精密测量系统

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精密测量系统相关的厂商

  • 长沙派洛思精密科技有限公司成立于2009年,为香港派洛思精密科技集团在内地的全资子公司。派洛思集团具有三十多年精密工业器材代理及市场推广经验,承销日本、美国及欧洲等地多个品牌的精密测量仪器工具、精密刀具、研磨系统及耗材,以及各种工业用品。主营产品日本‧ IMADA测力仪器‧ TECLOCK精密量具‧ EISEN检测量规‧ FUJI TOOL检测量规‧ MATSUZAWA硬度测试仪‧ KORI计数工具‧ OHNISHI测定工具‧ TOHNICHI扭力工具‧ TOCHO刻印机器‧ TTS超硬合金铣刀美国‧ ENGIS研磨系统及耗材‧ MEYER检测量规欧洲‧ DIATEC钻石刀具
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  • 苏州微艾精密为您提供纳米机械手、SEM兼容原子力显微镜、微纳牛力传感器、磁控微纳操纵系统等一系列专业纳米测试仪器。是一家聚焦微纳操控、微纳加工和微纳测量等关键技术的研发型企业,公司致力于开发系列精密仪器及装备,实现对微纳米尺度物体的精密操作、加工、超高精度测量及精密制造。◆ 区位优势:公司位于长三角经济圈腹地苏州市,坐落于苏州市高铁新城长三角国际研发社区启动区。交通(5分钟乘高铁)和供应商配套(周边5公里配套)优势非常明显。◆ 资源优势:公司属于江苏集萃微纳自动化系统与装备技术研究所全资子公司,拥有江苏省产业技术研究院和苏州市高铁新城在人才、资金、科研设施、场地等方面的大力支持。◆ 技术优势:公司已经掌握了微纳操控、微纳加工和微纳测量方面的共性关键技术,并开发出了系列产品,成功为国内外科研院所、生物医药、高端装备、新能源、新材料、新一代信息技术等领域提供解决方案,实现销售,并获得好评。
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  • 深圳市航智精密电子有限公司,是一家致力于高精度直流传感器、高精度电测仪表的研发、生产、销售及方案定制的技术先导型企业。我们着力打造直流领域精密电流传感器及精密电测仪表的知名品牌,打破国外企业市场垄断的现状,力争发展成为国际领先的直流系统领域精密电子的领军企业。 我们开发的高精度直流传感器,是一种基于磁通门技术的电流测量与控制元器件,可以将穿过传感器的直流大电流精密的变换成便于测量的小电流。它是一种比霍尔电流传感器的极限测量精度高两个数量级的电流测量元器件。
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精密测量系统相关的仪器

  • GTS国产超精密激光跟踪仪测量系统集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理,同时具有μm级别精度、百米工作空间,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机。GTS国产超精密激光跟踪仪测量系统集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理,同时具有μm级别精度、百米工作空间,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机。被广泛应用在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电、轨道交通装备制造行业以及大型科学工程、工业母机的高精密加工和装配中,已成为多个行业的习惯和测量标准。激光跟踪仪能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态的测量问题。功能特点1、主机测量系统(1)集成化控制主机设计强大CPU处理能力、紧凑型的控制主机内置于激光跟踪头,主机集成化的设计大大减少设备连接线缆和携带箱体数量,方便现场快速安装。(2)目标球自动锁定技术目标锁定相机在断光时会在小范围内自动搜索到目标球,完成断光续接,自动锁定目标球,全过程不需人为操作,提高测量效率。(3)HiADM测距技术激光绝对测距(ADM)和激光干涉测距(IFM)融合技术(HiADM),将激光干涉测长的高动态速度与激光绝对测距功能相结合,保证测量精度,并实现挡光恢复。(4)一体化气象站一体化的环境气象站自动监视及更新环境气象参数,实时补偿温度、空气压力和湿度对激光在空气中空气折射率的影响,保证测量的准确性。(5)MultiComm通信设备与电脑之间可以通过硬件触发、有线网络或无线WIFI等多种方式数据通信,方便保密车间的现场使用,最高测量数据输出速度1000点/秒。(6)便携性运输集成化主机设计的激光跟踪头,集成式的配件运输箱,使得整个运输箱体系统体积小、重量轻,并且便于在不同的工作地点之间进行运输。(7)密封防护设计IP54防护等级,保证主机免受灰尘和其他污染物的进入,环境适用性强。(8)稳固三脚架稳定、便捷的三角架和底盘设计确保稳定的地面测量条件,灵巧升降机构设计省力操作,稳固的三角支撑系统避免环境震动带来的精度损失。2、iProbe 6D姿态探头iProbe 6D姿态探头采用机器视觉和重力对齐的传感融合技术,通过探头的局部坐标系和系统整体坐标系的配准变换解算测球的空间位置;不仅能对点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量,而且能够根据探头的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征进行快速、高精度的测量。3、iTracker 6D姿态智能传感器iTracker 6D姿态智能传感器采用主动反向跟踪和重力对齐技术,在测量时实时地调整探头的姿态并始终正对锁定测量激光束,通过运动学模型精密解算目标的三维空间位置坐标和空间姿态角度,可以测量非常宽范围的俯仰角和偏航角。4、EyeScan跟踪式激光扫描系统EyeScan跟踪式激光扫描系统,采用视觉动态跟踪技术,实时跟踪定位扫描头的空间位置,配合跟踪仪,可实现大中型物体的实时高精度扫描。操作简单,无需贴点。5、SpatialMaster空间测量软件SpatialMaster(简称SMT)是一款自主研发,专为大尺寸测量设备如激光跟踪仪配套使用,并且通过PTB认证的通用三维测量分析软件。SMT支持多个任意类型的仪器同时测量,测量数据可溯源的,具有强大的数据处理分析功能,支持生产制造过程中的几何尺寸公差(GD&T)评定,此外SMT具有优秀的用户交互性,方便灵活的分析报告功能。6、RobotMaster机器人检测校准套件基于GTS激光跟踪仪的RobotMaster机器人套件为工业机器人空间绝对位置精度测量标定和性能检测提供高效可行的解决方案,既提供基于光学靶球的经济方案,也提供基于6D姿态智能传感器的增强方案。