針對(duì)當(dāng)前列車行程記錄方式比較落后的狀況,采用GSM、CAN總線和GPS技術(shù),設(shè)計(jì)了一個(gè)能夠自動(dòng)記錄列車行駛里程的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),并給出了系統(tǒng)的軟件和硬件設(shè)計(jì)。本系統(tǒng)解決了現(xiàn)有列車行程記錄方式存在的弊端,為列車行程的測(cè)量和管理提供了一種新方法。通過大量實(shí)驗(yàn)得出,當(dāng)列車的行駛速度大于10km/h時(shí),行程測(cè)量的相對(duì)誤差小于2%。
引言在機(jī)械加工中經(jīng)常需要對(duì)一些簡單的幾何尺寸,如直徑、邊距等進(jìn)行測(cè)量。這類工作重復(fù)性大,工作量大,傳統(tǒng)的手工測(cè)量不僅增加了現(xiàn)場工作人員的工作強(qiáng)度,精度低,且手工測(cè)量的數(shù)據(jù)在統(tǒng)計(jì)處理時(shí)也很不方便。這類工
引 言 在機(jī)械加工中經(jīng)常需要對(duì)一些簡單的幾何尺寸,如直徑、邊距等進(jìn)行測(cè)量。這類工作重復(fù)性大,工作量大,傳統(tǒng)的手工測(cè)量不僅增加了現(xiàn)場工作人員的工作強(qiáng)度,精度低,且手工測(cè)量的數(shù)據(jù)在統(tǒng)計(jì)處理時(shí)也很不方便。
引 言 在機(jī)械加工中經(jīng)常需要對(duì)一些簡單的幾何尺寸,如直徑、邊距等進(jìn)行測(cè)量。這類工作重復(fù)性大,工作量大,傳統(tǒng)的手工測(cè)量不僅增加了現(xiàn)場工作人員的工作強(qiáng)度,精度低,且手工測(cè)量的數(shù)據(jù)在統(tǒng)計(jì)處理時(shí)也很不方便。
基于PMAC控制卡的激光掃描尺寸測(cè)量系統(tǒng)
Nanometrics宣布,取得數(shù)臺(tái)ATLas XP測(cè)量系統(tǒng)訂單,配備NanoCD 功能,第三季將交運(yùn)這些系統(tǒng)給半導(dǎo)體制造商。
在測(cè)量與儀器儀表領(lǐng)域,經(jīng)常需要對(duì)數(shù)字信號(hào)的脈沖寬度進(jìn)行測(cè)量.這種測(cè)量通常采用脈沖計(jì)數(shù)法,即在待測(cè)信號(hào)的高電平或低電平用一高頻時(shí)鐘脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),然后根據(jù)脈沖的個(gè)數(shù)計(jì)算待測(cè)信號(hào)寬度,如圖1所示.待測(cè)信號(hào)相對(duì)于
0 引 言 長期以來,對(duì)生物組織電性質(zhì)的研究一直是生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)關(guān)注的熱點(diǎn)。生物組織的電學(xué)性質(zhì)是人們認(rèn)識(shí)生命物質(zhì)的一個(gè)重要方面。 生命物質(zhì)電阻抗作為一個(gè)重要的電參數(shù),在電性質(zhì)研究中占有很重要的地位
0 引 言復(fù)介電常數(shù)是表征介質(zhì)材料電磁特性最重要的參量之一,為使其付諸使用,必須準(zhǔn)確地知道介質(zhì)材料的復(fù)介電常數(shù)。本文介紹一套介質(zhì)復(fù)介電常數(shù)測(cè)量系統(tǒng)軟件,它主要依據(jù)矩形腔微擾法對(duì)介質(zhì)介電常數(shù)進(jìn)行測(cè)量。該方法
摘 要:針對(duì)介質(zhì)復(fù)介電常數(shù)測(cè)量自動(dòng)化的需要,根據(jù)微擾法理論設(shè)計(jì)一套基于LabWindows/CVI的介質(zhì)復(fù)介電常數(shù)的測(cè)量軟件系統(tǒng)。該測(cè)試系統(tǒng)主要包括校準(zhǔn)、矢網(wǎng)控制、計(jì)算三個(gè)模塊。用戶只需按照測(cè)試面板的提示即可完成對(duì)
1 引言隨著科技的發(fā)展,嵌入式操作系統(tǒng)在越來越多的領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用,目前已成為產(chǎn)品技術(shù)水平的標(biāo)志之一。其中Linux因?yàn)槠鋼碛虚_放性、多用戶、多任務(wù)、良好的用戶界面、豐富的網(wǎng)絡(luò)功能、可靠的系統(tǒng)安全和良好的
0 引 言Z掃描是一種應(yīng)用于光學(xué)非線性測(cè)量的方法,使用這種方法可以測(cè)量光學(xué)材料非線性折射率的大小、正負(fù)以及非線性吸收系數(shù)。因?yàn)橥ㄟ^光學(xué)材料的激光能量大小與光電接收器轉(zhuǎn)換后獲得的電壓幅值成某種比例關(guān)系,因此
0 引 言時(shí)差測(cè)量廣泛應(yīng)用于定位、測(cè)頻、測(cè)時(shí)、測(cè)距等工程領(lǐng)域,例如:水聲定位、無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)定位、雷達(dá)脈沖寬度測(cè)量等均對(duì)時(shí)差測(cè)量提出了高精度的要求。目前,國內(nèi)外的時(shí)差測(cè)量方法主要有直接計(jì)數(shù)法、模擬內(nèi)插
1 引言高精度旋轉(zhuǎn)角測(cè)量廣泛應(yīng)用于精密加工、航空航天和軍事等領(lǐng)域。測(cè)量角度和角位移的方法有:水準(zhǔn)管式傾角儀,圓光柵以及電阻應(yīng)變式、電感式、電容式、光電編碼式、磁阻式等角位移傳感器。目前,利用圓光柵方法實(shí)
在自動(dòng)測(cè)控系統(tǒng)中,常需要測(cè)量和顯示有關(guān)電參量。目前大多數(shù)測(cè)量系統(tǒng)仍采用變壓器式電壓、電流互感器,由于互感器的非理想性,使得變比和相位測(cè)量都存在較大的誤差,常需要采用硬件或軟件的方法補(bǔ)償,從而增加了系統(tǒng)