{"title":"Структура методик измерения параметров ФПУ второго поколения","authors":"","doi":"10.34077/rcsp2019-55","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Нормативная база методик измерения фотоприёмников и фотоприемных устройств (ФПУ) в\nРоссии не обновлялась с 80-х годов ХХ века [1]. За этот период в России был освоен выпуск ФПУ\nвторого поколения, для которых используется иная система параметров и измерительное\nоборудование с высокой степенью автоматизации.\nК настоящему времени в России сложились предпосылки к формированию стандартов, измерения\nпараметров ФПУ второго поколения. Как и в стандарте [1], в перспективном стандарте должны быть\nрешены вопросы прослеживаемости измерений и определения их погрешности.\nДля решения поставленной задачи в АО «НПО «Орион» были выполнена работа по\nупорядочиванию структуры методик измерения параметров ИК и УФ ФПУ второго поколения.\nПомимо основных методик измерения, которые наиболее полно приведены в [2,3], в комплексную\nструктуру методик измерения включены методики контроля вспомогательного оборудования (блоки\nэлектронной обработки, программное обеспечение, источники излучения и т. д.), поскольку данное\nоборудование вносит погрешности в результат измерения. При этом для вспомогательного\nоборудования должны быть нормированы некоторые специфические параметры, не отраженные в\nнормативной документации (описании типа и др.).\nНа основании приведенной комплексной структуры методик измерения параметров ИК и УФ\nФПУ второго поколения возможно решение задачи метрологического обеспечения: обеспечить\nсостояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах измерений\n(величин) и оценены неопределенности, или пределы погрешностей результатов измерений не\nвыходят за установленные пределы.\nДанная структура имеет большой потенциал развития и впоследствии может стать основой\nсоответствующего Государственного стандарта Российской Федерации.","PeriodicalId":118786,"journal":{"name":"Тезисы докладов Российской конференции и школы молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники «ФОТОНИКА-2019»","volume":"11 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-05-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Тезисы докладов Российской конференции и школы молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники «ФОТОНИКА-2019»","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.34077/rcsp2019-55","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Нормативная база методик измерения фотоприёмников и фотоприемных устройств (ФПУ) в
России не обновлялась с 80-х годов ХХ века [1]. За этот период в России был освоен выпуск ФПУ
второго поколения, для которых используется иная система параметров и измерительное
оборудование с высокой степенью автоматизации.
К настоящему времени в России сложились предпосылки к формированию стандартов, измерения
параметров ФПУ второго поколения. Как и в стандарте [1], в перспективном стандарте должны быть
решены вопросы прослеживаемости измерений и определения их погрешности.
Для решения поставленной задачи в АО «НПО «Орион» были выполнена работа по
упорядочиванию структуры методик измерения параметров ИК и УФ ФПУ второго поколения.
Помимо основных методик измерения, которые наиболее полно приведены в [2,3], в комплексную
структуру методик измерения включены методики контроля вспомогательного оборудования (блоки
электронной обработки, программное обеспечение, источники излучения и т. д.), поскольку данное
оборудование вносит погрешности в результат измерения. При этом для вспомогательного
оборудования должны быть нормированы некоторые специфические параметры, не отраженные в
нормативной документации (описании типа и др.).
На основании приведенной комплексной структуры методик измерения параметров ИК и УФ
ФПУ второго поколения возможно решение задачи метрологического обеспечения: обеспечить
состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах измерений
(величин) и оценены неопределенности, или пределы погрешностей результатов измерений не
выходят за установленные пределы.
Данная структура имеет большой потенциал развития и впоследствии может стать основой
соответствующего Государственного стандарта Российской Федерации.