033;用外差变频把某一?#24503;剩?#19968;般是较高?#24503;?#25110;较宽频?#25991;諂德剩?#30340;被测参量变换为另一?#24503;剩?#19968;般是较低?#24503;?#25110;单一?#24503;剩?#30340;同样参量进行测量。这样做的一个重要原因是计量标准和测量器具在较低?#24503;剩?#23588;其是直流)或单一?#24503;?#19978;的准确度通常会更高一些。例如,在衰减测量中的低频替代法和中频替代法就是在?#24503;?#21464;换基础上的比较测量?#38469;酰?#37319;样显?#23613;?#37319;样锁相在原理上也是利用了采样变频的?#24503;?#21464;换测量?#38469;酢?BR>  
  ③ 量?#24403;?#25442;测量?#38469;酰?#25226;量值处于难以测量的边缘状态(太大或太小)的被测参量,按某一已知比?#24403;?#25442;为量值适中的同样参量进行测量。例如,用测量放大器、衰减器、?#33267;?#22120;、比例变压器或定向耦合器,把被测电压、电流或功率的量值升高或降低后进行测量;用功?#26102;对?#27861;测噪声和用倍频法测?#24503;?#20540;?#21462;?BR>  
  ④ 测量域变换测量?#38469;? 把在某一测量域中的测量变换到另一更为有利的测量域中进行测量。例如,在?#24503;?#31283;定度测量中,为了更好地分析?#36158;縷德?#19981;稳的噪声模型,可以从时域测量变换到频域测量;在电压测量中,为了大幅度地提高分辨力,可以从模拟域测量变换到数字域测量。
  <\/P>

4<\/STRONG>减小测量的不确定度<\/H2>


  测量的目标是以尽量小的不确定度求出被测量值。在电子测量中,为了减小测量的不确定度,还可以采用以下的一些测量?#38469;酢?BR>  
  ① 双通道相关测量?#38469;酰?#22312;比较测量中,为了减小电路和环境条件的变化所引入的误差,可采用双通道相关测量?#38469;酰?#20063;就是为被测的量和标准量建立两个相同的通道,从而使电路和环境条件的变化对它们的影响基本相同并相互抵消。卫星时间?#24503;?#21516;步测量中,为抵消通道时延而采用的双向法就是一例。
  
  ② 自校准?#38469;酰?#20026;了消除?#25215;?#27979;量器具在检定了一段时间之后所产生的误差,如温漂和时漂等误差,可以为它们配备自校准(包括自调零)装置,以保证继续准确。例如高精度数字电压表一般都具备自校准能力。
  
  ③ 实时误差修正?#38469;?在测量被测参量的同时,也测出它的影响量,并对它所引入的误差进行实时修正。例如,卫星时间?#24503;?#21516;步测量中对多普?#25307;?#24212;误差的实时修正。
  
  ④ 垫整和误差?#23545;黽际酰?#22312;测量中,可以采用垫整和误差?#23545;黽际?#20197;增大误差与信息的比值,从而提高对误差的分辨力。例如,测量电压时所采用的标准电压垫整?#38469;?#21644;测量?#24503;?#31283;定度时所采用的频差?#23545;黽际酢?BR>  
  ⑤ 测量数据处理?#38469;酰?#36807;去对于测量数据的处理总是在测量之后在纸面上进行。随着计算机在测量中的应用,一些根据数理统计原理对测量数据的处理,如粗差的剔除、加权平均、阿仑方差的计算等已能在测量时进行。
  <\/P>

5<\/STRONG>?#38469;?#25514;施<\/H2>


  在电子测量中,还有一些基本?#38469;?#25514;施对于低电平、高?#24503;省?#39640;精度的测量十分重要。
  
  ① 接地?#33322;?#22320;不良会?#36158;?#22320;回路电流,这将改变测量状态和影响测量结果。因此,对于测量?#20302;?#30340;低电平部分要采用单点接地或浮地等?#38469;?#25514;施。
  
