MŰSZERTECHNIKA Gépészmérnöki BSc Felkészülési kérdések és válaszok a ZH-hoz



Hasonló dokumentumok
Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert

a fizikai (hullám) optika

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Gyenes Róbert. Geodézia 4. GED4 modul. Vízszintes helymeghatározás

A lencsék alkalmazásai optikai rendszerek

Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában

Kvantitatív Makyoh-topográfia , T

VIZSGABIZTOS KÉPZÉS. 09_2. Kormányzás. Kádár Lehel. Budapest,

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata

17. Kapcsolok. 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon.

Összehasonlító elmozdulásmérés új lehetőségei a koherens optikai méréstechnikában

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

Robotika. 3. Érzékelés Magyar Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Fénysugarak visszaverődésének tanulmányozása demonstrációs optikai készlet segítségével

EGYEZMÉNY. 52. Melléklet: 53. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált változat

Minőségérték. A modellezés céljának meghat. Rendszer elemzés. Módszer kiválasztása. Modell megfelelőség elemzés. Működés szimuláció

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1)

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti.

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

A digitális képfeldolgozás alapjai. Készítette: Dr. Antal Péter

Matematikai modellalkotás

Mikrohullámok vizsgálata. x o

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

Elektromágneses hullámok - Hullámoptika

Korszerű Diagnosztikai Módszerek

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

Alapelvek tájékozódás viszonyításon

Intelligens fotometria. Célba jutni okosan. Áttekinthető ikonok a komplikált listák helyett

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

Gömbtükrök, leképezési hibák, OPTIKA. Dr. Seres István

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Az iskolai fizikatanulás minőségének javítása a fejlesztő értékelés módszerével

Ipari robotok megfogó szerkezetei

TANTÁRGYI ADATLAP. Mechatronika/Mechatronikus mérnök Végzettség. /Optică tehnică şi aparate optice /

AZ ÉGÉSGÁTLÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 120 pont

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

Méréstechnika 5. Galla Jánosné 2014

Hidrosztatikus körfolyamatok tervezése

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

Vetülettani és térképészeti alapismeretek

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

Témakörök fizikából ősz

Kezdjen el 3D-ben gondolkodni. AutoCAD

Térinformatika. j informáci. ciós s rendszerek funkciói. Kereső nyelvek (Query Languages) Az adatok feldolgozását (leválogat

Mérnökgeodézia 6. A lézertechnika, és mérnökgeodéziai alkalmazása Dr. Ágfalvi, Mihály

5. Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek.

MUNKAANYAG. Dr. Engler Péter. A mérőfénykép. A követelménymodul megnevezése: Fotogrammetria feladatai

Azonosító kód: d A. d B

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI Témakörök

Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata


Elsô Áramtôzsde Nap konferencia

VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat)

Eszközök: Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín.

A médiatechnológia alapjai

Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből)

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I.

Gyártórendszerek fejlődésének fázisai

BÁNYÁSZATI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar január 5.


Darupályák ellenőrző mérése

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

TERMÉK FEJLESZTÉS PANDUR BÉLA TERMÉK TERVEZÉSE

ű Ö ű ű Ú Ú ű

Fogalom-meghatározások

Tartalomjegyzék. Közelítéskapcsolók és helyzet jeladók. Áramlásérzékelők. Nyomáskapcsolók, nyomásés vákuum érzékelők

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Optika. Kedd 16:00 Eötvös-terem

Akusztikus, digitális vízsebességmérő műszer

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

Modern alkalmazások. Rendszerbe illesztés. Modern alkalmazások. Aktuátorok. Aktuátor (Munkahenger) Master KRC. Szelepek (Út-váltó, folytóvisszacsapó


Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag egyetemi docens

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Gépalapok, szerkezetek vizsgálata mozgás megjelenítéssel

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

Leképezési hibák. Főtengelyhez közeli pontok leképezésénél is fellépő hibák Kromatikus aberráció A törésmutató függ a színtől. 1 f

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor

Statisztika I. 6. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Korszerű Diagnosztikai Módszerek

A középszintű fizika érettségi témakörei:

V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv?

