1912年,也就是在无畏级下水的第5年,在被称为“现代海军炮术之父”帕西。斯科特勋爵士的设计和指导下,英国维克斯公司制造出了单人控制椅。这套系统包括连接了**的***炮长**回旋式测距仪的目镜,水平角度和俯仰的设定机构以及这些数据的传输装置,还有一个**形的击发开关。这就是世界上第1台“火控指挥仪”。1912年11月21日超无畏舰“雷鸣”号和“猎户座”号在恶劣的??鱿氯倨叫行惺?,在大约8500码的距离上对着彼此拖带的靶标炮击了3分30秒,恶劣的??鍪勾迥岩酝瓿晌榷?,其间装备了斯科特式指挥仪的“雷鸣”号发射39发13。5英寸炮弹,其中23发对拖靶形成跨射。而“猎户座”号的27发中只有4发被判定为跨射。斯科特系统获得了巨大的成功。无锡微原,推动电子测量仪器行业走向世界。滨湖区哪些是电子测量仪器
电子测距仪有很多种,如:手持测距仪、激光测距仪、超声波测距仪、红外测距仪,介绍其中的几种; 光学测距仪,英文全名“Optical Range Finder”。可直译为“射程测量仪”它是采用三角函数概念来测算距离的仪器。其概念虽然在18世纪就已经提出,但无奈当时落后的光学镜头加工技术难以实现。在测距仪出现以前,巨大的10英寸和12英寸火炮想击中10000码以外的目标简直就是天方夜潭。在使用“测距炮”这种笨办法的年代里?;鹋?能击中2000码以内的目标。在19世纪中后期激烈的海上竞争中英法德三国率先装备测距仪,其第1次参加实战则是在甲午中日***中的大东沟海战。日本联合舰队在开战前获得了产自英国的Barr&Stround公司的F.Q.2型双像式光学测距仪,并将其装在第1游击编队先导舰“吉野”号上。但在当时缺乏射控管制与指挥系统的大前提下,这套装备发挥的效果实在微乎其微?;萆角蠊婺5缱硬饬恳瞧魑尬⒃俳缱硬饬恳瞧餍幸到】捣⒄?。
通用电子测量仪器是现代工业的基础,使用场景***,高低端跨度大,是电子工业发展和国家战略性、基础性重要产业之一,常见类型包括示波器、射频类仪器、波形发生器、电源与电子负载。**仪器以某一个或几个**功能为目的,设计制造难度极高,应用领域较小,如光纤测试仪器、电磁兼容EMC测试设备等。根据测量信号的性质,还可以将测量仪器分为时域(普源、鼎阳)和频域(坤恒顺维),示波器为时域类相当有代表性的科学仪器,频谱仪、信号源、矢量网络分析仪和信道仿真仪等均为常见的频域类仪器作者
计算机系统和大规模集成电路的使用,彻底改变了人们设计思想,对设计人员提出了很高的要求,更重要的是测试仪器可以直接采用***的计算机成果,使仪器的更新换代速度与计算机保持同步。国内测试仪器的总体技术水平:通用台式仪器:微波毫米波仪器门类基本齐全,宽带同轴仪器到40GHz,毫米波波导仪器到110GHz;光纤仪器门类齐全;通信仪器测试速率2.4Gb/s;数据采集仪器数字化速率到1GSa/s和带宽500MHz。
VXI总线??榛馐砸瞧鳎篤XI测试??樾推紫盗幸殉蹙吖婺#梢杂糜谧榻ㄉ淦?、低频和数据采集的自动测试系统。自动测试系统和故障诊断:开发研制了一批实用测试系统,并成功地应用于武器装备的研制、生产和维修测试,电路板故障诊断系统实现零的突破。 电子测量仪器的发展,离不开无锡微原的努力。
具有一个基座测量面,以电容摆的平衡原理测量被侧面相对水平面微小倾角的测量器具。其中,以指针式指示装置指示测量值的仪器称为指针式电子水平仪,以数显式指示装置指示测量值的仪器称为数显式电子水平仪。扩展量程装置仪器若已处于测量的极限位置,重新调整到零位,从而在该水平位置上,进行更大量程测量的一种装置。调整装置仪器被调整到零位(***零位或相对零位)的装置。
电子水平仪原理有电感式和电容式等两种。根据测量方向不同还可分为一维和二维电子水平仪.电感式原理:当水平仪的基座因待测工件倾斜而倾斜时,其内部摆锤因移动所造成感应线圈的电压变化。电容式水平仪其测量原理为一圆形摆锤自由悬挂在细在线,摆锤受地心重力所影响,且悬浮于无摩擦状况。摆锤的两边均设有电极且间隙相同时电容量是相等,若水平仪受待测工件所影响而造成,两间隙不同距离改变即产生电容不同,形成角度的差异。 电子测量仪器的创新,无锡微原一直在努力。杨浦区推广电子测量仪器
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技术改进:
1、将指标水准器改为竖盘指标自动补偿器,提高了竖直角的观测速度与准确性;
2、轴系也有很大的改进,使轴系变得轻便灵活,同时稳定可靠;
3、望远镜也由倒像望远镜改成了正像望远镜;
4、使用光栅盘或光学码盘,用光电转换元件接收信号,经数据处理后实现水平角和竖直角读数自动显示和记录。 决定电子经纬仪精度的因素由于加工工艺等方面的原因。
电子经纬仪精度主要由下面的因素决定:
1、成像误差:望远镜成像质量包括望远镜鉴别率和像差,望远镜调焦时视轴变动误差;
2、轴系误差:其中包括轴的制造准确度、轴与轴之间的间隙、竖轴与横轴的垂直度、视准轴与横轴的垂直度、竖轴不铅垂、照准部旋转正确性等;
3、偏心差:偏心差包括照准部偏心差、水平度盘偏心差、竖直度偏心差;
4、竖盘指标自动补偿器的补偿准确度;
5、码盘或光栅盘的准确度和测微光栅的分划误差;
6、仪器基座的稳定性;7、电器元件的可靠性;
8、相位的正交性。 滨湖区哪些是电子测量仪器
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