中图仪器GTS国产超精密激光跟踪仪测量系统已经发展出三自由度激光跟踪仪和六自由度激光跟踪仪家族系列,可以和多种形式的合作目标测头配合使用:1、GTS3000激光跟踪仪与光学回射靶球配合组成三自由度激光跟踪仪,能对大尺度空间内的点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量;2、GTS6000激光跟踪仪与空间姿态探头配合组成六自由度激光跟踪仪,能够根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等复杂特征进行快速、高精度的测量。产品应用可广泛应用在各种大尺度空间精密测量领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中对运动机器人位置的精确标定;此外,激光跟踪仪还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等先进制造各个领域。
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  • 中图仪器Mars自动精密三坐标测量机支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。支持中图Power DMIS、Rational DMIS、ARCOCAD等测量软件,支持中图Alpha系列控制器、Pantec控制器、雷尼绍UCC控制器等。Mars自动精密三坐标测量机采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格把控。主要特点1.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。2.环抱式气浮布局,使机器在高效稳定运行的同时保持高精度。3.关键部件一体铸造成型,重量轻,强度高,提升机器精度及运动平稳性。4.Z轴采用柔性平衡系统,降低摩擦阻力,提高Z轴运动精度。5.采用高精度、高分辨光栅尺,确保机器高精度和长时间稳定。6.高刚性传动方式,保证机器传动的平稳性和刚性。7.开放式的工作台面,具备良好的承载能力,以及开阔的测量视野。8.气压检测安全装置,时刻监测Z轴不因断气而下坠,确保测座测头使用安全。高精度:精密制造的核心1、精密的光栅系统:采用高分辨率金属光栅尺,确保机器在使用过程中具有高精度和长时间的稳定性。2、高精度测头:接触式或非接触式测头均经过精确校准,以捕捉细微的几何特征。3、测量分析软件:PowerDMIS三坐标测量软件是中图仪器自主研发,拥有自主可控的核心技术。该软件支持DMIS与I++标准协议,并通过了德国PTB最小二乘法和最小区域法的双认证。高重复性:持续稳定的质量保障1、稳定的机械结构:关键部件一体铸造成型,结构紧凑、重量轻、强度高,运行更为快速平稳。2、精确的控制系统:全闭环直流伺服电机驱动控制技术,具有优异的伺服跟随控制能力;微秒级速度前瞻轨迹规划算法,实现高效平滑运动和高空间运动重复性。3、校准和维护:定期的校准和专业维护确保设备长期保持最佳状态。Mars自动精密三坐标测量机国产化品牌本地化生产和供应链管理降低了生产和运营成本,使产品价格更具竞争力,而且性能同样可靠,提供了高性价比的选择。测控部分1、全自主化运动控制器-ALPHA4中图Alpha系列控制器,是中图自主研发的三坐标控制器,可以匹配中图自己研发的测头测座系统和主机系统。性能特点:全闭环直流伺服电机驱动控制技术,具有优异的伺服跟随控制能力;固态电子开关设计,无大功率继电器,具有更小的体积和冲击电流,更高的可靠性;同步PWM控制技术和共模抑制设计,环路响应快,驱动效率高,发热低;微秒级速度前瞻轨迹规划算法,实现高效平滑运动和高空间运动重复性;控制器符合I++标准,能兼容市面上的主流测量软件。2、全自主化测头测座系统测座 ACH100T全自动旋转测座为中图仪器自主研发的自动旋转测座,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆。精度超进口测座。性能特点:测座能实现A角度0-105°,B角度-180°-﹢180°的运动;测座采用精密的6点定位,实现测座的高定位精度;关键零部件采用复合材料、高强度材料;测座通过动态防撞、静态防撞设计,确保测座的使用安全。测头 CP100T触发测头为中图仪器自主研发的机械式触发测头,可以在空间5个方向进行触发受力,经过长时间的反复对比测试,性能优于同类型进口测头。精度高,稳定性好。3、自主化三坐标测量软件-Power DMISPower DMIS测量软件是中图仪器自主研发的三坐标测量分析软件,拥有自主可控的核心技术。该软件支持DMIS与I++标准协议,并通过了德国PTB认证。由于不同行业和领域的测量需求各不相同,国产三坐标测量机功能的研发和应用也可以根据具体情况进行定制和改进,国产品牌也能够更快地响应客户需求,提供及时的售后服务。多种型号和配置的设备,满足客户的不同需求。设备操作简便,具有高速和高精度的测量功能,能够帮助客户有效提高工作效率和产品质量。以更经济的价格获得高性能的测量设备,同时减少长期的维护和运营开支。
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  • 一, Z030 音圈电机模组运动台Z030 音圈电机模组运动台Z030 音圈电机模组运动台,Z030 音圈电机模组运动台通用参数特点音圈电机设计提供更高动态表现多个可调节配重选项高刚性,交叉滚柱导轨导向精度高,精准定位技术参数型号Z030行程30mm运动分辨率 *120nm装载质量 *3 1-4.4kg最大加速度 *21g最大速度 *2100mm/s精度1.0μm重复定位精度(3σ)0.5μm直线度2μm *1 针对不同的控制器、驱动器、环境振动和结构的系统设计,可实现不同的运动分辨率。*2 针对不同承载重量、控制器、驱动器的系统设计,可实现不同的速度和加速度。*3 装载质量范围根据配重弹簧选择。*4 欢迎与工程师团队交流具体装载质量等参数要求,优化高精密运动平台设计。尺寸图二,Z010 音圈电机模组 运动台 Z010运动台Z010 音圈电机模组 运动台,Z010 音圈电机模组 运动台通用参数特点 音圈电机设计提供更高动态表现 多个可调节配重选项 高刚性,交叉滚柱导轨 导向精度高,精准定位技术参数型号Z010行程10mm运动分辨率 *120nm装载质量 *3 1-4.4kg最大加速度 *21g最大速度 *2100mm/s精度1.0μm重复定位精度(3σ)0.5μm直线度2μm *1 针对不同的控制器、驱动器、环境振动和结构的系统设计,可实现不同的运动分辨率。