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只有严格执行仪器校准周期,才能保证科研生产等各项活动的顺利进行。为保证量值准确可靠,必须科学的确定仪器校准周期。3仪器校准周期不合理会怎样。随着时间的推移,测
量仪器的仪器校准周期是否合理,取决于仪器校准合格率,也取决于仪器的历史仪器校准记录,可将其作为基本的依据。
三坐标测量机通过一个叫做测头的
传感器工件测量,所的数据可以与工件或某一工件特征(如孔)的尺寸描述结合在一起。通过这些尺寸描述,就比较容易地确定工件或特征是否超差。这些信息也为纠正引起超差的生产中的失常提供了线索。
构成:
一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测组成。包括以下几个主要部分:
1.入射狭缝:在入射光的照射下形成光谱仪成像的物点。
2.准直元件:使狭缝发出的光线变为平行光。该准直元件可以是一的透镜、反射镜、或直接集成在色散元件上,如凹面光栅光谱仪中的凹面光栅。
3.色散元件:通常采用光栅,使光在空间上按波长分散成为多条光束。
4.聚焦元件:聚焦色散后的光束,使其在焦平面上形成一系列入射狭缝的像,其中每一像点对应于一特定波长。
5.探测器阵列:放置于焦平面,用于测量各波长像点的光强度。该探测器阵列可以是C
CD阵列或
其它种类的光探测器阵列。
分类编辑
光谱仪的种类很多,分类也很多,根据光谱仪所采用的分解光谱的原理,可以将其分成两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪是建立在空间色散(分光)原理上的仪器;新型光谱仪是建立在调制原理上的仪器,故又称为调制光谱仪。[1]
经典光谱仪依据其色散原理可将仪器分为:棱镜光谱仪、衍射光栅光谱仪、[2]干涉光谱仪。
根据光谱仪器所能正常工作的光谱范围。
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该主要用于表面活性阴离子和阳离子以及金属络合物的分离。
因此,必须按照测量仪器的实际使用情况确定仪器校准周期。但是,由于实际情况相当复杂,要正确确定仪器校准周期,是难以办到的,只能要求大体上正确、合理,使实际情况更加完善、科学,更加经济合理。注意哦:盲目的缩短仪器校准周期将造成社会资源的浪费,对测量仪器的寿命、准确度及生产和人力也将带来不利影响。
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