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  1. 測試儀 相關
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  1. 在線測試儀 - 維基百科,自由的百科全書

    zh.wikipedia.org › zh-tw › 在線測試儀

    在線測試儀(英文:in circuit tester,簡稱ICT),是一種電路板自動測試機,為因應製造商提高產品質能及靜電防護效果,強化具有競爭力的產品應運而生。 一般線上測試儀針盤治具普遍皆以壓克力製作,但壓克力製程極易因摩擦而產生靜電之材質,客戶端在零件部分對靜 ...

  2. 體內酒精測定儀 - 維基百科,自由的百科全書

    zh.wikipedia.org › zh-tw › 体内酒精测定仪

    公共的呼氣式檢測儀正成為一些消費者測試體內酒精含量的方法。這可用於酒吧、餐館、慈善機構、婚禮等所有活動。 呼氣測試證據在美國 [編輯] 一台證據級呼氣測試儀 呼氣酒精讀數可以兩種方式用於刑事訴訟。如果車輛駕駛員的測試讀數超過駕駛員 ...

  3. 電子測試設備 - 維基百科,自由的百科全書

    zh.wikipedia.org › zh-hant › 电子测试设备

    電子測試設備是用來產生訊號來測試被測器件(DUT),以及記錄被測器件的反應及相關資訊。 電子測試設備可以用來證明被測器件可以正常運作,或是追蹤器件的一些問題。要開發電子系統,電子測試設備是其中重要的一環。 實務上的電子工程以及組裝需要許多不同種類的測 ...

  4. 阻抗分析儀 - 維基百科,自由的百科全書

    zh.wikipedia.org › zh-tw › 阻抗分析仪
    • 基本原理
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    • 參考文獻

    阻抗分析儀是一種能夠測量複數電阻抗隨頻率變化的儀器。它的原理是通過相敏檢測,同時測量器件在掃頻測試過程中的電流和電壓。阻抗分析儀的主要參數分別是頻率範圍,阻抗範圍,阻抗幅值的精度和相位精度。更進一步的還包括測量速度,以及在測試中施加電壓或者電流偏置的功能。 阻抗分析儀一般能夠提供高精度的阻抗測量,比如0.05%的基本精度,從µHz到GHz的頻率範圍,從µΩ到TΩ的幅值範圍, 同時還有10 mdeg的相位精度。測得的阻抗包含阻抗幅值,實部,虛部,以及由電壓和電流造成的相位(差)。根據等效電路模型,一些阻抗參數包括電導,電感和電容,即可被輕鬆的計算並顯示出來。 與阻抗分析儀相比,LCR表也提供了阻抗測量的功能。一般來說,它的精度比較接近阻抗分析儀,但是頻率範圍較低。同時,LCR表只能測量固定頻率下的阻抗,不能掃頻,也不能圖形化顯示測量結果。 除此之外,網絡分析儀(VNA)也能被用來測試阻抗。與阻抗分析儀不同,VNA一般可以測量到更高的頻段,但是精度卻很低。

    ^ Zurich Instruments (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) What makes a great Impedance Analyzer, as of 5 Sep 2018
    ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 Keysight Technologies (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Impedance Measurement Handbook, as of 2 Nov 2016
    ^ Dumbrava, Vytautas & Svilainis, Linas (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (2008) Uncertainty analysis of I-V impedance measurement technique, Measurements, p. 9–14
    ^ Masahiro Horibe (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (2017) Performance comparisons between impedance analyzers and vector network analyzers for impedance measurement below 100 MHz frequency, 89th ARFTG Microwave...
  5. 激光测距仪 - 维基百科,自由的百科全书

