以下是:河北省秦皇島市設備外校計量工作站認準世通的產品參數
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這種工作方式的凈效應就是提供和分析器道數相等數量的一些獨立的計數器進行脈沖高度分析計數,各計數器再把每一順序時間間隔內的總計數記錄下來,完成多路定標的脈沖高度多道分析。γ能譜分析γ射線可以通過光電吸收康普頓散射電子對產生三種機制與物質發生作用。NaITl等閃爍體可以將作用時損失的能量在能譜儀中記錄下來。能譜的橫坐標為脈沖高度,縱坐標為一定時間內所測到的各個脈沖高度在一定寬度范圍內的頻數。能譜中高峰部位是由光電吸收而形成的光電峰,又稱全能峰,是放射性核素的標識峰。
能譜中占份額較大的是康普頓坪。高能γ射線還會形成電子對產生的逃逸峰。峰的面積和γ射線的強度成正比,γ能譜分析就是根據能譜中各標識峰面積的相對比例來測定樣品中放射性的組成,因此根據峰的位置和面積可對放射性核素進行定性和定量分析。γ-輻射計數器工作原理γ輻射計數器主要用于II等以及能量在KeV以下γ或X放射線的探測。γ-輻射計數器以NaI,并摻入少量的鉈晶體為探測元件。使用鉈的晶體對γ輻射的吸收高,熒光產額高,時間分辨能力強。
當樣品位于晶體井內時,晶體吸收I釋放的γ射線能量后,使閃爍晶體處于受激狀態,受激的原子或分子在退激過程中將以閃光形式釋放能量。晶體發出這一短暫的閃光稱為光脈沖。光脈沖照射到光電倍增管的光陰極,打擊出光電子,再經打拿極逐級放大,后在光電倍增管的陽極獲得電脈沖。系統組成整機可分作采樣部分和數據處理部分。采樣部分由探頭換樣裝置高低壓電源放大器及單道組成。數據處理部分由接口計算機輸入輸出裝置等組成。使用中應注意的問題γ儀的機器效率一般用I標準源其放射性活度用dpm為單位表示由儀器制造廠提供。
從而確保除了感興趣的頻率進行測量以為,其它頻率都被排除。這個步驟滿足條件并確保對信號的帶寬進行了限制。有兩個因素會導致簡單的抗混疊方法復雜化。個也是容易解決的因素是,抗混疊濾波器的滾降(rolloff)速率是有限的。如圖6所示,在實際濾波器的通帶和截止帶之間有一個過渡帶。這個過渡帶中的頻率可能產生混疊。為了避免這些混疊分量,濾波器的截止頻率必須低于理論頻率上限?s/2。解決這個問題的簡單辦法是使用過采樣(以高于Nyquist采樣率的速率進行采樣)。使采樣頻率略高于?max的兩倍,也就是截止帶實際開始頻率的兩倍,而不是要測量的頻率的兩倍。許多VSA的實現都使用保護帶以防止顯示混疊的頻率分量。
FFT計算超出50%?s(相當于?s/2)的頻譜分量。保護帶大約在?s的40%至50%(或?s/2.56至?s/2)之間并且沒有顯示,因為它可能被混疊分量破壞。不過當VSA軟件進行逆FFT運算時,在保護帶中的信號用于提供的時域結果。高滾降率濾波器再結合保護帶,會抑制潛在的混疊分量,并將它們衰減到遠低于測量前端的底噪。另一個致使混疊(有限的頻率分辨率)復雜化的因素解決起來難得多。首先,為寬頻掃寬(高采樣率)設計的抗混疊濾波器不適用于測量小分辨率帶寬,原因有二個:一是需要極大的樣本數量(內存分),二是需要驚人的FFT計算量(長測量時間)。例如,當采樣率為10MHz時,一個10Hz分辨率帶寬的測量將需要超過100萬點的FFT。
