脑电波传感器

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脑电波传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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脑电波传感器相关的仪器

  • 当您长期记录小鼠/大鼠的EEG和/或EMG时,连接到动物头部的线缆可能会导致各种问题,例如,它会限制动物行为、线缆扭曲带来压力、动物咬啃和折断线缆、线缆带来的电噪音等。为了解决这些问题,我们开发了超小型记录器,甚至可以固定在小鼠头上。由于头戴式装置的特性,电极和放大器之间的距离非常近,不会产生电噪声。它有两个不同的生物电位输入通道,可以同时记录EEG和EMG,最适合睡眠、癫痫研究等。指标:记录器重量1.5g电池重量小:1.2g,大:2.9g记录时间小:26h,大:70h记录通道2ch,(ch1+,ch1-, ch2+,ch2-,GND)采样速率100HZ/ ch输入范围±5mv分辨率16bit(±6.5mv时0.2μv步长,在5mv时截止)高通过滤器0.1Hz低通过滤器100Hz存储卡microSD数据格式二进制,Matlab兼容包括EDF及TXT转换 微型SD卡——记录方便首先,在记录器中插入microSD卡,随后连接电池并打开开关,开始录制。记录完成后,拉出microSD卡并简单地连接到PC,您可以在ELG-2软件中查看数据,通过EDF转换器软件导出到EDF/TXT,或直接从Matlab读取数据。不需要专门的阅读器。 电池和充电器电池可以通过产品包中的充电器充电。连接后1-2小时完成充电。通过监控功能,完全充电后,充电将自动终止,指示灯LED将变暗。小电池是小鼠用,大电池大鼠用。我们也可以根据要求提供更小/更大的电池。 脑电波和肌电波电极输入接头为通用1.27毫米螺距5针接头。我们提供专门为记录器设计的电极。它有两个用于EEG的螺钉,两个用于EMG的银线和一个用于GND的螺钉。默认情况下,螺旋线的长度为12mm,EEG线的长度为25mm,螺旋直径为1mm。我们可以根据要求提供定制版本。当然您可以使用自制的电极。数据数据格式是简单的二进制,因此它与Matlab、Octave等任何二进制读取的软件兼容。软件包中包含Matlab示例代码。下面的数据显示了一只老鼠的24小时脑电图和肌电图记录,显示癫痫发作。ELG-2软件查看器软件ELG-2包含在ELG-2-Set软件包中。它可以快速查看整个数据、过滤和简单分析,例如基于FFT的α、θ、δ功率计算和睡眠时相图。EDF转换器软件二进制数据(.bin)可通过ELG-2-Set软件包中的edf转换器软件转换为欧洲数据格式(.edf)和文本格式(.txt)。许多商业数据分析软件与EDF格式兼容,包括ADI的LabChart和Kissei的SleepSign。 电池集成记录器我们可以通过内置电池使记录器更紧凑、更轻。为了使它更小,我们甚至去除电源开关,它是通过插入microSD卡启动的。16小时记录版本:1.9 g26小时记录版本:2.4 g 5CH高速记录器为了从多个脑区记录脑电图,该型号有5通道输入、1通道参考和接地。此外,200Hz采样率能记录伽马波段。
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  • 仪器简介:Radar III是销售很好的Radar II的改进版,它的设计更紧凑,性能更优越。 原理:应用多谱勒雷达技术,输出12伏方形波信号,实施地面速度的测试。多普勒雷达就是利用多普勒效应进行定位,测速,测距等工作的雷达。美国帝强电波III型地面速度传感器的工作原理:当运动状态中的电波III型传感器发射一固定频率的脉冲波对地面扫描时,回波的频率与发射波的频率出现频率差,称为多普勒频率。