经纬仪调焦原理

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经纬仪调焦原理相关的仪器

  • 一、产品介绍高精度经纬仪专用检定装置能在室内很方便地对光学经纬仪、电子经纬仪进行检定、测试、和维修等工作,如对经纬仪水平角测角示值误差,光学对中器的视轴与竖轴的同轴度误差及经纬仪望远镜视准轴、横轴及竖轴等轴线几何关系,对望远镜调焦运行误差等进行检测,特别是解决了对经纬仪竖盘测角示值误差的检测,从而使它能按照经纬仪国家计量检定规程中的项目进行检定、校准。本仪器同时实现对水准仪i角、竖轴回转精度、交叉误差等项目进行检定、校准。高精度经纬仪专用检定装置采用一台立式多齿分度台(可选用程控多齿分度台)、一台卧式多齿分度合、一台检调管、一台自准直光管(作平行光管用)和仪器座组成。自准直光管焦平面上有刻线分划板,通过立式多齿分度台的转动,与平行光管一起构成任意角度水平方向无穷远目标,同样,通过卧式多齿分度台的转动,也能构成任意角度竖直方向无穷远目标,因此,它能很方便地模拟各种情况来对仪器进行检定。二、精度指标及技术参数1、水平角标准器的示值误差≤0.2″;2、竖直角标准器的综合示值误差≤1″;3、对中光学系统中设有0.6m及1.5m对中分划板,其等效格值均为2mm;4、工作高度:1.2m,即卧式多齿分度台轴线离地面高度;5、仪器工作台升降范围:300mm;6、定中心螺丝规格:M16及英制5/8英寸;7、照明灯泡规格:6.3V,2.1W;8、平行光管焦距:f=550mm,相对孔径1:10;9、外形尺寸:1060×920×1400 mm。三、结构特点1、高精度经纬仪专用检定装置采用卧式多齿分度台与平行光管能完成对经纬仪和水准仪各项目的检定,特别是能够实现对经纬仪竖盘可使用的全部范围进行检定,是目前国内能提供竖直角真值的装置;2、采用多齿分度台作为本仪器的角度标准,使得仪器量值溯源简单,该仪器只需通用仪器(多面棱体、自准直仪),用角度计量中常用的全组合排列互比法,即可检定出仪器的不确定度,且是在工作状态下进行检定,检定后不再改变仪器状态,溯源准确、可靠;3、高精度经纬仪专用检定装置具有自校功能,在检测水准仪i角时,可随时对标准角进行校准,一旦失准,能随时发现,且调整方便;4、在检定和校准经纬仪过程中,可以直接在工作台上一边校准、一边维修,不用每次都拆装,节省工作时间;5、无需专用地基,结构紧凑,占地面积小。四、《JJG 414-2011光学经纬仪检定规程》中7.2检定项目要求的检定项目与我公司产品标配可检项目对照序号检定规程项目我公司产品是否可检1.1外观及各部件的相互作用可检1.2水准器轴与竖轴的垂直度可检1.3照准部旋转正确性可检1.4望远镜十字分划板竖丝的铅锤性可检1.5视准轴与横轴的垂直度可检1.6横轴与竖轴的垂直度可检1.7竖盘指标差可检1.8望远镜调焦运行误差可检1.9光学对中器对中误差可检1.10竖盘指标自动补偿误差选配二维微倾台可检1.11ー测回水平方向标准偏差可检1.12一测回竖直角测角标准偏差可检此款高精度经纬仪专用检定装置和高精度水准仪专用检定装置配套使用欢迎访问
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  • 经纬仪是一种根据测角原理设计的测量水平角和竖直角的测量仪器,分为光学经纬仪和电子经纬仪两种,目前最常用的是电子经纬仪。经纬仪是望远镜的机械部分,使望远镜能指向不同方向。经纬仪具有两条互相垂直的转轴,以调校望远镜的方位角及水平高度。经纬仪是一种测角仪器,它配备望远镜、水平度盘和读数的指标、竖直度盘和读数的指标。
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  • 电子经纬仪 400-860-5168转1430
    本系列电子经纬仪采用光电增量式测角系统,集光、机、电和计算机技术于一体实现了角度测量、显示、存储等多项功能,本电子经纬仪可同时显示水平和竖直角度,并可实现竖直角的斜率转换及竖直角度的倾斜补偿功能,测角精度为2 。在实现角度测量功能的同时,本电子经纬仪还可以与测距仪相接组成组合式电子速测仪。电子经纬仪配有数据输出接口,可将测量数据传输给外部计算机。本电子经纬仪可广泛应用于国家和城市的三、四等三角控制测量,电子经纬仪用于铁路、公路、桥梁、水利、矿山等方面的工程测量,电子经纬仪也可以用于建筑、大型设备的安装及地籍、地形测量和多种工程测量。光学经纬仪J2-211700元2¨ 正像,有手柄可连测距仪 J2-1光学经纬仪J29000元2¨ 倒像,自动补偿光学经纬仪TDJ2E9800元2¨ 正像,自动补偿,完美的光路系统光学经纬仪TDJ28800元2¨ 倒像,自动补偿光学经纬仪TDJ6E6200元6¨ 正像,自动补偿 TDJ6电子经纬仪DJD2-C8800元2¨ DJD2A激光经纬仪DJJ2-1GJ12800元2¨ 可正倒像,半导体激光器一机多用 电子经纬仪 DT-2 6000元 2秒正像
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  • 【原创大赛】解析单目生物显微镜调焦机构,教你自己动手排除故障

