辐射消除仪工作原理

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辐射消除仪工作原理相关的仪器

  • - 工作原理:SGR4型扫描仪是高质量的科学测量仪器。专门设计的弯液面穹顶提供了180°的视野,可以忽略方向响应误差。圆顶外侧的硬质碳涂层可平滑处理光谱响应,并为硅表面提供额外的保护。圆顶结构和耦合到仪器主体的出色的热稳定性消除了对圆顶温度测量或圆顶遮蔽的需要。可以通过CVF4通风单元设置SGR4,以进一步提高其性能。- 仪器特点:SGR4内部干燥剂可持续至少10年。 这样可以降低维护成本。通过配合使用CVF4通风单元的SGR4,可以延长圆顶清洁的间隔,测量质量最大化。SGR4具有Modbus接口,增强模拟输出,改进的响应时间和温度校正测量数据。长波网络和向下的辐射可以通过Modbus直接获得。电源范围从5到30VDC,适用于气象和太阳能电站的整合。SGR4非常强大,并具有5年保修(*)。
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  • CS320热电堆总辐射表 400-860-5168转4377
    CS320数字热电堆日射强度计是一款数字热电堆日射强度计,可测量广谱短波辐射,并通过简单的SDI-12协议与数据采集器进行通信。该传感器设计消除了可能对数据质量产生负面影响的测量误差和编程错误。该太阳总辐射表设计用于显着改善全球太阳辐射测量(即使在多云条件下),也不会增加大量成本。CS320适用于从环境研究到农业到大型中尺度天气网络(mesonets)的各种应用。CS320数字热电堆日射强度计采用上等阳极氧化铝主体和IP68级316不锈钢M8连接器(船用级)制造。CS320传感器被加热(在用户控制下可开/关切换),可在不断变化的环境条件下连续运行。日射强度计的校准数据存储在传感器上。工作原理CS320结合了黑体热电堆探测器和丙烯酸扩散器。与硅光电管太阳总辐射表的光谱响应相比,这种设计是一项重大改进,同时提供了可比的价格。热电堆日射强度计使用一系列热电结(遵循热电偶原理的两种不同金属的多个结),以提供与黑色吸收表面和参考之间的温度差成比例的几μV/ W / m 2的信号。热电堆日射强度计的黑色表面均匀地吸收太阳光谱上的太阳辐射。0.2 W加热器可将水(液体和冷冻)从传感器上移开,以*大限度地减少因露水,霜冻,雨水和积雪阻挡辐射路径而导致的误差。露天和雨水径流由圆顶形传感器头(扩散器和主体)提供。这样可以保持传感器清洁,并最大限度地减少灰尘阻挡辐射路径所造成的误差 传感器采用坚固的阳极氧化铝制机身,电子元件完全封装。CS320日射强度计具有在自定义校准过程中确定的传感器特定校准系数。系数在工厂编程到微控制器中。CS320具有SDI-12输出(SDI-12版本1.4),其中短波辐射(W / m 2)以数字格式返回。测量CS320日射强度计需要具有SDI-12功能的测量设备,其中包括M或C命令。产品特点l 热电堆传感器消除了与硅电池太阳总辐射表相关的光谱误差l 价格比其他热电堆传感器低得多l 板载传感器可自动检测CS320是否达到安装,诊断和远程故障排除的水平l 专为长期稳定性和部署而设计l 圆顶形状的传感器头允许露水和雨水径流l 内部加热器,以减少露水,霜冻,雨和雪的错误l SDI-12数字输出l 传感器头可拆卸防水接头,维修快捷方便l 校准数据存储在传感器上技术参数l 最大工作范围:0~60m/sl 校准不确定度:±2.6%l 测量范围:0至2000 W / m 2(净短波辐照度)l 测量重复性:1%l 长期漂移:2%(每年)l 非 线 性:1%l 探测器类型:黑体热电堆l SDI-12响应时间:2秒l 视场(FOV):180°l 光谱范围:385至2105 nm(50%点)l 定向(余弦)响应:±20 W / m 2(在80°太阳天顶)l 温度响应:5%(-15°至+ 45°C)l 产 量:SDI-12(版本1.4)1200 bpsl 零偏移A.:8 W / m 2l 零偏移B.:5 W / m 2l 操作环境:-50°至+ 50°C(0至相对湿度)l 加 热 器:0.2 W(板载)l 加热器电源要求:25 mA电流消耗(12 Vdc时)l 输入电压要求:6至24伏直流电l 目前的排水:5 mA(测量)l 3 mA(待机)l 总计的不确定性:5%l 由云引起的错误:±2%l 机械等级:IP66 / 68l 工厂校准:可追溯到瑞士达沃斯的可追溯到世界辐射参考的二级标准黑体热电堆日射强度计。l 保 证:4年,防止材料和工艺上的缺陷l 直 径:3.43厘米(1.35英寸)l 高 度:3.96厘米(1.56英寸)l 重 量:~65克(2.3盎司)可能因封装有所不同。
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  • PIR精密长波辐射表 400-860-5168转4377