  ② 防干扰:为了减弱电磁干扰,须对敏感的输入部分采用电?#29260;帘危?#35201;在模拟和数字两部分之间采用光电隔离,并采取去耦、滤波和同步抑制等?#38469;?#25514;施以减弱或去除市电和无用信号等干扰。?#36865;猓?#22686;强有用信号以提高信噪比也是防干扰的另一重要措施。
  
  ③ 阻抗匹配:阻抗匹配在电子测量中是一个重要问题。它牵涉到能否取得?#21387;?#29575;和?#20048;狗瓷洹?#39547;波的产生。为此还可以采用阻抗变换和缓冲隔离等?#38469;?#25514;施。
  
  ④ 在集总参数的高频测量中,须采取?#20048;?#21644;消除寄生分布参量影响的?#38469;?#25514;施。
  
  电子测量?#38469;?#23545;电子?#38469;?#21644;其他科学?#38469;?#30340;新原理、新方法、新器件和新工艺十分敏感并且反应很快。例如,电子?#38469;?#20013;的采样、锁相、?#24503;?#21512;成、数?#21482;?#20449;号处理乃至微处理机应用等?#38469;酰压?#27867;地用于电子测量?#38469;?#20013;。?#36865;猓?#20840;景和分段的频谱分析?#38469;?#21487;用于信号特性的测量;时域?#29943;?#21644;快速傅里叶变换?#38469;?#21487;用于脉冲特性的测量;网络分析和六端口?#38469;?#21487;用于网络特性的测量;程序控制和实?#36125;?#29702;采用计算机?#38469;醯取?#33267;于激光、超导、遥测、?#36828;?#25511;制、光导传输和图像显示等新成就,也都在电子测量?#38469;?#20013;得到了应用。<\/P>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/P>$detailsplit$

1<\/SPAN>基本介绍<\/A><\/P>

2<\/SPAN>测量分类<\/A><\/P>

.<\/I>按照测量的实测对象<\/A><\/P>

.<\/I>按照测量的进行方式<\/A><\/P>

.<\/I>按照测量对象的性质<\/A><\/P><\/DIV>

3<\/SPAN>变换测量?#38469;?\/A><\/P>

4<\/SPAN>减小测量的不确定度<\/A><\/P>

5<\/SPAN>?#38469;?#25514;施<\/A><\/P><\/DIV>$detailsplit$

1<\/SPAN>基本介绍<\/A><\/I><\/P>

2<\/SPAN>测量分类<\/A><\/I><\/P>

2.1<\/SPAN>按照测量的实测对象<\/A><\/I><\/P>

2.2<\/SPAN>按照测量的进行方式<\/A><\/I><\/P>

2.3<\/SPAN>按照测量对象的性质<\/A><\/I><\/P>

3<\/SPAN>变换测量?#38469;?\/A><\/I><\/P>

4<\/SPAN>减小测量的不确定度<\/A><\/I><\/P>

5<\/SPAN>?#38469;?#25514;施<\/A><\/I><\/P>","ClassID":"6886","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2016/3/24 19:00:58","UpdateTime":"2016/3/24 19:02:16","RecommendNum":"0","Picture":"2/20160324/635944428562675713725.jpg","PictureDomain":"img54","ParentID":"900"},{"ID":"925","Title":"汽车?#29260;?#20998;析仪","UserID":"95872","UserName":"bjmhy69","Author":"刘倩","CompanyID":"76527","CompanyName":"?#26412;?#32654;华仪科技有限公司","HitNumber":"21","Detail":"

汽车?#29260;?#20998;析仪 主要功能特点:
   用于测量汽车?#27431;欧?#27668;中的HC及CO气体浓度,采用国外先进?#38469;酰?#36827;口关键零?#32771;?#32452;装而成。具有高亮度数码显示,?#36828;?#26657;零,?#36828;?#25968;据线性化处理,气路阻塞时?#36828;?#25253;警,故障时?#36828;?#35786;断所在单元,打印测试之日期、时间功能,配内置打印机(或RS232/RS485接口或模拟接口),可进行自由怠速和双怠速测量,具有操作方便,测量数据准确,工作稳定可靠等特点。 <\/strong><\/p>$detailsplit$