*2 针对不同承载重量、控制器、驱动器的系统设计,可实现不同的速度和加速度。*3 装载质量范围根据配重弹簧选择。*4 欢迎与工程师团队交流具体装载质量等参数要求,优化高精密运动平台设计。型号示例Z010-AA-CB10-C01系列行程光栅尺类型编码器输出电缆输出Z010: 10AA: Sin/CosCBxx: 参考平衡弹簧选择指南C01: 1m Cable三, XYT450 精密运动系统XYT450 精密运动系统XYT450 精密运动系统,XYT450 精密运动系统通用参数产品特点直线电机驱动,速度 1m/s,最大加速度 2g 高刚性滚柱导轨,10kg 承载 高精度光栅尺反馈,亚微米级分辨率 全封闭防尘设计(无尘拖链)型号XYT450M轴XYT行程450mm450mm360负载110kg定位精度3um3um重复定位精度(3σ)2um2um±3arcsec运动分辨率2100nm100nm0.0005deg最大速度31000mm/s1000mm/s最大加速度32g1g水平方向直线度3um3um径跳10um竖直方向直线度3um3um轴跳10umXY正交10arcsec平台质量约1000kg*1 欢迎与厂家工程师团队交流具体装载质量等参数要求,优化高精密运动平台设计。*2 针对不同的控制器、驱动器、环境振动和结构的系统设计可实现不同的运动分辨率。 *3 针对不同承载重量、控制器、驱动器的系统设计可实现不同的速度和加速度。 *XYT450 精密运动系统可定制 Z 轴、基座等四,XC050BS 可堆叠式 X / Z 运动台XC050BS 可堆叠式 X / Z 运动台XC050BS 可堆叠式 X / Z 运动台,XC050BS 可堆叠式 X / Z 运动台通用参数型号XC050BS行程50mm运动分辨率 10.2um重量 36.5kg最大加速度 20.1g最大速度 250mm/s精度典型值(保证值)±0.5(±1.5)um重复定位精度(3σ)典型值(保证值)±0.3(±1.0) um水平方向直线度典型值(保证值)±0.5(±1)um垂直方向直线度典型值(保证值)±0.5(±1.5) um*1 针对不同的控制器、驱动器、环境振动和结构的系统设计可实现不同的运动分辨率,欢迎垂询。*2 针对不同承载重量、控制器、驱动器的系统设计可实现不同的速度和加速度,欢迎垂询。*3 欢迎与工程师团队交流具体参数要求,优化高精密运动平台设计。五,MC025 可堆叠式运动台MC025 可堆叠式运动台MC025 可堆叠式运动台,MC025 可堆叠式运动台通用参数型号MC025行程25mm运动分辨率 150nm重量600g最大加速度 20.5g最大速度 2200mm/s精度典型值(保证值)±0.1(±0.25)um重证复定位精度(3o)典型值(保证值)±0.1(±0.2)um水平方向直线度典型值(保值)±0.1(土0.4)um垂直方向直线度典型值(保证值)±0.15(土0.4) um*1 针对不同的控制器、驱动器、环境振动和结构的系统设计可实现不同的运动分辨率,欢迎垂询。 *2 针对不同承载重量、控制器、驱动器的系统设计可实现不同的速度和加速度,欢迎垂询。六,IXY100CA 双轴中空运动平台IXY100CA双轴中空运动平台IXY100CA 双轴中空运动平台,IXY100CA 双轴中空运动平台通用参数 技术参数型号IXY100CA行程100mm精度1.0μm重复定位精度(3σ)0.5μm运动分辨率 *1AA: 10nmDS: 200nm最大速度 *2200mm/s最大加速度 *20.5g水平方向直线度2μm垂直方向直线度2μm偏航角15μrad俯仰角50μrad装载质量 *310kg *1 针对不同的控制器、驱动器、环境振动和结构的系统设计可实现不同的运动分辨率,欢迎垂询。*2 针对不同承载重量、控制器、驱动器的系统设计可实现不同的速度和加速度,欢迎垂询。七,美国 dataray M-Squared M2测量系统 M2DU系列DataRay基于模块化的系统为用户提供了灵活性很强的M2 测量系统。支持选择最佳 M2 测量配置:基于相机或基于狭缝扫描的系统、镜头可选择50或 200毫米长平移台。dataray M-Squared M2测量系统 M2DU系列,dataray M-Squared M2测量系统 M2DU系列通用参数为什么关心 M2 它是激光器或激光系统的交付质量保证或验收标准。您需要了解为什么实际“聚焦”的激光光斑直径比计算预测的要大。您需要测量 M2,和/或有人给您一份 ISO 11146 标准。因为 M2 是通过良好光学系统传播的激光束的不变属性。 因此,M2 可用于描述该光学系统中任意点的光束。 (*光学系统既不会扭曲也不会缩短光束。)M2 或光束质量因子是一个无量纲参数,用于表征实际激光束的缺陷程度。 M2 的值越低,光束可以越紧密地聚焦到一个小点上。 良好的 TEM00 光束的 M2 = 1。没有任何激光束是“wan美的”。 激光腔、激光介质和/或输出/辅助光学器件的局限性意味着大多数光束不是教科书中描述的衍射限制、高斯分布、纯TEM00 模式。 复杂光束包含多种增加M2的因素。 即使是“理想的”的实验室氦氖激光器的M2大约1.05 到1.2,而不是“wan美”TEM00 光束的1.0。简单的 M2 可以定义为: 实际光束的发散度与具有相同腰部直径的理论衍射极限光束的发散度之比。M2 = (Θ/θ) 其中 Θ是实际光束的实测远场全角发散角,θ是“wan美”TEM00 高斯光束的理论远场发散角,其束腰直径与被测光束。DataRay 提供成像相机和狭缝扫描系统来测量M2、发散度、光束轮廓、光束位置、瑞利范围等。&fnof BeamR'2 和 WinCamD 轮廓相机结合线性平台移动,通过束腰位置以执行符合 ISO 11146 的测量。&fnof BeamMap2 通过多平面扫描系统提供实时 M2。移动平台上符合 ISO 11146 标准的单平面测量系统ISO 11146 标准要求测量光束腰部的多个平面 (≥5) 和远场中的多个平面 (≥5) 的二次矩光束直径。 在大多数情况下,这需要单个平面光束分析仪通过一个Z平台沿传播轴移动。DataRay 基于模块化的系统为用户提供了 灵活性很强的M2 测量。 电子表格支持选择最佳 M2 测量配置:基于相机或基于狭缝扫描的系统、镜头选择50 或 200 毫米长平移台。WinCamD&trade 相机提供最灵活的成像系统,可以在脉冲和连续波束上测量非常广泛的 M2。 波长从 190 nm 到 1350 nm,传感器尺寸为 11.3 x 11.3 mm,像素尺寸小至 3.2 µ m。 Beam’R2&trade 是一种高分辨率 (0.1 µ m) 单平面扫描系统,具有从 190 nm 到 2.5 µ m 的多种波长选项以及用于测量 M2、发散度、瑞利范围等的配置选项。