根据多普勒频率的大小,可测出目标对雷达的径向相对运动速度;实际应用:美国帝强电波III型地面速度传感器是安装在&ldquo 智能型沥青洒布车&rdquo 的底盘上,在车俩行走时,用来测量车的行走速度。通过(其它装置)控制车辆行走速度,从而控制&ldquo 智能型沥青洒布车&rdquo 的沥青洒布量的准确性。 技术参数:技 术 规 格 速度范围: 0.53-107.8公里/小时 输出频率44 HZ/MPH 0.42-107.8公里/小时 输出频率59 HZ/MPH 精度: 真实速度误差:(0.53-3.2公里/小时)&le ± 3 % (3.2-70.8公里/小时)&le ± 1% 响应输出速度: &le 200毫秒 选择组合滤波器 开关延迟: &le 305毫米(12 inches)横向的距离(典型) 目标轨迹: 椭圆型,次轴长368毫米,主轴长546毫米 安装角度: 从水平下压角度35± 5º (相对目标平面) 安装高度: 457-1219毫米,标称610毫米(相对目标平面) 电源需求: +VB(非稳压电池) (+9 至16 VDC @ &le 0.6 Amp) (18 至32 VDC @ &le 0.6 Amp) 输出信号特征: VOH(高水平输出信号电压,直流电压) VOL(低水平输出信号电压,直流电压) IOH(高水平输出源电流, 毫安) IOL(低水平输出反向电流,毫安) [VOH &asymp (+VB -1.5 VDC) -1.051(IOH) ] [VOL &le 0.7 VDC @ IOL &le 6 ma] [VOH &asymp (12.8 ± 1.0VDC) -1.051(IOH) ] [VOL &le 1.0 VDC @ IOL &le 6 ma] 输出频率: 27.45 Hz/Km/h 信号输出滤波器选项: 慢速/快速 组合 慢速 (标称 0.250 秒) 快速 (标称 0.060 秒) 超快 (标称0.014秒) 输出级特征: 瞬变模式/短路保护 半导体三极管 ZOH(高水平输出源阻抗) ZOL(低水平输出反向阻抗) ZOH 1051欧姆每英尺(电阻率) ZOL 63欧姆每英尺(电阻率) 微波频率: 24.125 GHz ± 50 MHz (U.K.24.3000GHz除外) 微波强度: 5 mw, 标称 整体尺寸: 103毫米× 86毫米× 79毫米 重量: 0.5公斤 环境要求: EN ISO 14982 ASAE EP -454 产品无碍于反向电极,EMI,以及电学瞬变模式如负载断电测试,交流电机磁场衰减,感应负载开关等。 操作温度:- 40度至85度(摄氏度) 环境耐用性能:不受化学品、灰尘、洒盐、雨水和清洗影响。 隔离安装条件下操作震动限度,0.75g 相对于 200Hz-350Hz,3g相对于351 Hz-2000Hz。 连接器: 许多选项可供选择。标准 +12 V 设备如下: Amp 206429-1(配合连接器 AMP 206430-2) Pin 1 地面-黑色 Pin 2 信号输出-绿色 0-12 VDC 对称方形波 Pin 3 +12 VDC 红色 Pin 4 雷达场 注:Pin 3 和Pin 4 在连接器上是跨接的主要特点:Radar III是销售很好的Radar II的改进版,它的设计更紧凑,性能更优越。 原理:应用多谱勒雷达技术,输出12伏方形波信号,实施地面速度的测试。多普勒雷达就是利用多普勒效应进行定位,测速,测距等工作的雷达。 技术规格:测试速度范围: 0.53-107.8公里/小时 输出频率44 HZ/MPH 0.42-107.8公里/小时 输出频率59 HZ/MPH 精度: (0.53-3.2公里/小时)&le ± 3% (3.2-70.8公里/小时)&le ± 1% 输出频率: 工厂可选选项(1)36.60 Hz/Km/h(2)27.45 Hz/Km/h (3)17.20 Hz/Km/h(4)10.25 Hz/Km/h 输出响应时间:快速电源供应:直流24 V电压外型尺寸: 103*86*79 mm 重量: 0.5千克 安装:按照说明书安装。