MHY-201汽车?#29260;?#20998;析仪 主要功能特点:
用于测量汽车?#27431;欧?#27668;中的HC及CO气体浓度,采用国外先进?#38469;酰?#36827;口关键零?#32771;?#32452;装而成。具有高亮度数码显示,?#36828;?#26657;零,?#36828;?#25968;据线性化处理,气路阻塞时?#36828;?#25253;警,故障时?#36828;?#35786;断所在单元,打印测试之日期、时间功能,配内置打印机(或RS232/RS485接口或模拟接口),可进行自由怠速和双怠速测量,具有操作方便,测量数据准确,工作稳定可靠等特点。<\/strong><\/p>


MHY-201汽车?#29260;?#20998;析仪主要?#38469;?#21442;数:
 
测量范围      HC:0~10000×10-6(ppm)vol
 
              CO: 0~10   ×10-2(%)vol
 
示值误差      HC±12  ×10-6(ppm)vol(误差)或±5%(相对误差)
 
              CO±0.06×10-2(%)vol    (误差)或±5%(相对误差)
 
稳定性        ?#36828;?#26657;零,量矩漂移≤±3%
 
重复性        重?#27425;?#24046;≤±2%
 
分辨率        HC:1×10-6(ppm)vol
 
              CO: 0.01×10-2(%)vol
 
响应时间      95%响应不大于10秒
 
预热时间      8min(可预热3min应急检测)
 
输输出方式       数字直?#26009;?#31034;,可附打印机打印气体名称,浓度大值、平均值、小
 
                值,测试时间、日期?#21462;?#21487;附接口与计算机联网
 
环境条件      温度-5~50℃,相对湿?#21462;?0%
 
电源          AC100-240V 50/60Hz 或DC12V(选加电源逆变器)消耗功率40VA
 
外形尺寸      420mm(长)×310mm(宽)×170mm(高)
 
重量          约9kg<\/strong><\/p>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/p>$detailsplit$

<\/div>$detailsplit$","ClassID":"6886","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2016/3/26 8:50:24","UpdateTime":"2016/4/8 14:47:06","RecommendNum":"0","Picture":"2/20160326/635945790176160637818.jpg","PictureDomain":"img52","ParentID":"904"},{"ID":"939","Title":"遥控?#38469;?,"UserID":"0","UserName":"","Author":"姜娜","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"23","Detail":"

  遥控?#38469;?#26159;对受控对象进行远距离控制和监测的?#38469;酢?#23427;是利用?#36828;?#25511;制?#38469;酰?#36890;信?#38469;?#21644;计算机?#38469;?#32780;形成的一门综合性?#38469;酢?#19968;般都是指对远距离的受控对象的单一的或两种极限动作进行控制的?#38469;酰?#22312;人们的生产生活中具有广泛的应用空间。
  
  中文名  遥控?#38469;?nbsp;                                     外 文 名  remote control technology<\/P>

    定  义  远距离控制和监测的?#38469;?nbsp;                       相关?#38469;?nbsp; ?#36828;?#25511;制?#38469;酰?#36890;信?#38469;?#31561;<\/P>$detailsplit$

1<\/STRONG> 名称<\/H2>


  遥控?#38469;酰╮emote control technology)<\/P>

2<\/STRONG> 简介<\/H2>

  
  完成遥控任务的整?#21672;璞赋?#36965;控?#20302;场?#36965;控?#20302;?#26082;可传送离散的控制信息(例如开关的通?#24076;?#20063;可传送连续的控制信息(例如控?#21697;?#21160;机油门大小)。
  
  一般用无线电信?#26469;?#36755;控制信息(指令),如遥控距离较近或被控对象在低空飞行(如反坦克
  
  导弹),也可用光通信线路或有线电通信方法传输控制信息。
  
  1913年意大利人曾试验用无线电操纵飞机。次世界大战后,法国和德国相继试验遥控飞机。第二次世界大战期间,?#38534;?#32654;、苏等国?#38469;?#29992;过无线电操纵的轰炸机。50年代以后,世界各国相继开始研制和试验各?#20540;?#24377;和人造地球卫星,从此遥控?#38469;?#22312;航天方面得到广泛的应用和发展。<\/P>