M2DU-50 和 -200平台 分辨率 1 µ m DataRay 软件控制 符合 RoHS 和 CE 标准实时 M2 (Real-time M2)BeamMap2&trade 是一种高分辨率 (0.1 µ m) 多 z 平面 XYZθθ 测量系统,可实时测量 M2、校准、发散和束腰位置和尺寸。 BeamMap2 有两个版本,涵盖狭缝平面分离 d 选项为 50、100、250、500 或 750 µ m 的聚焦光束。 ColliMate&trade 版本涵盖接近准直的光束,平面间距为 5mm。BeamMap2 操作原理带有多个 XY 狭缝对的磁盘 ['puck'] 围绕平行于 z 轴的轴旋转,这符合 ISO 11146 标准的正交线性扫描要求。狭缝在聚焦区域中以 z 轴方向的多个平面中精确校准。狭缝放置在与局部径向方向的 ±45° 处。 有效狭缝宽度比实际狭缝宽度大 2 倍。M2测量系统相机系统WinCamD-LCM4WinCamD-UCD seriesBeam’R2&trade BeamMap2&trade -190-355√√355-1100√√355-1350√√扫描系统 单平面模型多平面 实时 M2型号1190-800√BR2-Si√BMS2-Si-XXX800-1800√BR2-IGA√BMS2-IGA-XXX800-2500√BR2-IGA2.5√BMS2-IGA-2.5-XXX1 不同的狭缝/平面配置可能有多个型号。 请咨询筱晓上海光子销售工程师确认选择范围:订购信息 镜头选择模型描述LNZ-UV-Focal Length 190-380 nm可用焦距 - 50,75,100,150, 200,250,500 mm,直径 25 或 50 mm,带安装座和垫片LNZ-VIS-Focal Length 400-800 nm可用焦距 - 50,75,100,150, 200,250,500 mm,直径 25 或 50 mm,带安装座和垫片LNZ-NIR- Focal Length 650-1050 nm可用焦距 - 50,75,100,150, 200,250,500,750,1000 mm,直径 25 或 50 mm,带安装座和垫片LNZ-TEL- Focal Length 1050-1620 nm 1可用焦距 - 50,75,100,150, 200,250,500,750,1000 mm,直径 25 或 50 mm,带安装座和垫片 相机/扫描系统模型描述相机S-WCD-LCM4完整的全局 CMOS 光束分析相机和配件 USB 3.0,1” 传感器,5.5 µ m 像素S-WCD-UCD23完整的全局 CCD 系列光束分析相机和配件 USB 2.1、2/3” 传感器、6.5 µ m 像素S-WCD-UCD15完整的全局 CCD 系列光束分析相机和配件 USB 2.1、1/1.8” 传感器、4.4 µ m 像素S-WCD-UCD12完整的全局 CCD 光束分析相机和附件 USB 2.1、1/2” 传感器、4.65 µ m 像素S-WCD-UHR完整的 CMOS 光束分析相机和配件 USB 2.1、1/2” 传感器、5.2 µ m 像素S-WCD-XHR完整的 CMOS 光束分析相机和配件 USB 2.1、1/2” 传感器、3.2 µ m 像素平台M2DU-WCD-50M2 线性平台,2.5 µ m 步长,50 mm 行程,用于相机M2DU-WCD-200M2 线性平台,2.5 µ m 步长,200 mm 相机行程狭缝扫描系统S-BR2-Beam’R2 扫描系统 - 选择 Si、IGA 或 IGA2300S-BMS2完整的 BeamMap2 系统 - 选择 Si、IGA 或 Ext IGA2300 无需平台StageM2DU-BR2用于 BR2 扫描系统的线性平台 配件IC仪表盒,包含客户自定义配置的泡沫单元ND 衰减片全系列 ND 衰减片,包括我们新的 MagND 衰减片,可快速更换OD数 0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0八,IXY 系列双轴高精密运动平台优秀的高精密运动台设计: IXY系列高精密运动平台优化了高刚性和高动态性能设计,满足最高动态性能要求的各种应用,是适用于光学、生化、电子制造等领域的理想的双轴高精密运动系统。优秀的精度和稳定的性能: IXY系列运动平台具有高精度和高运动性能等特点。瑞荧公司基于高精度机械和运动控制相结合的先进整体系统设计,生产出高精度和高性能的单轴、双轴、多轴高精密运动平台。IXY 系列双轴高精密运动平台,IXY 系列双轴高精密运动平台通用参数产品特点结构精巧的双轴高精密运动平台双电机可实现高产量高刚性,良好的兼容性导向精度高,精zhun定位产品应用二维激光加工激光直写光学测量自动显微镜技术参数IXY100IXY200行程100mm200mm精度-P: 1.0μm-C: 1.5μm-P: 1.5μm-C: 2.0μm重复定位精度(3σ)-P: 0.3μm-C: 0.6μm-P: 0.5μm-C: 0.8μm运动分辨率 *1AA: 10nmDS: 200nmAA: 10nmDS: 200nm最大速度 *2200mm/s300mm/s最大加速度 *20.5g0.5g水平方向直线度1.5μm3μm垂直方向直线度2μm4μm偏航角15μrad30μrad俯仰角50μrad100μrad装载质量 *310kg20kg*1 针对不同的控制器、驱动器、环境振动和结构的系统设计可实现不同的运动分辨率,欢迎垂询。*2 针对不同承载重量、控制器、驱动器的系统设计可实现不同的速度和加速度,欢迎垂询。*3 欢迎与瑞荧公司工程师团队交流具体装载质量等参数要求,优化高精密运动平台设计。订购信息型号示例:IXY100/IXY200 – PAA – CMS型号说明:系列行程光栅尺类型编码器输出电缆输出IXY100: 100X100-P: Invar Based ScaleAA: Sin/Cos-CMS: With CMS Box200: 200X200-C: Gold Tape ScaleDS: 100nm A/B/Z-C01: 1m CableDC: Customize-C03: 3m Cable 控制系统:1、根据精密运动平台参数和应用要求,提供不同的控制系统方案。 2、精密运动台端口和电机参数兼容常见运动控制卡及驱动器。
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精密测量系统相关的资讯

  • 国仪量子 |“去伪存真”,锁相放大器在量子精密测量系统中的应用
