2025年05月12
中国计量测试学会特别声明!!!
站内搜索:
首页>>会议报告>>会议报告




《计量学报》2009(第30卷)第1期


发布时间:2018/8/2 13:54:21


410.55
基于相关光子的光电探测器量子效率定标研究=Quantum efficiency calibration of photodetector based on correlated photons method[刊,中]/李健军,郑小兵,张伟,卢云君,邹鹏(中国科学院安徽光学精密机械研究所遥感室,合肥230031)//计量学报—2009,30(1).—1~5
介绍了一种新型的辐射定标方法,利用二极管泵浦的、倍频的固体钛宝石连续激光器倍频后产生的351 nm紫外激光抽运非线性BBO晶体,定标了光电倍增管在633 nm、702 nm和789 nm的量子效率,介绍了测量原理和实验装置,观察到符合峰现象,分析了触发通道滤光片的带宽、探测器的位置校准、以及探测器死时间对测量结果的影响,最后分析了这种定标方法的不确定度,定标结果的相对合成不确定度低于5.8%。这种方法可以发展成为一种高精度的新型辐射定标方法。图7表2参10(韩立德)
关键词:计量学;辐射定标;相关光子;参量下转换;量子效率
E-mail: jjli@aiofm.ac.cn 
410.55
基于物理模型的光谱辐射照度标准灯数据处理方法=Data processing method based on physicalmodel for spectral irradiance standard lamps[刊,中]/代彩红1,2,吕正1,于家琳1,于靖1,林延东1,殷纯永2 (1.中国计量科学研究院光学所,北京100013;2.清华大学精密仪器与机械学系,北京100084) //计量学报—2009,30(1).—6~10
根据光谱辐射照度标准灯(卤钨灯)的数据曲线具有精确数学物理模型的特点,提出广义数学函数变换和标准灯数学物理模型相结合的数据分析和处理方法,能够准确发现并修正光谱辐射照度测量中的不可靠数据点。在2004年国际计量局组织的250~2500 nm光谱辐射照度国际关键比对CCPRK1a,对测量结果中的不可靠数据点进行修正处理后,我国的光谱辐射照度量值与国际参考值之间的一致性优于1.5%。图12参4(韩立德)
关键词:计量学;光谱辐射照度;光谱辐射照度标准灯;数据处理;国际比对
E-mail: daicaihong@nim.ac.cn
 
410.55
基于瑞利原理摄像机标定的精度研究=Precision research of camera calibration based on rayleigh principle[刊,中]/ 葛动元1,2,姚锡凡1(1.华南理工大学机械工程学院, 广州 510640;2.邵阳学院机械与能源工程系,邵阳422004)//计量学报—2009,30(1).—11~15
在摄像机标定时,由于所采用的数学模型(针孔模型)只是一种近似的模型,而且由于干扰及图像处理时所产生的噪声,使得在求解投影矩阵时会形成较大的误差。根据瑞利原理,通过求取法方程的最小特征值所对应的特征向量来得到摄像机的投影矩阵,以提高标定精度。然后根据标定块特征点在世界坐标系的坐标与投影矩阵求得其投影点的坐标,以其与相对应的实际图像坐标的残差的均方值作为标定精度的性能指标,进行精度分析。这种方法能够满足较多场合的精度要求。图8参7(韩立德)
关键词:计量学;摄像机标定;瑞利原理;最小二乘法;特征值;特征向量
E-mail: gordon399@163.com 
410.55
保护热板法测量参考物质导热率的研究=Research of guarded hot plate measuring thermal conductivity of reference matter[刊,中]/邓建兵1,张金涛2,舒水明3,段宇宁2 (1.航天材料及工艺研究所,北京100076;2.中国计量科学研究院,北京100013;3.华中科技大学,武汉430074) //计量学报—2009,30(1).—16~20
保护热板法是测量绝热材料导热率的一种绝对方法。介绍了实验装置的测量原理以及实验过程,采用德国国家物理技术研究院(PTB)的参考物质,在此装置上进行导热率测量实验。与欧洲17个国家实验室和研究机构的测量结果进行了对比,该装置测量的结果处于比对结果的中间,合成相对标准不确定度为0.8×10-2。结果表明,该装置对此参考物质的测量结果具有较好的可靠性。图4表1参8(韩立德)
关键词:计量学;保护热板法;导热率;不确定度
E-mail: xishuimand@163.com
410.55
基于B样条基优化搜索的导热系数反推测量新方法=A new inverse method for measuring thermal conductivity based on B-spline basis[刊,中]/吴洪潭,崔志尚,裘国红,陈艳燕(中国计量学院,杭州310018)//计量学报—2009,30(1).—21~24
针对许多工程和科学实验上温度以及导热系数测量的问题,提出了一种基于非线性导热反问题辨识的反推测量方法。该方法包含了一种基于B样条基的因素交替优化搜索新思想,避免了目前流行的反问题数值方法如共轭梯度法要泛函变分的数学难点。实验表明该方法具有相当高的精度,并且计算工作量小、收敛速度快、易于用计算机程序实现,因而具有广泛的应用前景。图3参8(韩立德)
关键词:计量学;导热系数;B样条基;反问题;测量误差
E-mail: wht@cjlu.edu.cn
 