3<\/STRONG>设备组成<\/H2>


  遥控?#20302;?#21487;分为飞行器遥控设?#31119;ㄏ低常?#21644;地面遥控设?#31119;ㄏ低常?#23427;们一般由指令程序机构(或计算机)、传输设备和监测设备组成。
  <\/P>

①控制指令产生<\/H3>


  根据预定状态数据和被控对象的实时数据,由操纵人?#27604;?#24037;发出,或由程序机构或计算机?#36828;?#20135;生各种控制指令。
  <\/P>

②传输设备<\/H3>


  实质上是多路通信设?#31119;?#33021;把指令信号送往远距离的被控对象。
  <\/P>

③监测设备<\/H3>


  用以监测被控对象的状态和参数变化,使控制站及时了解控制效果。飞行器遥控?#20302;?#20013;常用的监测手段有遥测、雷达、电视?#21462;?\/P>

4<\/STRONG>?#38469;?#29305;点<\/H2>


  航空航天遥控?#20302;?#26377;下列一些特点:
  
  ①、飞行器上一般用低增益的全向性(或宽波束)天线。为保证远距离的飞行器在任何姿态下都能接收到指令,遥控?#20302;?#30340;发射功?#26102;?#39035;很大,而且采用有?#36828;?#36319;踪能力的高增益定向天线。
  
  ②、为了对飞行器实行实时控制,要求遥控?#20302;?#26377;很大的指令容量(指令条数多)。传输设备常采用各种编码?#38469;酰?#20197;保证遥控?#20302;?#20855;有抗干扰能力强和控制精度高的优点。
  
  ③、飞行器上的指令接收机能适应严酷的空间环?#24120;?#24182;且体积小、重量轻、耗电少、可靠性和稳定性高(见航天测控?#20302;场?#33322;天测控和数据采集网)。<\/P>

5<\/STRONG>遥控设备<\/H2>


  遥控设备中,接收机常用的有3种方式接收高频信号:直放式接收机、一次变?#21040;?#25910;机和二次变?#21040;?#25910;机。下面对这3?#32440;?#25910;方式简单地介绍。
  <\/P>

直放式接收机<\/H3>


  初遥控设备的接收机属于直放式,它的特点是:从天线上接收到的高频信号,在检波以前,一直不改变它原来的高频?#24503;剩?#21363;高频信号直接放大)。它的缺点是,在接收频段的和低段的放大不一样,整个波段的灵敏度不均?#21462;?#22914;果要提高灵敏度,必须增加高频放大的级数,由此带来各级之间的统一调谐的困难,而且高频放大器增益做不高,容易产生自激。这种方式目前在玩具中应用广泛。
  <\/P>

一次变?#21040;?#25910;机<\/H3>


  为克服上述矛盾,如果能?#35805;?#25509;收机接收到的高频信号都变换成固定的中频信号进行放大检波,从而使整个波段的灵敏度均?#21462;?#30001;于中频?#24503;?#27604;变换前的信?#29260;德?#20302;,而且?#24503;?#22266;定不变,所以任何电台的信号都能得?#36739;?#31561;的放大量,同时总的放大量也可以较高。本机振荡器产生一个?#36158;?#27604;接收信号高(或低)一个中频?#24503;?#30340;振荡信号,在混频器内利用晶体管的非线性将振荡信号与接收信号相减产生一个新的?#24503;?#21363;中频,这就是超外差(超内差)接收机。
  
  为了获得较好的选择性和灵敏度,在获得中频信号以后在加以放大,即中频放大,这样接收机的接收质量大大提高。它有如下几个优点:
  
  a. 由于变频后为固定的中频,?#24503;?#27604;较低,容易获得比较大的放大量,因此接收机的灵敏度可以做得很高。
  
  b. 由于外来高频信号都变成了一种固定的中频,这样就容易解决不同电台信号放大不均匀的问题。
  
  c. 由于采用差频作用,外来信号必须和振荡信号相差为预定的中频才能进入电路,而且选频回路、中频放大谐振回路?#36136;?#19968;个良好的滤波器,其他干扰信号就被抑制了,从而提高了选择性。
  
