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厦门检验中心-校准中心

发布日期: 2021-09-19 点击: 654

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世通测试电气实验室主要负责电磁、无线电(包括时间和频率)、安全法规、声学、振动和各种综合性能仪器的测量和校准。公司拥有一支经验丰富、具有高级和中级职称的工程技术人员和一支专门的计量师队伍

电力部门配备各种国内*测量标准仪器设备:数据采集装置、五分半、六分半、八分半福禄克数字万用表、8902测量接收系统(信号发生器装置)、调制表、高精度频率稳定器、,RF量程校准器、RF功率表、多功能示波器校准源(fluke 5520A)、LCR表(H p4284a)工艺仪表检测器、失真装置、数字万用表校准器、音频分析仪、视频分析仪等200多套系列测量标准设备,交流测量标准、安全规程安装、标准高阻箱、高阻微电流测量装置、标准电感、电阻、电容、标准高压装置(ac400kv/dc400kv)

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校准实验室的不确定度

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从测量学的发展来看,测量精度的提高与人们对自然的观察和理解以及自然科学和生产力的发展密切相关。特别是在生产方式的改革中,当人们期望用新的生产技术取代传统技术时,对测量方法和精度提出了新的更高的要求,这促使一些学者、发明家或工程师探索和改进测量技术、手段和方法

*第二次工业革命的爆发不仅使生产力、财富和创造力比农业文明时代提高了数千倍,而且成为科技进步和知识爆炸的导火索。十九世纪中后期,物理学领域取得了重要的科学成就,这是由英国科学家麦斯威尔建立的电磁理论体系。该理论以测量实验为基础,不仅为人类深入物质内部、观察和探索物质微观世界提供了新的方法和手段,而且为人类利用电能提供了理论和实践依据。在电磁理论和技术发展的推动下,新的科学发现和理论也不断涌现。重要的突破是科学家普朗克提出的量子理论和爱因斯坦在20世纪初提出的相对论。经过科学实验的验证,这两种新观点最终将人类的视野和触角延伸到了浩瀚的宇宙,进入了物质的微观世界智能检具,进而引发了化学、生命科学、板块理论和大爆炸模型等一系列科技突破。量子理论和相对论是继牛顿经典物理学形成之后的又一次物理学革命。它们也已成为现代物理学的重要支柱。它们是人类自二十世纪以来在自然科学领域的伟大成就,为当代自然科学研究奠定了重要基础。

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量子力学理论诞生后,计量学也发生了革命性的变化。科学家们开始探索根据物质内部运动规律确定基本物理量单位的可能性。公制惯例时代确定的长度单位“米”的物理基准的测量精度为0.1微米。20世纪50年代,随着同位素光谱光源的发展,科学家们发现氪-86同位素光谱线的宽度非常窄。再加上干涉技术的应用,人们终于找到了一种可以取代物理基准、不易破坏的新标准,即长度单位“米”由光波的波长定义。1960年,科学界基于量子理论开发了*新基准,并正式确定为长度单位,然后在国际计量会议上重新定义了“米”。新的“米”量子基准的精度不仅比以前的物理基准高3~4个数量级,而且非常稳定。随后,在1967年,以前由特定时代下的地球公转周期定义的时间单位“秒”也被新的量子时频基准所取代。与使用地球公转周期来定义时间“秒”相比,量子基准的精度已经达到了一个非常惊人的水平,从最初的30年误差1秒上升到了数千万年的新高度,误差不到1秒。根据1955年签署的《国际法定计量组织公约》,1960年召开的第11届国际计量大会正式通过了关于建立国际单位制的决议,标志着世界各国计量体系全面统一时代的到来。计量单位制度和计量标准的革命性变化对全人类产生了深远的影响

计量学的发展不仅有效地促进了社会测量精度的显著提高,而且促进了激光、X射线干涉仪、扫描隧道显微镜等一系列科学仪器的发明和应用,带来了约瑟夫森效应、量子化霍尔效应、单电子隧穿效应等一系列重大科学发现,诞生了核能、半导体、激光、,纳米、基因等一系列新技术已成为创造和培育新技术革命和产业革命的重要动力

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进入21世纪后,随着计算机、互联网、智能技术和传感技术的不断发展,测量技术和方法也面临着新的进步和发展。参数的相互渗透,光、机、电测量方法与设备的结合,数字测量逐渐取代模拟测量,正成为现代测量科学技术创新与进步的主要方向和内容。与此同时,量子基准的研究也在不断深入。近年来智能检具,科学界新开发的“光学晶格钟”的精度为10-18个数量级,比当前铯原子时间和频率基准高出几个数量级。时间频率从*到*,为长度、电和质量等基本单位提供了一条可行的路径,以获得具有高精度频率的新定义,从而打开了用基本物理常数定义基本物理量的大门

新国际单位制

科学界认为,尽管量子基准可以实现高精度和稳定性,但很难复制具有相同精度的基准。因此,从20世纪中叶开始,科学界开始了新的探索,期待着通过物理学领域中的普遍常数来定义测量单位。从20世纪60年代到80年代,这一探索在电磁计量的电压和电阻实践中相继获得。自20世纪60年代以来,在七个基本物理量中,除了质量的基本物理量仍然保持物理基准外,其他六个基本物理量单元(电、热力学、光学和化学)都建立了量子基准。经过全世界科学家半个多世纪的努力,在重新定义质量标准方面已经建立了许多解决方案。据信,质量为千克的原型机完成其历史使命并进入档案馆的那一天离64827yfl不远

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