延迟测试系统

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延迟测试系统相关的厂商

  • 桂林大为通信技术有限公司成立于1990年,隶属于中国电子科技集团公司第三十四研究所,是一家专业从事光开关、MEMS光开关、光功率计、光衰减器、光万用表、稳定光源、多通道测试系统、光纤延迟线等光电产品研发、生产和销售的高科技企业。公司地处“山水甲天下”的世界旅游名城—桂林,占地面积300亩。现有员工900余人,其中,国省部级专家20余人,研究员及高级工程师80余人,具有本科以上学历约600人。桂林大为通信技术有限公司的理念是"开拓创新、诚信务实、团结奉献、锐意进取",明确公司长远发展目标和方向。公司已通过ISO9001:2008质量管理体系认证,产品符合RoHS标准。
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  • 光开关,光衰减器mini mems/机械式,光纤延迟线,蝶形激光器,ASE光源,SLED光源,偏振控制器
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  • 400-860-5168转4764
    公司成立于2010 年,专业代理欧美(美国、加拿大、德国、英国、瑞士等)高精度的光学检测设备,致力于为科研和工业客户提供一流的光学检测解决方案及包括售前、售中和售后在内的全方位服务。主要包括: 光学检测产品:应力双折射、折射率、弱吸收、反射率、散射仪、非接触式测厚仪、测角仪、可调相位延迟波片等; 激光检测产品:激光功率计、能量计、光束质量分析仪、THZ 探测器等; 其他产品:集成系统所需的激光器、步进位移平台、偏振光转换器等;显微系统所需的XYZ 电动载物台、波片进片机、高速相机ICCD、像增强器300ps 门控时间、FLIM、高精度脉冲延时器等。 近年来公司科研团队自主研发PCI弱吸收测量仪,CRD光腔衰荡法高反测量仪,偏心曲率测量仪等产品,相关指标达到国际先进水平。
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延迟测试系统相关的仪器

  • 作为一套现代化、模块化的数据采集分析和成像系统,平面激光诱导荧光(PLIF) 是对燃烧实验进行诊断的独特工具。通过对燃烧自由基、污染物、燃料示踪剂等的测量,该系统可以对诸如燃料注入、点火现象和火焰锋面等现象进行研究,从而加深对燃烧过程的理解。PLIF 中的LIF- 激光诱导荧光(LIF) 技术LIF 技术的工作原理为:调谐激光波长,使激光的光子输出频率和燃烧场内待探测离子的某一对上下能级间的跃迁频率相同,形成共振吸收,将下能态粒子泵浦到上能态,当相应的上能态粒子向下跃迁时,会产生荧光信号,然后通过分析荧光信号的强度或光谱形态,获得燃烧场内探测分子浓度、分布及温度等燃烧参量信息。激光诱导荧光LIF 技术对燃烧诊断的优点调谐激光实现待测分析或离子的共振吸收,选择性激发荧光,选择性探测荧光,极大的提升探测灵敏度与信噪比。可通过后数据分析获得被探测分子浓度,分布场和温度等丰富的燃烧参量信息。该系统具有如下特点1、激光辅助光学诊断,是光学非侵入式燃烧组分分析与成像的手段, 配套标准化光学测试系统,可用于航空航天、先进能源等燃烧过程检测2、集成一体式可调谐染料激光系统,稳定,易操作,易维护3、宽动态范围的高灵敏度的影像强化ICCD 实现纳秒级别的影像或光谱采集4、PLIF 系统具有亚纳秒级的同步时间精度5、具有系统搭建、数据采集、数据分析、结果可视化的完整软件平台6、系统具备燃烧自由基LIF 和燃料示踪剂LIF 的专用分析软件7、可实现单组份及多组份测试需求8、可根据用户实际需求, 提供个性化光学实验方案9、可扩展离子图像测速技术(PIV)平面激光诱导荧光(PLIF)PLIF: (Planar Laser Induced Fluorescence) 即所谓的“平面激光诱导荧光”,平面激光诱导荧光实验系统为二维测量系统。如下图所示:实验中通过柱面透镜,将激光光束厚度进行整形,形成激光片(laser sheet), 激光片穿过火焰与火焰相交,形成一个二维截面,通过光学成像的办法,测量火焰中探测粒子的二维荧光图像,从而求出探测粒子在火焰中的浓度分布及温度场的分布等信息。小结:平面激光诱导荧光PLIF 是在LIF 基础上,将激光整形成片状光,切入到燃烧场内,从而激发并探测二维的燃烧场信息。本公司代理ICCD 拍摄的PLIF 图像OH LIF, CO LIF, reaction rate (RR), temperature (T),and mixturefraction (f)平面激光诱导荧光(PLIF)系统架构&bull 染料激光系统:可以根据测试对象的不同,调谐输出不同的输出波长与能量;&bull 激光整形与传输光路:用于把激光变成可以用于PLIF 系统的片状光;&bull 探测系统:根据要求采用合适的ICCD,进行适当的延迟后得到特定时刻的荧光信息;同时还可以加上光谱仪等设备,进行光谱分析,以便得到更丰富的信息;&bull 时序控制装置:对整个实验的时序进行控制;&bull 附属设备:附属设备主要包括用于搭建光路所必须采用的光学平台,光具座,调整架以及反射镜,激光功率能量计等光学配件;&bull 数据采集与分析软件:可以对温度以及浓度场进行分析研究。