激光多普勒测速传感器

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激光多普勒测速传感器相关的厂商

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    多普勒环保科技为清华大学的专家团队所创办,是集研发、生产、销售、代理及售后服务为一体的科技创新型企业。采取国际高科技产品营销及自主创新相结合的经营策略,为国内环境监测部门、科研院所及高校、过滤行业(滤料&过滤器)、洁净生产工业、制药工业及检测中心等提供专业化的仪器、技术解决方案及售后服务。公司主要代理:德国、美国、英国、爱沙尼亚等国家的高科技大气环境监测产品,代理品牌包括:TOPAS、URG、AeroMegt、Sensors等,产品品类涵盖:颗粒过滤、气体吸附检测系列产品、环境气溶胶系列产品、车载尾气监测系统以及尾气遥感监测系统等大气环境监测产品。Topas于1991年11月成立于德国Dresden,在颗粒技术领域,Topas产品有着广泛应用。Topas产品品种繁多,包括:过滤测试台、洁净室测量、颗粒测量、气溶胶发生器、稀释器、车厢空调滤清器测试系统等相关颗粒物、气体检测产品,还可根据客户的实际需求进行测试台的设计定制。 多年来,多普勒环保科技一直致力于大气环境监测领域的研究和发展,在气溶胶发生器、稀释器、干燥器、静电中和器、纳米气溶胶粒子计数器及粒径谱仪、气溶胶传感器及仪器标定系统、过滤材料及口罩测试台、一般通风空调过滤器测试台、高效过滤器测试台、化学过滤器测试台、车厢空调滤清器测试台、发动机及空压机滤清器测试台、油雾分离器测试台、真空吸尘器滤芯测试台等测试领域具有国内及国际行业领先地位、在全球具有顶级品牌合作商。我们将秉承“技术领先、品质优良、用户至上、信誉第一”的经营理念,向着专业化的高科技方向发展,持续为客户提供最佳解决方案。
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    北京欧兰科技发展有限公司专业代理、销售世界知名品牌的激光光谱探测系统;燃烧和流体诊断系统;激光多普勒测试系统;材料形变应力分析系统;太赫兹实验系统和组件;表面形貌测量;界面特性分析;液滴气泡分析仪;激光和光电子器件,包括皮秒,纳秒,飞秒,连续波激光器,固体激光器,气体激光器,半导体激光器,染料激光器,光学元件,精密位移台,压电陶瓷纳米制动器,纳米位移台,CCD相机,激光参数测量等仪器和设备。 主要产品有:和频光谱测量系统,四波混频光谱测量系统,皮秒时间分辨光谱测量系统,纳秒激光光谱测量系统;激光差分雷达 粒子成像测速系统(PIV);平激光诱导荧光PLIF分析系统,激光诱导白炽光LII分析系统;激光喷雾诊断系统;激光多参量联合测量系统;激光相位多普勒干涉仪PDI(PDPA, PDA), 激光多普勒测速仪(LDV);光学(激光)应力和形变分析系统;太赫兹时域光谱测量系统,太赫兹发射器和接受器组件;椭偏仪,布儒斯特角显微成像分析仪,表面等离子体共振成像分析仪,波导模分析仪,接触角测量仪,液滴气泡分析仪;高/中/低功率半导体泵浦和闪光灯泵浦的调Q/锁模飞秒/皮秒/纳秒固体激光器 准分子激光器,二氧化碳激光器,通讯用激光器 超快、超高帧频(增强型)CCD相机,增强型及特种CCD相机;各种光学材料和镜片,特种衍射光学元件;非线性晶体,红外晶体,激光晶体;各种电控和手动精密位移台,纳米位移台;激光能量计,功率计,激光光束品质分析仪;激光器电源及附件。 这些产品已经被广泛应用于物理、化学、材料、通讯、制造、能源、航空航天等领域。 我公司的产品技术先进,质量可靠,性能稳定。所代理的厂家不仅具有一流的产品和技术,还具备极强的产品研发能力,可以针对用户的实际应用需求提供最佳设计及配套硬件系统,高性价比的完整解决方案。 我公司始终坚持“诚信、合作,效率”的经营原则,竭诚为国内广大用户提供专业咨询以及快捷、优质、完善的产品应用咨询和技术支持服务。 “您的需求永远是我们的动力;您的满意永远是我们的目标!”
