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1.
改进了传统电压表的面板设计,使电压表不仅能测两端的电压,还能测量自身的电流.于是在测量元件的伏安特性实验中,使用该电压表可以不考虑被测器件电阻的大小,均采用电流表外接的接线方式,即让电压表分流.再利用电压表的电流测量功能,测出自身分流电流的大小,从而可以准确得出被测器件的电流与两端的电压.  相似文献   
2.
 热电效应是热电温度测量的基础。该效应是德国医生塞贝克于1821年发现的,因此也称塞贝克效应。本文首先介绍塞贝克效应是如何发现的,然后在说明热电温度计的基本原理的基础上,简单介绍热电偶的基本结构、种类、用途以及今后的发展。  相似文献   
3.
采用多面体和光电平行光管测试圆刻机分度误差,比较了12、36、72面体的测试特点,从数据分析中可找到一些造成误差的因素  相似文献   
4.
张宇晟  李敬东  刘梦宇  杨斌  陈焕新  王惠龄 《物理学报》2015,64(15):156101-156101
本文提出在铜铁稀磁合金中高浓度铁磁杂质之间的相互作用对低温热电势的影响巨大, 基于耦合杂质理论, 得出了高浓度铜铁稀磁合金的热电势在4-100 K的温度范围内随温度变化的理论曲线. 理论曲线与铁杂质浓度含量为0.1%(at) Fe, 0.13%(at) Fe和0.15%(at) Fe原子百分比的铜铁合金热电势实验值符合, 为推动低温铜铁稀磁热电偶的应用提供了理论分析基础.  相似文献   
5.
6.
低能X射线工业CT图像杯状伪影校正   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为了去除X射线工业CT图像中的杯状伪影,提高CT图像的识别能力和量化分析精度,提出一种基于分度投影和权函数的射束硬化校正方法。首先分析得出杯状伪影主要是由X射线连续谱穿过被测物体过程中出现的射束硬化所导致。然后扫描阶梯模型,采集不同厚度下的投影数据并求出线衰减系数,通过拟合曲线,得到硬化模型函数和权函数校正模型函数,并确定权函数。接着,扫描被测圆柱形工件,采集不同分度下的投影数据。最后,针对每一个分度投影数据,采用权函数与当前分度投影数据乘积的方法进行硬化校正。对含有杯状伪影的实际CT图像进行了校正实验,结果表明,与多项式拟合法相比,该方法校正后的灰度图像没有放大噪声,且信噪比提高3.29%,有效地消除了杯状伪影,同时较好地保留了图像边界细节。  相似文献   
7.
一种亚纳米级变栅距衍射光栅制作方法的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
时轮 《光学技术》2003,29(3):320-322
变栅距(VLS)衍射光栅具有自聚焦、像差校正等独特优点。VLS光栅要求的最小栅距变化量为亚纳米数量级,仅靠提高光栅刻划机的分度精度已很难实现,针对这一问题,提出了一种相位扫描方法用于光栅刻划机的变栅距分度控制,即通过对刻划机分度系统的干涉条纹进行微位移扫描来进行相位控制。实验结果表明,相位扫描方法达到了变栅距光栅所要求的亚纳米级的栅距变化精度。  相似文献   
8.
螺旋测微器(千分尺)是测量长度的精密仪器,在物理实验中是常用的测量工具之一.而初接触该仪器的学生往往一下子难以掌握.所以在使用该仪器时,教师应对学生如何操作使用进行教学.笔者总结出教师教学和学生理解该仪器使用方法时,存在常见的三个误区.本文讨论的螺旋测微器(千分尺)的量程为25mm,最小分度值为0.01mm,可估计到0.001mm,其仪器误差为0.005mm(分度值的一半).  相似文献   
9.
WY-1A型万用表实验仪的设计与制作   总被引:2,自引:0,他引:2  
熊维德 《物理实验》2002,22(12):20-25
阐述了自制WY-1A型万用表实验仪的电路设计原理、计算公式及组装技术。  相似文献   
10.
如何测量额定电压为3.8V的小灯泡的额定功率呢?因为3.8V大于3V,因此不能直接用电压表0~3V的量程测量小灯泡两端的电压;但是如果实验中用电压表0~15V的量程测量小灯泡两端的电压,由于0~15V的量程的分度值是0.5V,就无法准确测量3.8V的电压,因此,这个实验并不能准确测量小灯泡的额定功率.那么能不能设法准确测量额定电压为3.8V的小灯泡的额定功率呢?  相似文献   
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