PLIF图像处理框图配套推荐设备分项参数可调谐染料激光器及片光源整形传输光路&bull 激发波长:220-780nm 连续可调,可以根据要求延展到200-4500nm&bull 线宽: 0.06cm-1&bull 单脉冲能量:110mJ@560nm&bull 柱面镜焦距:50mm&bull 球形聚焦透镜:焦距500mm&bull 片光厚度:0.1-0.3mm&bull 重复频率:10Hz常用激发波长对应测试自由基及本设备对应激光能量时间延迟同步装置&bull 时间延时范围:0-2000s&bull 时间延迟精度5ps&bull 延迟同步通道:4 通道,可根据要求延展到8 通道超快探测器本公司提供多种纳秒超快探测器ICCDiStar 系列ICCD 采用高品质二代或三代像增强器,采用光纤锥高效耦合科学级CCD。 iStar 系列影像ICCD 是目前高端科研市场上应用*为广泛的带有时间闸门的增强型CCD。真实光学门宽小于2ns,该系列产品主要用于燃烧过程、生物发光机制、化学反应过程等研究领域,利用其信号增强功能和时间闸门控制特点,实现极弱信号采集、纳秒时间分辨影像捕捉等实验功能。主要特点&bull 18mm 或25mm 像增强器可选&bull 提供P43 和P46 两种类型的荧光屏&bull *短时间闸门宽度: 2ns( 真正光学闸门宽度)&bull 光阴极重复频率高达500KHz&bull 半导体制冷温度-40℃&bull 内置多通道数字延时发生器,可轻松同步多台设备&bull 内置数字延迟发生器&bull 10ps 的延迟分辨率&bull *低的传输延迟:19ns&bull In telligateTM 微通道板与光阴极实现同步门控,在深紫外段也保持1:108的开关比&bull USB2.0 计算机接口技术参数指标:附件选项:C 接口适配器、F 接口适配器、水冷机IntelligateTM: 优化 的 UV-VUV 区域门控技术( 标准配置)iStarCMOS 相机,更高帧率!ANDOR 的*新的iStar sCMOS 系列像高灵敏度瞬态探测器可提供要求高分辨率,高帧频以及纳秒时间分辨测试的解决方案。2560×2160 分辨率的探测器广泛应用于时间分辨实验的应用领域,例如等离子体分析。做PLIF 实验测试时,可满足快速瞬态现象采集实验,提供多兆赫兹读出速度,USB3.0 接口,以及配置一台完全集成的、软件控制的数字延时脉冲发生器。该系列探测器可应用于各种复杂的试验中,可通过软件对时间和增益进行控制,二代及三代像增强器可配合各种入射窗口光阴极材料。&bull USB3.0 接口: 即插即用&bull 550 万像素高分辨率sCMOS&bull 50 帧每秒全幅帧频,203 帧@512*512 ROI&bull 内置脉冲延时发生器: 功能软件可控&bull 光学快门: 小于2ns 的真实光学门宽&bull *低的插入延时: *低19ns&bull 独特PIV 模式: 两幅连拍*小间隔200ns&bull IntelligateTM 微通道板与光阴极实现同步门控: 紫外关断比优于10-8:1&bull 光阴极开关速率高达500kHz: 高速激光实验中,增加信噪比&bull 独特的Crop 模式: 专门的采集模式,实现*快的图像采集速度&bull GII 及GIII 像增强器可选&bull 热电制冷*低0℃ C: 理想的低光应用领域&bull 实时控制: 用户界面实时采集优化&bull 光阴极干燥气体吹扫端口: 减小EBI,适用于微光测试领域技术参数指标:附件选项:C 接口适配器、F 接口适配器、水冷机行业**的影像采集速度 超快多通道模式读出速度通道数( 中心垂直 )通道高度(h 像素数 )通道间隔(d 像素数 )*快帧速fps212121,967220201,37021547726520121222220202013550121289502020542568052
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  • VR延迟测试系统 400-860-5168转1980
    一. VR延迟系统介绍 VR延迟方案,根据人眼的运动规律,制作一个三轴的旋转移动平台,配合PLT高速相机,模拟人眼的运动规律,作上下左右以及旋转的运动。并通过PLT高速相机捕捉机台移动和VR眼镜中图像的变化。根据同步变化的规律,以此来观察图像与机构运动间的差异。整个测试过程,我们通过自动化的控制,将图像的拍摄与延迟的计算集成于一体,以此达到测试的便捷性与准确性。二. VR延迟系统解决方案该系统将PLT高速相机和VR相机固定在平台上,通过三台伺服马达控制平台的运动,以此来观察VR相机的图像变化。同时,另外一台高速相机使用支架固定,通过观察机台转轴上刻度的变化,观察机台的实际运动情况。并通过软件的跟踪找点功能,得到机台与图像运动的位移曲线,使用拟合算法得到VR眼镜的时间延迟。1、硬件部分: 系统采用3轴旋转方式,每个方向可以360度旋转,旋转速度可控,可以真实的模拟人体头部的运动状况,达到理想测试效果。双高速相机采用高速同步信号,同时拍摄VR眼镜画面和机械运动画面,观察开始和停止为止的差异现象。机构展示: 图1 VR延迟测试方案图 图2 VR延迟测试旋转方案 图3 双摄像机控制器三轴旋转的平台的规格为: 项目细项规格备注1.limit sensorYes安全防护2.紧急停机钮Yes规格1.载台尺寸Max 250*250mm2.精密旋转轴行程θ1:±300°精度0.1°max 180o/s0~360o/s^2φ:±300°φ:±300°其他项目1.万用家具客制化夹具2.PC systemADLink工业计算机3.电控系统PC Based操作系统厂务需求电力配合单相220V 20A文件操作手册中文售后服务1.教育训练完整量测教育训练及简单故障排除质保12个月PLT相机规格: 型号PL2 模拟输入功能信道数4信道(信道之间无隔离)测量范围-50V ~+50V 最大输入额定值±250V(DC+AC peak) 输入阻抗1MΩ±1% GND输入非绝缘测量精度精确到DC 放大器的±1.0% F.S. 