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  • 测量范围:0.0.3~20m/s,测量精度:±0.03m/s多种测量模式:可单次测量,连续测量时间:≥30min;内置可充电电池,连续使用时间:≥10h;中文界面,单机可存储不少于2000条记录;温度范围:≥-30C-70C;电波发射角:≤12°,电波发射功率:≥18dBm,电波频率:≥24GHz;测量距离:≥100m;防护等级:≥IP67;重量:≤1Kg;内置角度感测器,可自动修正垂直角和水平角度非接触式操作,不受泥沙影响和水体腐蚀,具有单机流量估算模式,可以对规则断面的河渠的流量进行估算;主要配置:便携箱、主机和充电器、三脚架;
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脑电波传感器相关的资讯

  • 日本研发膏药式脑电波传感器 可随时查看大脑状态
    日本大阪大学的科研团队于2016年8月17日宣布,他们成功研发出如同“降温贴”一般,可以贴在额头上使用的膏药式脑电波传感器,能够帮助人们实时观察大脑状态。  以大阪大学产业科学研究室为中心的医脑理工合作项目小组与该校的谷池雅子教授等数位专家共同完成了相关研发工作。  实验证实,这款膏药式脑电波传感器能够对睡眠中的脑电波进行无线测量,精确水平与大型医疗设备基本持平。它不仅能够检测出深度睡眠期常见的δ 波(频率范围0.5-2Hz),而且对人体的负担非常小。  膏药式脑电波传感器让使用者可以在家中自己进行大脑活动检测,轻松确认自己和家人的睡眠品质。每天进行检测还有助于及时发现包括老年痴呆症在内的大脑疾病的初期症状。此外,该机器还能够应用到各种领域,比如让家长通过观察孩子的注意力集中程度判断其对不同学习科目的喜好 监测司机大脑状态,在其身体突然不适时切换成自动驾驶模式等。
  • 香港大学成功研发超高速显微镜,捕捉脑电波信号,助力研究脑退化
    香港大学近日宣布,该校研究团队成功研发一款超高速显微镜,能有效捕捉脑电波信号,为脑退化等脑疾病的研究提供线索。据新华社报道,港大携手美国加州大学伯克利分校团队开发的“双光子荧光显微镜”,能捕捉神经元之间的电子讯号和化学物质传递。团队成功在实验中记录一只活体老鼠脑部神经元所产生在毫秒间闪现的电脉冲讯号。该显微镜采用了由港大团队研发的超高速激光扫描技术,以一对平行的反射镜产生一排激光脉冲,速度比目前的激光扫描技术快至少1000倍。在实验中,研究人员利用高速显微镜将扫描激光投射在小鼠脑部,为小鼠大脑皮层进行每秒1000至3000次的二维扫描影像。率领研究团队的电机电子工程系副教授及生物医学工程课程总监谢坚文介绍,目前有不同类型的技术能捕捉脑电波信号,包括将电极植入脑部,直接量度脑部电压,但创伤性大;磁力共振和传统光学显微镜则速度较慢。港大这项新技术的优点是创伤性低,而且能精确定位个别神经元,以毫秒为单位追踪它们的激发路径。谢坚文表示,这项新科技能侦测活脑中单一神经元在毫秒间的活动变化。团队希望在未来1至2年将技术进一步提升,探索更深层脑部的结构,更全面了解大脑功能。该研究成果已在学术期刊《自然方法》(Nature Methods)上发表。
  • 德国成功研发氮原子大小量子传感器 可用于测量微磁场
    p  量子技术为电子元件小型化开辟了新的途径。近日,德国弗劳恩霍夫应用固体物理研究所(IAF)和马普固体研究所发布消息称,其科研人员共同研发出一种量子传感器,未来可用于测量微磁场,如硬盘磁场和人脑电波。/pp  集成电路越来越复杂,目前一台奔腾处理器可容纳约3000万个晶体管,因而硬盘的磁性结构可识别的范围仅为10至20纳米,比直径为80至120纳米的流感病毒还小,该量级的尺寸规格只有量子物理技术可触及。新研发的量子传感器则可精确测量这类用在未来硬盘上的微小磁场。新型量子传感器仅有氮原子的大小,作为载体物质的是一种人造金刚石。