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  • 深圳市勤联科技有限公司是振联科技有限公司(香港)在深圳注册的公司,我公司主要提供国外先进无损探伤设备,国外原装进口高精度激光/光纤/电容/电涡流位移传感器,精密微型拉伸试验机,二维(2D)激光扫描仪,多普勒激光干涉仪,工业内窥镜,RF工业内窥镜,NDK磁粉探伤设备,磁气测量仪,陀螺仪,记录器,动态/静态放大器,数据采集器,应变仪,精密转角/倾角/直线电位器, 精密计测器,应变片,扭力计,加速度计,称重传感器,编码器,磁粉/超声波探伤仪,土木方面传感器及地震震度开关,地震仪,远红外线碳纤维布。   主要品牌:RF,NDK,MTI,GRAPHTEC,KYOWA,SHOWA,CITIZEN,MIDORI,BANNER,AEC,SENSOTEC,HONTKO,GW等。   公司以人性、和谐、共享为企业文化,以诚信、满意、卓越为品质政策,以一支高素质、专业化的职员为经营团队,为您提供产品咨询、选型、解决方案和完美周到的售后服务。本着以客户为中心的宗旨,以我司在自动化领域三十余年的经验,为客户提供最合理的自动化解决方案,全方位契合客户需求,达到客户与公司"双赢"的目的。
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激光多普勒测速传感器相关的仪器

  • 英国真尚有_0.05%激光多普勒测速测长传感器| 单双向 5000m/min | AJS系列AJS系列非接触式测速测长传感器专为工业应用中移动物体和材料的非接触式速度和长度测量研发,得益于准确的激光多普勒测量原理,可以实现精确的速度测量和长度测量,对把控产品质量有至关重要的作用。AJS系列非接触式测速测长传感器专注于连接性,预装了Profibus,Profinet和以太网工业协议,可用于您的PLC连接。Modbus,OPC-UA,RS232,RS485和WiFi为您的Industry 4.0解决方案提供了广泛的数字通信功能。主要特点:(1)、非接触式检测,高达0.05%的线性度;(2)、最高可测速度3000m/min;(3)、200kHz内部测量速率,每20微秒一次测量输出;(4)、可检测0.1mm直径线缆;(5)、可选冷却外壳;(6)、丰富的通讯接口,标配以太网、RS-232 和 CANbus 通信接口;可选PROFIBUS、PROFINET、DeviceNet、EtherNet/IP 或Wifi通讯接口;(7)、全固态设计,没有活动部件,无需维护;(8)、体积小巧,易于安装。应用领域:AJSMI系列适用于测量“卷对卷”或“定长切割”过程中的平面产品。例如纸,薄膜,铝箔,机织,无纺布,纺织品,屋顶,壁板,石膏板等材料。AJSMW系列适用于测量“卷对卷”或“定长”过程中的各类曲面材质产品,如电线,电缆,软管,管子,管子。技术规格:
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  • Profile Sense LDV(简称PS LDV系统),是LDV的升级版,高空间分辨率激光多普勒速度场仪,与LDV原理基本相同,但是它可以同时测量激光测量体内的示踪粒子位置和速度信息。其空间分辨率可以到1um。 两对(4束)激光形成完全重合的激光测量体,肉眼只能看到一对光,因为其光路完全重合。其中一对光为发散光,另一对为收敛光,粒子在通过激光测量体时不同的位置,两束激光形成的多普勒相位差是不同.根据粒子的多普勒信号大小得到速度,相位差得到位置,测量时同时直接得到测量体粒子的速度和位置结果。基于此,LDV系统还可以同时测量速度和温度。上图使用PS LDV和普通LDV分别测量喷嘴出口流场,红色是普通LDV测得速度曲线,在测量过程中需要移动测量体,以得到不同位置的速度。蓝色是PS LDV测得的速度分布,其中每一个蓝点代表一个粒子通过,测量过程中不需要移动测量体即可得到测量体内的速度分布。PS LDV具有以下特点:高空间分辨率,分辨率为测量体长度的1%测速范围:0-超音速(与配置有关)测量结果为一条线的速度分布,不确定度0.1%
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  • 激光多普勒测速仪 400-860-5168转2793
    FP50 shift LDV系统是世界上第一个将激光器直接装在探头内的LDV系统。它采用半导体激光器作为光源。因为现在的半导体激光器具有非常稳定的光斑质量和波长稳定性,并且尺寸小,所以该系统可长时间地稳定工作,根据测量维度不同可以分为1D LDV,2D LDV,3D LDV,分别可以得到该点的一维,二维,三维速度,且可以分辨速度方向。LDA激光测速是一种基于LDV原理的不干扰流场的高精度流速测量工具。流体的光可探测性和示踪粒子是流体测量的主要条件。 两束激光交汇产生了一个重叠区域,这个区域就是测量体。两束光在测量体会产生干涉条纹,干涉条纹间距取决于激光的波长和两束激光束的夹角。如图1所示流场中的微观粒子反射的激光在通过测量区域时产生的频率与流体流动速度相关。光电探测器将粒子的反射光转换成电压信号,再通过LDV控制器过滤、放大。最后通过傅立叶变换得到包含在这种信号内的多普勒频率。图3展示了LDV系统发射和接收光信号和由运动粒子通过测量区域时产生的典型信号的原理图。这种瞬时的多普勒频率是通过一种特殊的短光谱分析方法计算出来的。粒子速度v是通过多普勒频率差和干涉条纹间距确定的。检测流体的运动方向需要用到一种叫做频率变化光学测量。频率不变化光学测量中,呈现在测量区域的干涉光波是稳定的,不能区分粒子进入测量区域的方向,只能提供流体流动速度的大小但不能确定方向。相比之下,频率变化光学测量系统能够确定流体速度方向,这是通过一种类似于布拉格盒的光电装置改变两束激光中任意一束的频率来实现的。频率发生变化的光束和没有变化的光束交叉会在测量区域内形成运动干涉图样。