采样率最大1MS/s 分辨率14bit 记录介质CF卡网络文件夹显示功能7.5英寸彩色TFT 像素数(640×RGB)×480 显示颜色262,144色电源供给AC 适配器(DC12V) AUX 接口参考“4.9. AUX 接口终端” CF 卡接口遵从CF协会标准Type 1 视频输出混合视频输出(NTSC/PAL) PC 接口USB USB2.0 兼容以太网100Base-TX OS WindowsXP SP3 over WindowsVista Windows7/8 分析软件PLEXLOGplusⅡ标准附属尺寸(宽度x 长度x 高度)212mm×257mm×62.5mm 重量1800g 环境要求工作温度范围0℃~40℃工作湿度范围20%~80%(无结露)存储温度范围-20℃~60℃存储湿度范围10%~90%(无结露)高速摄像头规格:拍照功能摄影元件1-inch CMOS图像传感器(彩色/黑白)记录速率250fps@SXGA 1600fps @VGA (最大10000fps@48x8) 快门速度1/50~1/100000 秒分辨率最大1280x1024 镜头C mount 图像/ 信号同步功能同步精度含模拟信号采样记录功能图像记录格式RAW、MJPEG 记录时间4GB 内存250fps@SXGA 9.38 s 250fps@VGA 39.31 s 1600fps@VGA 5.97 s 8GB 内存250fps@SXGA 18.99 s 250fps@VGA 78.86 s 1600fps @VGA 12.15 s 记录方法触发(利用外部信号、模拟信号阈值、图像亮度阈值)、手动记录(REC 键)尺寸(宽度x 长度x 高度)54mm×56mm×102mm 重量490g 环境要求工作温度范围0℃~40℃工作湿度范围20%~80% (无结露)2、软件部分:通过高速相机,我们直接将得到的图像传输到电脑中,使用软件的跟踪功能,分别将开始和结束段的图像跟踪,得到图像运动的变化与时间的波形,得到图像和机台在开始时和停止时变化的时间,最后通过拟合计算得到两部分的延时。根据图像的不同,软件中会设置自动和手动模式。自动模式即为使用固定图像,软件得到延迟图像后,会自动计算延迟时间。手动模式为使用随机图像,手动框选图像标定,计算延迟时间。软件界面机械控制部分 数据分析部分 三. VR延迟系统测试数据:测试步骤:(1) 固定测试样品,调整焦距(2) 设定测试参数(旋转角度、旋转速度、旋转加速度、测试帧数),按下开始按钮,两台相机同步拍摄(3) 图片自动上传至电脑,手动框选图形(如有固定图像,可自动框选),自动分析计算,得出延迟时间。测试结果:开始时 停止时 运算结果: 四. 总结VR延迟测试系统,模仿人眼的运动规律,非常直观的观测到VR影像的延迟,不需要过多的算法进行测试,保证了测试的精度。而且,我们还可以根据图像的变化率,计算出图像的拖影。PLT高速相机性能优良,轻便小巧,方便携带和移动。他的镜头可任意更换,包括内窥镜和显微镜等。另外,可外接外部信号源并作为触发信号,且传感器种类不限,日后可扩展不同应用。同时,我们可以多台多角度同步记录,包括手机跌落试验、零部件老化试验等。另外,我们的分析软件功能强大可做各种深入分析,还可根据客户需求做软件升级。
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  • 光延迟线 400-860-5168转2499
    光延迟线(Optical Delay Line) 移动光延迟线,或称光学延迟线(ODL)是在精度,速度和光学稳定性三方面结合拥有最高性价比的产品。 1.光延迟线适用于泵浦探测实验和自相关测量(干涉法和强度法)。2.采用先进的音圈电机技术,移动光延迟线产品可以放置在任何位置,并且可保证行程变化低于150nm。3.采用1fs的double-pass设计,响应时间小于1ms。4. 25px行程光延迟线ODL干涉稳定(使用650nm激光器测量),无间隙,无滞后以及无步进电机传动磨损。 ODL采用数字指令、模拟电压或模数相结合实现便捷的定位。产品面板上的两个16位的模数转化器简化了数据收集。 光延迟线特性:行程1 cm分辨率1fs精度150 nm响应时间1 ms 最大速度40 cm/s 短期可重复性200 nm长期可重复性50 ppm无间隙或死区包含光学器件15 mm波束空间15 mm孔径模拟&数字控制两个16位A/D转换器独立系统,用户可选放大增益(1x, 10x, 100x, 1000x)10x增益时噪声30uV数字触发USB控制包含独立程序包含DLLs, LabView VIs
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  • 填补空白!中智科仪发布数字脉冲延迟发生器“STC810”