    随着科技的进步,人们想要了解的现象越来越精细、想测量的信号也越来越微弱。而微弱信号常淹没在各种噪声中,锁相放大器可以将微弱信号从噪声中提取出来并对其进行准确测量。锁相放大器在光学、材料科学、量子技术、扫描探针显微镜和传感器等领域的研究中发挥着重要作用。国仪量子,赞1锁相放大器在精密磁测量中的应用在精密磁测量领域,特别是低频磁场测量领域,系综氮-空位(NV)色心磁测量方法发展迅速。其中连续波测磁系统是对NV色心施加连续的微波和激光进行自旋操控,从而实现高精度磁测量的实验系统。其基于NV色心基态的零场分裂和磁共振现象,当没有外磁场时,NV色心的ODMR谱如图所示,对NV色心打入共振频率的微波,其荧光强度最小。当存在外磁场时,外磁场会影响NV色心的塞曼劈裂的能级差,从而产生偏共振现象,使得荧光强度发生变化。我们将微波频率定于NV色心连续波谱的斜率最大处,则当外磁场发生变化,其荧光强度的变化最明显,从而提高测量的灵敏度。NV色心的ODMR谱为了提高测量信号的信噪比,通常采用锁相放大的方法,将微波信号进行频率调制,从而避开电测量系统的1/f噪声,实现更高的测量精度。其系统如下图所示,锁相放大器的参考输出信号和微波源进行频率调制后,通过辐射结构将微波电信号转化成磁场信号,作用于NV色心,然后将NV色心发射的荧光信号进行光电转换后用锁相放大器的电压输入通道进行采集,通过解调后即可得到系综NV色心样品的周围环境的磁场信号大小。参考文献:基于金刚石氮-空位色心系综的磁测量方法研究 -- 谢一进锁相放大器在磁成像——扫描NV探针显微镜中的应用扫描NV探针显微镜是利用金刚石NV色心作为磁传感器的扫描探针显微镜,其将光探测磁共振ODMR和AFM进行了巧妙结合,通过对钻石中NV色心发光缺陷的自旋进行量子操控与读出,来实现磁学性质的定量无损成像,具有纳米级的高空间分辨率和单自旋的超高探测灵敏度。国仪量子推出的量子钻石原子力显微镜其系统结构如下图所示,包括了NV色心成像系统和AFM控制系统。AFM控制系统负责将金刚石NV色心在待测样品上进行平面二维扫描,而NV色心对扫描区域的微弱磁信号进行高分辨率的探测,从而最终形成高分辨率的磁成像。在AFM的扫描过程中,金刚石与样品的距离是通过锁相放大器来进行控制的。金刚石NV色心固定在石英音叉上,形成探针。石英音叉有固定的振动频率,当探针在样品表面移动时,随着样品与探针的距离变化,石英音叉的共振幅度会发生变化。我们使用锁相放大器对音叉的振动信号进行采集和解调后,通过锁相放大器内部的PID反馈控制就可以实现样品位移台垂直方向(Z方向)的动态调节,从而使样品到NV色心探针的距离保持相同。锁相放大器主要用于AFM的控制系统中国仪量子数字锁相放大器LIA001MLIA001M锁相放大器是一款高性能、多功能的数字锁相放大器,基于先进硬件和数字信号处理技术设计,配合丰富的模拟输入输出接口,集可视化锁相放大器、虚拟示波器、参数扫描仪、信号发生器、PID控制器等多种功能于一体,有效的简化科研工作流程和设备依赖,提高科研效率和质量。数字锁相放大器LIA001M
  • 精密测量:无尽的追求
    十几年前,当数位战略科学家聚首探讨精密测量物理学科发展走向时,他们预判中国会一步步缩小和国际先进水平的差距,有一天会走在国际前沿,甚至引领发展。他们没料到的是,这一天来得如此之快,当然也没料到“卡脖子”同样来得很快。当下,世界正经历百年未有之大变局,科研环境也发生了巨大变化。所幸十几年前,在国家自然科学基金等的资助下,我国布局了一批前瞻性、引领性的基础研究。在国家自然科学基金重大研究计划——“精密测量物理”项目稳定资助下,我国不仅在精密测量领域取得了多项“世界最好”“精度最高”的成就,凝聚、培养了一支队伍,大大增强了在该领域的国际话语权和竞争力,还辐射带动了相关学科发展。“算是对我们10年‘打工’的鼓励吧。”谈及“精密测量物理”重大研究计划的研究成果对相关学科的引领带动作用,中国科学院院士,华中科技大学、中山大学教授罗俊的语调中透着实现“小目标”的轻松。实际上,这项超前布局的研究计划仅酝酿谋划就用了5年时间。此后在研10年,“聚队伍、聚智慧、聚重点、聚资源、聚突破”,项目成果全面超越预期目标。“十几年前,国家自然科学基金支持一批科研人员开展精密测量物理研究确实很有开拓性。”罗俊告诉《中国科学报》,“这项研究计划虽然圆满结题了,但精密测量永无止境,精益求精是无尽的追求。”破局,始于“香山科学会议”2008年7月,第327次香山科学会议(创立地点及会址在北京香山)破例在位于湖北省武汉市的华中科技大学召开。7位院士、50余位物理学家相聚喻家山,参加为期3天的“精密测量物理和方法”主题研讨会。“在香山科学会议之前,叶老师(中国科学院院士叶朝辉)和几位专家动念提出开展‘精密测量物理’研究,是因为我们遇到了一些问题。”罗俊回忆说,“当时我国很多学科面临怎样向前沿延伸的困境。一个严峻的现实是,我们的科研仪器基本全靠进口。别人生产的仪器卖给我们之前,实验室里该做的研究都做完了,我们一直跟在后面做,这样很难触及科学最前沿。”没有自己的仪器,跻身前沿都很难,更别说超越引领。科研仪器如此重要,但问题是,这种尖端的科研仪器谁来研制?在此背景下,叶朝辉等人提出了“精密测量物理”的概念。“我们现在对‘精密测量物理’有很多期待,赋予它很多内涵。但当时的出发点和最基本的想法就是做出一套最先进的仪器给科学家用。”罗俊说,“要挺进学科最前沿,验证物理学家的想法,进行实验研究,必须有自己的仪器设备。”香山科学会议后,叶朝辉、罗俊等人在国家自然科学基金支持下,开始推动重大研究计划立项,在数理科学部的主持下,组织双清论坛进行论证。2013年,“精密测量物理”重大研究计划获准立项。引领,辐射学科带动人才按照该重大研究计划最初的设计,研究目标分为三部分。一是精密测量工具仪器研制,以时间频率测量为代表,将光频这些和国际水平差距较大且非常基础的测量仪器“做上去”;二是在更高精度上测量物理基本常数并检验物理基本规律,这是精密测量物理的难点和重点;三是研究精密测量新体系,发展新方法和新技术,不断突破测量极限,包括突破标准量子极限等。实际上,在该重大研究计划执行的10年中,他们不仅圆满完成了三大目标,还屡屡取得突破性进展,获得多项“世界最好”“精度最高”的成就。“这项重大研究计划的特点之一是带动了整个中国精密测量物理学科的发展。”中国科学院精密测量科学与技术创新研究院研究员詹明生说,“也带动了其他一些项目,辐射和延伸到了相关领域,比如影响了中国科学院的先导科技专项,带动基于原子分子的物理研究向精密测量物理延伸。”中国科学院国家授时中心研究员张首刚认为,该重大研究计划的意义在于10年前就有了明确目标,把精密测量这项前沿基础研究和国家战略需求相结合,从而做出一系列方向性、引领性的研究工作。“通过国家自然科学基金项目牵引,这些年我国精密测量物理研究队伍不断壮大,并从基础研究向前沿基础研究推进。”张首刚说,“我们不但超额完成了该重大研究计划的各项指标,还产生了原创性的想法,取得一批‘国际首次’级的成果,并在部分领域领先国际。”“量子精密测量是精密测量物理的一个前沿方向,很多微弱信号测量,比如引力波探测、量子操控、原子分子和光物理等研究都离不开精密测量。”