    【原创大赛】解析单目生物显微镜调焦机构,教你自己动手排除故障

    生物显微镜是实验室常用的仪器,下滑跑焦是常见的调焦机构故障。XSZ-104单目生物显微镜属于初级显微镜,结构简单、价格低,学校拥有量大。使用中,调焦故障比较多,送厂家维修或外请第三方维修,费用高还麻烦,只要具备一些机械知识,清楚其结构,是可以自己维修的。一、显微镜调焦机械原理1、该生物显微镜调焦采用载物台不动,操作镜筒带动物镜升降调焦方式,见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272135_602234_1807987_3.jpg2、显微镜调焦有粗动和微动两种调焦装置,使用粗动调焦可以快速获得物体的大致影像,再通过微动调焦获得清晰图像。⑴粗动调焦显微镜粗动调焦机构是靠齿轮和齿条啮合运动来实现的。粗动调焦手轮转动一圈,可以使镜筒移动约10 mm。移动机构采用耐磨性好的铜合金燕尾导轨作精密导向。通过齿杆套的偏心调整,促进齿轮与齿条的啮合程度,以使运动平稳并消除空程;而保持调焦位置不自然下滑,是依靠齿杆套与齿杆之间的摩擦阻力,这个阻力大小可以通过齿杆套与齿杆之间的摩擦片来调整,粗动调焦机构如下图所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272135_602232_1807987_3.jpg⑵、微动调焦该显微镜微动调焦装置采用螺旋杠杆式,其结构简单,但精度较低,常用于低级生物显微镜。下图为螺旋杠杆式微动机构的结构示意图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272135_602233_1807987_3.jpg螺旋杠杆式微动调焦机构的工作原理:微动调焦手轮与螺杆连为一体,只能作转动。在螺杆上有一特殊形状的螺母,旋转调焦手轮时,这个螺母在螺杆上作水平左右移动、同时带动杠杆小角度转动,杠杆通过顶杆使微动燕尾垂直移动,通常手轮转一圈,可使燕尾移动0.1mm,达到微动调焦的目的。 二、显微镜调焦机构拆解1、将粗动调焦手轮顺时针旋到头,再向上取下镜筒:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272135_602235_1807987_3.jpg取下的镜筒,背后固定有齿条:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272135_602236_1807987_3.jpg取下镜筒后的情况,各部位名称:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272135_602231_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272138_602238_1807987_3.jpg2、拆卸粗动调焦机构,用一只手握住一只手轮,用卡簧钳反时针取下另一只手轮的固定螺母:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272138_602240_1807987_3.jpg取下手轮:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272138_602241_1807987_3.jpg手轮内侧安装有硬塑料(赛璐珞)摩擦片,用于产生摩擦阻力:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272138_602242_1807987_3.jpg取下的手轮及齿杆、齿杆套:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272138_602237_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272141_602244_1807987_3.jpg3、拆卸微动调焦机构,用手握住弹簧盖板(下面有弹簧,防止蹦掉),卸下两颗压紧螺丝:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272141_602245_1807987_3.jpg慢慢取下弹簧盖板:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272141_602246_1807987_3.jpg再向上握住手轮取下燕尾导轨(为了便于拆卸,将粗动手轮安装回去了):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272141_602247_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272141_602248_1807987_3.jpg燕尾导轨是黄铜材质,耐磨、不易生锈,它的上下微动是受顶杆支配的:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