  但是超外差式电路也有不足之处,会出现?#36842;衿德?#24178;扰和中频干扰,这二个干扰是超外差式接收机所特有的干扰。超外差式接收机的中频选择性,就是接收机对外来的455kHz(或465kHz)中频信号的抗干扰能力。由于输入回路的谐振?#24503;?#27604;455kHz(或465kHz)高,所以输入回路对中频干扰有较大的抑制能力。
  <\/P>

?#36842;衿德?\/H3>


  ?#36842;衿德?#24178;扰是超外差接收机特有的现象,设信?#29260;德?#20026;fs,振荡?#24503;?#20026;fc,中频fid=fc-fs, 在比fs高二个中频处就有一个?#24503;蔲m,,它象是以fc为镜子,站在fs处看到的?#36842;瘢?#25152;以称像频。
  
  ?#36842;衿德?#22914;果位于输入回路的通频带内,通过外差的变频作用就会?#20005;?#39057;位置以及附近的电台信号搬移到中频带内,对接收信号形成干扰。如果像频位置以及附近处无信号,就只增加了点噪声,降低了信噪比;如果像频处正好有一个电台信号,该信号就会和接收信号差拍形成啸?#26657;?#36739;强的像频会喧宾夺主,抑制掉输入信号;如果电台信号?#24509;?#22909;在像频处,而是在像频附近,则会形成混台,产生偏调失真。
  
  同频干扰在?#24067;?#19978;没有办法解决,只能用?#36739;?#24615;天线来避开干扰,如果干扰与接收信号来自同一?#36739;潁?#36825;种方法就失灵了。像频干扰就得用二次或多次变频来解决,这就是本文讨论的内容。
  <\/P>

二次变?#21040;?#25910;机<\/H3>


  为提高?#36842;衿德室?#21046;能力和提高灵敏度,为使输入回路在整个波?#25991;?#20445;持比较均匀的灵敏度,在二次变频中,设接收信?#29260;德?#26159;fs,一本振是fc1,一中频fid1 = fc1- fs,只要把一中频fid1 选取得足够高,像频fm1=fs+2 fid1 就远离fs,不会落入输入通频带内。二次变频还会产生第二像频fm2=fc2+fid2 = fid1+2fid2,由于第二中频?#24503;?#36739;低,?#20302;?#24102;很窄,第二像频不会落入带内;并且fm2是一个固定?#24503;剩?#21487;用陷波或吸收回路把它彻底抑制掉。可见,只要选择足够高的一中频,的像频抑制也容易做到40dB以上。
  
  WFLY天地飞的WFR09二次变?#21040;?#25910;机,采用带调谐回路的天调电路、带调谐回路的高放电路、高性能带通滤波网络、窄带微型晶体滤波器等,大大提高了灵敏?#21462;?#36873;择性和抗干扰性能。该产品的体积44.88mm x 27.90mm x 16.39mm,含外壳晶体重量19克。<\/P>$detailsplit$