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

Árnyék. Félárnyék. 3. A fény keletkezése

Spektrográf elvi felépítése

Hosszú élettartamú fényforrások megbízhatóságának vizsgálata Tóth Zoltán. 1. Bevezetés

Átírás:

MŰSZERTECHNIKA Gépészmérnöki BSc Felkészülési kérdések és válaszok a ZH-hoz 1. Időben változó mennyiségek mérésének szerepe a gépészetben (egy példán) 1

2. A mérőlánc felépítése és tagjainak feladata 3. Mérendő, elérhető és mért mennyiségek közötti különbség oka, és a köztes mennyiségek magyarázata 2

4. Mi a különbség a szenzor és a jelátalakító között? A szenzor egy jel-átalakító, mely a mérendő mennyiségek bizonyos fizikai tulajdonságaira válaszol. A jelátalakító egy elektromos berendezés, mely az energiát egyik formájából egy másikba alakítja át. 5. Ismétlés: A és B típusú mérési eredmény összetevőinek magyarázata 6. Ismétlés: Mérési hibák rendszerezése eredetük, jellegük, és formájuk szerint. 7. Ismétlés: Mérési módszerek 8. Miért alkalmaznak különbségi módszert a vivőfrekvenciás mérőhidaknál? 3

9. Ismétlés. Eredő bizonytalanság (szórás) meghatározása közvetett mérés esetén 10. Miért szükséges az időben változó mennyiségek méréséhez a mérendő jel spektrumának ismerete? 11. Mit értünk a jel spektruma alatt? 12. Jelek felosztása 4

13. A Fourier sor meghatározásának képlete 14. Mely jeltípusnak van Fourier sora? A periodikus és állandó amplitúdójú jeleknek. 15. Mely jeltípusoknak van Fourier transzformáltja? 16. Mi a jel, a hír és az információ? 17. Hogyan határozza meg a bináris hírforrás entrópiáját (hírtartalmát)? 18. Az információ átvitel általános modellje 19. Mi az oka az átviteli tagok frekvenciafüggő átviteli tulajdonságainak? 5

20. Mutassa be a dinamikai modellezés folyamatát! 21. A hálózatelméleti modellezés milyen változókat használ? 22. Mi a négy építőelem-csoport a hálózati modellezésben? 23. Mi az impedancia, és az impedancia módszer milyen matematikai modellt eredményez közvetlenül? 6

24. Mutassa be a műszertechnikai T1 tag átmeneti és átviteli függvényeit! 7

25. Mutassa be a műszertechnikai T2 tag átmeneti és átviteli függvényeit a ξ függésében! 8

26. Műszer-konstrukciókban mi a ξ optimális értéke? Miért? 27. Mutassa be a vivőfrekvenciás mérőhíd tömbvázlatát! 28. Mérőhidak érzékenysége: ¼, ½, és teljes híd 9

29. Miért van szükség fázis érzékeny demodulációra? 30. Mi az inkrementális hossz-és szögmérés elve? 10

31. Ismétlés: Mekkora a digitális kijelzésű műszerek kijelzésének bizonytalansága? Digitális kijelzésnél a legkisebb helyi érték 1 digitjénél finomabb kijelzés nem lehetséges, azaz a digitális kijelzésnek rendszertechnikai okból van egy f = 1 digit szélességű holt sávja. Ezzel a felbontásból eredő standard bizonytalanság: Digitális tolómérő esetén (osztásköz d=0,01mm) 32. Ismétlés: Hogyan történik az időben változó jelek mintavételezése? 33. Ismétlés: Mi az időben (Shannon-elv)? változó jelek mintavételezésének szabálya A gyakorlatban a probléma megoldására a mintavevő és a tartó tagok elé helyeznek egy alul-áteresztő szűrőt, amely a jelből kiszűri a frekvenciákat 11

34. A finommechanika területe/definíciója. 12

35. Kis méretek hatása a finommechanikában. 13

36., 37, 38, Finommechanikai kötések 14

39. Finommechanikai vezetékek tervezésének Maxwell-elve. 40. Finommechanikai vezetékek típusai a súrlódás módja szerint. 15

41. Finommechanikai vezetékek akadása. 16

42. Finommechanikai vezetékek játékmentesítése. 17

43. A csuklós négyszög mintájára kialakított rugós vezetéktípus. 44. Kompenzált rugalmas vezeték. 45. A membrán, mint rugalmas vezeték. 18