    导读:中智科仪(北京)科技有限公司最近成功自主研发出STC810八通道数字延迟脉冲发生器,该产品以10ps延迟精度和35ps超低抖动性能脱颖而出,打破了国外技术垄断,为我国高端科研仪器自主创新树立了里程碑。STC810拥有8个独立高精度延时通道,采用了软件、触屏和旋钮操控模式相结合,同时配备多功能接口以适应多元化需求。这一技术突破填补了国内关键设备空白,极大提振了我国自主创新信心。STC810的成功为我国科技自主发展树立了榜样,鼓舞着更多企业积极从事科技创新,共同推动我国科研装备产业向更高层次迈进。正文:在当前信息化、智能化社会中,精准的时间和信号控制技术作为众多高科技领域发展的基石,在通信、雷达探测、医学成像等重要应用中发挥着不可或缺的作用。然而,在我国市场上,高端数字延时脉冲发生器这一关键设备长期以来被美国厂家的数字延迟脉冲发生器所主导。虽然国内部分企业也投入研发同类型产品,但在核心技术指标上,如延时精度与外触发抖动等方面仍难以达到与该厂家相媲美的水平。然而,为打破国际垄断局面,实现高端数字仪器设备国产化替代的目标,中智科仪(北京)科技有限公司的研发团队历经艰辛攻关,成功推出了自主研发的台式数字延迟脉冲发生器——STC810。这款专为科研工作者精心打造的产品,在性能和人机交互体验方面都取得了显著的进展。中智科仪自主研发的STC810八通道数字延迟脉冲发生器,内置八个独立可调延时输出通道,使用户能够轻松灵活地调节延迟时间、脉冲宽度以及频率等多种参数,以满足多元化应用场景需求。在核心性能方面,STC810以卓越的10ps延时精度挑战,同时将外触发抖动降低至35ps,达到了国际一流水准,充分体现了我国在该领域的自主研发实力和技术进步。STC810摒弃了传统的数码管显示模式,采用了先进的彩色触摸屏界面设计,大大提升了操作便捷性和直观性,使得实验过程中的参数设置更为高效、准确。通过自主研发的智能软件控制系统,STC810进一步简化了实验操作流程,无论是调整延迟、设置脉冲宽度还是频率,都能迅速响应,从而极大地提高了科研工作的效率。值得一提的是,STC810还具备分频处理功能,能在外部触发模式下实现70纳秒内的超短内置延迟,并支持低至0.25V的触发阈值,兼容上升沿和下降沿触发,同时适应高阻抗和低阻抗环境下的稳定运行。通过多功能输出端口的设计,确保了STC810能够在各种复杂的应用场景下发挥出色作用,真正实现了与国际标准比肩的精准同步延时能力。为了全面剖析“STC810”八通道数字延迟脉冲发生器的研发历程、技术创新及市场前景,我们特意与中智科仪(北京)科技有限公司的研发部负责人进行了一场深度对话,共同探讨了国产同类产品目前所遭遇的挑战以及蕴含的发展机遇。通过深入挖掘“STC810”的研发故事及其关键技术突破,我们揭示了这款产品如何成功应对国际竞争压力,实现对高端市场的突破,并为我国科研领域的自主可控提供了强有力的支撑,同时也展示了国产科学仪器在追求卓越性能与便捷操控上的不懈努力与创新成果。以下视频链接是与研发负责人探讨STC810数字延迟发生器发展历程与背后故事的对话:在与中智科仪研发负责人的深度对话中,我们共同追溯和剖析了STC810数字延迟发生器的研发历程及其背后的创新故事。这次互动使我们全面回顾了产品从设计构想到实际应用的发展历史,并深入体悟到其中所经历的曲折过程和取得的重大成就,从而深刻认识到创新道路上的挑战与突破对于产品研发的重要性。中智科仪在长期深耕时间分辨成像系统领域的基础上,为应对市场和技术挑战,以及降低潜在的供应链风险,自主研发了一款台式数字延迟脉冲发生器——STC810。这款产品源自公司核心相机技术中的时序控制功能扩展,不仅实现了对延时和脉冲宽度的高精度调节,还能够与镜头耦合型sCMOS相机及EyeiTS高速像增强模组完美融合,成为时间分辨成像系统不可或缺的核心组件。研发过程历经近五年的时间,团队在面对国内同类型技术空白、基础理论研究与算法层面相对薄弱的挑战时,以及在高科技竞争日益激烈的国际环境下的担忧中,决定主动出击,攻克关键技术难题。经过数年的持续努力,去年终于取得了突破性进展,成功研发出性能媲美国际先进水平的STC810。产品的核心亮点在于其外触发抖动达到了35皮秒的极低水平,远超国内市场上最优产品的500至800皮秒表现。同时,设备采用了先进的彩色屏幕显示技术,提供丰富全面的信息展示和便捷的操作体验,极大地提升了人机交互效果。展望未来,STC810同步时序控制器有着广阔的应用前景,可广泛适用于医学成像、激光雷达、时间分辨成像、量子精密测量、仪器触发与同步等多个尖端科技领域。这款自主知识产权的产品不仅彰显了中智科仪在高端科学仪器领域的研发实力,更预示着公司在国际市场上的强大竞争力,有望为中国乃至全球科研事业的进步作出重要贡献。图1 优于35ps外触发抖动图2 10ps延时精度图3 彩色触摸屏显示图4 数字延迟脉冲发生器经典应用以下视频链接是STC810分别在PC端软件/触屏操作/面板旋钮操作下的视频演示:以下链接是华中科技大学强电磁工程与新技术国家重点实验室借助中智科仪STC810数字延迟脉冲发生器用于等离子体诊断的时序系统控制的应用分享的文章:STC810数字延迟脉冲发生器用于等离子体诊断的时序系统控制-中智科仪(北京)科技有限公司 (cis-systems.com) 以下链接是上海交通大学航空航天学院光学精细成像实验室借助中智科仪STC810数字延迟脉冲发生器用于测试激光器触发与火焰动态拍摄的应用分享的文章:STC810八通道数字延迟脉冲发生器用于激光同步触发与火焰动态拍摄-中智科仪(北京)科技有限公司 (cis-systems.com)结论:通过深入听取研发工程师对STC810数字延迟脉冲发生器从最初构思到最终实现的全程回顾,以及分享的产品在开发过程中所遭遇的各种技术难关及其克服经历,结合当前我国高端设备自主研发所面临的挑战与机遇,我们有充分理由认为,国产数字延迟脉冲发生器未来的发展路径将尤为强调核心技术的自主突破、市场疆域的有力拓展和应用领域的深层次挖掘,具体体现在以下几个核心层面:1. 核心技术自主可控: 持续投入研发,提升脉冲产生、精确延时等关键技术的自主研发能力,实现核心部件和整机系统的全面自主可控。2. 高性能产品持续创新: 瞄准国际先进水平,研制更高精度、更稳定、更具灵活性和智能化的新型数字延迟脉冲发生器产品,满足不同行业领域对精密时序控制的高端需求。3. 应用场景不断拓宽: 不断探索并进入新的应用场景,如量子计算、超快激光、高速通信、粒子加速器等领域,提供定制化解决方案和服务。4. 市场竞争力增强: 通过技术创新与品质升级,提高国产设备在国内外市场的份额和影响力,积极参与国际竞争,树立国产品牌形象。5. 产学研深度融合: 加强与高校、科研院所及产业界的协同合作,推动科技成果快速转化,共同构建完善的产业链条,支撑行业的长远健康发展。
