產(chǎn)品分類
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實(shí)驗(yàn)室儀器
按功能分
- 提供實(shí)驗(yàn)環(huán)境的設(shè)備
- 分離樣品并處理設(shè)備
- 對(duì)樣品前處理的設(shè)備
- 處理實(shí)驗(yàn)器材的設(shè)備
- 保存實(shí)驗(yàn)樣品用設(shè)備
- 1. 冰箱
- 2. 保鮮柜
- 3. 傳感器
- 4. 低壓電氣
- 5. 工業(yè)自動(dòng)化
- 6. 化學(xué)品儲(chǔ)存
- 7. 控濕柜
- 8. 冷藏柜
- 9. 冷凍箱
- 10. 循環(huán)烘箱
- 11. 液氮罐
- 12. 工業(yè)型液氮罐
- 13. 液氮容器配件
- 14. 油桶柜
- 15. 貯存箱
- 1. 搗碎機(jī)
- 2. 超聲波清洗器
- 3. 干燥箱
- 4. 滅菌器\消毒設(shè)備
- 5. 清洗機(jī)
- 1. 蛋類分析儀
- 2. 粉碎機(jī)
- 3. 谷物分析儀
- 4. 混勻儀
- 5. 攪拌器
- 6. 馬弗爐
- 7. 樣品制備設(shè)備
- 8. 破碎、研磨、均質(zhì)儀器
- 9. 消解
- 計(jì)量?jī)x器
- 培養(yǎng)孵育設(shè)備
- 基礎(chǔ)通用設(shè)備
- 通用分析儀器
- 樣品結(jié)果分析
- 1. 計(jì)數(shù)器
- 2. 衡器
- 3. 天平
- 1. CO2培養(yǎng)箱
- 2. 動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)罐
- 3. 封口用
- 4. 發(fā)芽箱
- 5. 孵育器
- 6. 發(fā)酵罐
- 7. 恒溫槽、低溫槽
- 8. 恒溫恒濕
- 9. 培養(yǎng)箱
- 10. 培養(yǎng)架
- 11. 人工氣候箱
- 12. 水浴、油浴、金屬浴
- 13. 搖床
- 14. 厭氧微需氧細(xì)胞培養(yǎng)設(shè)備
- 1. 邊臺(tái)
- 2. 刨冰機(jī)
- 3. 電熱板
- 4. 輻射檢測(cè)
- 5. 干燥箱
- 6. 瓶口分配器
- 7. 水質(zhì)分析類
- 8. 水質(zhì)采樣器
- 9. 實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 10. 溫、濕、氣壓、風(fēng)速、聲音、粉塵類
- 11. 穩(wěn)壓電源(UPS)
- 12. 文件柜
- 13. 移液器
- 14. 制造水、純水、超純水設(shè)備
- 15. 制冰機(jī)
- 16. 中央臺(tái)
- 17. 真空干燥箱
- 1. 比色計(jì)
- 2. 測(cè)厚儀
- 3. 光度計(jì)
- 4. 光譜儀
- 5. 光化學(xué)反應(yīng)儀
- 6. 電參數(shù)分析儀
- 7. 檢驗(yàn)分析類儀器
- 8. 瀝青檢測(cè)
- 9. 酶標(biāo)儀洗板機(jī)
- 10. 凝膠凈化系統(tǒng)
- 11. 氣質(zhì)聯(lián)用儀
- 12. 氣體發(fā)生裝置
- 13. 水份測(cè)定儀
- 14. 色譜類
- 15. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 16. 石油、化工產(chǎn)品分析儀
- 17. 實(shí)驗(yàn)室管理軟件
- 18. 同位素檢測(cè)
- 19. 透視設(shè)備
- 20. 旋光儀
- 21. 濁度計(jì)
- 22. 折光儀
- 1. 阿貝折射儀
- 2. 比較側(cè)色儀
- 3. 粗纖維測(cè)定儀
- 4. 定氮儀
- 5. 滴點(diǎn)軟化點(diǎn)測(cè)定儀
- 6. 滴定儀