参考资料编辑区域<\/P>$detailsplit$

1<\/SPAN> 名称<\/A><\/P>

2<\/SPAN> 简介<\/A><\/P>

3<\/SPAN>设备组成<\/A><\/P>

.<\/I>①控制指令产生<\/A><\/P>

.<\/I>②传输设备<\/A><\/P>

.<\/I>③监测设备<\/A><\/P><\/DIV>

4<\/SPAN>?#38469;?#29305;点<\/A><\/P>

5<\/SPAN>遥控设备<\/A><\/P>

.<\/I>直放式接收机<\/A><\/P>

.<\/I>一次变?#21040;?#25910;机<\/A><\/P>

.<\/I>?#36842;衿德?\/A><\/P>

.<\/I>二次变?#21040;?#25910;机<\/A><\/P><\/DIV>$detailsplit$

1<\/SPAN> 名称<\/A><\/I><\/P>

2<\/SPAN> 简介<\/A><\/I><\/P>

3<\/SPAN>设备组成<\/A><\/I><\/P>

3.1<\/SPAN>①控制指令产生<\/A><\/I><\/P>

3.2<\/SPAN>②传输设备<\/A><\/I><\/P>

3.3<\/SPAN>③监测设备<\/A><\/I><\/P>

4<\/SPAN>?#38469;?#29305;点<\/A><\/I><\/P>

5<\/SPAN>遥控设备<\/A><\/I><\/P>

5.1<\/SPAN>直放式接收机<\/A><\/I><\/P>

5.2<\/SPAN>一次变?#21040;?#25910;机<\/A><\/I><\/P>

5.3<\/SPAN>?#36842;衿德?\/A><\/I><\/P>

5.4<\/SPAN>二次变?#21040;?#25910;机<\/A><\/I><\/P>","ClassID":"6886","Sort":"0","IsShow":"1","CreateTime":"2016/4/6 16:29:05","UpdateTime":"2016/4/6 16:29:05","RecommendNum":"0","Picture":"2/20160406/635955569159438383439.jpg","PictureDomain":"img54","ParentID":"917"},{"ID":"961","Title":"遥感?#38469;?,"UserID":"0","UserName":"","Author":"姜娜","CompanyID":"0","CompanyName":"","HitNumber":"61","Detail":"

    这是20?#20848;?0年代兴起的一种探测?#38469;酰?#26159;根据电磁波的理论,应用各种传感仪器对远距离目标所辐射和?#29943;?#30340;电磁波信息,进行收集、处理,并后成像,从而对地面各种景物进行探测和识别的一种综合?#38469;酰?#36890;过遥感集?#26657;?#21487;查询到高分一号、高分二号、资源三号等国产高分辨?#23460;?#24863;影像。<\/P>

 <\/P>

中 文 名  遥感?#38469;?nbsp;                                 外文名  remote sensing technique<\/P>

兴起时间  20?#20848;?0年代<\/P>$detailsplit$

1<\/STRONG>基本概念<\/H2>

 <\/P>

        遥感?#38469;?#26159;从人造卫星、飞机或其他飞行器上收集地物目标的电?#27431;?#23556;信息,判?#31995;?#29699;环境和资源的?#38469;酢?#23427;是60年代在航空摄影和?#21368;?#30340;基础上随航天?#38469;?#21644;电子计算机?#38469;?#30340;发展而逐渐形成的综合性感测?#38469;酢?#20219;何物体都有不同的电磁波?#29943;?#25110;辐射特征。航空航天遥感就是利用安装在飞行器上的遥感器感测地物目标的电?#27431;?#23556;特征,并将特征记录下来,供识别和?#21368;稀0岩?#24863;器放在高空气球、飞机等航空器上进行遥感,称为航?#25214;?#24863;。?#23721;?#24863;器装在航天器上进行遥感,称为航天遥感。完成遥感任务的整套仪器设?#36171;?#20026;遥感?#20302;场?航空和航天遥感能从不同高?#21462;?#22823;范围、快速和多谱段地进行感测,获取大量信息。航天遥感还能周期性地得到实时地物信息。因此航空和航天遥感?#38469;?#22312;国民经济和军事的很多方面获得广泛的应用。例如应用于气象观测、资源考察、地图测绘和军事侦察?#21462;?\/P>

 <\/P>

2<\/STRONG>遥感?#38469;?#23450;义<\/H2>

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        遥感?#38469;?#26159;从远距离感知目标?#29943;?#25110;自身辐射的电磁波、可见光、红外线,对目标进行探测和识别的?#38469;酢?#20363;如航空摄影就是一种遥感?#38469;酢?#20154;造地球卫星发射成功,大大推动了遥 感?#38469;?#30340;发展。现代遥感?#38469;?#20027;要包括信息的获取、传输、存储和处理?#28982;方凇?#23436;成上述功能的全套?#20302;?#31216;为遥感?#20302;常?#20854;核心组成部?#36136;?#33719;取信息的遥感器。遥感器的种类很多,主要有照相机、电视摄像机、多光?#21672;?#25551;仪、成像光谱仪、微波辐射计、合成孔径雷达?#21462;?#20256;输设备用于将遥感信息从远距离平台(如卫星)传回地面?#23613;?#20449;息处理设备包括彩色合成仪、图像?#21368;?#20202;和数字图像处理机?#21462;?\/P>