操作布拉格盒到40Mhz将会引起干涉图样相对静态观察以40Mhz频率运动。粒子运动方向和干涉波相反会造成信号频率大于40Mhz,粒子运动方向和干涉波相同时会造成信号频率小于40Mhz。这种区分频率的方法可以检测流动方向。为了加强FFT的分辨率,通过一个可编程的合成器来降低多普勒信号的频率。这样就导致了低取样频率和FFT的高分辨率。 该LDV系统是德国ILA公司和德国PTB合作研制,具有以下特点:● 高稳定性(可用于实验室工作外,还唯一通过了工业现场莱茵认证,可以在环境恶劣的工业现场长期工作)● 高精度(基本全世界的计量院都是采用ILA公司的LDV系统作为速度校准器,目前世界上测速精度最高0.03%的LDV系统在德国PTB布伦瑞克作为欧盟的速度校准器)● 使用可靠,工作稳定● 无需繁琐的光路调节应用于:● 气体或者液体流场测量● 模型内部流场测量 ● 速度校准● 教学科研技术参数:● 测速范围:0-超音速(主要取决于信号处理器带宽)● 激光器能量:75mw到2W● 焦距:160mm/250mm400mm等固定焦距,最长可以到3.5m(同时确保激光测量体尺寸在um量级)系统组成:● 探头及其激光器● 接收光纤● 探头底座● 光电倍增管● 信号处理器● 处理软件● 高精度三维坐标架(可选)● 计算机
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激光多普勒测速传感器相关的资讯

  • 激光多普勒测速技术发展及应用漫谈(1)
    仪器信息网讯 2020年 12月1日23时11分,嫦娥五号探测器稳稳软着陆在月球,落月过程中,中国科学院上海技术物理研究所研制的激光测距测速敏感器发挥着重要作用,该多普勒激光测速精度可达0.1米/秒,将三个方向的多普勒激光测速的结果反馈给导航系统,确保航天器着陆更平稳。据悉,这也是多普勒激光测速技术首次在太空导航上得到应用。嫦娥五号激光测距测速敏感器和激光三维成像敏感器激光多普勒测速是什么?激光多普勒测速仪发展史又是怎样?本期,我们邀请北京航天光新科技有限公司 CEO 杨开健分享激光多普勒测速技术发展及应用。杨开健 北京航天光新科技有限公司 创始人兼CEO 1.激光多普勒测速仪原理激光多普勒测速仪基于光学多普勒效应利用多普勒频移实现对物体线速度的非接触测量。多普勒效应(Doppler effect)主要内容为:当声源与接收器(或观察者)之间存在相对运动时,使得接收器(或观察者)收到的声音频率,和声源发出的声音频率不同(出现频差)的现象。接收器接收的频率和声源发出的声波频率之间的差值就叫多普勒频率,其大小同声源与接收器之间的相对运动速度的大小、方向有关。多普勒效应不仅仅适用于声波,它也适用于所有类型的波,包括电磁波。当然光波也具有多普勒效应。如图所示,激光多普勒测速仪出射的激光束入射到运动物体上,部分散射光仪器接收。由于仪器相对于物体有一定的运动速度,根据多普勒效应可知,仪器接收到散射光的频率与出射激光的频率不同,分别是和,这里指仪器出射激光的频率,指多普勒频率。多普勒频率与物体的运动速度有关,通过探测多普勒频率即可计算出物体的运动速度。激光多普勒测速仪原理示意图2.激光多普勒测速仪发展史——解决不同时代用户的需求痛点1964年Yeh和Commins首次观察水流中粒子的散射光频移,并证实了可利用激光多普勒频移技术来确定流动速度,Foreman和George,Golesfecion和Kreid,Pike,Huffaker等人进一步论述了多普勒技术原理、特点及其应用,使该项技术初步得以实用化,不仅可以测量液体流速,还可以测量气体的流速。70年代是激光多普勒技术发展最为活跃的一个时期,Durst和Whitelaw提出的集成光单元有了进一步的发展,使得该系统的光路结构更为紧凑。光束扩展、偏振分离、频率分离、光学移频等近代光学技术在激光多普勒技术中得到了广泛的应用,信号处理采用了计数处理、光子相关及其它一些方法使激光多普勒技术测量范围更广泛,它的精度高、线性度好、动态响应快、测量范围大、非接触测量等优点得到了长足的发展。1975年在丹麦首都哥本哈根举行的“激光多普勒测速国际讨论会”标志着这一技术的成熟。80年代,激光多普勒技术进入了实际应用的新阶段,它在无干扰的液体和气体测量中成为一种非常有用的工具。可应用于各种复杂流动的测试,如:湍流、剪切流、管道内流、分离流、边界层流等。随着大量实际工程、机械测试的需要,目前,固态表面的激光多普勒技术也越来越受到重视:A. E. Smart,C. J. Moore等把该项技术应用到航空发动机的研究上 清华大学利用激光多普勒技术分析磁头的运行姿态溯;美、德开始激光光栅多普勒测量的研究,由光栅衍射主极大光束形成的多普勒信号,具有信噪比高、抗干扰能力强等优点,可用于各种机械的振动测量,但使用时须将光栅和测量目标相连接,限制了它的适用范围;F. Durst和M. Zare提出了PDA(相位多普勒)技术;他们研究发现,球形粒子对两束相交光束散射,会在周围光场形成明暗相间的干涉条纹。当用两个探测器接收多普勒信号时,两路信号之间存在的相位差与粒子大小成呈线性关系。这一技术被广泛应用于粒子大小的测量中,目前也被用于折射率的测量中;天津大学进行将激光多普勒技术用于固体表面面内位移远距离测量研究。3.从应用有限到技术逐渐商品化激光多普勒技术虽被证明是一种非常有用的技术,但它的仪器化产品在过去相当一段时期内受气体激光器体积庞大、信号处理技术相对落后的限制,在机械工业和大型工程领域的实际应用比较有限。近年来,许多微光学元件己经商品化,激光二极管的应用也为实现仪器小型化提供了便利条件,微小透镜取代了传统的透镜。计算机和数字信号处理技术的结合增大了振动量测量和分析的实时性和自动化程度,信号时域波形分析法、函数分析法、调和分析法等技术的成熟大大提高了测量的准确性和实用性。特别是随着传感技术和信息技术的发展,产生了一些新的测量方法,将多传感数据实时综合处理及分析变为可能,信号处理过程实现了信息化和综合化。半导体技术使得信号处理器体积减小的同时可靠性得到大大增强。这些技术的涌现,使得激光多普勒技术向着小型化、数字化、多维化、实用化、商品化等方向发展。目前,世界上许多国家已经有成熟的激光多普勒测速产品,如美国、德国、英国、丹麦、瑞典、新加坡等。应用于工业测量领域的光路结构大部分是双光束差动结构,该结构具有易对准、接收口径大等优点。该技术已经可以在钢铁、有色金属的轧机生产线的在线测量,或者用在线缆、造纸、印刷等行业的生产线的速度测量和长度累计。补充:国内激光多普勒技术研究现状据公开资料表明,国内目前从事激光多普勒技术研究的单位越来越多,清华大学、中国科学技术大学、大连理工大学、电子科技大学、国防科技大学、中国科学院上海技术物理研究所等单位都展开了激光多普勒测速技术研究。本网根据相关资料整理如下:(图源网络公开整理)欢迎广大业内人士分享更多科学技术干货内容,请投稿至liuld@instrument.com.cn
