以人體健康、生理、心理狀態(tài)為目標(biāo)的傳感技術(shù)是醫(yī)療診治儀器的基礎(chǔ)和**。操作人員可以是單人,但在系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化的情況下常為不同崗位下的操作人員群體。窄義而言,傳感技術(shù)主要是客觀世界有用信息的檢測,它包括有用被測量敏感技術(shù),涉及各學(xué)科工作原理、遙感遙測、新材料等技術(shù);信息融合技術(shù),涉及傳感器分布,微弱信號(hào)提?。ㄔ鰪?qiáng)),傳感信息融合,成像等技術(shù),傳感器制造技術(shù),涉及微加工,生物芯片,新工藝等技術(shù)。儀器儀表系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成技術(shù)直接影響儀器儀表和測量控制科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用廣度和水平,特別是對(duì)大工程、大系統(tǒng)、大型裝置的自動(dòng)化程度和效益有決定性影響,它是系統(tǒng)級(jí)層次上的信息融合控制技術(shù),包括系統(tǒng)的需求分析和建模技術(shù),物理層配置技術(shù),系統(tǒng)各部份信息通信轉(zhuǎn)換技術(shù),應(yīng)用層控制策略實(shí)施技術(shù)等。在操作人員為多種不同崗位的操作群體情況下,還包括各級(jí)操作人員需求分析技術(shù)。儀器儀表智能控制智能控制技術(shù)是人類以接近**佳方式,通過測控系統(tǒng)以接近**佳方式監(jiān)控智能化工具、裝備、系統(tǒng)達(dá)到既定目標(biāo)的技術(shù),是直接涉及測控系統(tǒng)的效益發(fā)揮的技術(shù),是從信息技術(shù)向知識(shí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。智能控制技術(shù)可以說是測控系統(tǒng)中**重要和**關(guān)鍵的軟件資源。進(jìn)出口逆差突破了百億美元。但是2009年我國儀器儀表產(chǎn)業(yè)復(fù)合增長率就達(dá)到了。靈壽加工儀器儀表工業(yè)
再調(diào)用相應(yīng)的軟件來使用此硬件即可。儀器儀表參數(shù)整定隨著各種現(xiàn)場可編程器件和在線編程技術(shù)的發(fā)展,儀器儀表的參數(shù)甚至結(jié)構(gòu)不必在設(shè)計(jì)時(shí)就確定,而是可以在儀器使用的現(xiàn)場實(shí)時(shí)置入和動(dòng)態(tài)修改。儀器儀表通用化現(xiàn)代儀器儀表強(qiáng)調(diào)軟件的作用,選配一個(gè)或幾個(gè)帶共性的基本儀器硬件來組成一個(gè)通用硬件平臺(tái),通過調(diào)用不同的軟件來擴(kuò)展或組成各種功能的儀器或系統(tǒng)。一臺(tái)儀器大致可分解為三個(gè)部分:1)數(shù)據(jù)的采集;2)數(shù)據(jù)的分析與處理;3)存儲(chǔ)、顯示或輸出。傳統(tǒng)的儀器是由廠家將上述三類功能部件根據(jù)儀器功能按固定的方式組建,一般一種儀器只有一種或數(shù)種功能。而現(xiàn)代儀器則是將具有上述一種或多種功能的通用硬件模塊組合起來,通過編制不同的軟件來構(gòu)成任何一種儀器。儀器儀表性能編輯衡量儀器儀表性能的主要技術(shù)指標(biāo)有精確度、靈敏度、響應(yīng)時(shí)間等。精確度表示儀表測量結(jié)果與被測量真值的一致程度。儀器儀表的精確度常用精確度等級(jí)來表示,例如、、、、?!?。精確度等級(jí)數(shù)小,說明儀表的系統(tǒng)誤差和隨機(jī)誤差都小,也就是這種儀表精密。靈敏度表示當(dāng)被測的量有一個(gè)很小的增量時(shí)與此增量引起儀表示值增量之比,它反映儀表能夠測量的**小被測量。靈壽加工儀器儀表工業(yè)2010年更是實(shí)現(xiàn)了8085億元工業(yè)總產(chǎn)值。