    PIR长波辐射传感器、精密红外辐射计,即长波辐射计,主要用于单向性测量,分别测量地面长波辐射的收入和支出,通过计算可以得出准确的净长波辐射通量。PIR由一个多结线绕热电堆电路组成,该结构可以抵抗各种强烈的机械震动和打击。传感器的接收器上涂有一层Parson&#39 s黑漆(无波长选择吸收)外衣。同时探测器上有温度补偿,温度补偿根据探测器测量辐射光线的方向自动调节,消除信号误差。通过热敏电阻连续感知探测器的温度,精密控制电池电压。传感器的顶罩采用的是硅树脂材料,可以很好的隔离太阳的长波辐射和白天的短波辐射。这个半球形的顶罩北部表面有一个真空干扰滤波器,保证接收的光谱范围在3.5—50μm。PIR是一个地面长波辐射传感器,主要有两个地球红外辐射,传感器的光谱响应范围在3000—50000nm,覆盖了整个地球和大气的温度跨度。地面长波辐射传感器的工作原理和短波辐射传感器的工作原理相同,都是依靠内部的热电堆进行测量。硅树脂制作的顶罩,对于太阳光波长几乎是不透明的。顶罩上还有一层浅灰色的干扰滤波外衣,不会让波长小于3000nm的光通过。但是,在4000nm就会急剧的增加。从4000—50000nm,它的传输缓慢下降大约30—40%。但是探测器感知的一个净信号来自多个方面,包括目标物体的散射辐射,仪器外壳的散射辐射,以及顶罩的散射辐射。为了测量出真实的环境热红外辐射,探测器的温度、外壳以及顶罩都需要通过热敏电阻来控制。因为外壳屏蔽来自太阳的辐射,它的温度接近于空气的温度,因此它的温度就可以代表大气散射的温度。但是顶罩没有受到太阳光加热方面的保护,因此在传感器外壳的热散射和顶罩之间的热散射存在一个差值,这个错误的信号必须被去除。技术参数PIR精密长波辐射表-技术参数灵敏度4μV/Wm2阻抗700Ω温度依赖在环境温度范围-20±1%+40℃线性0~700Wm-2±1%响应时间2秒(1个信号)余弦比5%。机械振动测试20g的无破损。校准黑体参考尺寸直径5.75英寸、5.75英寸高。重量7磅
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辐射消除仪工作原理相关的方案

  • 环境辐射中γ 辐射剂量率检测方案(辐射仪)
    探讨FH40G + FHZ672E - 10 型γ 辐射监测仪测量环境γ 辐射剂量率的可靠性。方法选用四台FH40G + FHZ672E - 10 型γ 辐射监测仪对多个环境点进行γ 辐射剂量率监测比对。结果该型号γ 辐射监测仪具有一定的个体差异,但这种差异对于环境γ 剂量率的测量处于可接受的范围内。结论用FH40G + FHZ 672E - 10 型γ辐射监测仪测量环境γ 辐射剂量率具有较好的可靠性。
  • 轫致辐射对EPMA测试结果的影响及应对
    轫致辐射所产生的X射线信号由于原理本身而并不能在检测器端屏蔽,其必然会叠加到元素测试所使用的特征X射线信号的检测,对结果分析产生干扰,甚至会使结果产生严重的假象数据,误导分析人员。本文探讨了超轻元素和微量元素测试中轫致辐射所产生的信号对测试结果的影响,以及在测试之前如何发现和规避这方面的干扰,结合岛津电子探针软件中的功能并综合运用多种分析方法,给出了背景信号分析的应对解决方案。
  • 太阳辐射监测:关于光伏、光热资源的评估、选址与超临近预报、短时预报
    精准监测太阳辐射有效提升太阳能电站产能1:高品质监测太阳辐射的重要性2:太阳能电站选址与资源评估3:优化系统选型,指导投资决策4:最大功率跟踪5:日常维护6:监测和评估系统运行效率7:发电量预报8:质量控制及技术开发如何为配备太阳辐射监测系统选择高品质太阳辐射监测仪的首要条件是,设备通过ISO9060等级标准,可以溯源到世界辐射测量基准值(WRR),并可以全天候正常工作。满足该条件的辐射监测仪才可用于客观分析太阳能组件发电效率、预测电站发电量、电站运维管理、电站绩效评估、比较不同电站的优异性等。 针对商用电站,一般要求太阳辐射监测系统至少包括GHI、DNI和DHI的观测。并且,需要有一套备份观测系统同时工作,两套系统之间可以互相校验,一旦一套系统出现故障时,可以被及时发现。图3为典型太阳辐射监测站。该辐射监测站可以监测GHI、DNI、DHI以及温度、湿度、风向、风速等与太阳能发电效率相关的气象要素。

辐射消除仪工作原理相关的论坛

  • 光学、辐射式高温计工作原理

    [size=15px][b]工作原理:[/b][/size][b]辐射高温计[/b]是根据物体在整个波长范围内的辐射能量与其温度之间的函数关系设计制造的,用辐射感温器作为一次仪表,电子电位差计作为二次仪表,它属于透镜聚焦式感温器,具有铝合金外壳,前部是物镜,壳体内装有热电堆补偿光栏,在靠紧热电堆的视场光栏上有一块调档板,档板的作用是调节照射到热电堆上的辐射能量,使产品具有统一的分度值,在可拆卸的后盖板上装有目镜,借以观察被测物体的影像。辐射感温器把被测物体的辐射能,经过透镜聚焦在热敏元件上,热敏元件把辐射能转变为电参数,由已知的热电势与物体温度之间的关系通过二次仪表测出热电势,显示出温度值,这个温度值须用物体的全辐射黑体系数予以校正或用铂铑10—铂热电偶直接插入高温盐浴炉中配以直流电位差计测量温度,然后与仪表显示温度对比,用以校准高温计测量温度的准确程度。[b]光纤温度计[/b],光导纤维简称光纤: 它以高速、高可靠性传送大量信息,具有不受电磁干扰、绝缘性好、安全防爆、损耗低、传输频带宽、容量大、直径细、重量轻、可挠曲和耐腐蚀等优点,被应用到信号检测领域. 目前采用最多的光纤为玻璃光纤,是用比头发丝还细的石英玻璃丝制成的 。由导光的纤芯及其周围的包层组成,包层的外面常有塑料或橡胶等保护套。[size=15px][color=white][back=#3c40eb][b]安装要求:[/b][/back][/color][/size]仪表为固定安装式,感温器可在10~80℃的环境下使用,在环境温度超过80℃或空气介质中含有水蒸汽,烟雾时可借助于水冷,通风等辅助装置来降低环境温度,吹净测量通道中的烟气,以减少测量误差。感温器辅助装置分轻型和重型两种。重型是使用在环境较恶劣的情况下,为了防止被测炉窑中的火焰或高温炉气从测量通道喷出而灼伤仪器,设置了火焰防炉装置,能在发生危险时自动动作,保护仪器并发出报警信号。