410.55
微通道水流量的显微可视化测量=Microscopic visualized measurement for water flow rate in microchannel[刊,中]/ 王昊利1, 2,王元2 (1.中国计量学院计量测试工程分院,杭州310018;2.西安交通大学能源与动力工程学院,西安710049) //计量学报—2009,30(1).—25~28
采用显微粒子图像测速技术获取全场速度分布的基础上测量了水力直径为0.4 mm的长直微通道内的水流量。实验采用532 nm波长的双脉冲激光对粒径为3 mm的荧光粒子进行照明,通过在电荷耦合器件(CCD)相机前加装10倍显微物镜,获取具有较高空间分辨率的粒子运动图像。利用位移求解算法得到雷诺数分别为100和200时的通道中位面的速度场分布。结果表明,除近壁区外,通道内中位面速度分布与方形截面理论速度廓线一致。由此利用方形通道的层流解析表达式获得不同位置处的截面流量的离散分布值,对其求算数平均获得通道水流量。图5表2参8(韩立德)
关键词:计量学;微通道; 微流量; 显微粒子图像测速技术; 速度场
E-mail: whl@cjlu.edu.cn
410.55
基于Hammerstein模型的MAF传感器的动态补偿研究=Research on dynamic compensating MAF sensor based on Hammerstein model[刊,中]/张媛媛1,2,徐科军3,张进3 (1.合肥工业大学仪器科学与光电工程学院,合肥230009;2.安徽大学电子科学与技术学院,合肥230039;3.合肥工业大学电气与自动化工程学院,合肥230009)//计量学报—2009,30(1).—29~33
用Hammerstein模型表示具有动态非线性特性的汽车空气质量流量(MAF)传感器,所设计的动态非线性补偿器包括动态线性补偿器和静态非线性校正器。对动态标定实验装置中的阀门进行建模,阀门的阶跃响应作为传感器的激励信号。应用系统辨识法设计动态线性补偿器,应用反函数多项式拟合法设计静态非线性校正器。仿真结果表明,动态线性补偿器起到改善传感器动态性能指标的作用,静态非线性校正器可以保证校正后无失真的复现传感器的输入信号。同时,所设计的动态非线性补偿器具有良好的适应性,在传感器的不同幅值输入时,都起到了动态性能指标改善、稳态幅值无失真复现的作用。图8参8(韩立德)
关键词:计量学;Hammerstein模型;动态非线性补偿器;系统辨识法;多项式拟合
E-mail: Zyy770702@yahoo.com.cn 
 
410.55
十字梁结构六维腕力传感器标定研究=A calibration method of cross frame six-axis wrist force sensor[刊,中]/雷运洪1,吴平东2,王建新1,马树元2,陈之龙2(1.中国人民解放军陆军航空兵学院机械工程系,北京101123;2.北京理工大学机械与车辆工程学院,北京100081)//计量学报—2009,30(1).—34~37
分析了十字梁结构六维腕力传感器标定存在的问题,试验表明直接采用传统的最小二乘标定方法存在无法正确解耦或解偶精度低的问题。为此提出了基于径向基函数神经网络的标定方法。试验结果表明:与最小二乘法标定结果相比,该方法可以将解耦精度提高一个数量级;与基于BP神经网络标定结果相比,该方法有较快的收敛速度。图4参5(韩立德)
关键词:计量学;六维腕力传感器;神经网络;标定
410.55
微型扭杆刚度自动测试仪的研制=Development of a measuring instrument for stiffness of micro torsion bar[刊,中]/ 刘春节1,2,王正东1,高晓康3(1.华东理工大学机械与动力工程学院,上海200237;2.常州工学院机电工程学院, 常州213002;3.上海应用技术学院机械与自动化工程学院,上海200235)//计量学报—2009,30(1).—38~41
针对传统微型扭杆刚度测量中手工操作的不足之处,研制了一套微型扭杆刚度计算机自动测试装置。主要硬件由精密电控转台和扭矩传感器组成,基于虚拟仪器软件平台LabVIEW开发了测控软件,能够自动进行加载和卸载、数据采集及处理。图4表1参3(韩立德)
关键词:计量学;微型扭杆;扭转刚度测量;虚拟仪器
E-mail: liuchunjie@ecust.edu.cn 
 