  • 112万!南方科技大学扫描式激光多普勒测振仪采购项目
    项目编号:SZDL2022002086(0868-2242ZD1174H)项目名称:扫描式激光多普勒测振仪采购预算金额:112.0000000 万元(人民币)采购需求:序号货物名称数量单位备注1扫描式激光多普勒测振仪采购1套接受进口合同履行期限:签订合同后120天(日历日)内交货本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 多普勒流量计类型比较
    声学多普勒的水流测量系统是水与废水行业中的主要工具,不仅测量水流速度,还可以测量水位以及计算流量(排放量),并且测量数据的输出格式可轻松实现上传到商业数据记录器、SCADA系统、PLC以及远程遥测设备。仪器常用到名称如下:# ADFM–声学多普勒流量计# ADVM–声学多普勒流速# AVM–面积流速型流量计#“超声波”流量计上述术语有时可以互换使用,如“多普勒”。但并非所有多普勒系统均采用相同的工作方式,用于流量测量的多普勒系统大致可以分为两类:连续波 (CW) 和脉冲。SonTek声学多普勒系统(例如SonTek-IQ)就是脉冲多普勒,连续波式或脉冲式多普勒是否适合于特定场所将取决于环境因素和精度要求。价格通常被视为连续波式与脉冲式多普勒流量计之间的主要区别,有时这也是选择仪器时最重要的考量。然而,对大多数操作人员和管理人员而言,了解技术差异及其在野外环境的意义将有助于作出明智的选择,同样关系到设备操作、数据质量保障和未来的决策。本技术说明旨在从实践的角度阐明某些重要的技术差异。声学多普勒流速测量系统采用多普勒频移的物理原理来测量水流速度。多普勒原理指出了,如果声源相对于接收器运动,则接收器处的声音频率会与发射频率相偏移。请注意,多普勒系统实际上并未直接测量水流速度,而是测量悬浮在水柱中的散射颗粒的速度,并假设颗粒的运动速度与水流速度相同。如果没有反射信号的散射颗粒,则多普勒系统将无法测量速度。反射信号的振幅将随着水中散射颗粒的密度、颗粒材料及其在发射频率下的声波反射率以及与换能器的距离而变化。传输的声波信号从换能器呈几何图形传播,而且声音也被水所吸收。传输损耗与系统范围的平方成正比,而反射信号强度降低到系统噪声等级的距离决定了最大测量范围。需要注意的是此类多普勒系统无法直接测量流量(排放量)。流量是基于测得速度、测得水位和渠道截面积而计算出的参数。由于系统仅测量声波所在的渠道的部分水流速,因此使用教科书理论模型或特定于地点的校准(指标流速率定)将仪器测得的速度与平均流速相关联。然后将平均流速 (V) 乘以渠道截面积 (A) 以求出流量值 (Q=VA),其中渠道截面积由用户提供的有关渠道几何形状、仪器位置以及所测水位的信息所确定。因此,流量的准确度部分取决于估算流量时,渠道流速分布的信息量。以下是笔直且洁净的混凝土衬砌运河(显示的典型现场照片)中不规则速度分布的部分示例,这是在SonTek-IQ的开发过程中使用FlowTracker手持式ADV系统在密集间隔的离散单点中测得的流速:如示例中所示,渠道中的速度分布通常是不均匀的,并且边界层(如渠道的底部或侧面)附近的速度通常明显较低。仪器常用到名称如下:# 由于速度数据中的任何误差都会导致计算出的流量出现误差,因此仪器的速度测量精度至关重要。# 用户给出的渠道几何形状和仪器位置的误差将导致计算出的流量出现误差。# 将仪器测得的速度与平均流速相关联的方法将影响所计算出的流量的精度。多普勒原理同其他原理比较时,“多普勒”概念容易被默认为成“连续波”,这种误解会导致混淆和歪曲。由于多普勒的脉冲和连续方式是完全不同的,因此了解引用哪种多普勒方法总是重要的,本节将对此进行解释。连续波系统通常是单波束解决方案,这意味着采用单波束来接收声波信号。如果多普勒系统没有被定位为“脉冲”、“剖析”或“距离选通”仪器,则通常默示其为连续波系统。连续波系统最常使用独立的发射和接收换能器,从而发射相对于水深的长声脉冲。本质上,系统将连续信号发射到水中,同时监听信号反射。因此,接收的信号是沿声束范围里,所有散射介质的反射信号振幅与相位组合,任何空间信息都是未知的,因为不可能将特定回声信号与沿波束的对应位置关联。尤其是在浅水区,有些连续波系统更容易测量到从水面或河床反射的信号,因为连续波系统不跟踪反射来自哪个位置。这些错误的边界反射会给真实的测量带来明显的噪声和偏差。脉冲式多普勒系统(如SonTek-IQ)在水中传输短的声波脉冲,然后分段侦听反射信号,依据脉冲传输后的时间转换成脉冲在水中的传播距离,从而确定了作为信号源颗粒的位置。通过测量发射脉冲后的特定时间内反射的声波信号,系统能够测量水速的剖面,其中的水柱分成多个深度单元(也称为距离单元或层)。在每个单元中,水速是根据测量的声学数据计算的。这样做的效果是提供了从底部到水面的许多离散的、紧密间隔的测量数据。一些脉冲多普勒系统将报告来自单个测量单元的流速,而不是输出测量的剖面流速。也就是说,他们在得到速度剖面后计算平均速度。由于每个脉冲多普勒换能器既是发射器又是接收器(称为“单站”),因此系统在发射信号后必须等待一小段时间,以便有时间从系统中清除发射脉冲。