上海交通大学教授张卫平补充道,“这个项目将我们的学术生涯和国家战略需求完美对接起来,我觉得最大成果之一是凝聚并培养了一支队伍。”清华大学教授尤力同样认为,这是个高瞻远瞩的研究计划。“过去四五年,国际科研环境发生了巨变,出现了更多的不确定性。我们必须科学上自主、技术上独立。好在我们进行了预研,建立了这么一支队伍。”求精,追求永无止境精密测量物理对实验条件要求极高,数千米外的振动、电流波动、地球磁场,甚至空气温湿度都会影响测量精度。为避免外界扰动,30多年前,罗俊等人就将实验室建在位于喻家山的一个山洞里。在罗俊团队的引力常数测量进行到关键时期时,地方政府按规划准备在喻家山下修一条路。“修路会引发两个问题:一是山体稳定性发生变化,这些微小变化会导致实验环境不稳定;二是修路过程中及修好后,车辆经过产生的震动会影响测量精度。”了解到罗俊的担忧,华中科技大学和武汉市都非常支持实验研究。最后,武汉市调整道路规划,终止了道路修建。得益于安静的实验环境,罗俊团队测出了世界上测量精度最高的G值(引力常数)。至今,该数值仍保持着世界第一的纪录。“精密测量物理要测的通常是非常小的数值,它无限趋近于‘0’,但永远不会达到‘0’。例如,我们进行粒子、量子、多粒子纠缠等前沿研究,背景补偿(抵消环境磁场的影响)做得越好,测量结果就越准。”尤力感慨地说,“我们测一个量,总希望向小数点后再多推一位,但最终要推到什么地方、推到什么程度,没有人知道。所以精密测量物理没有止境,需要长期坚持,也需要长期支持。”“精密测量的本质是永无尽头。”罗俊说,“精密永无止境。这种无限精密、精益求精的特点造就了精密测量物理研究者不断提高精度、不断开发新技术,挑战新极限的信念。”传承,精密测量精神“我们常说十年磨一剑,从事精密测量物理研究真的需要长期积累。”华中科技大学教授胡忠坤说,“它需要10年、20年,甚至更长时间才有可能见到成效,因此研究者要耐得住寂寞,但也需要得到长期稳定的支持。”“精密测量物理有两个特点:一是高精尖,二是研究周期特别长。”山西大学教授张靖补充说。20世纪90年代初,张靖还在华中科技大学读本科,有时会到位于喻家山山洞的实验室上课。他记得当时山洞两边都是实验室,里面很安静,感觉很神秘。“精密测量物理研究不是三两个人花两三年时间就能取得成果的。罗老师选择在山洞里做实验,还带出一支队伍,一步步把精度提高再提高,确实很有魄力。”张靖说。“我们国家的科学研究已经形成了崭新的局面,上了一个历史性的新台阶。现在我们山洞的实验条件是30年前根本无法想象的,每个实验室都‘鸟枪换炮’,不知道好到哪儿去了。”罗俊说,“但当初也没觉得条件多艰苦,因为有兴趣、有追求,希望能精益求精,所以并未在意‘苦’还是‘不苦’。”“进行精密测量物理研究,总是想精益求精,把精度提高点,再提高点。”清华大学教授尤力对《中国科学报》说,“进实验室打开仪器,我们就知道北京地铁4号线列车什么时间进站、什么时间出站,地铁运转产生的磁场会严重影响原子能级……”尽管北京地铁4号线从清华大学、北京大学两所高校旁通过时采取了一系列减震措施,但轻轨列车进站减速、出站加速时电流变化产生的磁场,还是会影响1.5公里外清华大学的原子分子与光物理实验。磁场变化会引起原子能级移动,给光学测量带来不确定性,使科学家无法判断是否出现了误差。虽然研究人员已经习惯在夜深人静时做实验,但很多扰动仍无法避免。“我们做原子分子与光物理研究时,原子的磁矩就像一块小磁石,它周围的磁场扰动会让原子磁矩抖动,导致测量信号不确定。”尤力说,“环境中各种扰动、噪声、磁场等都会影响测量结果。”尤力团队曾对实验室环境进行检测,不只地铁4号线列车进出站,包括地球磁场、实验室照明电路,甚至光学实验平台上的金属器件(螺丝钉、钻头等)所带磁性都会影响测量精度。“这些磁场是‘躲不掉’的,那就想办法把它‘干掉’。”尤力说。在多次测量、分析、计算的基础上,尤力团队创造性地应用了“背景补偿”这样一个解决方案。简单地说,就是针对一些无法改变的干扰因素,比如地球磁场、实验室电流磁场等,研究人员先测出环境磁场强度,计算出平均值,然后绕制一个通电线圈,使其产生相反的磁场,用“前置反馈”的手段,将环境磁场的磁力抵消。“用‘前置反馈’补偿(抵消)背景磁场是个亮点。”中国科学院院士,华中科技大学、中山大学教授罗俊说,“虽然‘前置反馈’不是新概念,但要把它做成,需要很好地掌握背景磁场,用它解决问题简单、高效。”“我们用的物理概念并不新鲜,但它能解决实际问题。”尤力说,“我们用一块电路板就解决了问题,同很多兄弟单位分享了这项技术,能为大家做点事我很高兴。”在反馈补偿技术的“加持”下,尤力团队取得了一系列重要突破。他们突破了标准量子极限测量非经典双数态新体系,解决了双数态确定性制备难题,该体系在原子数、原子数涨落、压缩系数以及相干性等多项重要指标上远超国际同类实验。团队通过调控量子相变过程,解决了传统动力学制备方法所存在的问题,在国际上首次确定性地制备了大粒子数双数态87Rb原子玻色爱因斯坦凝聚体。目前,该实验平台能在40秒内确定性地制备约1万个粒子组成的多体纠缠态,从非纠缠的初态到双数态凝聚体的转换效率高达(96±2)%。该双数态的量子噪声的压缩度为(13.3±0.6)dB,是国际同类实验中最好的指标。双数态的相干性更是达到了接近理想值的0.99,远优于此前国际上最好的0.9。由此,实验可以表征的纠缠粒子数也是目前能确定性制备量子纠缠数目的世界纪录。这项工作大大提高了双数态在精密测量中的实用性,首次验证了量子相变可以作为制备多体量子纠缠态的有效手段,为纠缠态的制备提供了新思路。追求极限, 刷新“钙帮”世界纪录近年来,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院研究员高克林团队研制出不确定度为 3×10-18(相当于105亿年不差1秒)、稳定度为6.3×10-18@524000s的钙离子光频标,成为第五种不确定度指标达10-18水平的光频标、第二种稳定度达10-18量级的离子光频标,并研制出目前搬运距离最远的光钟,实现精度达到10-16的钙离子光频的溯源测量。该成果被国际时间频率咨询委员会推荐为次级秒定义。“钙离子有很多优点,比如其光频跃迁是搭建高精度光频标的理想参考,可有效抑制离子特有的微运动频移。其离子的量子态制备、激光冷却及钟跃迁探测所用的激光均可用商品化的半导体激光器发射,因此极有可能实现广泛应用。”高克林说,“但是钙离子光频标也面临两个世界级难题:一是钙离子对磁场非常敏感;二是钙离子在室温下对黑体辐射效应(环境温度)敏感。”频率标准研究对外场控制(环境中各种效应,如振动、噪声、磁场和温度等)的要求非常高,国际上许多光频标研究机构已经放弃参考钙离子搭建高精度光频标。目前,国际上仅有锶原子光频标、镱原子光频标、铝离子光频标,以及镱离子光频标的不确定度达到10-18量级。“能否直面这些国际难题,将钙离子光频标推进至更高精度是我们面临的艰巨挑战。”