  • 广西柳州官方否认延迟公布镉污染消息
    1月30日,记者在广西龙江河突发环境事件应急指挥部召开的通气会上了解到,通过采取除镉、调水稀释等综合应对措施,目前龙江河镉污染高峰值已从超标约80倍降到超标25倍左右,事件态势仍在控制。     1月31日下午,广西柳州市处置龙江河突发环境事件应急指挥部副指挥长、新闻发言人甘景林向媒体通报,当地官方在获悉龙江镉污染后第一时间向公众发出通告,随后每日通过各种渠发布水情信息,并没有对镉污染消息静默。 刘万强 摄  中新网柳州1月31日电 (记者 蒙鸣明 刘万强) 广西柳州应急指挥部31日向媒体通报,当地官方在获悉龙江镉污染后第一时间向公众发出通告,没有延迟公布镉污染消息,随后每日通过各种渠发布水情信息,并没有对镉污染消息静默。  当日,柳州市处置龙江河突发环境事件应急指挥部副指挥长、新闻发言人甘景林向媒体通报称,1月18日凌晨3时30分,柳州市政府接到河池市关于龙江河污染的传真通报后,柳州市环保局立即在辖区龙江河上设置3个监测点检测水质。当晚,柳州市政府发出第一道通知,通知龙江河沿岸居民不要取用龙江河水。  从18日晚开始,官方通过当地电视台、纸质媒体每天发出龙江河遭受污染消息,告诫沿岸居民不要取用江水。从24日开始,柳州官方开始利用网络论坛、官方微博、手机短信等新媒体滚动播发实时水情。  在柳江露塘断水质超标后,柳州官方25日、26日通过媒体发布通告,告诫沿江居民不要取用河水,对于偏远地区的居民,工作人员沿河逐家逐户通知到户。  中新网记者查看近期《柳州日报》和《柳州晚报》发现,该报自19日起每日发出有关龙江污染和柳江水情的消息,并刊登各类水情检测图表。  1月30日,有媒体称柳州市官方在获悉龙江镉污染后刻意隐瞒、延迟公布消息,该消息引来各界关注,众多网民对柳州进行指责
  • 欧盟延迟实施香波等产品的生态标签标准
    2013年3月19日,欧盟在OJ上发布了委员会决定,修订决定2007/506/EC和2007/742/EC,以对某些产品的生态标签标准实施予以推迟,这些产品包括了肥皂、香波和护发素,以及电动、气动或者气吸收热泵。具体修订为:  (1) 决定2007/506/EC的第4条修订为:  “肥皂、香波和护发素”产品族的生态标准及其相关的评估和核验要求均延迟至2013年12月31日。  (2) 决定2007/742/EC的第4条修订为:  “电动、气动或者气吸收热泵”产品族的生态标准及其相关的评估和核验要求均延迟至2013年12月31日。

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  • 液相系统中延迟体积对分析的影响

    液相系统中延迟体积对分析的影响

    在“液相色谱”论坛中看见有网友在讨论延迟体积是什么?并且有些什么影响?在这里,就我的理解给大家一个参考。延迟体积主要是指从泵出来之后到进入色谱柱之前这一段流路的体积,这一段流路中最大的体积来自于混合器,混合器的大小主要决定了延迟体积的大小。那么,问题来了,这部分体积对分析的影响表现在什么地方呢?如同“zyulcl”所说,对于等度分析而言是没有影响的,但在梯度分析时影响就能显现出来。首先,我们来看下图,这是理论梯度和真实梯度的区别,也叫梯度追随性。因为延迟体积的存在,我们可以设想为流动相在这部分体积中会进行一个再混合的过程(类似于样品在塌陷的柱头处扩散),这样真实梯度就会表现为梯度按曲线变化(如上部的色谱图);当仪器的延迟体积变小时,真实梯度会逐渐向理论梯度靠近(如下部的色谱图)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506241102_551267_2222981_3.jpg那么,这种梯度追随性的差异会对分析工作带来什么影响呢?首先,因不同仪器的延迟体积不同,导致相同梯度设定下,达到某一特定混合比例的时间不同(在X仪器上达到A:B=40:60,在3min;在Y仪器上达到A:B=40:60,在3.2min)。其次,拿上图举例,上部色谱图显示的仪器,达到90%B相的时间段非常短;下部色谱图显示的仪器,达到90%B相的时间段就更接近于理论梯度。对于这一极性流动相下样品的洗脱时间就更长。最后,我们看下图,一般在梯度分析的末尾,我们都需要把流动相切换成梯度起始时的配比,而延迟体积更大的仪器,需要更多的回冲时间,从而影响分析效率。同理,延迟体积小的仪器更能提高分析效率,这一点在以3-5min为一分析周期的LCMS分析中更加明显。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506241122_551277_2222981_3.jpg以上是我关于延迟体积对液相分析影响的一些认识,欢迎大家斧正和讨论。

  • 【原创大赛】原吸延迟时间的作用与设置

    【原创大赛】原吸延迟时间的作用与设置

