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  • 简介:液体折射率的测量有很多的方法,此类问题为开放性问题,灵活性较大,重点考察学生对知识把握的灵活性和对问题的理解能力。现把所接触到能够测量液体折射率的问题归结为四类,这四种方法对学生们以后的学习,可起到一定的帮助作用。

  • 标签: 液体折射率 测量方法 高中 物理实验
  • 简介:<正>宇宙飞船冲出地球,遨游太空又安全返回地面,始终有一只“如来大手”掌控着它,这只大手就是航天测控通讯网。测量船就是一个流动的测控站。我国“远望”号测量船于1979年建成,担任卫星、火箭的测量跟踪任务,上边装有大批的雷达、测控设备和计算机。

  • 标签: 航天测控 向太空 跟踪任务 测控站
  • 简介:过去、测试光纤级件和光纤中继线重要性的唯一量度是插入损耗——从本质上讲是由于光纤未对准或其它因素而引起光能泄露,今天,深奥的量度,例如依赖偏振的损耗、回波损耗和其它以前模糊的性能参数对工作在光纤通信领域的人是很重要的。

  • 标签: 多信道 中继线 光纤通信 插入损耗 对准 回波损耗
  • 简介:光学元件真空状态下的激光负载能力,直接关系到神光Ⅲ的整体技术达标与ICF物理实验的成败,研究光学元件真空激光损伤机理,提高光真空激光负载能力,目前显得尤为迫切与重要。提高光学元器件和材料的真空抗损伤能力,必须深入研究真空环境下激光辐照的损伤机制。

  • 标签: 真空激光 平台建设 损伤测量 负载能力 激光损伤机理 光学元件
  • 简介:我市从一九八八年开始进行地籍测量试点。在试点中,根据国家土地管理局《城镇地籍调查规程》结合我市的实际情况,认真实践、探索、总结,在地籍测量工作上取得初步经验,基本形成了一套具有地方特色的地籍测量图件资料。

  • 标签: 地籍测量 测量技术 杭州市 城镇地籍调查 测量工作 地方特色
  • 简介:在适航水深技术标准研究过程中,引进荷兰SILAS走航式适航水深测量系统,在天津港对其测量精度、深度分划正确性和重合精度等进行了系统的测试研究.对该系统的配置、技术性能、使用方法及操作注意事项进行了全面的介绍.

  • 标签: 海洋测量 水深测量 SILAS 适航水深 测量系统 技术标准
  • 简介:在放射性测量中,在某个时间内对样品进行测量得到的计数值可以看成是一个随机变数。即使所有的测量条件都是稳定的,若多次记录在相同时间,内所测到的计数并不完全相同,而总是围绕着其平均值上下涨落。从理论上说,我们希望知道各个测量值所围绕着涨落的那个平均值,这个值应是无限次测量取值的平均值,即称为数学期望(真平均值)。而在实际测量中,我们只能进行有限次测量。一次测量值或有限次的平均值都不是真平均值。它们只能在某种程度上作真平均值的近似值,这样就给结果带来了误差,这是由放射性核衰变的统计性引起的,所以称为统计误差。

  • 标签: 放射性测量 标准偏差 变异系数 统计误差 置信区间 真平均值
  • 简介:本文详细介绍了测量电动势的四种典型电路以及每种电路电动势的测量和计算的具体方法.

  • 标签: 电动势 典型电路
  • 简介:1.普通示波器测量相角差的方法——双踪法:被测同频正弦电压信号u1(t)、u2(t)分别加到一常用双踪示波器的两垂直输入端口,水平线性扫描电压对u1(t)、u2(t)同时扫描、示波器荧光屏上将同时显示出它的波形,如图(1)所示。则u1(t)、u2(t)的相角差

  • 标签: 小相 正弦信号 相角差 示波器荧光屏 双踪示波器 水平线性
  • 简介:   (三)RTK 技术在地籍测量中的应用    地籍和测量中应用RTK 技术测定每一宗土地的权属界址点以及测绘地籍图,而用RTK 技术进行控制测量既能实时知道定位结果,     一、基于GPS、RTK测量技术的地形和地籍研究    (一)概述    GPS、RTK 测量技术是建立在载波相位观测值基础上的实时动态定位系统

  • 标签: 地形地籍 地籍测量 测量技术
  • 简介:     2. 施工过程中的测量监理   2.1 复测施工测量控制网   施工测量控制网(方格网、基线)是现场测量的基础和依据,  2.3 建筑物基础施工测量、放线的监理   基础施工测量主要包括基槽挖土的放线和抄平、基础施工的放线和抄平,  2.4 竖向施工测量的控制   多层建筑(及高层建筑)竖向施工的测量工作主要包括轴线竖向投测及高程传递等

  • 标签: 施工阶段 测量监理 监理探讨
  • 简介:一、回声测深仪一九八二年四月召开的第十二届国际海道测量大会上介绍了一种新型的回声测深仪,它的记录器可以克服上述种种不足,在仪器的精度、操作的方便以及维修的简单等方面达到一个新的水平。它的特点为:

  • 标签: 水声仪器 水深测量 回声测深仪 海道测量 记录器
  • 简介:不同的通信系统对于功率测量的要求可能会有较大的差异。例如,两种流行的第二代(2G)无线通信制式即时分多址(TDMA)系统和码分多址(CDMA)系统对功率测量的要求存在着差别。但是,随着通信业向第三代(3G)无线通信系统的发展,TDMA和CDMA系统将相互融合。这些新系统的功率测量要求也将趋于一致。是否具备所需测量的能力是选择功率测量系统的关键因素,但快速、可重复性和精确的测量能力的支持也是必不可少的。本文将探讨这些兼容系统所需要的功率测量类型,并重点介绍一些由良好设计的测试系统对提高测量精度的促进作用。

  • 标签: 通信系统 功率测量 TDMA CDMA