金刚石具有很好的机械和化学稳定性以及超强的导热性能,可通过引入硼、磷等外来原子,将晶体制成半导体,且非常适用于光学电路。/pp  IAF的研究人员在近几十年中研制并优化出用于生产金刚石的设备,一种专用的椭圆形等离子体反应堆模具。在800-900摄氏度的高温下,在金刚石底物上从导入甲烷气和氢气中可长出金刚石层,再将边长3-8mm的晶体从底物剥离并抛光,最后制造出具备量子物理用途的、仅含碳原子稳定同位素C12的超纯单晶金刚石晶体。所用的甲烷气经锆过滤器净化,氢气经其它手段净化。/pp  研究人员制做磁场检测器有两种途径:直接植入单个氮原子,或在制造金刚石的最后一步加入氮。之后,在超净室内采用氧等离子体蚀刻法均可制作出类似于原子力显微镜的纤细金刚石尖。关键点是导入的氮原子以及晶格中的相邻空位。该氮空位中心就是实际的传感器,用激光和微波照射时会发光,发出的光可随附近磁场的强度变化而变化。专家们将这项创新与光学探测磁共振(ODMR)相提并论。/pp  这种传感器不仅能准确检测到纳米级的磁场,还能确定其强度,应用潜力惊人。例如,可监控硬盘质量,检测出密集存储数据中的小错误和发现有缺陷的数据片段,在刻写和读取前即将其去除。因此,可减少随着小型化的加速而迅速增加的废料,降低生产成本。IAF的专家称,这种量子传感器还可用于测量很多微弱磁场,包括脑电波。与目前使用的脑电波传感器相比,不仅更准确,而且在室温下即可使用,无需经液氮冷却。/p

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脑电波传感器相关的论坛

  • 高频脑电波检测

    关于用超导量子干涉仪即SQUID探测高频脑电波的原理初探 已知的最灵敏的弱磁探测器就是超导量子干涉仪即SQUID,被广泛应用于心磁,脑磁等生物磁场探测。其价格在四五十万元左右,美国等发达国家已出售该产品。人脑会发出脑电波,脑磁场作用在超导量子干涉仪SQUID超导环上的磁通量使环输出端产生频谱仪可分析的电压。DC SQUID在磁通量变化频率达到吉赫兹时,仍存在输出电压与磁通量关系曲线。本探测是从超导环输出端直接输出电压,如果只在20千赫兹到50兆赫兹频段探测,DC SQUID能满足频率响应要求。 虽然SQUID输出电压与磁通量关系曲线呈现周期性,但改变改变squid前端与头皮距离,通过监测输出电压使之始终小于关系曲线上峰值电压,总可以使作用在SQUID超导环上的磁通量小于半个磁通量子,保证了电压与磁通单值对应关系。超导环输出端通过传输线电缆与频谱仪相连,分析输出电压即可分析磁通密度功率谱结构。可以推测,如果某些人脑电波功率谱在某些小频段特别高,就可以通过在磁通变换器中加对应的带通滤波器分离出。 目前的脑磁图仪的探测灵敏度不是最高的,还可以进一步提高,主要有两种措施。利用探测线圈面积大输入线圈小的磁通变换器(变压器)进行磁通聚焦放大,可以把灵敏度提高几十倍。另外,现在的超导磁强计都是因为读出电路噪声较大而提高了系统噪声,单单超导量子干涉仪的噪声要远小于读出电路的噪声。前述试验就是不用读出电路直接从超导环输出电压来降低噪声提高灵敏度的。 这是我个人的理解和做法,可能有疏忽之处和可以改进之处,想跟我交流联系或指导我者,我的联系邮箱是wtc1593616@163.com,QQ账号是1684589392。

  • 超声波传感器_超声波传感器探测功能

    [align=left]超声波传感器是一种机械波,其振动频率高于声波。它是在电压激励下由换能器晶片的振动产生的。当超声波撞击杂质或界面时,它将产生显着的反射以形成回波的反射,当其撞击移动物体时可产生多普勒效应。因此,超声检测广泛应用于工业、防御、生物医学等方面。超声波传感器是利用超声波的特性开发的传感器。在工业中,超声波的典型应用是金属的无损检测和超声波厚度测量。超声波传感器的医学应用主要是诊断疾病,已成为临床医学中不可或缺的诊断方法。[/align]超声波传感器根据待检测物体的体积、材料、以及是否可移动而具有不同的检测方法。