Leave Your Message

ອິດທິພົນຕໍ່ການສະແກນທີ່ເກີດຈາກປະສິດທິພາບໄດນາມິກຂອງ CMM ແມ່ນຫຍັງ?

2024-08-26

1. ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານປະສິດທິພາບແບບໄດນາມິກ

ປະສິດທິພາບແບບໄດນາມິກຂອງ ມຊມ ຈຳກັດຄວາມແມ່ນຍຳຂອງການສະແກນຄວາມໄວສູງ ແລະ ລົບກວນການສະແກນຄວາມໄວສູງ.
ການວັດແທກການສະແກນແຕກຕ່າງຈາກການວັດແທກການກະຕຸ້ນ, ເຄື່ອງວັດແທກ ຈະຮັບຜິດຊອບພາລະແຮງเฉื่อยໃນລະຫວ່າງຂະບວນການທັງໝົດ, ແລະປະສິດທິພາບແບບໄດນາມິກມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກ່ວາປະສິດທິພາບຄົງທີ່. ພາລະແຮງเฉื่อยເຮັດໃຫ້ເກີດການຜິດຮູບຂອງໂຄງສ້າງເຄື່ອງວັດແທກ, ເຊິ່ງຍາກທີ່ຈະຄາດເດົາໄດ້.
ລະບົບການສະແກນແບບດັ້ງເດີມຕອບສະໜອງຄວາມແມ່ນຍຳໃນການສະແກນໂດຍການຫຼຸດຄວາມໄວໃນການສະແກນ, ເຊິ່ງເປັນການປະນີປະນອມຂອງອຸປະສັກດ້ານປະສິດທິພາບແບບໄດນາມິກ.

 

2. ຄວາມຜິດພາດແບບໄດນາມິກ

ການສະແກນຈະສ້າງແຮງเฉื่อย, ຖ້າແຮງเฉื่อยບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກ.
ໃນການວັດແທກຈຸດທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ຮູບພາບຂອງແຮງเฉื่อยບໍ່ຊັດເຈນ, ແຕ່ໃນການສະແກນ, ຜົນກະທົບຂອງຄວາມເລັ່ງ ແລະ ພາລະเฉื่อยທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ເມື່ອຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມເລັ່ງກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຄວາມເລັ່ງເພີ່ມຂຶ້ນໄວຂຶ້ນ, ແລະ ໃນເສັ້ນໂຄ້ງການສະແກນແບບປົກກະຕິ, ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມເລັ່ງແມ່ນກຳລັງສອງຂອງອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມໄວ.

ໃນຄວາມໄວຕ່ຳ, ຜົນກະທົບຂອງແຮງเฉื่อยແມ່ນບໍ່ສຳຄັນ. ແບບດັ້ງເດີມ ລະບົບສະແກນ ບໍ່ມີການຊົດເຊີຍແບບໄດນາມິກໃດໆ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ສະເພາະໃນພື້ນທີ່ຄວາມໄວຕ່ຳເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນຈະກາຍເປັນປັດໄຈຫຼັກທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບການວັດແທກ. ສ່ວນຫຼາຍ ເຄື່ອງວັດແທກພິກັດ ຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດ, ແລະເວລາໃນການວັດແທກແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ຖ້າການວັດແທກສາມາດເຮັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບແມ່ນຈະແຈ້ງຫຼາຍ.

 

SP25.png

 

3. ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຜິດພາດແບບໄດນາມິກ

ຄວາມຜິດພາດແບບໄດນາມິກຂອງຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນແມ່ນຄວາມບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຂອງມັນ. ມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບແບບໄດນາມິກຂອງເຄື່ອງຈັກ, ແລະມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງທີ່ຈະຊອກຫາວິທີການວັດແທກຂັ້ນສູງທີ່ສາມາດຄຳນຶງເຖິງປັດໄຈທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້, ແລະມັນມີຂໍ້ຈຳກັດໃນສະພາບແວດລ້ອມສ່ວນໃຫຍ່. ປັດໄຈທີ່ມີອິດທິພົນເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັດຮຽງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1) ຄວາມໄວໃນການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບຄວບຄຸມ: ຄວາມໄວໃນການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບຄວບຄຸມທີ່ຊ້າລົງເທົ່າໃດ, ຄວາມຜິດພາດແບບໄດນາມິກກໍ່ຈະຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ລະບົບທີ່ຕອບສະໜອງໄວສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຢ່າງວ່ອງໄວ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດແບບໄດນາມິກ.

2) ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບຄວບຄຸມ: ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງອາດຈະສ້າງການສັ່ນສະເທືອນ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດແບບໄດນາມິກເພີ່ມຂຶ້ນ.

3) ການລົບກວນພາຍນອກ: ການລົບກວນພາຍນອກຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ ແລະ ນຳໄປສູ່ການສ້າງຄວາມຜິດພາດແບບໄດນາມິກ.

4) ການອອກແບບລະບົບຄວບຄຸມ: ຕົວກໍານົດການອອກແບບຂອງລະບົບຄວບຄຸມ, ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມການຄວບຄຸມ, ຄ່າຄົງທີ່ຂອງເວລາປະສົມປະສານ, ແລະອື່ນໆ, ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບແບບໄດນາມິກ ແລະ

ຄວາມຜິດພາດແບບໄດນາມິກຂອງລະບົບ.

5) ລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຂອງລະບົບຄວບຄຸມ: ລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນພຶດຕິກຳແບບໄດນາມິກຂອງລະບົບ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂະໜາດຂອງແບບໄດນາມິກ

ຄວາມຜິດພາດ.

 

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຖ້າມີຄໍາຖາມຫຼືຄໍາແນະນໍາໃດໆທີ່ overseas0711@vip.163.com