410.55
基于SVR构造FLANN的传感器动态补偿研究=Dynamic compensation for transducer based on FLANN constructed by SVR[刊,中]/吴德会(九江学院电子工程系,九江 332005) //计量学报—2009,30(1).—42~48
提出了一种利用支持向量回归机(SVR)对函数链接型神经网络(FLANN)进行构造的新方法,并将其应用于传感器动态补偿。文中将SVR的解与常规FLANN估计进行对比,发现两者具有相同的问题形式,因此,在适当的参数条件下可通过SVR对FLANN进行优化构造。与常规FLANN构造方法比较,SVR-FLANN具有明显特点,即将权值迭代逼近问题转化为二次规划问题求解,使得在整个训练过程中有且仅有一个全局极值点,确定了所构造FLANN补偿器的唯一性。实际压力传感器动态补偿实验结果表明:用该方法构造的补偿器与常规方法相比,具有更高的精度、更强的抗干扰能力及更稳定的补偿效果。因此,更适合传感器动态补偿。图8参11(韩立德)
关键词:计量学;函数链接型神经网络;支持向量回归机;传感器;补偿;辨识
410.55
变臂比杠杆式精密力源技术问题研究=A nice lever amplification force generating device with changing the lever ratio[刊,中]/张学成,王鹏(吉林大学机械科学与工程学院,长春130025)//计量学报—2009,30(1).—49~52
提出了变臂比杠杆式精密力源技术及其装置的问题,论述了通过改变和精确控制固定质量砝码沿杠杆臂长方向的位置达到准确施加力值的目的这一力源技术方法,研究了这种力源的误差来源与控制、工作效率、经济成本及结构实现等问题。据此建立了变臂比杠杆式精密力源技术理论基础。图4参9(韩立德)
关键词:计量学;杠杆式力标准机;标准力源;力值校准;游码式天平;不等臂天平
E-mail: zxche@163.com
 
410.55
拉深筋力学参数测试系统=Measuement system for mechanical parameters of drawbead[刊,中]/李群,郭宝锋,金淼,李文平(燕山大学机械工程学院, 秦皇岛066004)//计量学报—2009,30(1).—53~56
设计了拉深筋模拟实验装置,开发了基于LabVIEW的实验测试系统。实验研究了该系统对板材通过拉深筋时的力学过程,应用应变式传感器测量出板材通过拉深筋时的压筋力、拉深筋阻力和上浮力。根据测量得到的数据分析了各力学参数在板材成形过程中的变化规律,给出了半圆形拉深筋的结构参数(高度、圆角半径等)与拉深筋阻力、压筋力和上浮力等力学参数的特征关系曲线,为拉深筋的设计和调整提供了理论依据。图9表11参14(韩立德)
关键词:计量学;拉深筋;力学参数;LabVIEW
 
410.55
基于相位差校正技术的动平衡信号高精度测量=High accuracy parameters measurement of dynamic balancing signal based on phase difference correction technology[刊,中]/秦鹏,蔡萍,胡庆翰,李英霞(上海交通大学仪器科学与工程系, 上海200240)//计量学报—2009,30(1).—57~61
提出利用相位差校正技术实现动平衡信号的高精度测量。对原始随机采样的振动信号序列时移构造相同点数的新序列,分别对这两个信号序列加对称窗函数进行FFT分析,利用各自离散频谱中对应峰值谱线的相位差求取信号幅值和相位的校正量,最后根据该校正量得到基频不平衡信号的特征参数,同时也说明了对称窗函数的选取原则。该方法的采样频率不受待测信号频率影响,不需要整周期采样,算法实现方便,实时性好,且加适当的窗函数可以消除信号中的谐波、噪声干扰。实验结果表明该方法能够实现动平衡信号参数的高精度测量。图2表3参12(韩立德)
关键词:计量学;振动信号;动平衡;相位差校正;频谱分析;整周期采样
 