二次儀表指放大、顯示、傳遞信號(hào)部分。儀器儀表特點(diǎn)編輯儀器儀表軟件化隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,微處理器的速度越來越快,價(jià)格越來越低,已被***應(yīng)用于儀器儀表中,使得一些實(shí)時(shí)性要求很高,原本由硬件完成的功能,可以通過軟件來實(shí)現(xiàn)。甚至許多原來用硬件電路難以解訣或根本無法解決的問題,也可以采用軟件技術(shù)很好地加以解決。數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的發(fā)展和高速數(shù)字信號(hào)處理器的***采用,極大地增強(qiáng)了儀器的信號(hào)處理能力。數(shù)字濾波、FFT、相關(guān)、卷積等是信號(hào)處理的常用方法,其共同特點(diǎn)是,算法的主要運(yùn)算都是由迭代式的乘和加組成,這些運(yùn)算如果在通用微機(jī)上用軟件完成,運(yùn)算時(shí)間較長,而數(shù)字信號(hào)處理器通過硬件完成上述乘、加運(yùn)算,**提高了儀器性能,推動(dòng)了數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)在儀器儀表領(lǐng)域的***應(yīng)用。儀器儀表集成化大規(guī)模集成電路LSI技術(shù)發(fā)展到***,集成電路的密度越來越高,體積越來越小,內(nèi)部結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜,功能也越來越強(qiáng)大,從而**提高了每個(gè)模塊進(jìn)而整個(gè)儀器系統(tǒng)的集成度。模塊化功能硬件是現(xiàn)代儀器儀表的一個(gè)強(qiáng)有力的支持,它使得儀器更加靈活,儀器的硬件組成更加簡潔,比如在需要增加某種測試功能時(shí),只需增加少量的模塊化功能硬件。
、擴(kuò)展或補(bǔ)充人的官能。人們用感覺***去視、聽、嘗、摸外部事物,而顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、聲級(jí)計(jì)、酸度計(jì)、高溫計(jì)、真空離心濃縮儀等儀器儀表,可以改善和擴(kuò)展人的這些官能;另外,有些儀器儀表如磁強(qiáng)計(jì)、射線計(jì)數(shù)計(jì)等可感受和測量到人的感覺***所不能感受到的物理量,還有些儀器儀表可以超過人的能力去記錄、計(jì)算和計(jì)數(shù),如高速照相機(jī)、計(jì)算機(jī)等。儀器是科學(xué)技術(shù)發(fā)展的重要“工具”。***科學(xué)家王大珩先生指出,“機(jī)器是改造世界的工具,儀器是認(rèn)識(shí)世界的工具”。儀器是工業(yè)生產(chǎn)的“倍增器”,是科學(xué)研究的“先行官”,是***上的“戰(zhàn)斗力”,是現(xiàn)代社會(huì)活動(dòng)的“物化法官”。不言而喻,儀器在當(dāng)今時(shí)代推動(dòng)科學(xué)技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有非常重要的地位。儀器是科學(xué)技術(shù)發(fā)展的重要前提和根本保障。人類發(fā)展史上任何一次大的飛躍都是基于工具的巨大創(chuàng)新和根本變革驅(qū)動(dòng)的,作為“工具”的科學(xué)儀器的發(fā)展和創(chuàng)新往往是催生科技創(chuàng)新的重要要素。儀器是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和**安全的重要保障。儀器是保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、**不可或缺的重要基礎(chǔ)條件。首先,***科學(xué)家錢學(xué)森先生指出:“新技術(shù)**的關(guān)鍵技術(shù)是信息技術(shù)。信息技術(shù)由測量技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)三部分組成。測量技術(shù)則是關(guān)鍵和基礎(chǔ)”。產(chǎn)品品種更加齊全,實(shí)現(xiàn)了年均20%的超高速增幅。
