至1500年,世界上已有了精密儀器。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(cè)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(guò)無(wú)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。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)。奉賢區(qū)本地儀器儀表選擇
在信息技術(shù)高速發(fā)展的背景下,儀器儀表及測(cè)量控制技術(shù)得到日益廣泛應(yīng)用,給儀器儀表行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好契機(jī) [1]。儀器儀表是信息產(chǎn)業(yè)的源頭和組成部分,是信息技術(shù)的重要基礎(chǔ)。錢學(xué)森院士對(duì)新技術(shù)**有如下論述:“新技術(shù)**的關(guān)鍵技術(shù)是信息技術(shù),信息技術(shù)由測(cè)量技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)三部分組成,測(cè)量技術(shù)則是關(guān)鍵和基礎(chǔ)”。國(guó)際上也將信息技術(shù)生產(chǎn)行業(yè)定性為計(jì)算機(jī)、通訊、儀器儀表三個(gè)行業(yè)。儀器儀表應(yīng)用領(lǐng)域***,覆蓋了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、科技、環(huán)保、**、文教衛(wèi)生、人民生活等各個(gè)方面,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各行各業(yè)的運(yùn)行過(guò)程中承擔(dān)著把關(guān)者和指導(dǎo)者的任務(wù)。據(jù)(2014年中國(guó)儀器儀表行業(yè)概況分析)分析,由于其地位特殊、作用大,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有巨大倍增和拉動(dòng)作用,有著良好的市場(chǎng)需求和巨大的發(fā)展?jié)摿Α>唧w的需求主要分為以下幾個(gè)方面:崇明區(qū)本地儀器儀表安裝至公元14世紀(jì),用以表示時(shí)間的可靠的方法是日晷或影鐘。
中、低檔電工儀器儀表產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到95%,***產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率和中低檔產(chǎn)品的國(guó)外市場(chǎng)占有率在現(xiàn)有基礎(chǔ)上有大幅度提高。中國(guó)儀表產(chǎn)業(yè)在2010年的市場(chǎng)發(fā)展將有望提高。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。其中工業(yè)自動(dòng)化儀表,重點(diǎn)發(fā)展基于現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的主控系統(tǒng)裝置及智能化儀表、特種和**的自動(dòng)化儀表。產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到20世紀(jì)90年代后期國(guó)外水平,2005年銷售額占到國(guó)產(chǎn)儀表銷售額的30%。面向市場(chǎng),***擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域,推進(jìn)儀表系統(tǒng)的數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化,完成自動(dòng)化儀表從模擬技術(shù)向數(shù)字技術(shù)的轉(zhuǎn)變,“十五”末數(shù)字儀表的品種數(shù)達(dá)到60%以上。
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。1、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(shuō)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(lái)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(zhǎng)29米、直徑42毫米的鉛管儀器,所以后來(lái)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(lái),沙伊納制造***架天文望遠(yuǎn)鏡,牛頓于1668年制成了***架天文反射望遠(yuǎn)鏡。在中國(guó)江蘇儀征,出土了東漢中期的小型折疊銅質(zhì)民間測(cè)影儀器。
可靠性隨著儀器儀表和測(cè)控系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的日益擴(kuò)大,可靠性技術(shù)特別是在一些***、航空航天、電力、核工業(yè)設(shè)施,大型工程和工業(yè)生產(chǎn)中起到提高戰(zhàn)斗力和維護(hù)正常工作的重要作用。這些部門一旦出現(xiàn)故障,將導(dǎo)致災(zāi)難性的后果。因此裝置的可靠性、安全性、可維性、特別是包括受測(cè)控系統(tǒng)在內(nèi)的整個(gè)系統(tǒng)的可靠性、安全性、可維性顯得特別重要。像2003年8月15日美國(guó)、加拿**面積停電的事故,是決不應(yīng)由部分設(shè)備故障而擴(kuò)展造成!儀器儀表和測(cè)控系統(tǒng)的可靠性技術(shù)除了測(cè)控裝置和測(cè)控系統(tǒng)自身的可靠性技術(shù)外,同時(shí)還要包括受測(cè)控裝置和系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)的故障處理技術(shù)。測(cè)控裝置和系統(tǒng)可靠性包括故障的自診斷、自隔離技術(shù),故障自修復(fù)技術(shù),容錯(cuò)技術(shù),可靠性設(shè)計(jì)技術(shù),可靠性制造技術(shù)等。對(duì)于這種情況可以采用敲擊與手壓法。寶山區(qū)什么是儀器儀表圖片
現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)公元前2500年使用天平的證據(jù),而在普通貿(mào)易中使用天平的早跡象是在公元前1350年。奉賢區(qū)本地儀器儀表選擇
被測(cè)控系統(tǒng)可以是簡(jiǎn)單的物或單一的樣本,可以是復(fù)雜的無(wú)人直接操縱的自動(dòng)系統(tǒng),可以是有人(群)在內(nèi)操作的大型自動(dòng)化系統(tǒng)或社會(huì)活動(dòng)系統(tǒng),也可以是人體。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(cè),它包括有用被測(cè)量敏感技術(shù),涉及各學(xué)科工作原理、遙感遙測(cè)、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)。奉賢區(qū)本地儀器儀表選擇
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