  • 【转帖】核辐射检测器 的工作原理

    核辐射检测器能够指示、记录和测量核辐射的材料或装置。辐射和核辐射探测器内的物质相互作用而产生某种信息(如电、光脉冲或材料结构的变化),经放大后被记录、分析,以确定粒子的数目、位置、能量、动量、飞行时间、速度、质量等物理量。核辐射探测器是核物理、粒子物理研究及辐射应用中不可缺少的工具和手段。按照记录方式,核辐射探测器大体上分为计数器和径迹室两大类。 计数器 以电脉冲的形式记录、分析辐射产生的某种信息。计数器的种类有气体电离探测器、多丝室和漂移室、半导体探测器、闪烁计数器和切伦科夫计数器等。 气体电离探测器 通过收集射线在气体中产生的电离电荷来测量核辐射。主要类型有电离室、正比计数器和盖革计数器。它们的结构相似,一般都是具有两个电极的圆筒状容器,充有某种气体,电极间加电压,差别是工作电压范围不同。电离室工作电压较低,直接收集射线在气体中原始产生的离子对。其输出脉冲幅度较小,上升时间较快,可用于辐射剂量测量和能谱测量。正比计数器的工作电压较高,能使在电场中高速运动的原始离子产生更多的离子对,在电极上收集到比原始离子对要多得多的离子对(即气体放大作用),从而得到较高的输出脉冲。脉冲幅度正比于入射粒子损失的能量,适于作能谱测量。盖革计数器又称盖革-弥勒计数器或G-M计数器,它的工作电压更高,出现多次电离过程,因此输出脉冲的幅度很高,已不再正比于原始电离的离子对数,可以不经放大直接被记录。它只能测量粒子数目而不能测量能量,完成一次脉冲计数的时间较长。 多丝室和漂移室 这是正比计数器的变型。既有计数功能,还可以分辨带电粒子经过的区域。多丝室有许多平行的电极丝,处于正比计数器的工作状态。每一根丝及其邻近空间相当于一个探测器,后面与一个记录仪器连接。因此只有当被探测的粒子进入该丝邻近的空间,与此相关的记录仪器才记录一次事件。为了减少电极丝的数目,可从测量离子漂移到丝的时间来确定离子产生的部位,这就要有另一探测器给出一起始信号并大致规定了事件发生的部位,根据这种原理制成的计数装置称为漂移室,它具有更好的位置分辨率(达50微米),但允许的计数率不如多丝室高。 半导体探测器 辐射在半导体中产生的载流子(电子和空穴),在反向偏压电场下被收集,由产生的电脉冲信号来测量核辐射。常用硅、锗做半导体材料,主要有三种类型:①在n型单晶上喷涂一层金膜的面垒型;②在电阻率较高的 p型硅片上扩散进一层能提供电子的杂质的扩散结型;③在p型锗(或硅)的表面喷涂一薄层金属锂后并进行漂移的锂漂移型。高纯锗探测器有较高的能量分辨率,对γ辐射探测效率高,可在室温下保存,应用广泛。砷化镓、碲化镉、碘化汞等材料也有应用。 闪烁计数器 通过带电粒子打在闪烁体上,使原子(分子)电离、激发,在退激过程中发光,经过光电器件(如光电倍增管)将光信号变成可测的电信号来测量核辐射。闪烁计数器分辨时间短、效率高,还可根据电信号的大小测定粒子的能量。闪烁体可分三大类:①无机闪烁体,常见的有用铊(Tl)激活的碘化钠NaI(Tl)和碘化铯CsI(Tl)晶体,它们对电子、γ辐射灵敏,发光效率高,有较好的能量分辨率,但光衰减时间较长;锗酸铋晶体密度大,发光效率高,因而对高能电子、γ辐射探测十分有效。其他如用银 (Ag)激活的硫化锌ZnS(Ag)主要用来探测α粒子;玻璃闪烁体可以测量α粒子、低能X辐射,加入载体后可测量中子;氟化钡 (BaF2)密度大,有荧光成分,既适合于能量测量,又适合于时间测量。②有机闪烁体,包括塑料、液体和晶体(如蒽、茋等),前两种使用普遍。由于它们的光衰减时间短(2~3纳秒,快塑料闪烁体可小于1纳秒),常用在时间测量中。它们对带电粒子的探测效率将近百分之百。③气体闪烁体,包括氙、氦等惰性气体,发光效率不高,但光衰减时间较短(<10纳秒)。 切伦科夫计数器 高速带电粒子在透明介质中的运动速度超过光在该介质中的运动速度时,则会产生切伦科夫辐射,其辐射角与粒子速度有关,因此提供了一种测量带电粒子速度的探测器。此类探测器常和光电倍增管配合使用;可分为阈式(只记录大于某一速度的粒子)和微分式(只选择某一确定速度的粒子)两种。 除上述常用的几种计数器外,还有气体正比闪烁室、自猝灭流光计数器,都是近期出现的气体探测器,输出脉冲幅度大,时间特性好。电磁量能器(或簇射计数器)及强子量能器可分别测量高能电子、γ辐射或强子(见基本粒子)的能量。穿越辐射计数器为极高能带电粒子的鉴别提供了途径。 径迹室 通过记录、分析辐射产生的径迹图象测量核辐射。主要种类有核乳胶、云室和泡室、火花室和流光室、固体径迹探测器。 核乳胶 能记录带电粒子单个径迹的照相乳胶。入射粒子在乳胶中形成潜影中心,经过化学处理后记录下粒子径迹,可在显微镜下观察。它有极佳的位置分辨本领(1微米),阻止本领大,功用连续而灵敏。 云室和泡室 使入射粒子产生的离子集团在过饱和蒸气中形成冷凝中心而结成液滴(云室),在过热液体中形成气化中心而变成气泡(泡室),用照相方法记录,使带电粒子的径迹可见。泡室有较好的位置分辨率(好的可达10微米),本身又是靶,目前常以泡室为顶点探测器配合计数器一起使用。 火花室和流光室 这些装置都需要较高的电压,当粒子进入装置产生电离时,离子在强电场下运动,形成多次电离,增殖很快,多次电离过程中先产生流光,后产生火花,使带电粒子的径迹成为可见。流光室具有较好的时间特性。它们都具有较好的空间分辨率(约 200微米)。除了可用照相记录粒子径迹外,还可记录电脉冲信号,作为计数器用。 固体径迹探测器 重带电粒子打在诸如云母、塑料一类材料上,沿路径产生损伤,经过化学处理(蚀刻)后,将损伤扩大成可在显微镜下观察的空洞,适于探测重核。 由许多类型的探测器、磁铁、电子仪器、计算机等组成的辐射谱仪,可获得多种物理信息,是近代核物理及粒子探测的发展趋势。