常见的检测方法如下:P超声波传感器发射器和接收器分别位于两侧,当待检测物体在它们之间通过时,根据超声波的衰减(或遮挡)检测。有限距离类型:发射器和接收器位于同一侧,当检测到的物体通过规定的距离时,根据反射检测超声波。适用范围:发射器和接收器位于限制范围的中心,反射器位于限制范围的边缘,当没有待检测物体时,反射波衰减值用作参考值。当要检测的对象在有限范围内通过时,基于反射波的衰减来检测(将衰减值与参考值进行比较)。回归反射型:发射器和接收器位于同一侧,检测对象(平面物体)用作反射表面,并根据反射波的衰减进行检测。超声波传感器检测的好坏用万用表直接测试P + F超声波传感器没有任何反映。为了测试超声波传感器的质量,可以使用音频振荡电路。当C1为390μF时,可在逆变器的第8和第10引脚之间产生约1.9kHz的音频信号。将要检测的超声波传感器(发射和接收)连接在8到10英尺之间 如果超声波传感器可以发出声音,那么超声波传感器基本上是好的。由超声波探头发射的超声波脉冲信号在气体中传播,并被空气和液体之间的界面反射。在接收到回波信号之后,计算超声波往返的传播时间,并且可以转换距离或距离水平高度。 超声波传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨[/color][color=#333333]光纤传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨[/color][color=#333333]气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨voc传感器丨风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器丨流量传感器[/color][color=#333333]丨超声波传感器https://mall.ofweek.com/2133.html丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨压电薄膜传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 光电传感器介绍

    光电传感器是一种小型电子设备,它可以检测出其接收到的光强的变化。早期的用来检测物体有无的光电传感器是一种小的金属圆柱形设备,发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上。在金属圆筒内有一个小的白炽灯做为光源。这些小而坚固的白炽灯传感器就是今天光电传感器的雏形。   LED(发光二极管)   发光二极管最早出现在19世纪60年代,现在我们可以经常在电气和电子设备上看到这些二极管做为指示灯来用。LED就是一种半导体元件,其电气性能与普通二极管相同,不同之处在于当给LED通电流时,它会发光。由于LED是固态的,所以它能延长传感器的使用寿命。因而使用LED的光电传感器能被做得更小,且比白炽灯传感器更可靠。不象白炽灯那样,LED抗震动抗冲击,并且没有灯丝。另外,LED所发出的光能只相当于同尺寸白炽灯所产生光能的一部分。(激光二极管除外,它与普通LED的原理相同,但能产生几倍的光能,并能达到更远的检测距离)。LED能发射人眼看不到的红外光,也能发射可见的绿光、黄光、红光、蓝光、蓝绿光或白光。      经调制的LED传感器      1970年,人们发现LED还有一个比寿命长更好的优点,就是它能够以非常快的速度来开关,开关速度可达到KHz。将接收器的放大器调制到发射器的调制频率,那么它就只能对以此频率振动的光信号进行放大。   我们可以将光波的调制比喻成无线电波的传送和接收。将收音机调到某台,就可以忽略其他的无线电波信号。经过调制的LED发射器就类似于无线电波发射器,其接收器就相当于收音机。   人们常常有一个误解:认为由于红外光LED发出的红外光是看不到的,那么红外光的能量肯定会很强。