也就是需要使用巨大容量的存儲器和極長的測量時間。這是不可接受的,因為小分辨率帶寬的測量能力是VSA的一大優勢。提高頻率分辨率的一個方法是減小?s,但代價是降低了FFT的頻率上限,也就是終分析儀的帶寬。不過,這仍不失為一個好方法,因為它允許你控制測量分辨率和頻率范圍。當采樣率降低時,抗混疊濾波器的截止頻率也必須降低,否則就會發生混疊。一種可能的解決方案是對每個掃寬提供一個抗混疊濾波器,或提供一個可選擇截止頻率的濾波器。使用模擬濾波器實現這種方案的困難很多,而且成本高昂,但是有可能通過DSP以數字形式添加額外的抗混疊濾波器。數字抽取濾波器和重采樣算法提供了頻率分辨率受限制問題的解決方法。AgilentVSA軟件中就使用了這種方法。
數字抽取濾波器和重采樣執行必要的操作以允許改變掃寬和分辨率帶寬。數字抽取濾波器同時降低采樣率并限制信號的帶寬(提供混疊)。輸入數字濾波器的采樣率為?s;輸出該濾波器的采樣率為?s/n,其中“n”是抽取因子,為整數值。類似的,輸入濾波器的帶寬為“BW”,輸出濾波器的帶寬為“BW/n”。許多實現過程執行二進制抽取(采樣率按1/2的速度降低),這意味著采樣率按2的整數冪改變,即步進值為1/(2n)(1/1/1/8......)。通過“除以2n”得出的頻率掃寬稱為基數掃寬。由于減少了DSP操作,通常在基數掃寬上進行的測量比在任意掃寬上進行的測量要快。抽取濾波器允許采樣率和掃寬以2的冪次改變。
要獲得任意掃寬,采樣率必須是無限可調的。這由抽取濾波器之后的重采樣或插值濾波器來完成。盡管數字重采樣濾波器在降低采樣率的同時提供了混疊的,模擬抗混疊濾波器仍然是必要的,因為數字重采樣濾波器本身也是一個被采樣系統,必須被防止出現混疊。模擬抗混疊濾波器運行于?s上,保護寬頻率掃寬上的分析。在模擬濾波器之后的數字濾波器,為較窄的、用戶定義的掃寬提供抗混疊能力。當抗混疊涉及帶限信號,并使用示波器作為VSA軟件前端時,還必須采取額外的措施。下一個限制小分辨率帶寬分析的復雜因素來源于FFT算法自身的本質特性;FFT實質上是一個基帶轉換。這意味著FFT頻率范圍從0Hz(或DC)開始,一直到某個大頻率(?s/2)結束。
在小頻段需要被分析的測量情況中,這可能是一個重大限制。例如,如果測量前端的采樣率為10MHz,頻率范圍將從0Hz到5MHz(?s/2)。如果時間樣本數量(N)為1024,那么頻率分辨率將為9.8kHz(?s/N)。這意味著接近9.8kHz的頻率可能無法分辨。如前所述,可以通過改變采樣率來控制頻率掃寬,但是由于掃描范圍的起始頻率是DC,所以分辨率仍然受到限制。頻率分辨率可以任意提高,但是付出的代價是高頻率的降低。這些限制的解決方法是帶寬選擇分析,又稱為“縮放操作”或“縮放模式”。縮放操作使您可以在保持中心頻率不變的情況下減小頻率掃寬。這點非常有用,因為你可以分析和查看遠離0Hz的小頻率分量。縮放操作允許你將測量焦點放在測量前端頻率范圍內的任意頻率點處(圖7)。
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《計量標準考核復查申請書》一般使用A復印紙,采用計算機打印,如果用墨水筆填寫,要求字跡工整清晰。注只有申請復查考核時才填寫計量標準考核號復查時間和方式。數字多用表是測批交直流電壓電流及電阻的儀表,多功能標準源是輸出電壓電流及電阻的儀器,而電壓電流和電阻都是電學計址的基礎,其杜值的準確與否關系重大。為了保證批值傳遞的準確可靠,更好地服務千社會,建立此項計扯標準。二計拭標準的下作原理及其組成數字多用表檢定T作原理采用標準源法。多功能標準源被檢數字多用表由多功能標準源輸出一個標準值給被檢數字多用表,在被檢數字多用表上讀取相應的顯示值,直流電壓為例,標準源輸出從,被檢數字多用表為從,則被檢數字多用表的相對誤差,其他功能以此類推。多功能標準源檢定工作原理采用標準表法。標準數字多用表被檢多功能標準源由被檢多功能標準源輸出一個示值給標準數字多用表,在標準數字多用表上讀取相應的輸出實際值,以直流電壓為例,標準源輸出示值,標準數字多用表上讀取的實際值為從,則被檢多功能標U-U準源的相對誤差,其他功能以此類推。