272141_602243_1807987_3.jpg微动调焦机构全貌,此时微动调焦机构的杠杆处于中间位置(特殊螺母在中间),顶杆高度处于中间位置:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272144_602250_1807987_3.jpg下图微动机构的杠杆处于最左边位置(特殊螺母在最左端),顶杆高度在最低位置:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272144_602251_1807987_3.jpg下图微动机构的杠杆处于最右边位置(特殊螺母在最右端),顶杆高度在最高位置:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272144_602252_1807987_3.jpg三、调焦机构故障修复1、粗动机构故障①对于镜筒下滑故障,首先检查齿杆套偏心锁紧螺丝是否松动,若松动,将其拧紧。注意:有些显微镜的偏心螺丝孔未贯穿,使得调节螺丝无法起到完全锁紧作用,可用同型号丝攻(一般为3mm)贯穿螺丝孔,再旋入锁紧螺丝:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272144_602253_1807987_3.jpg②握紧一端手轮,用卡簧钳,分别顺时针旋紧另一端粗动调焦手轮的固定螺母,即把摩擦片的摩擦力加大,一般轻微的自动下滑故障即可排除:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272144_602254_1807987_3.jpg③当旋紧两侧粗动调焦手轮的固定螺母后,下滑故障依旧,就需要拆下粗动手轮,检查摩擦片的情况,或增加摩擦片加大摩擦阻力。 反时针旋紧粗动手轮一侧的固定螺母,卸下手轮固定螺母:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272144_602249_1807987_3.jpg取下手轮:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272150_602257_1807987_3.jpg比照这个摩擦片尺寸,用硬塑料片(厚度1mm以内)自制一个,安装回去。旋转手轮时,若太紧了,可以用薄一点的塑料片;若太松了,可以用两片:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607272150_602258_1807987_3.jpg④如果镜筒齿条磨损太严重,齿轮与齿条会无法啮合,转动粗动调焦手轮时,会产生空转打滑的现象,影响镜筒的上下移动。拆下镜筒,取下齿条,比照齿条尺寸制作一条塑

  • 【原创大赛】解析奥林巴斯CH生物显微镜调焦机构,维修下滑跑焦故障

    【原创大赛】解析奥林巴斯CH生物显微镜调焦机构,维修下滑跑焦故障

    显微镜是光机结合的仪器,调焦机构复杂,修理费比较贵,用户直呼买得起、修不起。其实,只要具备一些机械知识,清楚其结构,是可以自己维修的。一台奥林巴斯CH生物显微镜,有下滑跑焦故障。下面详述拆解、维修过程,供大家参考。一、故障现象奥林巴斯CH生物显微镜,采用升降载物台方式来调焦:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051910_608459_1807987_3.jpg调焦部分名称:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051910_608460_1807987_3.jpg故障1现象:调焦后载物台自动下滑http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051910_608461_1807987_3.jpg故障2现象:预调焦限位杆功能失效http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051910_608462_1807987_3.jpg二、调焦机构拆解(友情提醒:显微镜是精密机械,请按照以下顺序拆机,避免损坏。)取下手轮上的挡片:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051910_608463_1807987_3.jpg这个挡片使用不干胶粘的:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051910_608464_1807987_3.jpg取下挡片后,看见手轮内部的内六方固定螺丝:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051910_608465_1807987_3.jpg一只手握住右边微动调焦手轮,另一只手用内六角扳手旋下左侧手轮固定螺丝:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051910_608466_1807987_3.jpg右边,取下微动调焦手轮,微动调焦是由四级齿轮组变速驱动主轴齿杆:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051910_608467_1807987_3.jpg左边,取出微动调焦手轮:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051910_608458_1807987_3.jpg微动手轮连接有微动杆,起连接两端微动调焦手轮作用。