照度計自動検出・検証システムの誤差解析
動作原理
照度計の検証プロセス中、標準ランプ変位システムのモーターは、ガイド レールに取り付けられたプーリー機構を使用して、プログラムの指示に従って標準ランプを L1 の位置に移動させ、その後 PLC 命令を送信します。を自動ターンテーブルに送信し、ターンテーブルの PLC が RS232 経由で自動取得システムに関連指示を送信することで、最初の照度計の照度値を取得し、その値をファイル形式に変換して保存します。 完了後、自動収集識別システムは標準ランプの変位システムに指令を送り、標準ランプはモーターを介してL2位置に送信され、再び自動ターンテーブルシステムに指令が送られ、モーターが回転します。ターンテーブル上で第 2 照度計を回転させます。 測定位置に到達後、再度コマンドを出力し、第 2 照度計の具体的な照度値を取得し、該当するファイルを再度参照し、このプロセスに従ってサイクルが繰り返されます。 8 台以上の読み取りとテストが完了すると、システムは自動的に動作を停止します。
照度計自動検証システムの校正結果の不確かさ解析
露出計の測定結果の不確かさに影響を与える要因は数多くあります。たとえば、関連式の計算誤差、光路の凹凸、光路上の異なる位置による測定結果への影響、振動などです。標準ランプの移動中に発生する空気。 外乱の影響、温度や湿度の変動や偏差の影響など。本稿では主にセンサーとフィラメント面の調整による距離偏差を、照度計の再現性測定、精度など5つの側面から比較しています。標準ランプの精度、電気測定システムの精度、距離測定精度、光センサーとフィラメント面の調整によって生じる距離偏差などです。 5 つの側面において、照度計検証の測定結果の不確実性が分析され、議論されます。
システムエラーの分析と処理
自動照合システムのシステムエラーの原因としては、①基準光量値の精度、 ②電気測定器の精度。 ③理論的な方法では、標準光は点光源とほぼ同等にしかなり得ません。距離が短すぎると誤差が大きくなります。 ④測距計の誤差。 ⑤ 光センサーの調整によりフィラメント面からの距離が変化します。 上記の誤差の原因は予測可能であり、早期に予防することで誤差の発生を減らすことができ、第二に、測定結果を修正して誤差を減らすことができます。 第二に、測定結果を補正して誤差を減らすことができます。
実際の操作プロセスでは、仕様要件に従って機器を操作し、校正を適切に実行し、テスト前に機器のウォームアップを適切に実行し、問題を時間内に発見して解決し、不要なエラーを回避する必要があります。 。 たとえば、測定プロセス中にゼロ位置が変化しないようにするには、測定の各段階でゼロ位置の確認に注意を払う必要があります。 長期間の使用や環境の影響による機器の精度の低下を避けるために、機器の標準物質のトレーサビリティを行う必要があります。 定期点検、定期点検整備は時間通りに実施します。