这种暂停会在系统旁边产生一个无法收集数据的区域,这被称为“盲区”。SonTek-IQ系统具有四个用于测量水流速度的换能器:两束与测量上游和下游的系统的轴线对齐两束对系统侧面进行测量的偏斜波束因此,SonTek-IQ可以解释整个渠宽上某些水平速度的变化。另外,除压力传感器外,还具有一束用于精确测量水深的声束。连续波 (CW) 多普勒系统通常使用单声束来接收已被水中悬浮颗粒所反射的信号。通常,将系统置于渠道、管道或水流的中间,这意味着要测量的水流速度处于仪器前方的渠道中心。有些型号集成了用于测量深度的压力传感器。脉冲多普勒系统使用两个或多个声束来接收已被水中悬浮颗粒所反射的信号。声束被进一步“划分”为可测量整个水柱中各层水流速度的离散单元。对于SonTek-IQ,共有四束声束-一束在渠道中心朝向上游,一束在渠道中心朝向下游,一束偏斜声束朝向渠道右侧,一束偏斜声束朝向渠道左侧。SonTek-IQ还具有用于测量水深的第五束声束以及压力传感器。SonTek-IQ Plus版本提供了流量监测解决方案,适用于深度最大为5m的较大运河和自然环境。具有在水平和垂直方向跨渠道采集小至2cm的单元中的速度分析数据的功能。连续式多普勒系统连续、同步收发的运行方式,其中一个影响称为范围偏置。由于传输的信号与系统的距离越来越弱,因此距离传感器较近的粒子的声学反射对接收信号的影响将大于距离较远的信号。如果通道中的速度分布均匀,则靠近传感器的散射粒子的影响就无关紧要了。但如前所述,通道中的速度通常不均匀。位于发射端附近的散射颗粒产生的更强信号影响,会导致对离系统更近的声波反射产生范围偏差。由于声传输损耗(衰减、吸收),测距偏差问题随着渠道深度的增加而增加。■ 因此由于最大速度通常出现在水面下方,连续波系统的最大渠道深度会受到限制。例如,在水面附近可能存在对实际总流量有着重大影响的高流速情况,但是来自近水面速度的信号输入可能比来自靠近底部的较慢速度的信号输入要弱。通常情况是,底部沉积物浓度较高或颗粒较大,因此具有较强的反射特性。更为复杂的是,这种偏差会随着时间和条件而变化。散射颗粒通常在整个水柱中分布不均匀,并且不同材料的颗粒将具有不同的反射特性。例如,矿物沉积物将具有不同于絮凝剂的散射和反射特性,并且水柱中是否存在沉积物云团及其位置都能够引起幅值不断变化的偏差。在高动态的环境条件下。■ 因此即使在不同流量下校准连续波系统的做法,也可能无法解释和满足存在的众多未知变量。脉冲多普勒系统不受测距偏差的影响。由于系统专为测量精确定时的、以空间为参考的速度数据而设计,因此诸如SonTek-IQ类的脉冲多普勒系统通常会提供更高的速度精度、更高的速度范围和深度范围,从而可以计算出准确的排放量(流量)数据。■ 因此脉冲多普勒系统被认为在更大范围的条件下,尤其在因水力学、水质、颗粒大小和成分而变化的环境中,有更高的可靠性。多普勒流量计(如图所示的SonTek-IQ)根据从水中颗粒反射回来的信号来测量水流速度。通常,水流速度(由箭头表示)随深度和与边界的距离而变化,从而形成速度(流量)剖面(由曲线表示)。对于诸如SonTek-IQ之类的脉冲多普勒系统,颗粒的形状、大小和在水中的分布不会使速度测量结果产生偏差,因为每个测量结果均由在水柱中多个已知位置进行的多次测量组成。即使条件发生变化,脉冲多普勒系统也会捕获速度剖面信息。当流量发生变化或颗粒浓度随每日、季节性或运行因素而变化时,这将获得更精确的测量结果。由于连续波系统缺乏检测流量剖面的能力,因此通常依赖于流量校准,对于每种新的流量或颗粒条件,都可能需要重新校准。SonTek-IQ在意大利普利亚地区Vasca Tavoliere的部署示例。该定制安装架是由Consorzio di Bonifica della Capitanata设计的,旨在安全高效地维护仪器。声学多普勒流量计的典型硬件组件。连续波 (CW) 和脉冲多普勒系统均可采用一体或分体式配置。脉冲多普勒SonTek-IQ(左图)由包含传感器、处理和通讯电子设备的单个单元组成。大多数连续波系统由两个组件组成,传感器通过电缆连接到装有处理和通信电子设备的顶盒。多普勒仪器的波束角(声束“向上投射”到水中的角度)取决于制造商和某种型号。由于波束角会影响本仪器的有效测量范围,因此是一个重要参数。SonTek-IQ采用与垂直方向成35°的波束角,这意味着波束更为垂直。相反,许多连续波系统采用更为水平的波束角,例如与水平方向成20°角。当以更大的水平角度发送时,声脉冲在到达水面之前有着更长的传播距离,传播距离越长,连续波系统的信号越易衰减。在某些情况下,较深的水环境可能导致信号强度不足以测量水柱的中层或上层。某些连续波型号在低功率设置(首先产生较弱的信号)下运行,这进一步增加了在较长距离下信号丢失的可能性。■ 因此在较高的水位下,较大的水平波束角会使测量结果偏向靠近河床的水流速度。同样,通常会针对此类偏差或无法测量的区域校准连续波传感器,但如果环境条件不够稳定,则水深、流态或颗粒条件的任何变化(无论好坏)都会影响信号衰减,因此需要更改校准以保持数据准确性。由于连续发射和接收信号,连续波系统通常具有最小盲区要求极低的优势。■ 因此连续波系统可以在比脉冲多普勒系统更浅的深度进行测量,具体取决于换能器的设计和尺寸。此外,连续波系统通常采用分体两件式设计,并使用一根小型水下传感器电缆将其连接到位于水面某处的大盒子上。由于可以将处理电子设备、记录器和通信模块放置在较大的顶侧盒中,因此可以将水下传感器外壳作得更小,并且可以在较浅的深度进行测量。脉冲多普勒系统可以采用一体或分体式设计。SonTek-IQ是单个单元,只需连接到外部电源即可运行。但是,由于系统包含处理电子设备和内部记录器并采用了更多的声换能器,因此其尺寸可能比大多数连续波设计中可能采用的小型水下传感器要大。此外,如前所述,诸如SonTek-IQ类的脉冲多普勒在传感器面附近设计了最小的盲区。有时,与连续波式多普勒相比,脉冲式多普勒对操作深度的要求更高。