微动杆细长,注意不要弄弯了!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051911_608469_1807987_3.jpg左边,取下固定粗动调焦手轮内部的三颗固定螺丝:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051911_608470_1807987_3.jpg取下手轮,黄铜机件的作用是固定连接两端粗动调焦旋钮的主轴杆,左右都可以调焦:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051911_608471_1807987_3.jpg这两颗小内六方螺钉是固定内部主轴杆的,取下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051911_608472_1807987_3.jpg取下黄铜机件后,看见预调焦弹簧和一颗断裂的小螺栓:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051911_608473_1807987_3.jpg小螺栓是穿在弹簧端头孔内的,从螺纹处断裂,不知道用了多大的力?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051911_608474_1807987_3.jpg小螺栓是固定在黄铜机件这个部位的:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051911_608475_1807987_3.jpg取下右边的粗动调焦手轮:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051911_608476_1807987_3.jpg调焦就靠摩擦块的摩擦力,张力调节环可使摩擦块的位置前后移动,从而改变摩擦力大小:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051911_608477_1807987_3.jpg主轴杆的功能是将左右粗动调焦手轮连接在一起,同步调焦:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051911_608468_1807987_3.jpg取下摩擦块,还很厚实,下滑跑焦故障的原因不是它:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051912_608479_1807987_3.jpg卸下底部四颗固定螺丝:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051912_608480_1807987_3.jpg再卸下底盖上四颗固定立柱的螺丝:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051912_608481_1807987_3.jpg分开底盖,看见载物台升降机构:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051912_608482_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051912_608483_1807987_3.jpg三、调焦机械原理奥林巴斯CH生物显微镜采用的是同轴式粗、微动调焦装置,绘制结构示意图如下所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051912_608484_1807987_3.jpg调焦机械原理:微动调焦手轮与粗动调焦手轮安装在同一条轴线上。转动粗动调焦手轮时,带动大齿轮及齿杆转动,齿杆中部的齿轮带动齿条上下移动,齿条带动燕尾滑块(及载物台)上下移动,实现粗动调焦;转动微动调焦手轮时,带动减速齿轮组转动,减速后再带动大齿轮及齿杆转动,齿杆中部的齿轮带动齿条上下移动,齿条带动燕尾滑块(及载物台)上下移动,实现微调功能;张力调节环是调节粗动调焦摩擦力的,当出现调焦后载物台下滑现象(跑焦),可适当旋紧(顺时针)张力调节环,就不会跑焦了,当张力调节环过于太紧,会造成阻力太大、无法调焦,应放松一些;预调焦限位杆是由固定在齿杆上的黄铜机件通过弹簧连接,扳下后,粗动调焦只能在一定范围内移动,避免粗调范围过大,不小心损坏显微镜镜头和机件。四、故障修复1、预调焦限位杆功能失效故障修复通过拆解,发现是内部固定弹簧的螺栓断了,无法旋紧。取一枚3mm螺钉稍加改造,换上,排除了故障。取一颗Φ3mm长短合适的螺钉,锉去头部:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609051912_608485_1807987_3.jpg原螺栓螺纹断在孔内,不好取出,正好旁边有别的螺丝穿孔,将自制螺栓旋入:http://ng1.17img.cn/bbs