    zh.wikipedia.org › wiki › 雷射測距儀
    • 計算與公式
    • 技術
    • 應用層面
    • 價格

    A、B两点距离由下列式子给出: 1. D = c t 2 {\\displaystyle D={\\frac {ct}{2}}} D距離c是光速,t是A和B之間往返的時間量。 1. t = φ ω {\\displaystyle t={\\frac {\\varphi }{\\omega }}} 其中φ是光傳播產生的相位延遲,ω是光波的角頻率。然後用等式中的值代替: 1. D = 1 2 c t = 1 2 c φ ω = c 4 π f ( N π + Δ φ ) = λ 4 ( N + Δ N ) {\\displaystyle D={\\frac {1}{2}}ct={\\frac {1}{2}}{\\frac {c\\varphi }{\\omega }}={\\frac {c}{4\\pi f}}(N\\pi +\\Delta \\varphi )={\\frac {\\lambda }{4}}(N+\\Delta N)} 在這個等式中,λ是波長c / f ; Δφ是不滿足π的相位延遲的一部分(即φ模數π); Ñ是往返的波的整數倍半週期和Δ Ñ剩餘小數部分。

    飛行時間技術

    測量光射入到目標再返回的時間值,透過已知的光速,以及測得的準確時間計算,可算得距離。當有許多光依照順序性發射,會使用平均時間作為準確時間,且這種技術需要非常精準的亞奈秒定時電路。

    多頻相位移技術

    測量多個反射頻率的相位移,並將其帶入特定方程式以計算。

    干涉測量術

    用來測量距離變化的技術,且是目前最準確有用的技術。

    3D列印

    雷射測距儀被用在識別三維物體,建模,與多種計算機視覺判別相關領域。此技術形成飛行時間三維掃描器的核心。相較於軍事等級的測距儀,在單向或360度的模式中,一般的雷射測距儀也提供高精準度掃描能力。 目前已開發出許多演算法來合併單一物體從多個角度測得的範圍數據,並以盡可能小的誤差生成完整三維模型。雷射測距儀相比起其他計算機視覺領域的優勢之一是,不需提供兩個有關聯的圖像來提供立體方法中的深度資訊。 透過使用雷射測距儀,計算機視覺判別技術通常擁有0.1毫米以下的深度分辨率。

    林業

    在林業中,是使用特殊的雷射測距儀,該測距儀裝備有防葉過濾器並與反射鏡一起使用。雷射光只會從該反射鏡反射,因此可以確保距離測量的準確性。此種測距儀可用於森林清點(forest inventory)

    運動

    雷射測距儀可有效應用在需要精準測距的運動,像是高爾夫,打獵,射箭。許多測距離具有角度範圍補償(ARC:angle range compensation),多距離能力,斜率計算,JOLT(計算目標被鎖定的震動),Pin-seeking。 角度範圍補償可以用步槍法(英语:Rifleman's rule)來計算,但在野外打獵時,使用測距儀進行測量則較為容易方便。在高爾夫中時間是相當重要的,雷射測距儀可以快速有效的測量球到旗子的距離。美東的許多獵人不常用測距儀,但美西獵人需要測距儀,因為狩獵的空間較大,須測量的距離較長。

    取決於雷射測距儀的品質與用途,它的價格會有所不同。軍事等級的測距儀,在使用上需要非常精確且使用距離必須很遠,因此造價可能會超過數十萬美元。而在民用產業中,像是打獵或高爾夫領域,測距儀的價格則會較實惠。

  6. 生育能力測試 - 维基百科,自由的百科全书

    zh.wikipedia.org › wiki › 生育能力測試

    生育測試儀(fertility monitor)是一種電子設備,利用許多方式協助使用者 測定排卵期 (英语:fertility awareness) 。. 生育測試儀會分析尿液中 激素 濃度、 基础体温 的變化、唾液和陰道分泌物的電阻等,用這些來測定排卵期。. 這些應該有助於受精 妊娠 。. 不 ...