- 7. 氮磷鈣測(cè)定儀
- 8. 二氧化碳含量測(cè)定儀
- 9. 黃曲霉素測(cè)定儀
- 10. 均勻度測(cè)定儀
- 11. 流變儀
- 12. 粘度計(jì)
- 13. 熱量計(jì)( 量熱儀)
- 14. 熔點(diǎn)儀
- 15. 滲透壓儀
- 16. 水份測(cè)定儀
- 17. 應(yīng)力儀
- 18. 脂肪測(cè)定儀
- 顯微鏡
- 電化學(xué)分析類
- 其他
- 1. 電源
- 2. 光照組培架
- 3. 戶外檢測(cè)儀器
- 4. 戶外分析儀器
- 5. IVF工作站配套儀器
- 6. 空氣探測(cè)儀器
- 7. 科研氣象站
- 8. 空調(diào)
- 9. 冷卻器
- 10. 配件
- 11. 其他
- 12. 溶液
- 13. 軟件
- 14. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 15. 實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)
- 16. 試劑
- 17. 現(xiàn)場(chǎng)儀表
- 1. 磁場(chǎng)強(qiáng)度
- 2. 電導(dǎo)率儀
- 3. 電極
- 4. 電化學(xué)工作站
- 5. 杜瓦瓶
- 6. 環(huán)保儀器
- 7. 離子測(cè)定儀
- 8. ORP
- 9. 溶解氧
- 10. 熱力學(xué)
- 11. 酸度計(jì)
- 12. TDS
- 13. 溫度測(cè)量
- 14. 物化實(shí)驗(yàn)配件
- 15. 壓力測(cè)量?jī)x表
- 16. 鹽度
- 17. 運(yùn)輸罐
按專業(yè)實(shí)驗(yàn)室分- 化學(xué)合成
- 乳品類檢測(cè)專用儀器
- 細(xì)胞工程類
- 種子檢測(cè)專用儀器
- 病理設(shè)備
- 1. 細(xì)胞分析儀
- 2. 細(xì)胞培養(yǎng)用品
- 3. 細(xì)胞融合、雜交
- 1. 種子檢測(cè)專用儀器
- 層析設(shè)備
- 動(dòng)物實(shí)驗(yàn)設(shè)備
- 糧油檢測(cè)
- 生物類基礎(chǔ)儀器
- 植物土壤檢測(cè)
- 1. 動(dòng)物呼吸機(jī)
- 2. 動(dòng)物固定器
- 3. 仿生消化系統(tǒng)
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- 5. 紫外儀、凝膠成像系統(tǒng)
- 藥物檢測(cè)分析
- 地質(zhì)
- 紡織
- 分析儀器
- 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)
- 1. 臭氧濃度分析儀
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- 5. 成分分析儀
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- 水生動(dòng)物防疫
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- 疾病預(yù)防控制中心
- 1. 快速檢測(cè)試劑盒
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- 4. 食品安全檢測(cè)箱
- 5. 食品檢測(cè)儀器配套設(shè)備
- 6. 食品安全檢測(cè)儀器
- 7. 三十合一食品安全檢測(cè)儀
- 8. 相關(guān)配置、配件
- 供水、水文監(jiān)測(cè)
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暫無數(shù)據(jù),詳情請(qǐng)致電:18819137158 謝謝!
