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  1. 厚度量測儀器 相關

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搜尋結果

  1. 測量儀器 (英語: Measuring instrument )又稱 測量儀表 、 檢測儀表 ,簡稱 度量器 、 度量儀 ,是用來進行各種測試而取得相關數據的 度量 工具,即測量時所使用的測定「儀」或「器」。 在 物理學 、 工程學 、以及 品質保證 上,皆有需要通過測量來獲得的相關 物理量 。 而使用測量儀器正是一種標準化的測量手段。 但是由於儀器生產過程,以及測量誤差等種種原因,通過各種測量儀器所獲得的物理量依然存在其 不確定度 。 測量儀器的 量程 (instrument range)又稱 儀表範圍 ,是指度量工具(儀表、儀器)所能測量物理量的範圍,其值為最大測量值(上限)和最小值測量值(上限)之差的絕對值。 種類 [ 編輯] 根據用途分類: [ 編輯]

  2. 测量仪器 (英語: Measuring instrument )又称 测量仪表 、 检测仪表 ,简称 度量器 、 度量仪 ,是用来进行各种测试而取得相关数据的 度量 工具,即测量时所使用的测定“仪”或“器”。 在 物理学 、 工程学 、以及 品质保证 上,皆有需要通过测量来获得的相关 物理 。 而使用测量仪器正是一种标准化的测量手段。 但是由于仪器生产过程,以及测量误差等种种原因,通过各种测量仪器所获得的物理依然存在其 不确定度 。 测量仪器的 量程 (instrument range)又称 儀表範圍 ,是指度量工具(仪表、仪器)所能測量物理的範圍,其值為最大測量值(上限)和最小值測量值(上限)之差的绝对值。 种类. 根据用途分类:

  3. 說明. 有關本 分類 的更多資訊請參閱測量儀器 」。 維基共享資源 上的相關多媒體資源度量儀器. 子分類. 此分類包含以下 25 個子分類,共 25 個。 * 度量衡小作品 ‎ (146個頁面) S. 光譜儀 ‎ (1個分類, 9個頁面) 傳. 传感器 ‎ (6個分類, 33個頁面) 體. 体积测定仪器 ‎ (6個頁面) 幾. 几何测量仪器 ‎ (3個分類) 加速度计 ‎ (1個頁面) 導航設備 ‎ (2個分類, 14個頁面) 尺子 ‎ (11個頁面) 干涉仪 ‎ (1個分類, 11個頁面) 放大镜 ‎ (1個分類, 3個頁面) 時鐘 ‎ (7個分類, 53個頁面) 望遠鏡 ‎ (19個分類, 81個頁面) 木工測量儀器 ‎ (5個頁面)

    • 基本原理
    • 實際應用

    依據疊加原理,波匯合的結果具有能夠反映波原始狀態的性質。干涉測量術正是基於這一點。當兩束頻率相同的光疊加時,它們產生的條紋取決於它們的相位差:相位相同時會產生增強條紋,相反則會產生減弱條紋。兩種情況之間則會產生中間強度的條紋。這些條紋可以用來分析這兩束波的相對相位關係。絕大多數的干涉儀利用的是可見光等電磁波。:3–12 單束入射相干光在干涉儀(如圖一中的邁克生干涉儀)中會經過分光鏡分為兩束。這兩束光在到達探測器重新匯聚前會各自經過不同的路徑,即光路。光路的不同會導致它們相位產生差異。干涉條紋正是產生於由此引入的相位差。:14–17如果單束光分為兩路,這兩路光的相位差就可以表徵任何可能影響它們光程的因素。這些因素包括路徑長度的改變或是路徑上折射率的變化。:93–103 圖二中,當觀察者透過分光...

    光學干涉測量

    可見光的干涉測量是干涉測量術中最先發展同時也得到最廣泛應用的類別,早期的實際應用如邁克生測星干涉儀對恆星角直徑的測量,但如何獲取穩定的相干光源始終是限制光學測量發展的重要原因之一。直至二十世紀六十年代,光學干涉測量技術得到了飛速的發展,這要歸功於雷射這一高強度相干光源的發明,計算機等數字集成電路獲取並處理干涉儀所得數據的能力大大提升,以及單模光纖的應用增長了實驗中的有效光程並仍能保持很低的雜訊。電子技術的發展使人們不必再去觀察干涉儀產生的干涉條紋,而可以對相干光的相位差直接進行測量。這裡列舉了光學干涉測量在多個方面的一些重要應用。

    無線電干涉測量

    望遠鏡的角解析度正比於波長除以口徑,而由於無線電波的波長遠長於可見光,這造成單個無線電望遠鏡無法達到觀測一般的無線電源所需的解析度(例如採用波長為2.8厘米的無線電波進行解析度為1毫角秒的觀測,需要達6000千米的望遠鏡口徑)。基於這個原因,英國天文學家馬丁•賴爾爵士等人於1946年發明了無線電干涉技術,他們用一架兩根天線組成的無線電干涉儀對太陽進行了觀測。無線電干涉技術採用多個分立的無線電望遠鏡構成陣列,這些望遠鏡在觀測時都對準同一無線電發射源,各自觀測所得的信號彼此用同軸電纜、波導或光纖連接後發生干涉。這種干涉不僅僅是提升了觀測信號的強度,而且由於望遠鏡彼此間的基線距離很長,從而提升了觀測的有效口徑。由於各個望遠鏡的位置不同,同一波前到達各個望遠鏡的時間因而會存在延遲,這就需要對先到達的信號進行恰當的延遲以保持信號彼此之間的時間相干性。此外,構成干涉的望遠鏡數量越多越好,這是由於觀測無線電源表面的光強分布時,兩台望遠鏡組成的干涉只能觀測到光強分布的傅立葉變換(即可見度)的各個空間頻率(這裡空間頻率的含義是描述光強在不同方向上變化快慢的傅立葉頻率)中的一個頻率;而採用多個望遠鏡...

  4. 解決方案 [ 編輯] 四端點測量技術示意圖. 解決此問題的一個方案就是四端點測量技術。. 採用如右圖的方案,遠距離測量時,電壓表便無需被置於被電阻處,而是由單獨導線引至 電流表 附近。. 由於流經此單獨導線的電流值(亦即電壓表電流值)與流經被 ...

  5. 測量精度. 關於衡量被測量值所處的量值範圍的指標,請見「 測量不確定度 」。. 關於衡量某一測量值與其真實值之間的偏離程度的指標,請見「 測量誤差 」。. 在 測量學 中, 測量精度 (measuring accuracy) [1] [2] 或 精準度 ,是衡量測量結果的真實性與可靠性的 ...

  6. 測量學 (英語: surveying )又稱 測繪學 ,是一門以 地球 形狀 、大小以及 地表 上各 物體 的 幾何 形狀與 空間 位置 為研究對象的 學科 。 其利用適當方法和儀器對空間中的物體進行搜集、分析、加值、整合、管理等方法,讓人理解其空間上的關係,以利規劃與利用。 測繪學辭典的定義,是由小而大的解釋:研究如何應用各種儀器與方法,量度地表上各地形點位間之距離、方向及高程(elevation),從而決定其空間之相關位置(實用上供做繪製地圖或工程建設之需);應用測量成果,進而探討地球形狀、大小等純學理研究;乃至於針對地球及其周遭環境之量測、處理、分析與應用之學術、科技與藝術。 [1]

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