  • 【求助】关于放大倍数,工作距离,调焦的相互关系

    公司用的是JEOL的扫描电镜,因为是菜鸟,常常为得到清楚平滑的像而痛苦不已,有两个问题,望高手指点。1.关于放大倍数,工作距离,调焦的相互关系 首先是以上三个参数的准确定义; 放大倍数屏幕有显示,可以直接调的,但究竟改变了什么使放大倍数变化了?是焦距f吗? 工作距离究竟指什么?为什么调节Z轴,屏幕上的工作距离不变(屏幕上的工作距离好像是人为设定的) 调焦(Focus)究竟改变了什么?是物距,相距还是焦距?2.怎么才能快速得到平滑的像 看到别人的SEM的像都很清晰平滑,但我好像很难调好,我就知道加大SpotSize可以使图象平滑,有其他方法吗? 还有就是有的样品的像有的区域非常的亮,很难调清晰。别人说是样品不平,但据我所知,SEM的景深应该很大的;样品某些区域很亮,物理实质是什么?是电子聚集吗?是不是镀Pt就可以了?谢谢!!!

经纬仪调焦原理相关的耗材

  • 化工原理实验仿真软件CES (以北化装置为原型)
    流程简述: 化工原理是化工、生物、食品、制药等专业必修课。化工原理实验是大部分学校必做的实验。因此化工原理实验被列为重点实验内容之一。东方仿真使用自主开发平台,利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过3D仿真实验装置交互式操作,产生和真实实验一致的实验现象和结果。每位学生都能亲自动手做实验,观察实验现象,记录实验数据,验证公式、原理定理。另外,该系统还配备开放的标准实验思考题生成器。该系统分为教师站和学生站。通过网络,教师站上的监控和管理程序方便地对学生站运行的实验仿真软件进行实时的监控和管理。本仿真软件以北京化工大学实验装置为主,兼顾华东理工大学的实验装置。包括了所有典型的化工原理实验装置。培训工艺:1.1 、离心泵特性曲线测定1.2 、流量计的认识和校核1.3 、流体阻力系数测定1.4 、传热(水-蒸汽)实验1.5 、传热(空气-蒸汽)实验1.6 、精馏(乙醇-水)实验1.7 、精馏(乙醇-丙醇)实验1.8 、吸收(氨-水)实验一1.9 、吸收(氨-水)实验二1.10 、丙酮吸收实验1.11 、干燥实验1.12 、板框过滤实验建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 可变焦透镜
    所属类别:? 光学部件 ?可变焦透镜所属品牌: 如今,大多数光学元件仍旧采用与过去数百年相类似的材料。例如,相机与显微镜的变焦物镜或者自动对焦物镜都是使用玻璃或者塑料透镜,调节焦距需要机械地移动相对位置。通常人们认为,相对于光学系统中的人造产品, 类似人眼的生物变形透镜在大小、复杂程度与效率方面具有无可比拟的优势。 生物中的光学系统更简单的原因是因为自然界的透镜是焦距可变的。AUT-DTL-10-30系列可变焦透镜模仿人眼,光学元件是可变形的,由被称为人造肌肉的电活性聚合物(简称EAP)组成。这种可变焦透镜在一定程度上为现有的光学系统简化提供了更大的自由度。例如我们连续可调焦透镜和自动对焦透镜实现相机在变焦与自动对焦过程中无移动部件。这样,在提高系统可靠性的同时,减小了仪器尺寸、重量与功耗。快速电调可变焦透镜AUT-DTL-10-30是第一款直径大于5mm的焦距可调透镜。外加0~5V的控制电压,焦距可快速调整为20mm~120mm 范围内的某一个特定值。这种独特的产品可帮助您设计出更加快速、更加紧凑的光学系统。AUT-DTL-10-30快速电可调透镜的应用包括:l 快速自动对焦 光学变焦l 近红外激光加工l 照明l 激光显示l手动可调聚焦透镜通过旋转调整环,手动可调聚焦透镜可从平面变为小曲率凸面。可调聚光镜是基于LEDs照明系统的理想选择。结合LED照明系统, 该透镜可实现大面积照明角度变化,同时保持良好点光源质量的和非常高的光学效率。低色散材料可防止点光源质量遭破坏而导致的色差。优势 一个点光源适合各种应用l 良好的点光源质量适用于所有调整(没有固定透镜移动系统中出现的光圈)ll 得益于低色散透镜材料,无颜色误差 高光学效率(低损耗)ll 易实现电动控制手动可调焦透镜手动可调焦透镜能满足您的特定要求。能够满足您特别的要求。手动旋转透镜上的调整环,透镜的形状可从凸面变为平面或凹面。这一特点能让您选择并最终将透镜焦距在-40mm到+40mm范围内调整。典型应用: LED照明l 光学研发(例如扩束镜)l 教育l 眼科学ll 系统原型设计
  • i5小型红外热像仪