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熱銷品牌 - 工業(yè)儀器
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環(huán)境監(jiān)測(cè)
環(huán)境監(jiān)測(cè)熱銷品牌
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分析儀器在智能化勘驗(yàn)體系差距剖析中運(yùn)用探討
[2011/9/16]
1信號(hào)設(shè)備自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)原理
信號(hào)設(shè)備自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)主要針對(duì)ZPW2000A型無絕緣軌道電路設(shè)備的發(fā)送器和接收器而設(shè)計(jì),其硬件結(jié)構(gòu)如1所示。
從1可以看出,系統(tǒng)主要由數(shù)據(jù)采集卡、數(shù)字I/O卡、信號(hào)調(diào)理模塊、繼電器陣列、信號(hào)發(fā)生器、計(jì)算機(jī)等6部分組成。其中,數(shù)據(jù)采集卡是系統(tǒng)的核心器件,采集檢測(cè)對(duì)象的所有信號(hào),利用DMA方式通過PCI總線把信號(hào)傳送到內(nèi)存中,以供應(yīng)用程序分析處理。數(shù)字I/O卡是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的關(guān)鍵,通過它產(chǎn)生TTL兼容電平,控制繼電器陣列。繼電器陣列是用于執(zhí)行動(dòng)作的器件,通過其開/關(guān)選擇不同的測(cè)試項(xiàng)目,完成對(duì)被測(cè)設(shè)備各種指標(biāo)的檢測(cè),從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)試的功能。對(duì)于軌道電路電壓指標(biāo)的測(cè)量,由于電壓的幅度比較大,還有各種電流的測(cè)量,因此必須把它們轉(zhuǎn)化為合適的電壓幅度。電流傳感器和信號(hào)調(diào)理模塊是把信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)采集卡可測(cè)的信號(hào)。信號(hào)發(fā)生器提供標(biāo)準(zhǔn)的鐵路設(shè)備信號(hào),供給被檢測(cè)對(duì)象。計(jì)算機(jī)提供通用平臺(tái)。
2系統(tǒng)誤差分析
測(cè)試系統(tǒng)誤差主要有隨機(jī)誤差和系統(tǒng)誤差。由于隨機(jī)誤差可通過剔除壞值,算出測(cè)量值的算術(shù)平均值來消除,所以對(duì)結(jié)果影響不大,因此重點(diǎn)分析測(cè)試系統(tǒng)中系統(tǒng)誤差的傳遞與合成。
被測(cè)信號(hào)作為輸入信號(hào)進(jìn)入虛擬測(cè)試儀器后,經(jīng)過一系列變換轉(zhuǎn)變?yōu)檩敵鲂盘?hào),同時(shí)還包含了以下2個(gè)方面的誤差:一是經(jīng)系統(tǒng)傳遞函數(shù)轉(zhuǎn)換而帶來的輸入信號(hào)誤差;另一個(gè)是引入了虛擬測(cè)試儀器本身的誤差。系統(tǒng)誤差傳遞過程如所示。
自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)每一部分在測(cè)試過程中都會(huì)引入不同的誤差,這些誤差再通過一定的傳遞而形成系統(tǒng)的總誤差。若傳感器、信號(hào)調(diào)理電路模塊、數(shù)據(jù)采集卡及計(jì)算機(jī)的誤差傳遞系數(shù)分別為a1、a2、a3、a4,因這幾個(gè)環(huán)節(jié)是串聯(lián)在一起的,則這幾個(gè)誤差傳遞系數(shù)相乘就是整個(gè)系統(tǒng)的誤差傳遞系數(shù)a,從而可用下式來表現(xiàn)系統(tǒng)誤差的傳遞過程。
y=a(1 e)x
其中:x為被測(cè)信號(hào)進(jìn)入測(cè)試系統(tǒng)時(shí)本身所帶誤差;e為測(cè)試系統(tǒng)自身的誤差;a為測(cè)試系統(tǒng)誤差傳遞系數(shù);y為輸出信號(hào)的誤差。