辐射消除仪工作原理相关的耗材

  • 辐射监测仪配件
    辐射监测仪配件是全球领先仪器, 它采用欧洲CERN的混合像元探测器制造,具有优异的辐射监测灵敏度和超低的噪音。辐射监测仪配件可以通过计算机远程控制,也可使用WIFI远程控制,能够识别单个粒子及其能量,可用于射线(阿尔法,贝塔,伽马)的监测,成像和追踪,也可用于X射线成像和中子成像。辐射监测仪配件特色:100M WIFI 或Internet连接能力可以通过智能手机或计算机控制SD卡存储数据单个网线即可供电选配的电池可提供4小时工作保障辐射监测仪配件应用:识别单个粒子及其能量,射线(阿尔法,贝塔,伽马)的监测,射线成像和追踪,X射线成像和中子成像辐射监测仪配件参数:图像分辨率:256x256像素像素大小:55x55 um传感器大小: 14.1x14.1mm采用速度:2fps (WIFI), 15fps (网线)数据连接:wifi 或网线软件: 提供配套专业软件供电:5V 或12-50V功耗: 5W尺寸: 97x65x35mm重量:275g
  • NR LITE2净辐射传感器
    用途:NR LITE2是专为常规测量所设计制造的净辐射传感器,适合于进行户外辐射净值测量。  NR LITE2具有优秀的设计与制造工艺。特氟隆涂层、黑色圆锥形吸收器能够抵御恶劣天气的影响。与其他同类别传感器相比,它不需要脆弱的塑料穹顶,这种设计使仪器的维护十分方便。其配备的垂直杆能够防止鸟类在传感器上栖息,保证了连续测量的准确性、可靠性和仪器的安全性。  NR LITE2基于热电堆原理设计,符合欧盟CE标准,以电压信号输出数据,安装使用非常方便,是一般性研究与工业应用的理想选择。技术规格:输出信号1个净辐射数值响应时间非线性误差1%温度依赖灵敏度-0.1%/℃(典型)灵敏度10 μV/W/m2工作温度-30~+70℃光谱范围200 nm ~100 μm视场角180°安装横臂长度800毫米×直径20毫米电缆长度标准15米重量490克(不含电缆)产地:荷兰
  • 恒奥德仪器太阳总辐射传感器配件0.3-3μm
    1.恒奥德仪器太阳总辐射传感器配件0.3-3μm型号:HAD-698 总辐射传感器采用光电转换感应原理,与各种辐射记录仪或辐射电流表配合使用,能够精确地测量太阳的总辐射、反射辐射、散射辐射、红外辐射、可见光、紫外辐射、长波辐射等。 用途该表用来测量光谱范围为0.3-3μm的太阳总辐射,也可用来测量入射到斜面上的太阳辐射,如感应面向下可测量反射辐射,如加遮光环可测量散射辐射。因此,它可广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料老化及大气污染等部门做太阳辐射能量的测量。 技术参数1.灵敏度:7~14μV/w.m-22.光谱范围:0.3-3μm3.测量范围:0~2000W/m2供电方式:□ DC 5V □ DC 12V2.环境温湿度传感器线性化处理电路 型号:HAD-485 1. 概述NSD传感、变送一体化设计,适用于暖通级室内环境温湿度测量。采用温度补偿电路和线性化处理电路。供  电 -48V DC准 确 度 温度:0.5度 湿度:±4.5%RH量程: -10-60℃工作温度 0℃~100℃长期稳定性 湿度1%RH/年 响应时间 15s(1m/s)输出信号 网络485输出负载能力 电流输出型:≤ 500Ω、继电器输出:10A/DC30V,10A/AC220V 3.温度传感器特性实验仪/温度传感器温度特性实验仪 型号HAD-TS1 由于工业生产中温度测量的范围极宽,从零下几百度到零上几千度,而各种材料做成的温度传感器只能在一定的温度范围内使用。温度传感器与被测介质的接触方式为两大类:接触式和非接触式。接触式温度传感器需要与被测介质保持热接触,便两者进行充分的热交换而达到同一温度,这一类传感器主要有电阻式、热电偶、PN结温度传感器。非接触式温度传感器无需与被测介质接触,而是通过被测介质的热辐射或对流传到温度传感器,以达到测温的目的。这一类主要是红外测温传感器,在火车的轴承测温、电气触点测温、医学监护等领域有着广泛的应用。HAD-TS1温度传感器特性实验仪通过加热温度控制器控制一个可恒温的干井(也可注入油成油浴),将干井温度设定于室温--105℃的某一温度,然后在这一温度将需研究的实验样品放入其中一定时间后测其特性。实验样品为无源器件PTC、NTC热敏电阻、PT100铂电阻;有源器件PN结和AD590集成温度传感器。加热温度控制器由集成温度传感器实时测量实验样品室温度,通过单片微机识别目标温度,确定最佳加热方案,实现实时温度达到目标温度。一、技术指标1、温度读数精度:±0.1℃ 。2、温度控制稳定度:±0.1℃/10分钟。3、温度设定范围:-5.0℃— 105℃,四位数码管显示。4、实验样品实测温度:室温—105.0℃,四位数码管显示。5、HTC-1加热温度控制仪使用条件1)输入电源:220V±10%50Hz—60Hz2)湿度:85%3)温度:0—40℃4)功耗:70W 4. 