Главная

Основные понятия

Метрологические величины

Метрологические взаимодействия

Понятия метрологии

Измерительные приборы

Метрологические характеристики

Виды метрологических приборов

Измерительные приборы (характеристики)

Волокно-оптические датчики

Чистота метрологических измерений

Метрологические преобразователи

Метрологические функции

Примечания

Преображения в функциях

Точность и погрешность

Истинные значения

Схемы средств измерения

Стандартизация

Цифровые формы

Преобразователи

АЦП

Измерительные преобразователи

Резистивные датчики

Контактные датчики

Реостатные преобразователи

Тензорезисторы

Пьезоэлектрические датчики

Характеристики датчиков

Тепловые датчики

Термопара

Характеристики метрологических измерений
Итак, теперь вы знакомы с несколькими разновидностями датчиков с различными физическими принципами измерений
Оптико-электрические и оптические датчики
Пока мы имели дело с датчиками линейно-угловых, всевозможных механических и даже тепловых величин
Оптическое излучение как объект измерения
Начнем рассмотрение объекта измерения с любого источника излучения, с помощью которого можно определять величины
Дополнительная информация

Вибрационные движения.

Принцип сейсмодатчиков

Влияющие факторы

Высокотемпературные конструкции

Шумы в измерениях

Уход нуля

Акселерометры

Возвратная пружина

Потенциометрические акселерометры

Следящие акселерометры

Уравновешивание силы

Влияние поперечных ускорений

Реализация акселерометров

Характеристики схем

Датчики давления жидкости

Неподвижная жидкость

Датчики давления

Действие мембраны

Коммутация измерений

Применение датчиков

Мембранные деформации


Характеристики оптического излучения
Как первичный, так и вторичный поток распространяются в пространстве в пределах телесных углов от сотых долей до 4-х стерадиана.
Измерительные задачи в метрологии
До сих пор мы вели речь о преобразовании оптической величины в статическом режиме, считая ее неизменной в течение процесса измерений.

Метрологические величины

Любому читателю хорошо известны термометры, весы, амперметры, вольтметры, счетчики электрической энергии, часы и даже хронометры. Словом, существует огромное количество разнообразных приборов для измерений и электрических, и неэлектрических величин.

Теперь же задумаемся вот над чем: измерительный прибор тем или иным способом воспринимает (внимание: этот глагол нам очень важен!) измеряемую величину, а в результате мы получаем отображенное в доступной нам форме (отсчет по шкале; цифры на дисплее, диаграмма на ленте самопишущего прибора и пр.) значение измеряемой величины, поэтому возникает очевидный вопрос: что же происходит внутри этого средства измерений, благодаря чему из «замарашки» на входе прибора (извини меня, входная измеряемая величина, за такое сравнение...) возникает «красавица-царевна» на выходе, т.е. выходная величина? Очевидно, остается предположить, что имеют место одно или несколько «волшебных» преобразований. Верно! Только в нашем случае они не волшебные, а измерительные преобразования.

При этом очень важно отметить, что по мере нашего продвижения со входа на выход измерительного прибора преобразования одной физической величины в другую сопровождаются соответствующими преобразованиями энергии, определяющими принцип действия данного средства измерений. Однако энергетические преобразования - неизбежная дань, которую приходится платить за получение количественной информации об объекте измерения. Поток энергии сквозь измерительный прибор - это лишь переносчик измерительного сигнала, содержащего количественную информацию об измеряемой физической величине.