電磁計量器具建標指南三計址標準器及主要配套設備計扯標準器名稱型號測扯范闈不確定度或準確度等級或大允許誤差制造廠及出廠編號檢定或校準機構檢定周期或復校間隔多功能標準源年一等標準電阻長城電工年直流參考標準主要配套設備第三章電勸計量器具建標申請書和技術報告編寫示例四計址標準的主要技術指標五環境條件序號項目要求實際情況結論溫度土。
電磁計童器具建標指南八計扯標準的穩定性考核計扯標準的穩定性應小千計批標準的擴展不確定度k=)或大允許誤差的值。A多功能標準源標準器編號檢定時間直流參考標準標準器名義值允許變差檢定時間編號多功能標準源標準器檢定時間名義值允許變差編號以上數據均為檢定上的數值,年變化均不大千允許變差,符合穩定性考核要求。第三章電磁計量器具建標申請書和技術報告編寫示例九檢定或校準結果的測扯不確定度評定直流電壓功能以IOV點為例測批不確定度評定l測址方法依據lOV點進行校準。
測扯模型待校準數字多用表的示值誤差互可表示為考慮到數字多用表的分辨力對測扯結果的影響以及各種因素對多功能標準源電壓值的影響,其測批模型為式中,數字多用表所測得的電壓值,由數字多用表有限分辨力對測批結果的影響;多功能標準源輸出的標準電壓值;由于下述原因對多功能標準源電壓值的綜合影響)自上次校準以來,標準源的電壓值的漂移;偏控非線性以及增益變化等效應對標準源電壓值的影響;環境溫度對標準源電壓值的影響;)電源電壓的影響。
標準不確定度分批評定lI數字多用表讀數引人的標準不確定度U進行重復性測試。短時間內,由A型多功能標準源輸出lOV標準電壓給數字多用表,并讀取數字多用表的示值,測朵結果為測肚次數經計算后可得實驗標準差電磁計豐器具建標指南被校準數字多用表分辨力引人的標準不確定度U數字多用表此時的分辨力為V,因此每一個讀數值可能包含的誤差應在士V范圍內。
假定其在該范圍內滿足矩形分布,于是所引人的不確定度分拭為參考標準引入的標準不確定度U多功能標準源A的校準給出,其直流電壓為IOV時的相對擴展不確定度。故其標準不確定度為其他因素對多功能標準源電壓值的影響引入的標準不確定度A型多功能標準源的生產者沒有分別給出每一種因素對輸出電壓的影響,而僅指出在規定測扯條件下,多功能標準源的不確定度為。
對于校準點,其不確定度為些規定的測批條件包括環境溫度在范圍內;型多功能標準源的電源電壓在范圍內;A型多功能標準源自上一次校準至今不超過年。由于這些條件均得到滿足,并且標準源的校準歷史記錄表明各項技術指標均為合格,可以認為由這些因素的影響而產生的不確定度,對應的標準不確定度為另外,由于生產者并未注明該不確定度服從何種分布,但從歷年校準以及平時的使用經驗來看,所使用的A型標準源輸出電壓值的穩定性很好,對微小環境變化的適應性也較強,因此將該分布視為正態分布較為合理。
相關性由于重復性帶來的不確定度分址小于分辨力帶來的不確定度分址,所以只考慮分辨力帶來的影響。除此之外,各輸入批之間術發現有其他值得考慮的相關性。標準不確定度分址一覽表符號估計值概率分布,合成標準不確定度被測證分布的估計巾不確定度概算可知,共有個不確定度分批。顯然,由參考標準的不確定度和其他因素對標準源的影響引人的不確定度是兩個明顯占優勢的分址。
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