410.55
磁性液体压差传感器的研究=Study on pressure difference sensor with magnetic fluids[刊,中]/郝瑞参,李德才,崔海蓉,何新智,孙明礼(北京交通大学机械与电子控制工程学院,北京100044)//计量学报—2009,30(1).—78~79
传感器是磁性液体最重要的应用领域之一,分析了磁性液体压差传感器工作的理论基础、工作原理,重点对磁性液体电感传感器进行了电感计算和推导,测量并验证了电感的变化与其他物理量的关系。图4参6(韩立德)
关键词:计量学;磁性液体;压差;传感器;电感
E-mail: haoruican@163.com
 
410.55
滚动轴承在洁净介质中磨损微粒排放量的测定=Cleanliness measurement of ball bearings based on the rotating magnetic fluid sealing[刊,中]/陈善飞1,王正良1,虞秀平2 (1.浙江万里学院应用物理研究所,宁波315101;2.梅塞尔阳光气体产品有限公司,宁波315821)//计量学报—2009,30(1).—80~83
磁流体密封是一种动件和静件没有直接接触的非接触式密封,该密封是由环形永磁体和旋转轴组成。在磁极和旋转轴之间的间隙内注入磁流体,由永磁体和旋转轴构成的磁路使磁流体被牢牢地吸在间隙中,形成磁流体的“O”型环,阻止磁流体泄漏和散失,防止运转部件产生磨屑微粒污染环境。以此技术设计制造了极低磨损微粒排放的磁流体转动密封件,并研制以磁流体转动密封件为关键部件的滚动轴承微粒排放测试装置,有效地解决了运转过程中的滚动轴承磨损微粒排放的测定问题。测定的平均值为125颗/m3,达到ISO14644-1洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级标准的 4级。图表参(韩立德)
关键词:计量学;磁流体;转动;密封;滚动轴承;微粒排放
E-mail: wzlcsf@21cn.com
 
410.55
基于矢量乘法器的最优滤波电力设备介质损耗角的实时测量方法=The real-time measuring method of electrical equipment’s dielectric loss angle of the best filter being fulfilled by vector multiplier[刊,中]/郭松林,赵金宪(黑龙江科技学院电信学院,哈尔滨150027)//计量学报—2009,30(1).—84~87
研究了一种以矢量乘法器为基础、能够实现最优滤波的实时测量电力设备介质损耗角的方法,提出了该方法的原理,并分析了测量方法误差及影响测量准确度的因素。给出了测量误差的估计公式。图7参5(韩立德)
关键词:计量学;矢量乘法器;介质损耗角;采样电压信号
E-mail: gsl_163@163.com

410.55
基于多尺度小波变换的子线段匹配方法研究=Research on sub-line segment matching based on multi-scale wavelet transformation[刊,中]/ 李海滨,张强,刘彬(燕山大学工业计算机控制河北省重点实验室,秦皇岛066004)//计量学报—2009,30(1).—88~92
提出了一种基于多尺度小波变换的子线段匹配方法。该方法利用一种特殊小波变换系数不同尺度下的模极大点能提供在不同尺度下信号急速变化点的位置信息的特点,以位置点作为子线段的端点,应用由粗到细的匹配策略并采用基于米字条形窗口的互相关函数的匹配准则匹配这些端点,根据顺序一致的原则,快速匹配子线段两端点之间的点。该方法较好地解决了匹配精度和匹配速度之间的平衡问题。采用该方法对篦冷机内水泥熟料高度进行测量,实验表明该方法能较精确地得出水泥熟料料层的分布状况。图8参6(韩立德)
关键词:计量学;双目立体视觉;子线段匹配;同名点匹配;二进小波变换
410.55
电视信号射频电平标准的研究=Research of the television visual carrier level standard[刊,中]/杨智君,马晓庆,吴昭春(中国计量科学研究院,北京100013)//计量学报—2009,30(1).—93~96
电视信号电平是广播电视系统最为重要的参数之一。阐述了视频调制的原理与图像载波电平的定义,提出了基于偏差测量等效法的图像载波电平测量方法,建立了电视信号图像载波电平自动校准系统,分析了测量不确定度。理论分析和实验表明:在频率范围48~1 000 MHz、电平范围25~110 dBmV和输出阻抗75 Ω条件下,该校准系统的扩展不确定度为0.25 dB(k=2)。图5表1参10(韩立德)
关键词:计量学;电平标准;电视;射频;图像载波
E-mail: yangzj@nim.ac.cn 


文摘员:韩立德
主编:  赵晓娜



附件:
版权所有:中国计量测试学会[后台管理]  今日访问:91027总访问量:2808587  

最佳浏览分辨率1280*800或1440*900为了本系统能更好的为您服务请使用IE8.0或以上版本浏览器