由上式可知,虛擬測(cè)試儀器的誤差是以誤差傳遞系數(shù)的形式出現(xiàn)的,是系統(tǒng)傳遞函數(shù)和本身的誤差因素綜合作用的結(jié)果,可以通過修正系數(shù)來校正。
3誤差處理方法
由于虛擬儀器本身的特點(diǎn)是軟件即儀器,從而可通過一系列的校準(zhǔn)測(cè)試獲得虛擬儀器測(cè)試系統(tǒng)的誤差傳遞系數(shù),再對(duì)測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)償和修正,即可以獲得所需的高精度測(cè)試結(jié)果。測(cè)試系統(tǒng)校正原理示意圖如所示。首先,提供一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源V1并以之為校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn),然后設(shè)計(jì)一個(gè)校準(zhǔn)程序,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)源V1進(jìn)行測(cè)試得到測(cè)試值V2,取k=V1/V2并將k存儲(chǔ)在校準(zhǔn)配置文件中。測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試時(shí),先從配置文件中讀取校準(zhǔn)系數(shù)k,然后對(duì)被測(cè)信號(hào)進(jìn)行測(cè)量,測(cè)得值為V4,最后使用系數(shù)k進(jìn)行校準(zhǔn),輸出結(jié)果為V=kV4。
3測(cè)試系統(tǒng)校準(zhǔn)示意圖下面以ZPW2000A型無絕緣軌道電路設(shè)備發(fā)送器電源電壓的校準(zhǔn)測(cè)試為例說明。由于實(shí)際上無法獲得被測(cè)值的真值,因此在測(cè)試中以Agilent的34401A612位的數(shù)字萬用表,所測(cè)信號(hào)源的實(shí)際值來代替,校準(zhǔn)過程如下。
首先,用校準(zhǔn)檢測(cè)電源輸出電壓,同時(shí)用上述萬用表監(jiān)測(cè)電源的輸出,將二者數(shù)據(jù)記錄下來并進(jìn)行比較,如1所示。
1系統(tǒng)校準(zhǔn)前所測(cè)電源電壓數(shù)據(jù)測(cè)試系統(tǒng)所測(cè)數(shù)據(jù)V1/V萬用表所測(cè)數(shù)據(jù)V2/VV2/V1相對(duì)誤差/2223242526
-057-053-0502將V2/V1的5個(gè)數(shù)據(jù)取平均,就可獲得此項(xiàng)目的修正系數(shù)10057,然后將該系數(shù)存到校準(zhǔn)系數(shù)的配置文件中。以此系數(shù)進(jìn)行校準(zhǔn)后,自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)所測(cè)數(shù)據(jù)如2所示。
2系統(tǒng)校準(zhǔn)后所測(cè)電源電壓數(shù)據(jù)校準(zhǔn)后系統(tǒng)測(cè)得數(shù)據(jù)/V系統(tǒng)校準(zhǔn)后萬用表測(cè)得數(shù)據(jù)/V校準(zhǔn)后相對(duì)誤差/22232425262202323008240062499725983-0104-0035-002500120065從可知,系統(tǒng)校準(zhǔn)后,相對(duì)誤差最大為0104,相對(duì)校準(zhǔn)前的065,測(cè)試精度大大提高,并超過了被測(cè)設(shè)備測(cè)試大綱中所要求的1的相對(duì)誤差,符合測(cè)試要求。
4總結(jié)
虛擬儀器最為核心的理念就是軟件即儀器,也就是說可借助于計(jì)算機(jī)強(qiáng)大的處理能力,用軟件來代替部分硬件。就測(cè)試系統(tǒng)的誤差來說,搭建測(cè)試系統(tǒng)時(shí)就要考慮哪些硬件可能會(huì)引起誤差,應(yīng)盡量采用軟件實(shí)現(xiàn),否則可以參考以上例子對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn),以獲得高精度的測(cè)量結(jié)果。ZPW2000A型無絕緣軌道電路設(shè)備的發(fā)送器和接收器自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)已投入試用,修正誤差方法簡(jiǎn)單實(shí)用,大幅度提高了測(cè)量精度,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