高克林说,“在叶朝辉、罗俊院士领导的精密测量项目专家组与频标科学家王义遒、王育竹、李天初等人的关心和支持下,我们一步步解决了这些难题,将钙离子光频标推至国际第一方阵。”为进一步提高钙离子光频标的性能,研究人员通过改进钟跃迁激光性能,建立了第二台钙离子光频标并进行比对,大幅降低了电四极频移、光频移和微运动频移,实现了不确定度达5.5×10-17、稳定度达7×10-17的钙离子光频标。2018年,团队通过“魔幻射频囚禁场”抑制了微运动频移,又通过降低黑体辐射频移、改进光频标伺服软件等措施,进一步将钙离子光频标不确定度提升至2.2×10-17。2019年,通过对两台钙离子光频标长达31天的频率比对,研究人员测得稳定度达到6.3×10-18@524000s。为降低钙离子光频标黑体辐射频移的影响,团队将离子阱置于液氮低温环境中,使黑体辐射频移对温度的敏感度降低了约两个数量级。与国际上采用的液氦系统相比,液氮系统造价低廉、操作简单。但缺点是使用中液氮会蒸发,系统运行时液氮容积变化易造成离子位置移动,从而导致荧光信号损失。为解决低温系统问题,研究人员反复迭代和纠错,并采用清华大学教授尤力团队的“前置反馈”技术,大幅降低了背景磁场噪声。最终,该团队在国际上首次实现了液氮低温钙离子光频标,不确定度达到3×10-18。2020年,该团队实现钙离子光频标系统集成、可靠和高精度运行等关键技术突破,研制出一台精度24亿年偏差不到1秒的可搬运钙离子光钟,首次将钙离子光频测量精度推进到国际最高水平,并实现从武汉到北京千公里级车载搬运。“研究钙离子的人称自己为‘钙帮’。”高克林说,“在实验关键时期,大家加班轮岗的故事很多,但没人觉得辛苦,因为热爱,所以乐在其中。”在精密测量领域实现量子优势前不久,中国科学院院士、中国科学技术大学教授潘建伟,中国科学技术大学教授陆朝阳等基于“九章二号”中自主设计的受激双模量子压缩光源,结合非线性干涉仪,提出并演示了一种新方案来实现可扩展的、无条件的、鲁棒的量子精密测量优势。相关成果发表于《物理评论快报》。“实际上,该成果是在‘精密测量物理’重大研究计划前期工作的基础上衍生出的一项新成果。”陆朝阳告诉《中国科学报》。“精密测量物理”重大研究计划有几个子研究方向,其中中国科学技术大学团队的目标更具探索性质,主要是基于单光子和纠缠光子探索精密测量的新原理、新方法。在研期间,团队基于高品质单光子和多光子纠缠突破超越标准量子极限,在国际上首次同时解决了单光子源的三个关键问题,实现国际上综合性能最优秀的单光子源。“制备单光子源是这个重大研究计划中的一项代表性工作。”陆朝阳解释说,“进行量子精密测量或量子计算时,有用的是单光子源。这就像幼儿园小朋友‘排排坐’,如果有100个小朋友,每个小朋友坐一条板凳是理想状态。但自然界的光源(灯光或阳光)是热光源,它们衰减之后只有约8%是单光子(相当于一个小朋友坐一条板凳),约90%是‘空板凳’,另有2%是两个或多个光子(一条板凳上坐多个人)。在量子技术中,‘空板凳’无法用于测量,而一条板凳坐多个人会引起测量误差。因此,科学家要在实验室通过主动量子调控制造一种非经典的量子光源。”精密物理测量往往会受一些在原理上都无法避免的“散粒噪声”的影响。因此,任何测量都存在精度极限。不过,量子光源可以打破这种物理极限。中国科学技术大学团队用制备出的新光源进行测量,发现它比之前用激光光源测量的精度提高了0.6dB,而且首次实现了强度压缩。此后,该团队又研发出“九章”系列光量子计算原型机。在“九章二号”的相关研究中,团队受到激光的启发,发明了一种受激辐射放大量子光源的新方法。在调节这种新光源的位相时,他们意外发现数据对相位特别敏感。“我们当时灵机一动,想利用这个现象做量子精密测量。”陆朝阳说。抱着试试看的想法,研究人员基于“九章二号”中自主设计的受激双模量子压缩光源,结合非线性干涉仪,提出了一种新方案来达到海森堡极限。该方案同时具有可扩展性、无条件优势、对外部光子损失鲁棒等优点。在未扣除任何实验噪声的情形下,在相位测量实验中直接观察到的单光子信息量(用于衡量测量的精度),达到了目前国际最高水平。精密物理测量领域有一个共识:如果把精度向前推进一个数量级(10倍),就有可能发现新物理、新规律。这一次,中国科学技术大学团队基于量子受激光源发展出新的量子精密测量技术,将测量精度极限提高了5.8倍。“学术界将量子计算在特定问题上的能力超越经典的超级计算机的里程碑称为‘量子计算优越性’。现在,类似的,我们又首次实现了‘量子精密测量优越性’。”陆朝阳说,“这有点像立体农业中塘中养鱼、塘泥肥田,在国家的整体布局下,量子信息的基础研究不仅开花结果,还可催生肥鱼。”
  • 精密测量院等在锂离子精密光谱研究中获进展
    近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院研究员高克林、管桦实验团队与研究员史庭云理论团队,联合加拿大新不伦瑞克大学教授严宗朝、加拿大温莎大学教授G. W. F. Drake、海南大学教授钟振祥、浙江理工大学讲师戚晓秋等实验团队,在少电子原子体系——锂离子精密谱研究中取得重要进展。该研究将6Li+离子23S和23P态超精细结构劈裂的测量精度提高至10kHz水平,并精确确定了6Li原子核的电磁分布半径(Zemach半径)。这一基于原子精密光谱的工作独立于原子核模型,为揭示锂原子核结构、特别是6Li核的奇特性质以及检验相关的核结构模型提供了重要依据。该工作将进一步促进Li+离子精密光谱的实验和理论研究,推动少核子体系核结构理论与实验的开展。   少电子原子体系(如氢、氦原子以及类氢、类氦离子等)精密谱的实验与理论研究在检验束缚态QED理论、确定精细结构常数、获取原子核结构信息以及探索超越标准模型的新物理中颇具应用价值,是当前精密测量物理的重点方向。   高克林、管桦实验团队与史庭云理论团队等合作,开展类氦锂离子精密谱研究已逾十年。该团队基于电子碰撞电离方案研制了一台亚稳态Li+离子束源装置,各项性能指标(束流强度、发散角、稳定度等)均达到同类装置较高水平。该研究利用该装置产生的离子束,采用饱和荧光光谱测量方法精确确定了7Li+离子23S1和23PJ能级的精细结构和超精细结构劈裂,不确定度小于100kHz。该团队将实验与理论相结合,精确确定了7Li原子核的Zemach半径。   在饱和荧光光谱方法中,该研究受制于谱线的渡越时间展宽,得到的兰姆凹陷线宽达50MHz,大于谱线的自然线宽(3.7MHz),由此得到的测量结果具有较大的统计不确定度。为了进一步提高测量精度,该工作利用三驻波场光学Ramsey技术消除谱线的渡越时间展宽,获得线宽约5MHz的Ramsey干涉条纹,统计不确定度减小至kHz量级;通过抑制量子干涉效应、一阶多普勒效应、二阶多普勒效应、Zeeman效应以及激光功率等各项系统误差,实现了10kHz精度的6Li+离子23S1和23PJ能级的超精细结构劈裂。