SonTek-IQ采用与垂直波束角呈35°的角度,而许多连续波系统则采用通常未在文档中指定的更为水平的波束角。由于波束角的不同,许多连续波系统在较高水位时可能遭受更大的信号衰减,从而导致流场上层的采样不足或完全不可测的区域。如果低流量和低速度是预期条件,则必须注意连续波系统的工作原理可能会更受限制。由于连续波系统同时发射和接收信号,发射信号会干扰连续波系统检测多普勒频移为零的能力;因此无法检测到零速或低速。因此,连续波系统将表现出最低流速限值,低于该速度将无法可靠运行。脉冲多普勒系统通常没有流速限值规定。由于发射和接收脉冲都是定时的,因此脉冲多普勒电子设备能够检测与发射信号分离的零多普勒频移信号。这样,最低流速限值实质上即为系统的速度分辨率。这在存在回水条件、双向流动和分层流动的区域中提高了脉冲多普勒的功效,在这些区域中,速度较低和接近零的可能性更大。任何多普勒仪器收集的原始数据都是速度数据。尽管经常被忽略,但需要注意的是多普勒仪器如何将测得的速度转换为流量值。正如前面所讨论的,连续波系统不提供任何有关水柱中速度分布的信息。其单一测量结果是波束路径中可检测到的所有声反射的组合。总信号可能受到水柱中沉积物浓度的衰减和变化以及总测距偏差的影响。■ 因此通常需要校准连续波系统,以便以任何精度将测得的速度与实际平均渠道速度相关联。进行此校准时,仅在特定的校准条件下才可靠。对于条件一致且不变的地点,连续波系统的性能应与脉冲多普勒系统类似。然而,为了使连续波系统能够提供准确的速度数据,流场条件的任何变化都需要重新进行校准。在由于降雨、回水、底部附近的高沉积物负荷等可能导致条件变化的应用场合,将需要重新校准以涵盖每种特定情况。如果需要一定的精度要求,则应谨慎考虑设备、人工或服务中的初始校准费用和和潜在的持续校准费用。某些连续波系统会发布流量精度规格,即使流量是如上所述基于环境因素以及客户提供的并非直接测得的详细信息(例如渠道截面积)而计算得出的参数。这些流量精度规格通常依赖于理想、简化和不变条件的假设,因此,应谨慎对待。SonTek-IQ标准模型可测量速度剖面,然后处理数据以输出单个测量单元,并使用理论模型计算流量。SonTek-IQ Plus和SonTek-IQ Pipe模型可提供速度剖面,计算流量时,它们允许用户在使用理论模型或指标速度校准之间作出选择。与连续波系统相同,特定场所的率定可以比理论模型更准确地将测量速度与实际平均渠道流速关联。SonTek-IQ对多波束的引用进一步满足了更多选择,在流场内找到一个波束和区域随着条件的变化,提供最稳定的关系。对于SonTek-IQ,流量算法专为应用于小渠道、灌溉沟渠、排水渠、管道等而设计,其独特的波束几何形状在详细研究此类应用(第2页的参考图)速度条件的基础上,考虑了渠宽上的水平速度变化并提高了理论流量计算的性能。由于流量计算的多个变量取决于操作人员和环境特征(渠道截面积测量、仪器安装与设置、水力特性等),因此,SonTek发布了SonTek-IQ系统的速度精度而不是流量精度规格。建议根据公认的ISO或其他政府规定的标准,采用适当的现场技术和仪器(例如便携式机械流量计、声学多普勒流速计或声学多普勒流速剖面仪)定期评估并检查现场的流量精度。SonTek可应要求提供有关这些标准和方法的其他参考资料。在多普勒系统中,SonTek-IQ的另一个特点是同时使用中心线波束和偏斜波束。偏斜波束允许朝着渠道两侧测量速度。这些附加信息有助于更全面地理解整个测量横截面的流量。如果并未测量某个点的实际速度剖面,则可能尤其难以准确量化明渠流量条件,即使只是偶尔作为检测分析也是如此。如果没有这些附加信息,则用于根据测得的速度数据计算流量的方法通常需要依赖假设和估计。SonTek-IQ Pipe旨在用作可在大多数工业或农业应用中使用的底部或顶部安装式流量计。它可以提供从0.5m一直到5.0m的管道中的精确流量值,而与是否满管无关。尽管多普勒流量计可能精度极高,但用户设置和对细节的关注同样可能影响流量数据的优劣。尤其重要的是应验证传感器安装处的横截面尺寸。参考文献:1.SonTek-IQ Principles of Operation (2017).SonTek, A Xylem Brand, version 2.1.2.Schmitt, A., Huhta C., and Sloat J. (2012) Flow Modeling and Velocity Distribution in Small Irrigation Canals, SonTek, A Xylem Brand.3.Cook, M., Huhta C. (2013).Improved Water Resource Management using an Acoustic Pulsed Doppler Sensor in a Shallow Open Channel, SonTek, A Xylem Brand.4.Polonichko, V., Romeo, J. (2007).Effects of Transducer Geometry and Beam Spreading on Acoustic Doppler Velocity Measurements Near Boundaries, SonTek, A Xylem Brand.5.Metcalf, M.A. and Edelhauser,M.(1997) Development of a velocity profiling Doppler flow meter for use in the wastewater collection and treatment industry.Paper Presented at WEFTEC ’97.6.Wastewater Quality Monitoring and Treatment Edited by P. Quevauviller, O. Thomas and A. van der Beken C _2006 John Wiley & Sons, Ltd.