    用途:i5小型红外热像仪堪称目前市场上最为轻盈、性价比最高的红外热像仪。该款产品红外图像分辨率达80×80像素,集便捷灵活、操作简便等优势于一身,无需任何使用经验即可轻松掌握操作要领。“瞄-拍-测”操作一气呵成,高质量红外图像即刻呈现,高效获取所需红外信息。技术规格:图像和光学数据视场角(FOV)17°×17°最小调焦距离0.6 m空间分辨率(IFOV)3.71 mrad热灵敏度/NETD0.1℃帧频9 Hz调焦免调焦探测器探测器类型非制冷微热量焦平面阵列(FPA)波长范围7.5 ~ 13 μm红外图像分辨率80 ×80像素图像显示显示2.8英寸彩色液晶显示屏图像调整自动调整/图像锁定测量测温范围0~+250℃精度±2℃或读数±2%测量分析点测温中心点温度发射率校正变化范围:0.1~1.0发射率表预先设定材质的发射率表反射温度校正基于输入的反射温度自动校正设置调色板黑白、铁红和彩虹设置命令可设置为本国单位、语言、日期和时间格式图像存储图像存储类型迷你SD卡文件格式标准JPEG,包含14位测量数据数据通讯接口接口迷你USB,与电脑互相进行数据通讯电源系统电池类型可充电锂离子电池电池电压3.6 V电池工作时间大约5小时充电系统电池壳随机充电充电时间充至90%电量需要3小时电源管理自动关机交流电源交流适配器,90~260 VAC输入,5V输出至热像仪环境参数操作温度0~+50 ℃存储温度-40~+70 ℃湿度(工作和存储)IEC 60068-2-30/24h 95%相对湿度EMCEN61000-6-2:2005(抗干扰);EN61000-6-3:2007(抗辐射);FCC 47 CFR Part 15 class B(抗辐射)封装热像仪外壳和镜头:IP43(IEC 60529)冲击25 g (IEC 60068-2-29)震动2 g (IEC 60068-2-6)物理特性热像仪重量(含电池)0.34 kg尺寸(长×宽×高)223×79×83mm产地:美国

经纬仪调焦原理相关的资料

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  • 简智发布最新自动调焦手持拉曼光谱仪
    简智仪器一直坚持底层原创技术创新,突破应用瓶颈,推动光学快检技术革新。2020年9月,简智仪器首次发布自动调焦手持拉曼光谱仪,这也是市面上首款具备自动调焦功能的手持拉曼产品。 (演示视频敬请期待) 由于拉曼光谱使用聚焦测量的方式,当被测样品位于前端透镜焦点处时,可以达到最佳的测试效果。根据透镜聚焦原理可计算并实际试验验证,样品每离开焦点2mm,信号下降约45%~70%,离焦测量会很大程度上影响测试准确率。 而在实际使用中,用户很难精确把握测试距离 。目前普遍采用的方式是让用户根据所测样品情况,更换不同的探头定焦帽,或使用简单的机械结构让用户自己调节。经常因为在测试时使用了错误的焦距导致信号衰减甚至得到错误的检测结果。特别是针对一线公安、海关、机场、应急、市场监督、环境监察等非实验室用户,经常出现因为探头焦距调节错误,导致一天的测试结果都作废的情况,存在重大安全和管理隐患。 常见的严重错误包括:使用测量包装内液体的定焦距离测量固体样品;使用测量固体样品定焦距离测量包装内液体;使用错误的定焦具体测量厚玻璃瓶内样品。以上错误都可能导致检测准确率大幅降低,使得样品未能正确识别。 简智自动调焦技术特点:自动调焦:针对固体/液体样品及其包装材质/厚度,自动实现探头定焦距离调节,用户完全实现“傻瓜式”操作微型化设计:自动调焦的传动、电控、传感部分均采用极限小型化设计,不增加现有EV产品的外观体积,并且整机重量任然可控制在500g以内。探头调节行程:0~6mm 连续可调调节精度:0.1mm调节速度:30mm/s调节时间:<0.5s前后双传感器:实现前后复位位置测量,并在探头到达行程极限时锁定保护自动复位/校准:测试前自动复位校准,消除累积误差。关机自动缩回,保护探头电机自动锁相:调节后自动锁相,普通外力无法影响探头距离,保证测量一致性位置记忆:针对特殊样品测试时,可存储最佳测试位置参数,保证实验条件一致性安全性:内置压力传感器,防止损坏样品或夹手;内置位置传感器,防止超过行程损坏伸缩结构;内置温度传感器,防止长时间连续调节导致电机过热。 Easy Raman EV 得益于简智仪器工程师的努力,搭载了自动调焦技术后的Easy Raman EV,体积外观不变,重量任然可控制在500g以内! 目前市面上的手持式拉曼光谱产品,一般采用更换定焦帽,或者手动收缩的方式 这种方式的缺点包括:用户需要根据不同检测包装更换定焦帽,错误操作会直接导致测量结果错误定焦距离无法连续调节,在面对不同包装时适用性受限定焦帽易遗失探头突出,意外摔落时易损坏技术原始,产品缺乏科技感 在使用便捷性的角度,简智自动调焦技术带领手持式拉曼进入“数码时代”。 未来简智全系拉曼产品(包括台式SSR 100/200系列,高性能显微SSR-80系列,便携式SSR3000/5000系列和HeCos系列,手持式Easy Raman系列和miniRaman系列,差分拉曼SERDS系列)均将搭载自动调焦技术,敬请期待。 关于自动定焦技术对拉曼检测提升的具体应用场景,我们会在下一篇文章中详细说明。