    前 言:在许多型号的原子吸收分光光度计的条件设置中,有一项称为【延迟时间】参数。关于此项参数的功能和设置,往往有许多仪器使用者不甚了解。图-1,图-2是两款原吸仪器关于延迟时间设定的操作界面:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108112250_309907_1602290_3.jpg图-1 火焰方式下的延迟时间的设定界面http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108112251_309908_1602290_3.jpg图-2 火焰方式下的延迟时间的设定界面(一) 火焰测量方式下的延迟时间的作用和设置:上面两张图例列出的就是仪器分析方法的参数设定项目,其中就有【延迟时间】一项(注:红色框内)。这个时间的设置就是从仪器启动测量开始起到仪器开始计算的间隔时间。众所周知,火焰分析的计算一般是指对样品信号的测量面积的积分计算,这个被积分的面积一般为矩形。可是样品从进样开始起到形成稳定的测试信号需要一个上升的时间过程,也就是说样品测试信号的的形成有一个上升的斜率,如图-3显示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108112252_309909_1602290_3.jpg图-3 1ppm浓度的铜标准溶液的测试曲线(上升时间5秒)这个斜率上升所需要的时间,就是设定延迟时间长短的依据。但是不同的样品,不同的浓度其粘稠度也不一样,因此这个斜率没有规律可言,这就给延迟时间的设定造成了一定的难度。如图-4和图-5所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108112332_309919_1602290_3.jpg图-4 10ppm浓度的铜标准溶液的测试曲线(上升时间7秒)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108112255_309912_1602290_3.jpg图-5 20ppm浓度的铜标准溶液的测试曲线(上升时间8秒)

  • 关于延迟评审

    今年年底CMA证书到期,又准备到年底搬迁,时间上有冲突,不知可否申请延迟评审?如果可以延迟时间有没具体规定?

延迟测试系统相关的耗材

  • 精密延迟发生器
    Kentech公司的精密延迟发生器无源延时线是一种小型工具,是专为快速摄像系统和其他快速仪器的关键时序调整而设计的,精密延迟发生器可以应用于快速取景相机的帧间定时调整,和激光系统的触发或脉冲整形。也提高其它延迟长度和调整档幅度满足顾客的特殊要求。精密延迟发生器特点可以延迟任意输入的信号,延迟调整范围是在25ps档,20ns内。延迟发生器的组成部件有一组转换的50Ω校准延迟线以及控制微机。不会产生内部振动,上升时间小于1ns,高电压进行短脉冲。在前面板或RS232遥控接口设置延迟。当前的延迟设置显示在LCD显示器上,设备具有相对或绝对延迟模式。使用相匹配的继电器,切换延迟线的各个部分,设置延迟。整个调整范围内,上升时间可以重复设置,所有延迟设置的上升时间少于0.8ns。该延迟发生器有延迟短,相对高电压的触发信号的功能。Kentech公司的许多高压脉冲发生器可以使用此功能在两个或多个输出脉冲通道之间实现高度稳定的相对定时。精密延迟发生器产品规格?最大可调延迟 20ns?延迟增量 25ps?最小设置时的吞吐量延迟 6ns?增幅间误差?振动 零有效,机械装置。?特性阻抗 50?。?电压处理 直流30V。随着脉冲信号电压高达30V,可能改变延迟,但信号通过设备播。 如果延迟设置不改变,脉冲传播, 脉冲限制1.8μA库仑。如为2ns 时1.5KV。?使用前面板键和串行端口进行全功能控制。?LCD显示状态和功能。?串口RS232,75到9600波特,(率存储在EEPROM),需要从终端或模拟器得到简单文本命令。?延迟 绝对或相对。?内存 非易失性内存存储最后一次手动延迟设置和相对或绝对延迟模式,绝对最小延迟和波特率。(请注意,当电源关闭时延迟将恢复到最小值,但信号仍然会被传输。) ?尺寸 270 x 210 x 87 mm 3 ?电源 要求通用电源 功率约20W。
  • 消色差延迟器
    消色差延迟器,菲涅尔菱体由中国领先的进口光学精密仪器旗舰型 服务商进口销售,孚光精仪精通光学,服务科学,为中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院等单位提供进口的相位延迟器,消色差延迟器这款消色差延迟器是一款采用菲涅尔菱体的高级相位延迟器,消色差延迟器安装有保护外壳,其中菲涅尔菱体它由BK7玻璃或紫外熔炉石英制造而成。单个菲涅尔菱体产生90度的相位位移,因为光在它的两个表面上发生全内反射。双菲涅尔菱体产生180位移差。消色差延迟器的保护外壳是圆柱体的。相位延迟器的端面与旋转轴正交。更多相位延迟器,消色差延迟器,菲涅尔菱体 相位延迟器规格和参数材料:BK7或UVFS光束偏移:镀膜:增透镀膜波长范围:260-400nm (UV), 400-700nm (VIS), 700-1300nm(NIR1),1300 - 1600 nm(NIR2)ModelRetardationwavelenght range, nmL, mml, mm1single (λ/4)700-130039.523.52single (λ/4)1300-160039.523.53single (λ/4)260-40033.517.54single (λ/4)400-70039.523.55double (λ/2)700-130062466double (λ/2)1300-160062467double (λ/2)260-40050348double (λ/2)400-7006246消色差延迟器是采用菲涅尔菱体的高级相位延迟器,其中单个菲涅尔菱体产生90度的相位位移,双菲涅尔菱体产生180位移差.中国领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!