不锈钢现场显示压力传感器、压力变送器 型号:HAD503S 采用不锈钢整体构件,进口弹性体原件,高精度应变计及先进的贴片工艺,。316不锈钢全封焊接,压力传感器自带三位半LED显示,同时输出模拟信号,以便给后端控制机构采样压力信号,结构小巧、紧凑,有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。测量介质:弱腐蚀性的液体;弱腐蚀性的气体。 主要技术参数:量 程: -0.1~0~1~150(MPa) 综合精度: 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号: 4~20mA(二线制现场显示: LED三位半,0000 - 1999供电电压: 24DCV(9~36DCV)介质温度: -20~85~150℃环境温度: 常温(-20~85℃)零点温漂移: ≤±0.05%FS℃量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃补偿温度: 0~70℃安全过载: 150%FS极限过载: 200%FS响应时间: 5 mS(上升到90%FS)负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC) 5.噪声传感器 声音传感器 动态范围20~140 dB 型号:HTZ-2KA 频率范围: 20HZ~20KHz动态范围: 20~140 dB (120 dB的动态范围)灵 敏 度: 50 mV/Pa极化电压: 0 V频响特性:自由场外&emsp &emsp 径: φ12.7 mm x70mm输出信号: ±10V温度范围: -20~+80 ℃相对湿度: ≤80%工作环境: 1个大气压其它事项: 测量部件不受外来冲击 6. 不锈钢微压压力传感器/变送器/负压压力传感器 型号:HPTP708 微压压力传感器采用进口感压芯片,封焊结构,适用于介质压力微弱的场合测量与控制 量 程: 0~1KPa~10KPa~100KPa~1(MPa) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)供电电压: 24DCV(9~36DCV)介质温度: -20~85℃环境温度: 常温(-20~85℃)负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC密封等级: IP65长期稳定性能: 0.1%FS/年 6.现场显示压力传感器、316不锈钢全封焊接,压力传感器自带三位半LED显示压力变送器 型号HAD503S 采用不锈钢整体构件,进口弹性体原件,高精度应变计及先进的贴片工艺,具有灵敏度高、性能稳定、良好的抗冲击能力。316不锈钢全封焊接,压力传感器自带三位半LED显示,同时输出模拟信号,以便给后端控制机构采样压力信号,结构小巧、紧凑,有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。测量介质:弱腐蚀性的液体;弱腐蚀性的气体。广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。此类传感器通常也称为:油压传感器,油压变送器,液压传感器,液压变送器,风压传感器,风压变送器,气压传感器,气压变送器,应变式压力传感器,应变式压力变送器,压阻式压力传感器,压阻式压力变送器,正负压力传感器,正负压力变送器,管道压力传感器,管道压力变送器等。 主要技术参数:量 程: -0.1~0~1~150(MPa) 综合精度: 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号: 4~20mA(二线制现场显示: LED三位半,0000 - 1999供电电压: 24DCV(9~36DCV)介质温度: -20~85~150℃环境温度: 常温(-20~85℃)零点温漂移: ≤±0.05%FS℃量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃补偿温度: 0~70℃安全过载: 150%FS极限过载: 200%FS响应时间: 5 mS(上升到90%FS)负载电阻: 电流输出型大800Ω;电压输出型:大于50KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC) 7. 电化学肼/联氨检测报警仪/肼/联氨检测传感器/在线式肼/联氨检测仪 型号HAD200-N2H4 一、产品描述HAD200-N2H4肼/联氨检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的肼/联氨浓度连续在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到预警作用,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控、报警功能。 