法拉第完成了在磁體與閉合線圈相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí)在閉合線圈中激發(fā)電流的實(shí)驗(yàn),稱之為“磁電感應(yīng)”,并提出磁場的概念,實(shí)現(xiàn)了“磁生電”,創(chuàng)造電磁力學(xué),設(shè)計(jì)了圓盤發(fā)電機(jī),宣告了電氣時(shí)代的到來,以電磁為**的***代電磁式儀器開始逐步走向成熟。電磁效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)與應(yīng)用,為原始的機(jī)械式儀器儀表向電磁式儀器儀表發(fā)展提供了理論和技術(shù)保障,使***代指針式儀器儀表正式形成與發(fā)展。雷達(dá)3.麥克斯韋繼法拉第之后集電磁學(xué)大成,在1865年他預(yù)言了電磁波的存在,說并指出電磁波只可能是橫波,計(jì)算出電磁波的傳播速度等于光速。麥克斯韋于1873年建立電磁理論,在出版的科學(xué)名著《電磁理論》中系統(tǒng)、***、完美地闡述了電磁場理論,成為經(jīng)典物理學(xué)的重要支柱之一。年至1888年,德國物理學(xué)家赫茲通過試驗(yàn)驗(yàn)證了麥克斯韋爾的理論,證明了無線電輻射具有波的所有特性,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)了無線電波,設(shè)計(jì)出了雷達(dá),開啟了無線電波通信技術(shù),使遠(yuǎn)距離無線測量儀器的出現(xiàn)成為可能,讓電話、電視等電器有了飛躍發(fā)展。隨著X射線、γ射線先后被德國科學(xué)家倫琴、法國科學(xué)家,因其***穿透力這一特性,使儀器的功能與概念被進(jìn)一步推向更深的領(lǐng)域,如廣東正業(yè)的X光檢查機(jī)、檢孔機(jī)ASIDA-JK2400、線寬檢測儀等儀器。隨著微電子、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和通訊技術(shù)的發(fā)展。西青區(qū)技術(shù)儀器儀表客戶至上
隨著兩化融合的加深,為儀器儀表帶來了極大的市場需求和發(fā)展空間。靈壽加工儀器儀表工業(yè)
這時(shí)的天文儀器已經(jīng)比較精確,主要有赤道經(jīng)緯儀、子午渾儀、視差儀,以及希臘的角度儀、水準(zhǔn)儀及星盤等;計(jì)時(shí)儀器有便攜式日昝和水鐘;計(jì)算和證明儀器有天球儀、日歷、小時(shí)計(jì)算器等。這些儀器的制造工藝和使用材料等在當(dāng)時(shí)都有相當(dāng)高的水平和測量精度。780年,**造幣廠的工人把天平放在密閉容器中,以兩次的稱量結(jié)果相比較,天平經(jīng)過無數(shù)次擺動(dòng)達(dá)到平衡后讀取數(shù)據(jù),能稱出1/3毫克。這是分析天平的始祖。(三)文藝復(fù)興時(shí)期的科學(xué)儀器15世紀(jì)后期,隨著自然科學(xué)的發(fā)展,早期的科學(xué)儀器也以不同的背景和形式逐漸形成,主要有光學(xué)儀器、溫度計(jì)、擺鐘、數(shù)學(xué)儀器等。光學(xué)儀器1590年左右,荷蘭人扎哈里那斯·詹森制造了***個(gè)非常精確的復(fù)合顯微鏡,這就是***人們常說的顯微鏡。另一荷蘭人漢斯·利佩于1608年發(fā)明了單筒望遠(yuǎn)鏡,后來又發(fā)明了雙筒望遠(yuǎn)鏡。伽利略把望遠(yuǎn)鏡和顯微鏡***次用于科學(xué)實(shí)驗(yàn),并于1609年后制造了***臺(tái)長29米、直徑42毫米的鉛管儀器,所以后來人們常把伽利略作為望遠(yuǎn)鏡和顯微鏡的實(shí)際發(fā)明者。1611年,刻卜勒出版了《屈光學(xué)》,解釋了望遠(yuǎn)鏡和顯微鏡的光學(xué)原理,并提出了“天文望遠(yuǎn)鏡”的設(shè)想。再后來,沙伊納制造***架天文望遠(yuǎn)鏡。靈壽加工儀器儀表工業(yè)
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