信號(hào)設(shè)備自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)主要針對(duì)ZPW2000A型無絕緣軌道電路設(shè)備的發(fā)送器和接收器而設(shè)計(jì),其硬件結(jié)構(gòu)如1所示。
從1可以看出,系統(tǒng)主要由數(shù)據(jù)采集卡、數(shù)字I/O卡、信號(hào)調(diào)理模塊、繼電器陣列、信號(hào)發(fā)生器、計(jì)算機(jī)等6部分組成。其中,數(shù)據(jù)采集卡是系統(tǒng)的核心器件,采集檢測(cè)對(duì)象的所有信號(hào),利用DMA方式通過PCI總線把信號(hào)傳送到內(nèi)存中,以供應(yīng)用程序分析處理。數(shù)字I/O卡是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的關(guān)鍵,通過它產(chǎn)生TTL兼容電平,控制繼電器陣列。繼電器陣列是用于執(zhí)行動(dòng)作的器件,通過其開/關(guān)選擇不同的測(cè)試項(xiàng)目,完成對(duì)被測(cè)設(shè)備各種指標(biāo)的檢測(cè),從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)試的功能。對(duì)于軌道電路電壓指標(biāo)的測(cè)量,由于電壓的幅度比較大,還有各種電流的測(cè)量,因此必須把它們轉(zhuǎn)化為合適的電壓幅度。電流傳感器和信號(hào)調(diào)理模塊是把信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)采集卡可測(cè)的信號(hào)。信號(hào)發(fā)生器提供標(biāo)準(zhǔn)的鐵路設(shè)備信號(hào),供給被檢測(cè)對(duì)象。計(jì)算機(jī)提供通用平臺(tái)。
2系統(tǒng)誤差分析
測(cè)試系統(tǒng)誤差主要有隨機(jī)誤差和系統(tǒng)誤差。由于隨機(jī)誤差可通過剔除壞值,算出測(cè)量值的算術(shù)平均值來消除,所以對(duì)結(jié)果影響不大,因此重點(diǎn)分析測(cè)試系統(tǒng)中系統(tǒng)誤差的傳遞與合成。
被測(cè)信號(hào)作為輸入信號(hào)進(jìn)入虛擬測(cè)試儀器后,經(jīng)過一系列變換轉(zhuǎn)變?yōu)檩敵鲂盘?hào),同時(shí)還包含了以下2個(gè)方面的誤差:一是經(jīng)系統(tǒng)傳遞函數(shù)轉(zhuǎn)換而帶來的輸入信號(hào)誤差;另一個(gè)是引入了虛擬測(cè)試儀器本身的誤差。系統(tǒng)誤差傳遞過程如所示。
自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)每一部分在測(cè)試過程中都會(huì)引入不同的誤差,這些誤差再通過一定的傳遞而形成系統(tǒng)的總誤差。若傳感器、信號(hào)調(diào)理電路模塊、數(shù)據(jù)采集卡及計(jì)算機(jī)的誤差傳遞系數(shù)分別為a1、a2、a3、a4,因這幾個(gè)環(huán)節(jié)是串聯(lián)在一起的,則這幾個(gè)誤差傳遞系數(shù)相乘就是整個(gè)系統(tǒng)的誤差傳遞系數(shù)a,從而可用下式來表現(xiàn)系統(tǒng)誤差的傳遞過程。
y=a(1 e)x
其中:x為被測(cè)信號(hào)進(jìn)入測(cè)試系統(tǒng)時(shí)本身所帶誤差;e為測(cè)試系統(tǒng)自身的誤差;a為測(cè)試系統(tǒng)誤差傳遞系數(shù);y為輸出信號(hào)的誤差。
由上式可知,虛擬測(cè)試儀器的誤差是以誤差傳遞系數(shù)的形式出現(xiàn)的,是系統(tǒng)傳遞函數(shù)和本身的誤差因素綜合作用的結(jié)果,可以通過修正系數(shù)來校正。
3誤差處理方法