三、技术参数:&bull 检测气体:肼/联氨(N2H4)&bull 检测原理:电化学原理,检测方式为扩散或泵吸,长期连续工作&bull 安装方式:壁挂式、管道式(螺纹尺寸:M45X1.5mm)、流通式、泵吸式可选&bull 测量范围:0~1、10、50、100、200ppm可选&bull 分 辨 率:0.001ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~200ppm)&bull 精  度:≤±3%(实际浓度,更高精度视具体传感器而定)&bull 重 复 性:≤±1%&bull 零点漂移:≤±1%(F.S/年)&bull 响应时间:≤20秒(T90)&bull 恢复时间:≤20秒&bull 输出信号:用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm² 屏蔽电缆)    ① 两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)    ② RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配)    ③ 2组继电器输出:无源触电容量220VAC 3A,24VDC 3A    ④ 报警信号输出:现场声光报警,报警声音: 90分贝&bull 连线方式:3/4″NPT内螺纹&bull 壳体材料:压铸铝,防爆防腐蚀&bull 防爆标志:ExdII CT6 8. 法兰安装室外光照度传感器 光照度传感器 HAD-RY-G/W HAD-RY-G/W型室外光照变送器为室外应用所开发,且对弱光也有较高灵敏度,产品最小监测量程<100LUX,外壳采用封闭型铸铝材质压铸而成,量程宽、防水、防腐蚀,输出标准的模拟信号,HAD-RY-G/W光照度变送器广泛应用农业大棚、路灯控制、楼宇自控等领域。量 程:0-200Klux供电电压:DC24V/12V输出信号:4-20mA/0-5V精 度:±3%安装方式:法兰安装外壳材质:铸铝 9.微压压力传感器/变送器/负压压力传感器 型号:HPTP708 微压压力传感器采用进口感压芯片,全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性,适用于介质压力微弱的场合测量与控制。 量 程: 0~1KPa~10KPa~100KPa~1(MPa) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)供电电压: 24DCV(9~36DCV)介质温度: -20~85℃环境温度: 常温(-20~85℃)负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC密封等级: IP65长期稳定性能: 0.1%FS/年振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 10.余氯电极/余氯传感器 型号:H7685 适用于饮用水、工业过程水消毒杀菌工艺的余氯浓度在线监测,也可用于游 泳池等需要测量余氯浓度的场所。 测 量 原 理 H7685型余氯电极是一种隔膜式极谱(clark)型传感器,由阴极、阳极、电解液及阴极上覆盖的一层气透性薄膜构成。被测液中余氯通过隔膜扩散至阴极上,阴极与阳极间适当的极化电压可在阴极上将余氯还原,这些化学反应产生与所测量溶液中余氯成正比的电流。 特 点: ★ 反应灵敏,准确度高,稳定性好 ★ 操作简便,维护量小 ★ 适用于各种介质,膜不易损坏、抗污染 响应时间:90%﹤2min(室温),95%﹤5min(室温)温度范围:测量时2~45℃最小流速:200~250ml/min,流通式流量不能小于30L/hpH范围:4~8.2pH耐压范围:0~1bar温度补偿:热敏电阻阻值由用户定制电极电缆:3m高阻抗低噪音屏蔽电缆线电极尺寸:直径20mm,长度70mm □ DC 24V 输出形式:□ 脉冲:脉冲信号□ 电流:4~20mA □ 电压:0~2.5V □ 电压:0~5V □ 电压:1~5V □ RS232 □ RS4854.响应时间:≤30秒(99%)5.内阻:约350Ω6.稳定性:±2%7.余弦响应:≤±5%(太阳高度角10°时)8.温度特性:±2%(-20℃~+40℃)9.非线性:±2%10.重量:2.5kg

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  • 解读核辐射检测仪原理,是否“智商税”?
    8月24日,日本政府不顾国内外反对,福岛第一核电站启动核污染水排海,并计划排放30年。该消息发布后,引起我国出现盲目“抢盐”的恐慌现象,并导致核辐射检测仪在线上平台火爆销售,甚至被抢购一空。许多专家表示,我们无需过度恐慌,理性关注即可,也有人支持购置核辐射检测仪来保证身体安全,那么作为大众居民,我们是否必要购置核辐射检测仪?其原理是什么?核辐射检测仪到底是不是“智商税”?且听本网来揭秘。核辐射检测仪的原理核辐射检测仪是通过探测放射性物质的衰变过程来进行工作的。放射性物质会不断地释放出α粒子、β粒子、γ射线等辐射,这些辐射会与检测器中的物质相互作用,产生电离效应。在这个过程中,检测器中的物质会失去一部分电荷,导致检测器中的电荷量发生变化,从而产生电信号。核辐射检测仪通常采用闪烁晶体作为探测器,闪烁晶体是一种能够吸收射线并转化为可见光的物质。当放射性物质释放出的射线进入闪烁晶体时,晶体中的原子或分子会吸收这些射线,并把它们转化为可见光。这个过程被称为光致发光。然后,光被收集到光电倍增管中,并转化为电信号。这些电信号会被放大和整形,以便后续的信号处理和测量。除了闪烁晶体,核辐射检测仪还可以使用其他类型的探测器,如半导体探测器、液体闪烁计数器等。半导体探测器的工作原理与闪烁晶体类似,都是基于放射性物质的衰变过程,通过探测器中的物质与辐射相互作用产生电离效应,从而检测辐射的强度和类型。而液体闪烁计数器则是一种将闪烁剂和光电倍增管结合在一起的探测器,它能够测量β粒子和γ射线。