    • 評估可能受孕的時間
  7. 頻譜分析儀 - 維基百科,自由的百科全書

    zh.wikipedia.org › zh-hk › 频谱分析仪
    • 歷史
    • 類型
    • 參看
    • 外部連結

    在1960年代,掃描調諧儀器作為第一個頻譜分析儀被發明了出來。 隨着1965年快速傅立葉變換(FFT)技術的發明,第一個基於FFT的分析儀在1967年被引入。 今天,頻譜分析儀有三種基本類型:掃描調諧頻譜分析儀,向量信號分析儀,和實時頻譜分析儀。

    頻譜分析儀類型由用於獲得信號的頻譜的方法所決定的。有掃描調諧和基於FFT的頻譜分析儀: 1. 掃描調諧頻譜分析儀 2. 基於FFT的頻譜分析儀 某些頻譜分析儀,如實時頻譜分析儀,使用混合技術:對於輸入信號,首先使用超外差技術下變頻到較低的頻率,然後利用快速傅立葉變換(FFT)技術進行分析。

    (英文) Sri Welaratna, "", Sound and Vibration(January 1997, 30th anniversary issue). A historical review of hardware spectrum-analyzer devices.
    (英文) 頻譜分析儀教程覆蓋各種類型的頻譜分析儀,性能和測量。
    (英文)頻譜分析儀的在線演示
  8. 流變儀 - 維基百科,自由的百科全書

    zh.wikipedia.org › zh-hant › 流变仪

    流變儀(英語: rheometer )是表徵物體流變行為的實驗裝置。 對於牛頓流體,可以用應力=粘度×應變速率來描述。但是現實中的固體存在不符合胡克定律的塑性變形,液體也全是非牛頓流體。特別對於高分子,具有粘彈性性質,情況複雜。和測量確定情況下物體黏度的黏度 ...

  9. 干涉術 - 維基百科,自由的百科全書

    zh.wikipedia.org › zh-tw › 干涉測量術
    • 基本原理
    • 實際應用
    • 參見

    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,當觀察者透過分光鏡觀察反射鏡M1時,可以看到反射鏡M2的像M'2。所產生的圖紋可以解釋為光源S的兩個虛像S'1和S'2所發出的光而產生的干涉紋。干涉紋的特徵取決於光源的性質以及反射鏡與分光鏡的具體朝向。在圖二a中,光學元件的朝向使得S'1與S'2在觀察者眼前排成一線,所產生的干涉紋則為圓心位於M1和M'2法線上的一組同心圓。而當M1和M'2之間如在圖二b那樣存在一定傾角時,干涉紋則會變為雙曲線形,而在 M1和M'2重疊時,軸向附近的圖紋會變為彼此平行、均勻分布的直線。而當S不是圖中的點光源,而是具有一定空間外延的光源時,圖二a中的圖紋則需要在無限遠處才能觀察到,而圖二b中的圖紋則位於反射鏡上。:17 當使用白光時,干涉儀則會產生如圖三中的彩色圖紋。:26中心的條紋在光程相同時產生。其或亮或暗取決於兩束光在光學系統中傳播時所經歷的倒相次數。:26,171–172

    光學干涉測量

    可見光的干涉測量是干涉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...