  • 石英波片(相位延迟片)
    石英波片(相位延迟片)(1)?零级及多级波片(2)?λ/4 和 λ/2 延迟性(3)?安装于黑色阳极电镀铝框中(4)?零级聚合物波片 另外也备有石英波片(相位延迟片)备有多级及零级型号可供选择,适用各种应用。多级波片适合波长偏离波片设计波长少于 ±1% 的应用。对于偏离超过 ±1% 的应用,建议使用零级波片,这类波片具有更大的带宽,对温度变化较不敏感。为简化系统整合,快光轴在支架边缘标出。延迟性延迟性容差设计波长 DWL (nm)有效孔径 CA(mm)直径 (mm)产品号λ/4±λ/200266812.7#85-017λ/2±λ/200266812.7#85-031λ/4±λ/200355812.7#85-018λ/2±λ/200355812.7#85-032λ/4±λ/200405812.7#85-019λ/2±λ/200405812.7#85-033λ/4±λ/200488812.7#85-020λ/2±λ/200488812.7#85-034λ/4±λ/200514.5812.7#85-021λ/2±λ/200514.5812.7#85-035λ/4±λ/200532812.7#85-022λ/2±λ/200532812.7#85-037λ/4±λ/200632.8812.7#85-023λ/2±λ/200632.8812.7#85-038λ/4±λ/200670812.7#85-024λ/2±λ/200670812.7#85-039λ/4±λ/200780812.7#85-025λ/2±λ/200780812.7#85-041λ/4±λ/200800812.7#85-026λ/2±λ/200800812.7#85-042λ/4±λ/200830812.7#85-027λ/2±λ/200830812.7#85-043λ/4±λ/200980812.7#85-028λ/2±λ/200980812.7#85-044λ/4±λ/2001064812.7#85-029λ/2±λ/2001064812.7#85-045λ/4±λ/2001550812.7#85-030λ/2±λ/2001550812.7#85-046λ/4±λ/200266812.7#85-068λ/2±λ/200266812.7#85-079λ/4±λ/200355812.7#85-072λ/2±λ/200355812.7#85-080λ/4±λ/200405812.7#85-073λ/2±λ/200405812.7#85-081λ/4±λ/200488812.7#85-074λ/2±λ/200488812.7#85-082λ/4±λ/200514.5812.7#85-075λ/2±λ/200514.5812.7#85-083λ/4±λ/200532812.7#85-076λ/2±λ/200532812.7#85-084λ/4±λ/200632.8812.7#85-077λ/2±λ/200632.8812.7#85-085λ/4±λ/2001064812.7#85-078λ/2±λ/2001064812.7#85-086λ/4±λ/2002661525.4#48-485λ/2±λ/2002661525.4#48-486λ/2±λ/3003021525.4#35-132λ/4±λ/3003021525.4#35-133λ/4±λ/2003551525.4#46-548λ/2±λ/2003551525.4#46-549λ/4±λ/2004051525.4#83-927λ/2±λ/2004051525.4#83-928λ/4±λ/2004881525.4#46-550λ/2±λ/2004881525.4#46-551λ/4±λ/200514.51525.4#43-692λ/2±λ/200514.51525.4#43-693λ/4±λ/2005321525.4#43-696λ/2±λ/2005321525.4#43-697λ/4±λ/200632.81525.4#43-700λ/2±λ/200632.81525.4#43-701λ/4±λ/2006701525.4#46-552λ/2±λ/2006701525.4#46-553λ/4±λ/2007801525.4#46-410λ/2±λ/2007801525.4#46-411λ/4±λ/2008001525.4#46-554λ/2±λ/2008001525.4#46-555λ/4±λ/2008301525.4#46-412λ/2±λ/2008301525.4#46-413λ/4±λ/2009801525.4#46-556λ/2±λ/2009801525.4#46-557λ/4±λ/20010641525.4#43-704λ/2±λ/20010641525.4#43-705λ/4±λ/20015501525.4#46-414λ/2±λ/20015501525.4#46-415λ/4±λ/2002661525.4#48-471λ/2±λ/2002661525.4#48-472λ/4±λ/2003551525.4#48-473λ/2±λ/2003551525.4#48-474λ/4±λ/2004051525.4#83-923λ/2±λ/2004051525.4#83-924λ/4±λ/2004881525.4#48-475λ/2±λ/2004881525.4#48-476λ/4±λ/200514.51525.4#43-690λ/2±λ/200514.51525.4#43-691λ/4±λ/2005321525.4#43-694λ/2±λ/2005321525.4#43-695λ/4±λ/200632.81525.4#43-698λ/2±λ/200632.81525.4#43-699λ/4±λ/20010641525.4#43-702λ/2±λ/20010641525.4#43-703λ/4±λ/2002662330#65-897λ/2±λ/2002662330#65-898λ/4±λ/2003552330#65-899λ/2±λ/2003552330#65-900λ/4±λ/2004052330#83-929λ/2±λ/2004052330#83-930λ/4±λ/2004882330#65-901λ/2±λ/2004882330#65-902λ/4±λ/200514.52330#48-487λ/2±λ/200514.52330#48-488λ/4±λ/2005322330#48-489λ/2±λ/2005322330#48-490λ/4±λ/200632.82330#48-491λ/2±λ/200632.82330#48-492λ/4±λ/2006702330#65-903λ/2±λ/2006702330#65-904λ/4±λ/2007802330#48-493λ/2±λ/2007802330#48-494λ/4±λ/2008002330#65-905λ/2±λ/2008002330#65-906λ/4±λ/2008302330#65-907λ/2±λ/2008302330#65-908λ/4±λ/2009802330