总之,核辐射检测仪是基于放射性物质的衰变过程进行工作的,通过探测器中的物质与辐射相互作用产生电离效应,从而检测辐射的强度和类型。闪烁晶体和光电倍增管是核辐射检测仪中非常重要的部件,其性能直接影响核辐射检测的准确性和稳定性。随着科学技术的发展,核辐射检测仪的材料和性能将不断得到改进和完善,为保障人类安全和环境健康做出更加重要的贡献。核辐射检测仪的应用场景辐射检测仪的应用场景广泛,主要包括以下场景:1.核物理实验室、科研单位放射性实验室等会产生放射性物质的单位,主要用于日常放射性物质剂量检测,以便及时处理。2.用于海关和边境巡逻等,防止犯罪分子取放射性材料及放射性物质袭击的应急响应。3.环保部门、钢铁石材检测、矿山或金属检测公司等,用于监测放射源。4.医疗、工业等领域的X射线仪器的X射线辐射强度。5.其他检测放射性物质需要。综上所述,辐射检测仪的应用场景非常广泛,应用于各大领域。我们需要购买核辐射检测仪吗?最近的央视报道中,华南理工大学环境与能源学院教授张永清表示:“普通百姓购买放射性检测仪必要性不强。因为放射性测量过程中,只有一个仪器还是不够的,还要有相应适合的方法,不同的核素有不同的方法来进行测量,而且不同的样品有不同的前处理方法。如果说一般普通老百姓只是买一个仪器来测,他们还不具备专业的方法。”市面上价格较低的核辐射检测仪往往精度低,难以真正检测出放射性物质,而较为专业的核辐射检测仪价格昂贵,且需要专业知识和技能才能正确使用和维护才能合理使用。其次,普通人在日常生活中接触到的辐射量通常是非常低的,不需要过于担心辐射对健康的影响。而且,即使周围存在一些放射性物质,核辐射检测仪也并不能保证绝对的安全。因此,建议普通人不要盲目购买核辐射检测仪,更不需要过度恐慌,如果确实需要检测辐射水平,可以寻求专业的检测机构或者政府部门进行检测。
  • 地铁安检仪辐射危害引发质疑 专家建议加强管理
    最近,深圳、上海、北京等多个城市地铁站X射线安检仪相继被媒体曝出没有办理辐射安全许可证,引起了公众的普遍恐慌,那么在国内地铁站入口处的X射线安检仪,许多乘坐地铁的乘客再熟悉不过了。逢包必检已成为大家日常乘坐地铁时牢记的一个常识。最近,深圳、上海、北京等多个城市地铁站X射线安检仪相继被媒体曝出没有办理辐射安全许可证,引起了公众的普遍恐慌,那么,地铁安检仪对人体究竟有没有伤害?它的工作原理究竟是什么?它释放的辐射剂量究竟有多少?生活中我们又会遇到哪些辐射?又该如何科学地去防范辐射的危害?  每年的辐射量相当于乘飞机2小时的辐射量  同方威视技术股份有限公司供应了国内多个城市的地铁安检仪,据该公司的研发人员介绍,X射线是比可见光波长还要短的一种电磁辐射,具有比可见光更强的固体、液体穿透能力,甚至能够穿透一定厚度的钢板。当X射线穿过物品时,不同物质组成、不同密度和不同厚度的物品内部结构能够不同程度地吸收X射线,密度、厚度越大,吸收射线越多 密度、厚度越小,吸收射线越少,所以从物品透射出来的射线强度就能够反映出物品内部结构信息。  地铁X射线安检仪就是采用线扫描工作方式,物品逐层被X射线照射 透射射线信号被探测、处理后,对获得的数据进行图像重建就得到了图像,图像上能够表现物品的内部信息。按每年365天、每天通过地铁安检2次计算,地铁乘客每年因地铁安检接受的辐射剂量也不大于0.01mSv(10μSv),该值仅相当于1.5天的天然本底辐射剂量或者乘飞机飞行2小时的辐射剂量,因此,不会对乘客造成伤害。  据该公司称,该公司生产的产品获得了北京市环保局颁发的辐射安全许可证,这在北京市环保局处得到了证实。据不久前一位曾独立参与北京市多家地铁站辐射检测的专家透露,按照现有的标准检测显示,北京市多家地铁站所检测到的辐射剂量符合国际国内标准。  对地铁安检仪辐射质疑,专家建议,相关部门应该加强放射装置的管理,严格按照国家标准来处理,消除公众对辐射的恐慌,避免“谈辐色变”。  生活中处处有辐射  “说到辐射,可以分为电离辐射和非电离辐射。”清华大学工程物理系朱立教授介绍到,电视塔、微波炉所产生的电磁辐射属于非电离辐射。核辐射为电离辐射,电离辐射包括α、β、γ射线,X射线,中子和其他粒子束。“自古以来,人类就在天然的辐射环境中繁衍生息,每个人无时无刻不受到天然辐射的照射。”  天然辐射有三个来源,来源之一就是人体内部有放射性核素钾—40。天然辐射的第二来源是土壤、岩石中含有的铀、钍、钾—40等天然放射性核素。住的房子、走的路、喝的水、吃的食物、呼吸的空气都有可能含有微量的天然放射性核素。天然放射性核素的第三来源是宇宙射线。宇宙射线包括外层空间来的初级宇宙射线,以及它与大气层中物质相互作用所产生的次级宇宙射线,生活在地球上的人都要受到这种宇宙射线的照射。这三种天然辐射,构成人们通常所说的“天然本底照射”。  天然辐射随时间的变化较小,但随地域、环境的变化较大,例如纬度高的地区、地势高的地方,或在洞穴中、在地下室里,或居住在花岗岩、煤渣砖房屋中的人们,受到的天然辐射要高一些。据世界权威机构2003年发布的统计。世界天然辐射水平的范围为1—10毫希沃特/年,平均为2.4毫希沃特/年,其中体外40%为体外的受照,60%为食入、吸入后所引起的体内照射。  朱立介绍,在现代社会中人们还会接触到各种人为的辐射,如X光检查、看电视、坐飞机、抽烟、使用微波炉等。住在核电厂周围每年约受到0.0002毫希伏,乘坐飞机每小时约0.005毫希伏,每天看1小时电视则每年约0.001毫希伏,吃食物每年约0.02毫希伏,一次X光检查约0.50—2.0毫希伏。  