一站式计量行业解决方案
检测项目
目前,我们的合作实验室均通过ISO17025计量准则要求,认可校准项目范围涵盖广,涵盖长度、力学、温度、电磁、无线电、光学、时间频率、理化、声学、电离、医学生物等众多计量实验室
无线电计量
提供无线学领域仪器仪表的计量服务。
随着科学技术的进步,特别是微波技术、信号处理技术以及通讯技术等的迅速发展,对无线电计量测试提出了许多新的要求,从而极大的推动了无线电计量测试技术的发展。目前,无线电计量测试已成为一门发展迅速、应用广泛、与许多行业密切相关、对现代科学技术发展有着巨大推动作用的学科,可以说,无线电计量测试的水平是一个国家现代科学技术与国防现代化水平的重要标志之一。
能力范围:
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检测项目
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
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1 | 电子电压表/毫伏表 | 34 | 天馈线分析仪 | 67 | 微波元器件/二端口器件 |
2 | 驻极体传声器测试仪 | 35 | 话路特性分析仪 | 68 | 电波暗室/电磁屏蔽室 |
3 | 示波器校准仪 | 36 | 频率特性测试仪 | 69 | 混响室 |
4 | 模拟示波器 | 37 | 功率指示器 | 70 | 横电波暗室 |
5 | 网络分析仪和校准件 | 38 | 高速串行误码仪 | 71 | 集成电路静电放电敏感度测试设备 |
6 | 射频阻抗/材料分析仪 | 39 | 蓝牙测试仪 | 72 | 数字移动通信综合测试仪 |
7 | 高频Q表 | 40 | 无线局域网测试仪 | 73 | 动态信号分析仪 |
8 | 低频信号发生器 | 41 | 无源互调分析仪 | 74 | 电磁骚扰测量接收机 |
9 | 信号发生器 | 42 | 晶体阻抗计 | 75 | 音准仪 |
10 | 脉冲信号发生器 | 43 | 选频电平表 | 76 | 人工电源网络 |
11 | 函数信号发生器 | 44 | 电平振荡器 | 77 | 抖晃仪 |
12 | 数字信号发生器 | 45 | 杂音计 | 78 | 电压探头 |
13 | 矢量信号分析仪 | 46 | 噪声信号发生器 | 79 | 功率吸收钳 |
14 | 射频通信测试仪 | 47 | 扬声器测试仪 | 80 | 连续波干扰模拟器 |
15 | 调制度测量仪 | 48 | 高频噪声模拟器 | 81 | 断续干扰/喀呖声分析仪 |
16 | 频谱分析仪 | 49 | 微波辐射与泄漏测量仪 | 82 | 噪声源 |
17 | 噪声系数测量仪 | 50 | 阻尼正弦瞬变模拟器 | 83 | 逻辑分析仪 |
18 | 误码测试仪 | 51 | 静电放电发生器 | 84 | 射频/微波开关 |
19 | 功率放大器 | 52 | 电快速瞬变脉冲群发生器 | 85 | 矢量示波器 |
20 | 中功率计 | 53 | 电浪涌发生器 | 86 | 射频同轴阻抗标准器 |
21 | 电视场强电平检测仪 | 54 | 谐波和闪烁分析仪 | 87 | 电场测量仪/场强探头 |
22 | 电视信号发生器 | 55 | 电压暂降、短时中断和变化发生器 | 88 | 静电放电靶 |
23 | 电话分析仪 | 56 | 数字示波器 | 89 | 容性电压探头 |
24 | 失真度测量仪 | 57 | 网络线缆分析仪 | 90 | 尖峰信号发生器 |
25 | 音频分析仪 | 58 | 数据网络性能测试仪 | 91 | 猝发音信号发生器 |
26 | 衰减器 | 59 | 失真度校准仪 | 92 | 电磁发射和敏感度脉冲信号发生器 |
27 | 轻型仿真线 | 60 | 时序噪声分析仪 | 93 | 电磁发射和敏感度抑制网络 |
28 | 滤波器 | 61 | 三环天线系统 | 94 | 照明设备保护网络 |
29 | 小功率座 | 62 | 电流探头/电流钳 | 95 | 无线信道模拟器 |
30 | 数字传输分析仪 | 63 | 电磁耦合/去耦合钳 | 96 | 射频识别测试仪 |
31 | 天线 | 64 | 电流注入钳 | 97 | 发射天线 |
32 | 示波器电流探头 | 65 | 耦合去耦网络 | 98 | 辐射环天线 |
33 | 示波器差分探头 | 66 | 汽车电瞬态传导骚扰模拟器/抛负载 |
更多问题
在现代,计量的科学内涵远远超出“度量衡”的内容。计量的定义是测量及其应用的科学,是实现单位统一、保证量值准确可靠的活动。准确性、一致性、溯源性和法制性是计量最重要的四个特征
计量关系国计民生,像空气一样,与人类生产生活紧密相连。计量是科技创新的种子、社会进步的基石,是创造质量和控制质量的重要物质手段,是保证国民经济正常运行和公平贸易的基础,也成为国家核心竞争力的重要标志之一。毫无疑问,计量支撑发展,质量成就未来。
以“计量基准量子化”和“量值传递扁平化”为主要特征的国际计量变革,将完美契合以信息物理融合系统为基础的第四次工业革命的开启。一是基于量子物理的新一代国际单位制;二是突破极限的测量,从原子尺度到超大尺寸范围内的测量,在极端条件下的测量、在干扰或快速变化环境中的测量;三是智能和互联式测量,实现物联网大量的仪器仪表或传感器的在线、远程及扁平化量值溯源;四是嵌入式测量,将计量植入到生产过程,将最精准的计量基标准融入到机器。
企业需要掌握了解计量器具分为强制检定、非强制检定和校准的基本概念,根据不同概念的检定、校准要求建立计量器具管理台账。台账中的具体内容应包括:计量器具名称、规格型号、编号、测量范围、检定或校准时间、检定或校准周期等。另外嘉峪检测网提醒还要明确是送检还是现场检定或校准、确定检定或校准单位以及其他相关内容。通过完善计量器具管理台账,可以对企业在用计量器具的工作状态一目了然。把不同要求的计量器具分类建立台账,按照不同分类做好计量器具的管理工作。
测量不确定度是表征合理地赋予被测量值的分散性,与测量结果相联系的参数。
如果计量标准器具便于携带,或者一般大型计量器具或受搬动会影响的精密仪器,在现场环境可以满足检定要求的情况下可以采用上门检定。一般情况下,计量器具的检定活动都是在技术规范要求的恒温、恒湿等环境下开展,需要送至计量技术机构实验室进行。
根据《计量法》第九条,实行强制检定的计量器具包括3大类:一是社会公用计量标准器具;二是部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具;三是列入国家市场监督管理总局发布的《实施强制管理的计量器具目录》中实施强制检定且用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测4各方面的工作计量器具。所以,实行强制检定的计量器具不是只有工作计量器具,还有计量标准器具。
根据计量器具的实际使用情况,本着科学、经济和量值准确的原则确定非强检计量器具检定或校准周期。应注意的几个方面:一是不得使用未经检定、校准的计量器具;二是不要刻意去延长检定或校准周期,应参照检定规程或校准规范的规定;三是必须依靠专业计量技术机构的指导或由生产企业出具建议。