经过调制的光电传感器的能量的大小与LED光波的波长无太大关系。一个LED发出的光能很少,经过调制才将其变得能量很高。一个未经调制的传感器只有通过使用长焦距镜头的机械屏蔽手段,使接收器只能接收到发射器发出的光,才能使其能量变得很高。相比之下,经过调制的接收器能忽略周围的光,只对自己的光或具有相同调制频率的光做出响应。   未经调制的传感器用来检测周围的光线或红外光的辐射,如刚出炉的红热瓶子,在这种应用场合如果使用其它的传感器,可能会有误动作。   如果一个金属发射出的光比周围的光强很多的话,那么它就可以被周围光源接收器可靠检测到。周围光源接收器也可以用来检测室外光。   但是并不是说经调制的传感器就一定不受周围光的干扰,当使用红外测温仪在强光环境下时就会有问题。例如,未经过调制的光电传感器,当把它直接指向阳光时,它能正常动作。我们每个人都知道,用一块有放大作用的玻璃将阳光聚集在一张纸上时,很容易就会把纸点燃。设想将玻璃替换成传感器的镜头,将纸替换成光电三极管,这样我们就很容易理解为什么将调制的接收器指向阳光时它就不能工作了,这是周围光源使其饱和了。   调制的LED改进了光电传感器的设计,增大了检测距离,扩展了光束的角度,人们逐渐接受了这种可靠易于对准的光束。到1980年,非调制的光电传感器逐步就退出了历史舞台。   红外光LED是效率最高的光束,同时也是在光谱上与光电三极管最匹配的光束。   但是有些传感器需要用来区分颜色(如色标检测),这就需要用可见光源。      在早期,色标传感器使用白炽灯做光源,使用光电池接收器,直到后来发明了高效的可见光LED。现在,多数的色标传感器都是使用经调制的各种颜色的可见光LED发射器。经调制的传感器往往牺牲了响应速度以获取更长的检测距离,这是因为检测距离是一个非常重要的参数。未经调制的传感器可以用来检测小的物体或动作非常快的物体,这些场合要求的响应速度都非常快。但是,现在高速的调制传感器也可以提供非常快的响应速度,能满足大多数的检测应用。      超声波传感器      声波传感器所发射和接收的声波,其振动频率都超过了人耳所能听到的范围。红外测温仪它是通过计算声波从发射,经被测物反射回到接收器所需要的时间,来判断物体的位置。对于对射式超声波传感器,如果物体挡住了从发射器到接收器的声波,则传感器就会检测到物体。与光电传感器不同,超声波传感器不受被测物透明度和反光率的影响,因此在许多使用超声波传感器的场合就不适合使用光电传感器来检测。   光纤      安装空间非常有限或使用环境非常恶劣的情况下,我们可以考虑使用光纤。光纤与传感器配套使用,是无源元件,另外,光纤不受任何电磁信号的干扰,并且能使传感器的电子元件与其他电的干扰相隔离。   光纤有一根塑料光芯或玻璃光芯,光芯外面包一层金属外皮。这层金属外皮的密度比光芯要低,因而折射率低。光束照在这两种材料的边界处(入射角在一定范围内,),被全部反射回来。根据光学原理,所有光束都可以由光纤来传输。   两条入射光束(入射角在接受角以内)沿光纤长度方向经多次反射后,从另一端射出。另一条入射角超出接受角范围的入射光,损失在金属外皮内。这个接受角比两倍的最大入射角略大,这是因为光纤在从空气射入密度较大的光纤材料中时会有轻微的折射。光在光纤内部的传输不受光纤是否弯曲的影响(弯曲半径要大于最小弯曲半径)。大多数光纤是可弯曲的,很容易安装在狭小的空间。   玻璃光纤   玻璃光纤由一束非常细(直径约50μm)的玻璃纤维丝组成。典型的光缆由几百根单独的带金属外皮玻璃光纤组成,光缆外部有一层护套保护。光缆的端部有各种尺寸和外形,并且浇注了坚固的透明树脂。检测面经过光学打磨,非常平滑。这道精心的打磨工艺能显著提高光纤束之间的光耦合效率。   玻璃光纤内的光纤束可以是紧凑布置的,也可随意布置。紧凑布置的玻璃光纤通常用在医疗设备或管道镜上。每一根光纤从一端到另一端都需要精心布置,这样才能在另一端得到非常清晰的图像。