该超精细结构劈裂的测量精度较先前结果提高5~50倍。在理论方面,该团队计算了包括高阶量子电动力学(QED)效应在内的6,7Li+离子23S和23P态超精细劈裂。该研究包含完整的mα6阶相对论和辐射修正,理论精度较先前结果有所提升,且理论与实验符合程度较好。科研人员通过比较6,7Li+离子的理论计算和实验测量值,得到6Li和7Li原子核的Zemach半径分别为2.44(2)fm和3.38(3)fm,确认了7Li的核Zemach半径比6Li的大40%这一反常现象,并发现了由6Li+的23S态超精细劈裂确定的Zemach半径与核物理方法得到的值3.71(16)fm存在显著差异,表明6Li核可能具有反常的核结构。该成果将进一步推动更多相关理论和实验的发展。   相关研究成果发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。研究工作得到国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项、中国科学院青年创新促进会和中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划等的支持。锂离子Ramsey光谱测量

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  • 【转帖】日本地震对我国精密测量和计量产生影响

    这次日本地震的震级达到了9.0级,释放的能量较大,其低频振动分量传递较远,对我国高精密计量仪器有显著的影响。 据了解,高精密测量和计量仪器对环境振动的要求极高。美国环境科学和技术研究院经过大量的理论和实验研究推荐:微米级的测量要求1~100赫兹频带内的环境振动控制在12.5微米/秒以下(VC-C级),否则无法保证精密测量的测量精度。例如,1000倍的精密显微镜,要想保证其测量精度,必须对环境振动进行严格控制,否则就会出现丢失像素,甚至丢失整帧图像的问题;而对于测量精度更高的扫描电子显微镜和透射电子显微镜,则要求环境振动控制在VC-D级(即1~100赫兹频带内的环境振动控制在6微米/秒以下);对于纳米级的精密测量,例如半导体线宽、三磷酸腺苷及DNA测量,对环境振动的要求更高。美国国家标准和技术研究院(NIST)还针对纳米尺度的计量开展了大量研究,制定了纳米计量需要满足的环境振动标准。 据蔡晨光介绍,由于日本地震的影响,中国计量科学研究院的环境振动远远超出了精密计量所需要控制的量级。“虽然计量院昌平基地的一些精密实验室位于地下14米,可以隔离掉一部分地表传播的地震波,但是对于深度传播的低频地震波却无法进行有效衰减,致使高精密测量仪器无法正常工作。”他举例说,由于地震的影响,精密质量比较仪会长时间内无法稳定,致使高精度的质量量值无法传递和溯源;纳米尺度的精密测量仪器也会受影响而导致无法正常工作。 蔡晨光说,目前中国计量科学研究院昌平基地还没有建立起环境振动的实时监测系统,还无法实时、有效、准确地评估日本大地震这类偶发事件对高精度计量溯源系统的具体影响。“我国现在急需建立环境振动的实时监测系统。”

  • 测量的精密度、准确度和精确度的区别是什么

    这是人们在测量中常常容易混淆的三个名词,虽然它们都是评价测量结果好坏的,但涵义有较大的差别。1 测量的精密度高,是指偶然误差较小,这时测量数据比较集中,但系统误差的大小并不明确;2 测量的准确度高,是指系统误差较小,这时测量数据的平均值偏离真值较少,但数据分散的情况,即偶然误差的大小不明确; 3 测量精确度(也常简称精度)高,是指偶然误差与系统误差都比较小,这时测量数据比较集中在真值附近; 用打靶时弹着点为例,说明上述三个词的意义。用靶心表示其值位置,黑点为每次测得值的位置,甲图表示射击的精密度高但准确度较差,即系统误差较大;乙图表示射击的准确度高,但精密度较差,即偶然误差较大;丙图表示精密度和准确度都比较好,称为精确度高,这时偶然误差和系统误差都比较小;

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  • VWR便携密度测量系统
    密度测量用全套便携系统,包括一支便携天平、固液体用密度套装及其附件,所有都采用定制携带式仪器箱。精密天平固液体用密度套件F1级200g校称砝码天平安装软件,用于对固体和液体进行自动校准LPC-313便携天平配有内置可充电电池和直径为135mm的圆形风罩,以适配直径90mm圆盘。携带式仪器箱:宽×深×高:370×480×150mm重量:4.5kg Delivery information: 交付信息:系统的携带式仪器箱中包括天平、圆形风罩、校称砝码、250 ml带刻度的量筒、250ml带刻度的烧杯、模拟温度计、玻璃测锤、样品筐、吊臂和支承件。说明称重上限可读性包装规格VWR目录号密度测量系统310 g0,001 g1 KITVWRI611-3131v\:* {behavior:url(#default#VML) }o\:* {behavior:url(#default#VML) }x\:* {behavior:url(#default#VML) }.shape {behavior:url(#default#VML) }
  • Kleindiek超精密测力系统配件FMS-LS
    Kleindiek超精密测力系统配件FMS-LS是显微操作器的一个配件,用于测量纳米压痕和超微力测量。Kleindiek超精密测力系统配件FMS-LS特点Force measurement system调节器连接附件,调节器显示力反馈,并且在扬声器上播放材料的谐振频率。由具有集成吸管夹持器的力传感器,具有前置放大器和扬声器的控制模块,PC软件,电源,和操作者的手册组成。Kleindiek超精密测力系统配件FMS-LS应用测量细胞,杨氏模量,微机电系统(MEMS)的弹簧常数和共振频率的弹性参数纳米压痕Kleindiek超精密测力系统配件FMS-LS规格分辨率:亚μN测力范围:最高可达10毫米输出:+/-10 V
  • 薄膜厚度测量系统配件
    薄膜厚度测量系统配件是一种模块化设计的薄膜厚度测量仪,可灵活扩展成精密的薄膜测量仪器,可在此基础上衍生出多种基于白光反射光谱技术的薄膜厚度测试仪,比如标准吸收/透过率,反射率的测量,薄膜的测量,薄膜温度和厚度的测量。薄膜厚度测量系统配件:核心模块----光谱仪;外壳模块----各种精密精美的仪器外壳;工作面积模块----测量工作区域;光纤模块----根据不同测量任务配备各种光纤附件;测量室-/环境罩---给测量带去超净工作区域。薄膜厚度测量仪核心模块---光谱仪孚光精仪提供多种光谱仪类型,不同光谱范围和光源,满足各种测量应用
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