 <\/P>

3<\/STRONG>遥感?#38469;?#22522;本原理<\/H2>

 <\/P>

        任何物体都具有光谱特性,具体地说,它们都具有不同的吸收、?#29943;洹?#36752;射光谱的性能。在同一光谱区各种物体?#20174;?#30340;情况不同,同一物体对不同光谱的?#20174;?#20063;有明?#22278;?#21035;。?#35789;?#26159;同一物体,在不同的时间和地点,由于太阳光照射角度不同,它们?#29943;?#21644;吸收的光谱也各不相同。遥感?#38469;?#23601;是根 据这些原理,对物体作出?#21368;稀?\/P>

 <\/P>

        遥感?#38469;?#36890;常是使用绿光、红光和红外光三种光谱波段进行探测。绿光段一般用来探测地下水、岩石和土壤的特性;红光段探测?#21442;?#29983;长、变化及水污染等;红外段探测土地、矿产及资源。?#36865;猓?#36824;有微波?#21361;?#29992;来探测气象云层及海?#23376;?#32676;的游弋。<\/P>

 <\/P>

4<\/STRONG>遥感?#38469;蹕低?#32452;成<\/H2>

 <\/P>

        遥感?#38469;?#26159;由遥感器、遥感平台、信息传输设备、接收装置以及图像处理设备等组成。遥感器装在遥感平台?#24076;?#23427;是遥感?#20302;?#30340;重要设?#31119;?#23427;可以是照相机、多光?#21672;?#25551;仪、微波辐射计或合成孔径雷达?#21462;?#20449;息传输设备是飞行器和地面间传递信息的工具。图像处理设?#31119;?#35265;遥感信息处理)对地面接收到的遥?#22411;?#20687;信息进行处理(几何校正、滤波等)以获取?#20174;?#22320;物性质和状态的信息。图像处理设备可分为模拟图像处理设备和数字图像处理设备两类,现代常用的是后一类。?#21368;?#21644;成图设?#29976;前?#32463;过处理的图像<\/P>

 <\/P>

        信息提供给判释人员直?#20248;惺停?#25110;进一步用光学仪器或计算机进行分析,找出特征,与典型地物特征进行比较,以识别目标。地面目标特征测试设备测试典型地物的波谱特征,为判释目标提供依据。[1]<\/SUP> <\/P>

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5<\/STRONG>遥感?#38469;?#36965;感平台<\/H2>

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        遥感平台是遥感过程中乘载遥感器的运载工具,它如同在地面摄影时安放照相机的三?#20598;埽?#26159;在空中或空间安放遥感器的装置。主要的遥感平台有高空气球、飞机、火箭、人造卫星、载人宇宙飞船?#21462;?#36965;感器是远距离感测地物环境辐射或?#29943;?#30005;磁波的仪器。使用的有20多种,除可见光摄影机、红外摄影机、紫外摄影机外,还有红外扫描仪、多光?#21672;?#25551;仪、微波辐射和散射计、侧视雷达、专题成像仪、成像光谱仪等,遥感器正在向多光谱、多极化、微型化和高分辨率的?#36739;?#21457;展。遥感器接受到的数字和图像信息,通常采用三种记?#25380;?#24335;?#33322;浩?#22270;像和数字磁带。其信息通过校正、变换、分解、组合等光学处理或图像数字处理过程,提供给用户分析、?#21368;粒?#25110;在地理信息?#20302;?#21644;专家?#20302;?#30340;支持下,制成专题地图或统计图表,为资源勘察、环境监测、国土测绘、军事侦察提供信息服务。我国已成功发射并回收了10多颗遥感卫星和气象卫星,获得了全色像片和红外彩色图像,并建立了卫?#19988;?#24863;地面站和卫星气象?#34892;模?#24320;发?#36865;?#20687;处理?#20302;?#21644;计算机辅助制图?#20302;场?#20174;“风云二号”气象卫星获取的红外云图?#24076;?#25105;们每天都可以从电视机上观看到气象形势。[2]<\/SUP> <\/P>

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6<\/STRONG>遥感?#38469;?#21457;展简史<\/H2>

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遥感?#38469;?#21021;期发展<\/H3>