46. A geometriai és a hullámoptika kapcsolata.? 47. A fókuszpont fogalma. Egy elméleti pont, ahol a gyűjtőlencsén áthaladó, a végtelenből érkező párhuzamos fénysugarak összefutnak. Ideális lencse esetén a lencse felezősíkja és a fókuszpont távolsága a fókusztávolság. 48. A főpont és a csomópont fogalma. Főpont: a fősík és a tengely döféspontja (H) Fősík: Ha a lencsébe behatoló és a lencsét elhagyó fénysugarakat meghosszabbítjuk a lencse belseje felé, az egyenesek metszeni fogják egymást. Több fénysugárra megismételve a műveletet a metszéspontok egy síkot jelölnek ki. Ezt nevezzük a lencse fősíkjának N = t k 1 1 1 = + f t k 49. Az összetett mikroszkóp sugármenete. Az objektívhez viszonyítva a tárgy az egyszeres és a kétszeres fókusztávolság között helyezkedik el. A tárgy képe a lencse túloldalán a kétszeres fókusztávolságon kívül jelenik meg. Valódi fordított állású nagyított kép keletkezik. Ezt a képet az okulár egy egyszerű nagyító (lupe) módjára tovább nagyítja. Ezért mondjuk azt, hogy a mikroszkóp összetett nagyító. 19

50. A csillagászati távcső sugármenete. Cassegrain-rendszerű Newton-rendszerű távcső 51. A lineáris nagyítás fogalma. A nagyítás az optikában kép és a tárgy hosszának, illetve ezek távolságának a hányadosa. Mérték, amely megmutatja, hogy egy optikai rendszer mennyire változtatja meg a tárgy méreteit a képalkotás során. A lineáris nagyítás a kép és a tárgy magasságának az aránya: Amennyiben N > 1, a rendszer nagyít 20

52. Az optikai szál. 53. A lézer fontosabb tulajdonságai. monokromatikusság - a kibocsátott fény egyetlen hullámhosszal ("egy színnel") rendelkezik koherencia - fényterjedési iránya, hullámhossza, rezgési fázisa és rezgési síkja azonos az erősítőbe belépő nyalábéval fényesség - egységnyi felület által egységnyi térszögbe kisugárzott fényteljesítmény irányítottság - egy vonalban terjed, nem szóródik szét út közben 21

54. Szilárdtest, gáz és LED lézerek. 22

55. A lézeres távolságmérés típusai. érdességmérés távolságmérés hosszmérés 56. Lézeres érdesség mérés. 57. A "time of flight" típusú lézeres távolságmérés. A mérő és az ellenőrző lézersugár beérkezése közt eltelt időből számítani lehet a megtett utat (az objektum távolságát) 23

58. Fontosabb interferométer típusok. 59. Az interferencia komparátor működése.? 60. A holografikus felvétel és rekonstrukció. 24

61. Holografikus interferometria. A digitális holorafikus interferometria hatékony eljárás modell- és műszaki tárgyak (deformáció-vizsgálatára, alakmérésére) A mérés célja lehet a jellemzők abszolút (adott tárgy) és összehasonlító (mesterteszt) meghatározása Deformáció-vizsgálatban a mért mennyiség az elmozdulás-vektor, illetve annak összetevői: az interferenciacsíkok az azonos értékű elmozdulás görbéi Az elmozdulás-komponensek ismeretében további jellemzők határozhatók meg: hibahelyek maradó feszültség anyagi állandók Alakmérésben az interferenciacsíkok az azonos magasság szintvonalai adott referenciafelülethez ( tengerszint ) képest Előnyök Teljes-felületi Érintésmentes, illetve roncsolásmentes- Nagy érzékenységű és nagypontosságú (0,1-1 µm)- módszer A digitális jelleg révén gyors, flexibilis: a hologramot számítógépben tároljuk, világhálón továbbíthatjuk, numerikus módszerekkel rekonstruáljuk, az interferogramhoz a számítógépben hozzáadhatunk, kivonhatunk csíkrendszereket stb. Előzetes felületkezelést nem igénylő Egyaránt alkalmazható makro- és mikrotárgyak vizsgálatára 25