由于红外热像仪这种光纤费用非常昂贵并且多数的光纤应用场合并不需要得到一个非常清晰的图像,所以多数的玻璃光纤其光纤束是随意布置的,这种光纤就非常便宜了,当然其所得到的图像也只是一些光。   玻璃光纤外部的保护层通常是柔性的不锈钢护套,也有的是PVC或其他柔性塑料材料。有些特殊的光纤可用于特殊的空间或环境,其检测头做成不同的形状以适用于不同的检测要求。   玻璃光纤坚固并且性能可靠,可使用在高温和有化学成分的环境中,它可以传输可见光和红外光。常见的问题就是由于经常弯曲或弯曲半径过小而导致玻璃丝折断,对于这种应用场合,我们推荐使用塑料光纤。      塑料光纤   塑料光纤由单根的光纤束(典型光束直径为0.25到1.5mm)构成,通常有PVC外皮。它能安装在狭小的空间并且能弯成很小的角度。   多数的塑料光纤其检测头都做成探针形或带螺纹的圆柱形,另一端未做加工以方便客户根据使用将其剪短。邦纳公司的塑料光纤都配有一个光纤刀。不像玻璃光纤,塑料光纤具有较高的柔性,带防护外皮的塑料光纤适于安装在往复运动的机械结构上。塑料光纤吸收一定波长的光波,包括红外光,因而塑料光纤只能传输可见光。   与玻璃光纤相比,塑料光纤易受高温,化学物质和溶剂的影响。   对射式和直反式光纤玻璃光纤和塑料光纤既有“单根的”-对射式,也有“分叉的”-直反式。单根光纤可以将光从发射器传输到检测区域,或从检测区域传输到接收器。分叉式的光纤有两个明显的分支,可分别传输发射光和接收光,使红外热像仪传感器既可以通过一个分支将发射光传输到检测区域,同时又通过另一个分支将反射光传输回接收器。   直反式的玻璃光纤,其检测头处的光纤束是随意布置的。直反式的塑料光纤,其光纤束是沿光纤长度方向一根挨一根布置。   光纤的特殊应用   由于光纤受使用环境影响小并且抗电磁干扰,因而能被用在一些特殊的场合,如:适用于真空环境下的真空传导光纤(VFT)和适用于爆炸环境下的光纤。在这两个应用中,特制的光纤安装在特殊的环境中,经一个法兰引出来接到外面的传感器上,光纤和法兰的尺寸多种多样。本安型传感器,如NAMUR型的传感器,可直接用在特殊或有爆炸性危险的环境中。

脑电波传感器相关的耗材

  • 波前传感器
    波前传感器ML4560.波前传感器由传感器头部和新软件raylux ML1240组成,它具有高动态范围及高精度。传感器头部为预校准的,基准波前已置于软件之内。无需再校准即可进行高精度的测量。该软件包括激光波前的分析,并且光束质量分析软件beamlux ML1200符合ISO标准。运用ML3743摄像头,可随意的对光束进行分析。规格:
  • 微波压力传感器
    该压力该传感器配备MD系列、Solutions MD系列微波消解仪。该压力传感器采用去离子水进行压力传导,做到压力时时检测,保证消解安全。
  • USH-8 超声波雪深传感器
    传感器采用超声波原理测量雪深,传感器将超声波发送到积雪覆盖面,然后接收其反射信号。根据超声波信号所需的通行时间,USH-8传感器计算当前的雪深。由于超声波传播速度受到空气温度的极大影响。因此,传感器还具有集成的温度补偿功能。在计算雪深时,考虑到空气温度对超声信号的处理时间的影响,以便输出信号提供已经转换的积雪深度,实现最佳测量结果,精度可达0.1%(FS)。技术参数USH-8技术参数雪深传感器测量范围0~10m最小距离1m测量精度0.1%(FS)分辨率1mm测量原理超声波(频率50kHz;反射光束角度12°)补偿温度传感器测量范围-40~60℃分辨率0.1℃非线性度小于0.15%其他技术参数供电电压10.5~15VDC(推荐使用数据采集器的12VDC接口)电流消耗静止状态小于1mA,测量状态200mA(持续3秒)模拟输出4~20mA(雪深)数字输出RS232,ASCII格式,(雪深、温度、质量标志)工作温度-40~60℃尺寸长350mm,直径110mm重量1.6Kg产地:德国
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