  • 色度测定仪工作原理及仪器维护
    工作原理仪器使用 220V、100W,色温为 2750±50K 的内磨砂乳壳灯泡为标准光源。光源光经由乳白色玻璃片和日光滤色 33 玻璃片滤色后,所得到的标准光的光谱特性类似于自然光。标准光经由平面反射镜,棱镜组成二条平行光束,其大小形状完全相同,分别均匀地照射在标准色盘的颜色玻璃片上和比色管的试样上。标准色盘上有 26个 Ø14光孔,其中 25顺序装有(1~25)色号的标准颜色玻璃片,第 26孔为空白,色盘安装在仪器右侧由手轮转动。试验时用于选择正确的标准颜色。比色管为内径 Ø32毫米,高(120~130)mm的无色平底玻璃管。比色管由仪器顶部的小盖位置放入。观察目镜由凹镜和分隔栅组成,在目镜中可同时看到二个半圆色,其左边的为试样颜色。其右边的为标准色颜色,光学目镜具有光线调节和调焦能力,使用方便。仪器的维护1,光学目镜系统,已经调焦和光线调节正确,使用时不宜多动,如需调整需专业人士调整,或返修厂家。2,标准颜色玻璃片每隔半年,须用 SH/T0168规定的标定比色液作校验一次如发现色片颜色与相当色号的比色液颜色相差达一个色号时,应更换新的色盘或送请制造厂重新标定。3,请勿随意拆卸目镜。4,目镜表面附着脏物,影响观察,客户只能做简单处理,将目镜从仪器上取下,倒放在干净的平台上,用洁净的洗耳球,轻吹目镜表面,如问题未解决,必须返厂处理,或请专业人员进行清理。相关仪器ENDBT-0168石油产品色度测定仪符合SH/T0168-92标准,可与GB6540的16个色号相对应,适用于测定润滑油及其他石油产品的颜色。测定时将欲测定的石油产品试样注入比色管内,然后与标准色片相比较就可以确定其色度色号。仪器特点1、仪器由标准色盘、观察光学镜头、光源、比色管组成2、采用磨砂乳壳灯泡为发光源3、光源经滤色后能分别均匀照射在标准色盘的颜色玻璃片和比色管4、光学目镜具有光线调节和调焦能力,使用方便技术参数比色管内径:Φ32mm 高:120~130mm环境温度:5℃~40℃相对湿度:≤85%电源电压:交流220V±10% 50Hz±10%功率消耗:
  • 云南研制天文地动仪 望破解地震预测难题
    中国科学院云南天文台正在秘密研究“天文地动仪”,这种仪器有望破解千年地震难题——提前预测地震的到来……   多功能经纬仪原理   (1)本项目研制的多功能天文经纬仪,是一种用于观测恒星位置的望远镜,恒星离地球非常遥远,它们在天空中的位置固定不变。    处于地面某一位置的望远镜,在正常情况下,地球引力g是垂直向下的,望远镜中有个水银盘,水银面的垂直方向与引力平行指向天顶,望远镜在固定时刻观测到某一恒星在天顶位置A出现。    当地下地震孕育区M受到周围应力作用,导致物质密度反常,引力方向偏移到f方向,使望远镜中的水银面指向天顶的方向发生偏移,望远镜在固定时刻观测到某一恒星在天顶的位置偏移到B,我们就可以获得偏转角θ。      在一定区域内设置多个望远镜,在地下某一区域M的物质密度发生改变时,它会导致多个望远镜的水银面方向产生偏移,通过观测某一恒星在固定时刻的位置,可以测量引力的偏转角α和β,从而可算出密度异常区的位置。地震孕育区通常存在物质密度异常,引起地面的重力异常,该仪器能够探测产生一定程度重力异常的区域,为地震专家和政府决策提供重要信息。   (2)该仪器还能测定瞬时天文大气折射,建立多方位大气折射实测模型。由于以记录电磁波传播时间为基本数据的空间大地测量技术,包括卫星激光测距、全球定位系统GPS和甚长基线射电干涉测量VLBI,都受到大气折射延迟的影响,目前仅能用理论模型或经验模型作修正,导致测量距离的误差比较大。利用多功能天文经纬仪,建立天文大气折射实测模型,转换建立起大气折射延迟实测模型,它将能使距离的测量精度接近于理论精度水平。另外,研制的仪器在航天发射和国防上也有应用价值,用该仪器和相应的测量方法可以为卫星发射和导弹基地建立本地大气折射实测模型,提高卫星发射和导弹制导系统的时间、方向和定位精度。   去年以来,王建成就一直带着一个科研小组加班加点、夜以继日地投入到一项秘密研究课题中。   王建成是中国科学院云南天文台副台长。与此前的一些研究目的不同,这次虽然同样是“看天”,但最终却是为了“探地”。   当发现甘肃舟曲1000多人死于泥石流灾害的主要原因之一是汶川“512”地震震松了舟曲山体时,王建成心中又增添了些许沉重:“我们现在希望少受外界干扰,静心和高效地研制仪器,使仪器尽快应用和推广。”王建成所说的仪器,正是他们一年多来潜心研究、能通过寻找和监测地下物质密度的异常变化,为预测地震提供有效信息的“多功能经纬仪”。张衡发明的“地动仪”在1700年前神秘失踪,今天,云南天文专家正尝试利用一种叫做“多功能经纬仪”的仪器,用天文观测的方法对地震进行精确预报。   可以想见,这种“天文地动仪”一旦研制成功,将会是人类对抗自然灾害的历史上最大的一次“地震”!   现实   上天容易入地难   众所周知,地震预测是全世界公认的难题,预测地震的仪器都具有“不可入性”,由于地震专家不能直接观测地球内部,以致对地震的孕育过程和影响这一过程的种种因素缺乏观测数据。   