#65-909λ/2±λ/2009802330#65-910λ/4±λ/20010642330#48-495λ/2±λ/20010642330#48-496λ/4±λ/20015502330#65-911λ/2±λ/20015502330#65-912λ/4±λ/2002662330#65-913λ/2±λ/2002662330#65-914λ/4±λ/2003552330#65-915λ/2±λ/2003552330#65-916λ/4±λ/2004052330#83-925λ/2±λ/2004052330#83-926λ/4±λ/2004882330#65-917λ/2±λ/2004882330#65-918λ/4±λ/200514.52330#48-477λ/2±λ/200514.52330#48-478λ/4±λ/2005322330#48-479λ/2±λ/2005322330#48-480λ/4±λ/200632.82330#48-481λ/2±λ/200632.82330#48-482λ/4±λ/20010642330#48-483λ/2±λ/20010642330#48-484λ/4±λ/2003553450.8#85-047λ/2±λ/2003553450.8#85-052λ/4±λ/2005323450.8#85-048λ/2±λ/2005323450.8#85-053λ/4±λ/200632.83450.8#85-049λ/2±λ/200632.83450.8#85-054λ/4±λ/2008003450.8#85-050λ/2±λ/2008003450.8#85-055λ/4±λ/20010643450.8#85-051λ/2±λ/20010643450.8#85-057λ/4±λ/2003554676.2#85-058λ/2±λ/2003554676.2#85-063λ/4±λ/2005324676.2#85-059λ/2±λ/2005324676.2#85-064λ/4±λ/200632.84676.2#85-060λ/2±λ/200632.84676.2#85-065λ/4±λ/2008004676.2#85-061λ/2±λ/2008004676.2#85-066λ/4±λ/20010644676.2#85-062λ/2±λ/20010644676.2#85-067订购信息:12.7mm Dia. 266nm λ/4 Quartz Waveplate Zero Order库存#85-017技术参数与相关资料类型Zero Order Waveplate延迟性λ/4延迟性容差±λ/200设计波长 DWL (nm)266直径 (mm)12.7防护罩容差 (mm)+0/-0.25有效孔径 CA(mm)8厚度 (mm)6.4表面平整度λ/10表面质量10-5平行度(弧秒)0.5基底Crystal Quartz涂层Laser V-Coat涂层规格Rabs Damage Threshold, Pulsed3.5 @ 1064nm J/cm2 @ 10ns温度系数 (λ/°C)0.0001构造CrystallineRoHS符合标准12.7mm Dia. 266nm λ/2 Quartz Waveplate Zero Order库存#85-031技术参数与相关资料类型Zero Order Waveplate延迟性λ/2延迟性容差±λ/200设计波长 DWL (nm)266直径 (mm)12.7防护罩容差 (mm)+0/-0.25有效孔径 CA(mm)8厚度 (mm)6.4表面平整度λ/10表面质量10-5平行度(弧秒)0.5基底Crystal Quartz涂层Laser V-Coat涂层规格Rabs Damage Threshold, Pulsed3.5 @ 1064nm J/cm2 @ 10ns温度系数 (λ/°C)0.0001构造CrystallineRoHS符合标准25.4mm Dia. 266nm λ/4 Quartz Waveplate Zero Order库存#48-485技术参数与相关资料类型Zero Order Waveplate延迟性λ/4延迟性容差±λ/200设计波长 DWL (nm)266直径 (mm)25.4防护罩容差 (mm)+0/-0.25有效孔径 CA(mm)15厚度 (mm)7.8表面平整度λ/10表面质量10-5平行度(弧秒)0.5基底Crystal Quartz涂层Laser V-Coat涂层规格Rabs Damage Threshold, Pulsed3.5 @ 1064nm J/cm2 @ 10ns温度系数 (λ/°C)0.0001构造CrystallineRoHS符合标准25.4mm Dia. 266nm λ/2 Quartz Waveplate Zero Order库存#48-486技术参数与相关资料类型Zero Order Waveplate延迟性λ/2延迟性容差±λ/200设计波长 DWL (nm)266直径 (mm)25.4防护罩容差 (mm)+0/-0.25有效孔径 CA(mm)15厚度 (mm)7.8表面平整度λ/10表面质量10-5平行度(弧秒)0.5基底Crystal Quartz涂层Laser V-Coat涂层规格Rabs Damage Threshold, Pulsed3.5 @ 1064nm J/cm2 @ 10ns温度系数 (λ/°C)0.0001构造CrystallineRoHS符合标准30mm Dia. 266nm λ/4 Quartz Waveplate Zero Order库存#65-897技术参数与相关资料类型Zero Order Waveplate延迟性λ/4延迟性容差±λ/200设计波长 DWL (nm)266直径 (mm)30.0防护罩容差 (mm)+0/-0.25有效孔径 CA(mm)23.0厚度 (mm)6.0表面平整度λ/10表面质量10-5平行度(弧秒)0.5基底Crystal Quartz涂层Laser V-Coat涂层规格Rabs Damage Threshold, Pulsed3.5 @ 1064nm J/cm2 @ 10ns温度系数 (λ/°C)0.0001构造CrystallineRoHS符合标准30mm Dia. 266nm λ/2 Quartz Waveplate Zero Order库存#65-898技术参数与相关资料类型Zero Order Waveplate延迟性λ/2延迟性容差±λ/200设计波长 DWL (nm)266直径 (mm)30.0防护罩容差 (mm)+0/-0.25有效孔径 CA(mm)23.0厚度 (mm)6.0表面平整度λ/10表面质量10-5平行度(弧秒)0.5基底Crystal Quartz涂层Laser V-Coat涂层规格Rabs Damage Threshold, Pulsed3.5 @ 1064nm J/cm2 @ 10ns温度系数 (λ/°C)0.0001构造CrystallineRoHS符合标准
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