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  • 【分享】科学家首次观察到分子层面的多普勒效应

    2011年05月12日 来源: 科技日报 作者: 常丽君  本报讯(记者常丽君)据美国物理学家组织网5月11日(北京时间)报道,由日本、瑞典、法国和美国科学家组成的国际研究小组,通过复杂的同步加速器实验,首次获得了微观层面也存在多普勒效应的实验证据,证明单分子的旋转也会产生多普勒效应。相关研究发表在近日出版的《物理评论快报》上。   多普勒效应也被称为“平移”效应:当物体以直线运动时,它发出的光或声波频率会发生改变。即朝观察者移动时接收频率变高,远离观察者移动时接收频率变低,当观察者移动时也能得到同样的结论。奥地利物理学家克里斯琴·多普勒1842年首次提出该理论,100多年来,人们只能在宏观物体的直线运动中以及行星或星系等大的旋转物体上观察到这种效应。在天体物理学中,这种旋转多普勒效应被用于探测天体的旋转速度。  “当一个行星旋转时,在朝向观察者旋转的一边,它发出的光的频率会变得更高;而在背离观察者的一边,频率变低。在分子水平也同样如此,但要在实验室里证明分子层面也存在多普勒效应非常困难。”该研究小组成员、俄勒冈大学退休化学教授T·达拉·托马斯说,“这是首次,我们在分子层面证明了这一理论的真实性。而且在分子这一微观尺度上,旋转多普勒效应甚至比分子在线性运动中显示的多普勒效应更加重要。”  多普勒效应在日常生活中也有广泛应用。如果你在限速30英里的路段超过了时速45英里,不管你是否意识到,都会收到多普勒效应带来的一张超速行驶罚单。路边的雷达测速仪,正是基于物体运动而产生的频率变化,来精确测定运动物体的速度的。  “很久前我们就知道了多普勒效应,但直到现在才在分子层面观察到旋转多普勒效应。”托马斯指出,这有助于人们更深入地理解分子光谱(利用分子辐射来研究分子组成和化学性质),以及用于研究高能电子等。  总编辑圈点  多普勒效应是我们在中学物理课中就熟悉的了:火车高速接近时的鸣笛声,听起来会比火车远离时的要尖锐一些。多普勒效应也体现在“红移”——离地球越远,星体的光越红(频率越低),这是宇宙膨胀理论的依据。如今在分子层面观察到多普勒效应,并没有理论上的突破,但仍值得赞叹。观测火星旋转很容易,但观测出旋转分子的远近端差异,需要多么精确的实验手段!

  • 多普勒变宽说明

    从物理学中已知,从一个运动着的原子发出的光,如果运动方向离开观测者,则在观测者看来,其频率较静止原子所发的光的频率低;反之,如原子向着观测者运动,则其频率较静止原子发出的光的频率为高,这就是多普勒效应。原子吸收分析中,对于火焰和石墨炉原子吸收池,气态原子处于无序热运动中,相对于检测器而言,各发光原子有着不同的运动分量,即使每个原子发出的光是频率相同的单色光,但检测器所接受的光则是频率略有不同的光,于是引起谱线的变宽。

  • 多普勒流速仪的原理和技术参数

    多普勒流速仪是应用声学多普勒效应原理制成的测流仪,采用超声换能器,用超声波探测流速。测量点在探头的前方,不破坏流场,具有测量精度高,量程宽;可测弱流也可测强流;分辨率高,响应速度快;可测瞬时流速也可测平均流速;测量线性,流速检定曲线不易变化;无机械转动部件,不存在泥沙堵塞和水草缠绕问题;探头坚固耐用,不易损坏,操作简便等优点。多普勒流速仪适用于江河、海洋、岸边观测站、船只和浮标等场合的流速和水温测量,尤其适合于泥沙含量高、水草杂物多的江河水域测量使用。多普勒流速仪技术参数1.测流范围:0.02~7.00m/s 测量准确度:±1.0%±1cm/s   2.水温测量范围:0~40° 测温准确度:±1℃   3.工作水深:0.5~80m   4.测量方式:自动、手动   5.负重电缆:直接负重或悬挂两种方式   6.测量间隔:   自动方式:分0~90分钟选择值,以5分钟为最小递增或递减间隔单位   手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意   7.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种 手动方式:10~120秒,键盘选择   8. 显 示 屏:128×64位汉字液晶显示   9.探头壳体耐密封压力:大于12个大气压   10.工作电源:AC220V、50Hz, ±10%; DC12V ±10%;内可增设蓄电池   11.存储:本机可以存储8100多组测量数据   12. 接 口:USB接口或串口;可提供GPRS、GSM无线远程通信功能   13.时钟:带年月日时分

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  • 多普勒外加超声波流量计DFM6.1 其他配件