  10. 測謊機 - 維基百科,自由的百科全書

    zh.wikipedia.org › zh-tw › 測謊機
    • 歷史
    • 測試技巧
    • 準確度

    1870年,義大利心理學家Angelo Mosso發現當人害怕或恐懼時,脈搏會變化,最早使用儀器偵訊犯人。1885年,其學生切薩雷·龍勃羅梭發明儀器,量度嫌犯血壓轉變作偵訊用途。1914年,義大利心理學家Vittorio Benussi發現,人在說謊時呼吸的吸氣與呼氣的時間比值會產生變化,並製造儀器量度。1910年代心理學家威廉·莫爾頓·馬斯頓研究用作審問德國戰犯的儀器,量度血壓和皮膚導電率,但最後放棄計劃。 1920年,加利福尼亞大學的John A. Larson發明了一部記錄血壓和皮膚導電率的儀器,被首次應用到警察長和麥(August Vollmer(英語:August Vollmer))任內柏克萊警察局的執法上;Leonarde Keeler後來將儀器改良,加上GSR(Galvanic Skin Reflex)製成「Keeler Polygraph」,並發明可攜式測謊機(為現代測謊機之雛形)。至於測謊機的英語"polygraph",是由James MacKenzie於1906年首次使用,當時他把一部由他製造的測量脈搏儀器命名為"ink polygraph"。他於1915年寫了相關研究的第二份論文,1917年重發相關研究的文章。 1930年代,自稱「測謊機之父」的馬斯頓致力推動測謊機在法庭等領域的應用。1938年他出版了《測謊機測試》(The Lie Detector Test)一書,闡述測謊機原理和應用,同年更現身吉列公司的廣告,聲稱測謊機顯示出吉列的刀片比其他牌子優勝。值得一提的是,由馬斯頓創作(並受其妻子啟發)的漫畫角色神力女超人,其擁有的武器誠實套索(英語:Lasso of Truth),就是使人誠實說出真話的繩套。 1970年,美國Dektor C/S 公司(英語:Dektor Counterintelligence and Security Inc.)研發聲壓測謊儀(Psychological Stress Evaluation),分析說話聲頻在頻率8至12Hz間的變化情況。1996年,美國國防部發展出電腦化聲紋測謊儀CVSA(Computer Voice Stress Analyzer),可根據受測者說話的聲紋變化測出是否說謊。2001年,美國製造測謊機的三大公司(Lafayette、Stoelting、Axciton)將傳統測謊機電腦化,並...

    首先,調查員會向受測者講解測謊的程序,強調測謊機可測出謊言,告誡受測者要誠實回答問題,然後受測者開始回答問題。測試大致可分為以下四類: 1. 相關-無關測試(relevant-irrelevant test) 1.1. 比較受測者回答與案件有關的問題和無關的問題時的生理反應,前者可以是問受測者有否犯案,或是否知道犯人的身份,而無關的問題則不會引起情緒變化(如:「今天是星期五嗎?」)犯案者對與案件有關的問題產生的反應,應會比由無關問題引起的反應強烈,而非犯案者對兩類問題的反應應該差不多。有批評質疑此類測試的可信性,因為測試以質問的形式進行,可能使受測者緊張,其生理反應可能會與因撒謊而引起的反應相混淆。 2. 對照問題測試(control question tests) 2.1. 比較受測者對以下兩類問題的生理反應:一、與案件有關的問題;二、一些相信會引起非犯案者生理反應的問題(稱作對照問題)。對照問題會問及一些負面的行為,通常是與案件同類的行為,例如在偷竊案中,對照問題可能是「你曾否偷竊?」非犯案者應會對「對照問題」的反應較強烈,而犯案者則應對與案件有關的問題反應較強烈。 3. 罪知感問題測試(concealed information tests(CIT)或guilty knowledge tests(GKT)) 3.1. 受測者會被問及一組相關的與案件細節有關的問題,而這些細節只有犯案者和探員才知道,例如「你從窗戶/大門/陽台進入案發現場」,犯案者應會對含真正答案的問題有較強烈的反應。此類測試只能應用於已發生的案件,難以應用於詳情未明的事件。 4. 緊張高點法(peak-of-tension test) 4.1. 與CIT類似,分別在於問題是順序發問(如:「被盜的金額是$1,000?$2,000?$3,000?」如此類推),犯案者的生理反應,應會隨著正確答案的逼近而漸強,同時隨著正確答案的遠離是逐漸平復,調查員試圖根據圖譜找出真相。

    自推出以來,測謊機的準確性已備受質疑。美國國家科學院(NAS)於2003年發表題為"The Polygraph and Lie Detection"(測謊機與謊言偵察)的研究報告指出,大部分針對測謊機的研究,品質並不理想;經過挑選,該報告找出57個使用「足夠的嚴謹科學方法」的研究。綜合該批研究,報告指測謊機測試對找出真相「較純粹靠運氣強,但決未能盡善盡美」。報告同時指出,該批報告仍然可能高估了測謊機的準確性,故得出的測謊機準確度仍較真實的為高。對於測謊機的準確度,美國國會的美國科技評鑑處(英語:Office of Technology Assessment)在NSA的報告之前所發表的報告結果,與NSA的報告相符。

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