由于虛擬儀器本身的特點(diǎn)是軟件即儀器,從而可通過一系列的校準(zhǔn)測(cè)試獲得虛擬儀器測(cè)試系統(tǒng)的誤差傳遞系數(shù),再對(duì)測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)償和修正,即可以獲得所需的高精度測(cè)試結(jié)果。測(cè)試系統(tǒng)校正原理示意圖如所示。首先,提供一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源V1并以之為校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn),然后設(shè)計(jì)一個(gè)校準(zhǔn)程序,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)源V1進(jìn)行測(cè)試得到測(cè)試值V2,取k=V1/V2并將k存儲(chǔ)在校準(zhǔn)配置文件中。測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試時(shí),先從配置文件中讀取校準(zhǔn)系數(shù)k,然后對(duì)被測(cè)信號(hào)進(jìn)行測(cè)量,測(cè)得值為V4,最后使用系數(shù)k進(jìn)行校準(zhǔn),輸出結(jié)果為V=kV4。
3測(cè)試系統(tǒng)校準(zhǔn)示意圖下面以ZPW2000A型無絕緣軌道電路設(shè)備發(fā)送器電源電壓的校準(zhǔn)測(cè)試為例說明。由于實(shí)際上無法獲得被測(cè)值的真值,因此在測(cè)試中以Agilent的34401A612位的數(shù)字萬用表,所測(cè)信號(hào)源的實(shí)際值來代替,校準(zhǔn)過程如下。
首先,用校準(zhǔn)檢測(cè)電源輸出電壓,同時(shí)用上述萬用表監(jiān)測(cè)電源的輸出,將二者數(shù)據(jù)記錄下來并進(jìn)行比較,如1所示。
1系統(tǒng)校準(zhǔn)前所測(cè)電源電壓數(shù)據(jù)測(cè)試系統(tǒng)所測(cè)數(shù)據(jù)V1/V萬用表所測(cè)數(shù)據(jù)V2/VV2/V1相對(duì)誤差/2223242526
-057-053-0502將V2/V1的5個(gè)數(shù)據(jù)取平均,就可獲得此項(xiàng)目的修正系數(shù)10057,然后將該系數(shù)存到校準(zhǔn)系數(shù)的配置文件中。以此系數(shù)進(jìn)行校準(zhǔn)后,自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)所測(cè)數(shù)據(jù)如2所示。
2系統(tǒng)校準(zhǔn)后所測(cè)電源電壓數(shù)據(jù)校準(zhǔn)后系統(tǒng)測(cè)得數(shù)據(jù)/V系統(tǒng)校準(zhǔn)后萬用表測(cè)得數(shù)據(jù)/V校準(zhǔn)后相對(duì)誤差/22232425262202323008240062499725983-0104-0035-002500120065從可知,系統(tǒng)校準(zhǔn)后,相對(duì)誤差最大為0104,相對(duì)校準(zhǔn)前的065,測(cè)試精度大大提高,并超過了被測(cè)設(shè)備測(cè)試大綱中所要求的1的相對(duì)誤差,符合測(cè)試要求。
4總結(jié)
虛擬儀器最為核心的理念就是軟件即儀器,也就是說可借助于計(jì)算機(jī)強(qiáng)大的處理能力,用軟件來代替部分硬件。就測(cè)試系統(tǒng)的誤差來說,搭建測(cè)試系統(tǒng)時(shí)就要考慮哪些硬件可能會(huì)引起誤差,應(yīng)盡量采用軟件實(shí)現(xiàn),否則可以參考以上例子對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn),以獲得高精度的測(cè)量結(jié)果。ZPW2000A型無絕緣軌道電路設(shè)備的發(fā)送器和接收器自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)已投入試用,修正誤差方法簡(jiǎn)單實(shí)用,大幅度提高了測(cè)量精度,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。