    多普勒外加超声波流量计DFM6.11.流量计使用一个单一的外夹传感器,可应用于任何可传导超声波材质的管道,包括但不限于:碳钢,不锈钢,球墨铸铁,铜,FRP,PVC,ABS,管道直径范围12.5mm-4.5m2.测量以及指示流速,测量范围+0.03m/sec - +12.2m/sec以及-0.03m/sec - -12.2m/sec。测量精度为读数的±2%或者±0.03m/sec,取较大值。适用于满管,流体中颗粒或者气体的尺寸需大于100微米,浓度在75ppm以上。传感器1. 流量传感器为单一探头,不锈钢外壳。管道试外夹安装,无需断流。传感器可以-40℃-150℃的范围内连续工作,可短时间承受10公斤的压力(非永久浸没)。应该使用生产商推荐的安装耦合剂以及不锈钢支架。2. 传感器标配7.6m屏蔽双绞电缆,电缆可随意延长到152m3. 变送器应带电隔离,并设计为满足本质安全要求。设计应通过CE最大工业噪声抑制的测试4. 对于I级2区A、B、C和D组位置,传感器的等级应为非易燃性。变送器1. 变送器防护等级为IP66,聚碳酸脂外壳,带透明防护罩,适合于墙面安装。2. 变送器电子部件工作温度范围为-23℃-60℃,在型号相同的情况下,电路板可与其他流量计互换。供电电源为100-240VAC,50/60HZ,功率低于10VA3. 变送器有5个操作键,通过系统菜单的快捷键操作员可进行参数设置。4. 独立的4-20mA输出可输出流量数值,量程可自行设置,最大负载1000欧姆。5. 包含噪音抑制系统可过滤电磁干扰,经过工业电磁噪音测试,符合CE,以及欧盟2014/30/EU标准6. 符合UL/CSA/EN 61010-1标准7. 白色背光LCD显示屏,可以根据用户选择的单位显示流量值,累积流量,继电器状态,重要的诊断信息如信号强度。8. 2个5安培固态继电器,可编程用于流量脉冲输出,或设置为流量报警点。9. 可显示和累积正反向流量10. 内置数据记录器可记录26万组数据,通过USB可输出到外部存储设备,可绘制图形并生成报告。11. 电路部分为模块化,可在现场进行更换,插入即可。从现场安装选项设备会自动检测并装载软件菜单。根据客户可有其他特性: 传感器的本质安全等级应为I级,C、D组;II级,E、F、G组;III级,带本质安全隔离栅。 可标配15/30米屏蔽双绞电缆 可选9-32VDC电源输入,功耗低于10瓦特 可选串口通讯用于查看流量,累积流量,历史平均流量,历史累积流量,以及诊断数据,可选Modbus RTU,RS485,以及HART协议 可选便携式装备
  • 532nm 5W 连续多纵模 DPSS 激光器
    筱晓光子提供532nm 5W 连续多纵模DPSS 激光器采用其拥有的自对准谐振腔技术.采用AMR设计技术将LMX系列多纵模激光器的谐振腔被集成为一个体积小,损耗率极低的光学组件。 自对准谐振腔技术保证了我们的多纵模激光器的谐振腔长时间的可靠性,温度稳定性及对对机械震动的不敏感性.光束质量小于1.2,功率至高可达10w.是应用于拉曼检测、干涉测量、全息存储、生物检测、共聚焦显微、材料分析等领域性价比极高的产品。关键词:532nm激光器,532nm多纵模激光器,绿光多纵模激光器,多普勒测速仪,多普勒测速,多普勒激光器中心波长532nm输出功率5W通用参数产品特点CW:紫外线、蓝色、绿色、红色、红外线单模式操作的新颖专有设计非常低的噪音:0.5%功率从 10 mW 到 10 W产品应用激光干涉测量拉曼光谱全息术非线性光学激光显微镜技术参数PN#MP-532-5W-MM特性MinMax单位注释波长532.0532.5nm光束质量1.11.2NA噪声0.30.5%10 Hz – 1 GHz输出功率55.5W功率可调10100%光斑直径0.708mm发散角2.03.0mrad预热时间38Min温度控制范围050oC功耗600W偏振比1:200NA垂直指向稳定性 8urad/°C长期稳定性23%8 hours稳定性输入工作电压024V@5A电流激光头尺寸(一体化)350x105x80mm3
  • 532nm CW单频窄线宽DPSS 激光器 100mW
    筱晓光子提供532nm CW 单频 窄线宽DPSS 激光器采用其拥有的自对准谐振腔技术.采用AMR设计技术将LMX系列单纵模激光器的谐振腔被集成为一个体积小,损耗率极低的光学组件。 自对准谐振腔技术保证了我们的单纵模激光器的谐振腔长时间的可靠性,温度稳定性及对对机械震动的不敏感性.其532nm单纵模激光器线宽远小于1MHZ,功率稳定性±1%(如有要求可达0.5%),光束质量小于1.1,功率至高可达2w.是应用于拉曼检测、干涉测量、全息存储、生物检测、共聚焦显微、材料分析等领域性价比极高的产品。关键词:532nm激光器,532nm单纵模激光器,绿光单纵模激光器,多普勒测速仪,多普勒测速,多普勒激光器中心波长532nm输出功率100mW线宽 500 kHz通用参数产品特点CW:紫外线、蓝色、绿色、红色、红外线单模式操作的新颖专有设计非常低的噪音:0.5%功率从 10 mW 到 10 W产品应用激光干涉测量拉曼光谱全息术非线性光学激光显微镜技术参数 型号:MP-532-100-SM特性MinMax单位注释波长532.0532.5nm光束质量1.051.1NA相干长度300400m噪声0.10.3%10 Hz – 1 GHz输出功率90100mW功率可调10100%线宽300500KHZ光斑直径0.30.35mm发散角2.02.2mrad预热时间38Min温度控制范围050oC功耗35W偏振比1:200NA垂直指向稳定性 5urad/°C长期稳定性23%8 hours稳定性输入工作电压024V@5A电流激光头尺寸(一体化)250x105x80mm3激光头尺寸(冷却板设计)120x65x60mm3
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