市防震减灾局副局长靳树才介绍,一般而言,地震的震源都在地下十多公里以下,有的深达几百公里,依托现有的技术水平,要打钻下去,直接观测,基本不可能。现阶段,地震预测主要依靠电磁波、磁辐射、地下水化学分析、放射性元素、大地倾斜、重力变化等,通过综合分析各种数据来作预报。但这些数据与地震的关系都是间接的,同时受干扰因素较多。如对地下水的观察,不仅要了解地下水变化的原因,还要了解地下水所处的构造部位、水的补给源、正常动态、可能引起水位变化的降雨及工业用水、农田灌水、气候变化、季节变化、补给源变化等干扰因素,以至引起地震发生的变化量非常小,不具有独特性,很容易淹没在其它干扰因素中,要将它们有效甄别提取出来,难度很大。   有人说汶川地震前青蛙曾有异常行为。靳树才说,动物的异常行为和地震有关联,但没有直接的、必然的联系。青蛙行为异常完全有可能是由其他原因引起的。更何况,青蛙不会告诉你将会在哪里、什么时间、发生几级地震。   “我们需的是准确、科学的预报。”靳树才说。   启发   东汉“地动仪”带来灵感   1800多年前,在张衡所处的东汉时代,地震比较频繁。经过长年研究,张衡发明了一个测报地震的仪器,叫做“地动仪”。   据史书记载,地动仪是用青铜制造的,形状有点像一个酒坛,四围刻铸着八条龙,龙头向八个方向伸着。每条龙的嘴里含了一颗小铜球:龙头下面,蹲了一个铜制的蛤蟆,对准龙嘴张着嘴。哪个方向发生了地震,朝着那个方向的龙嘴就会自动张开来,把铜球吐出。铜球掉在蛤蟆的嘴里,发出响亮的声音,就给人发出地震的警报。   汉顺帝阳嘉三年十一月壬寅(公元134年12月13日),地动仪的一个龙机突然发动,吐出了铜球,掉进了那个蟾蜍的嘴里。当时在京师(洛阳)的人们却丝毫没有感觉到地震的迹象,于是有人开始议论纷纷,责怪地动仪不灵验。没过几天,陇西(今甘肃省天水地区)有人飞马来报,证实那里前几天确实发生了地震,于是人们开始对张衡的高超技术极为信服。陇西距洛阳有一千多里,地动仪标示无误,说明它的测震灵敏度是比较高的。   遗憾的是,凝聚中华民族智慧的地动仪没有保存下来,1700多年前,地动仪神秘消失。   “应该可以用天文观测的技术和仪器来提高地震预测的准确度。”祖先的智慧、先进的科技启发和驱动着云南天文学家投入到了看似不可能的“天文地动仪”研制中。   原理   精准把脉重力变化   据了解,虽然地震孕律具有很大的复杂性,但通过研究,世界各国专家普遍认为地震孕育区受多种应力的作用,积累大量能量,引起周围重力变化。监测到重力变化,就能发现地下能量的异常聚集,地震部门现在已经能用重力仪测出重力变化大小,但却测不出重力方向。   王建成介绍,“多功能经纬仪”这一项目是通过云南天文台独创的低纬子午环的观测原理和仪器误差测量方法,研制出一架达到高精度要求的小型、轻便、全自动的“多功能天文经纬仪”样机。这种“多功能经纬仪”本来是天文上用于精确观测恒星位置变化的望远镜,而恒星位置变化是重力变化的一面“镜子”,如果同时启动多台“多功能经纬仪”监测,就能测量出重力方向,由此寻找和监测到引起重力变化的源头,为地震专家预测地震提供可靠信息。   2009年1月24日和2010年2月4日,省委常委、市委书记仇和等领导在连续两次专程登门拜访中国科学院、中国工程院在昆的院士时,都对我国恒星物理研究专家、云南天文台黄润乾院士以及云南天文台副台长、项目组长王建成介绍的多功能经纬仪项目研究情况给予了高度评价和极大地支持。   王建成表示,项目已开始总体方案设计和研讨,今年10月底完成总体设计和论证,项目研究组正排除一切干扰,不舍昼夜、严谨高效地加紧研制,计划2011年底验收,力争早日投入应用和推广。他透露,明年底样机研制成功后,即可建立多台测量仪组成的监测网,布置到我省地震断裂带周围,寻找和监测地下物质密度的异常变化区域,通过监测地下物质密度的异常变化,为预测地震提供新的有效信息。   希望   能像预测台风一样预测地震   靳树才表示,感谢其他行业专家对地震预测的关注,为地震预报献计献策,身体力行地做研制工作。   他认为“多功能经纬仪”项目是符合科学规律的,但同时,他对引起地下重力变化的力量是否就足够使地表发生形变表示不确定。因为使地表发生形变的因素也很多,比如说重型货车经过时,在路边就能感到颠簸,这就是一种形变,重型货车对路面产生的压力都远远大于重力变化的力量。所以,这对地震观测条件提出了高要求,要尽量避开环境和人为干扰,而选择环境比较安静、工农业生产干扰小、无环境污染的地区。仪器具体安装位置要选择地质条件较好的岩石,而不是松软的土层,尽量减少干扰因素。   对未来能够准确预报地震,靳树才充满了信心,他说, 地震预测具有时代性。虽然很难,但随着人类科技进步,终有一天能解决。“退回200年前,台风的预测也只能凭经验,而现在什么时候登陆,在哪里登陆,都已在人类的严密监控下,因为我们有了卫星。”他说。   至于“多功能经纬仪”,靳树才也充满期待:“仪器究竟能发挥多大作用?现在尚不能确定。待仪器研制成功后,我们将成立专门研究小组,总结规律性东西,认真观测,积累经验,在实践中提出改进建议。”

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