辐射的生物效应有两大类:躯体效应和遗传效应。躯体效应是对受照人体本身的效应,如皮肤烧伤、白血病、甲状腺癌、致死等。遗传效应是受到人的遗传基因发生变异,影响下一代的健康。一般来说,人体一次受到250毫希沃特以下的照射不会发生损伤。“尽管人体对辐射有一定的适应性和恢复能力,但是,辐射会不同程度地损害人体的健康。”朱立强调。  科学防辐射小贴士  五种人特别要注意电磁辐射污染  生活和工作在高压线、变电站、电台、电视台、雷达站、电磁波发射塔附近的人员 经常使用电脑、电视电子仪器、医疗设备、办公自动化设备的人员 生活在现代电器自动化环境中的工作人员 佩戴心脏起搏器的患者 生活在以上环境里的孕妇、儿童、老人及病患者等。  家用电器摆放不宜过于集中  一些易产生电磁波的家用电器,如收音机、电视机、电脑、冰箱等更不宜集中摆放在卧室里,以免使自己暴露在超剂量辐射的危险之中。  各种家用电器、办公设备、移动电话等都应尽量避免长时间操作,同时尽量避免多种办公和家用电器同时启用  手机接通瞬间释放的电磁辐射最大,在使用时应尽量使头部与手机天线的距离远一些,最好使用分离耳机和话筒接听电话。注意人体与办公和家用电器距离,对各种电器的使用,应保持一定的安全距离,离电器越远,受电磁波侵害越小。如彩电与人的距离应在4至5米,与日光灯管距离应在2至3米,微波炉在开启之后要离开至少1米远,孕妇和小孩应尽量远离微波炉。
  • 一文了解|红外近场辐射探测及超分辨温度成像
    红外热成像技术通过探测物体自身所发出来的远场红外辐射从而感知表面温度,在军事、民航、安防监控及工业制造等重要领域有着广泛应用。但由于光学衍射极限的限制,红外热成像的分辨率通常在微米尺度及以上,因此无法用于观测纳米尺度的物体。近几年,我们开发了红外被动近场显微成像技术,通过探测物体表面的近场辐射从而极大地突破红外衍射极限限制,将红外温度探测及成像从传统的微米尺度拓展到了纳米尺度。本文将介绍红外被动近场显微成像技术的基本原理,以及基于此可实现的物体表面近场辐射探测与红外超分辨温度成像研究。近场辐射我们首先从黑体辐射的本源入手。如图1(a)所示,绝大多数物体内部都包含大量带正电荷和负电荷的粒子,这些带电粒子永远不会静止不动,而是一直处于随机扰动状态(热运动)。我们所熟知的热辐射就源自物体内部的这种带电粒子热运动,辐射特征可由普朗克黑体辐射定律描述。但鲜为人知的是,物体内的电荷扰动不仅在距离物体辐射波长尺度以外的区域产生红外热辐射(远场辐射),而且在物体近表面处会生成一种能量密度极高的表面扰动电磁波(以倏逝波形式存在),可称之近场辐射。理论很早就预言了这种表面电磁波(近场辐射)的存在,并发现针对远场辐射所建立的认知及规律(如普朗克辐射定律等)将不再适用于近场辐射,但相关实验研究由于探测难度极高而一直未有明显突破。2009年,美国麻省理工学院和法国CNRS的研究组取得重要进展,先后在实验上验证了纳米尺度下近场辐射热传输效率可远超黑体辐射极限。尽管该实验验证了物体表面近场倏逝波的存在,但相关物理现象仍然缺少更直接的实验手段对其进行更进一步的研究。图1 物体表面存在的近场辐射及其探测方式 (a)物体表面存在的远场辐射及近场辐射;探针调制技术:(b)当探针远离样品时不会散射物体表面的近场倏逝波、(c)当探针靠近物体近表面时可以散射近场倏逝波;(d)红外被动近场显微镜(SNoiM)的示意图红外被动近场显微镜(SNoiM)的实验原理及其应用SNoiM技术的实验原理物体表面的近场辐射由于其倏逝波特性(即强度随着远离物体表面急剧衰退)而难以探测。在SNoiM中,利用扫描探针技术有效地解决了这一问题。如图1(b)所示,当不引入纳米探针(或探针远离物体表面)时,物体近表面的近场倏逝波无法被探测,该显微镜工作于传统红外热成像模式,即仅获得其远场辐射信号。SNoiM技术的关键是,将探针靠近样品近表面(比如10 nm以内),近场倏逝波可以被针尖有效散射出来。该探测模式下,探测器所获取的样品信号中同时存在近场和远场分量。因此,通过控制探针至物体表面的间距,即可获得近场、远场混合信号( 100 nm,称为近场模式)或单一的远场信号( 100 nm或撤去探针,称为远场模式)。最终,利用探针高度调制及解调技术即可从远场背景中提取物体的近场信息。图1(d)展示了SNoiM系统探测近场信号的示意图。探针所散射的近场信号首先由一个高数值孔径的红外物镜进行收集。但在该过程中,无法消除来自环境、被测物体及仪器自身的远场辐射信号,它们随近场信号一同被红外物镜收集,导致被测物体微弱的近场信号湮没于巨大的远场背景辐射之中。为了最大程度降低远场背景信号,研究人员在红外物镜上方设计了一个孔径极小的共焦孔(约100 μm),通过此共焦结构可以缩小收集的光斑,有效抑制背景辐射信号。然而,即使是这样,是否有足够灵敏的红外探测器能够检测到纳米探针所散射的微弱近场信号也是一大难点。为此,本团队研发了一款超高灵敏度红外探测器,攻克了这一技术壁垒。图2(a)展示了首套SNoiM设备实物图。其中,金色圆柱腔体为低温杜瓦,内部搭载了自主研制的超高灵敏度红外探测器(CSIP)及一些低温光学组件;白色方框内为实验室内组装的基于音叉的原子力显微镜(AFM)、红外收集物镜及样品台区域,具体细节参照图2(b)、(c)。红外近场图像的空间分辨率不再受探测波长限制,而是由探针尖端尺寸决定。如图2(b)中插图所示,通过电化学腐蚀方法,可制备出形貌优良的金属(钨)纳米探针,其中,针尖直径可小至100 nm以内。图2 红外被动近场显微镜SNoiM的实物图(a) 红外被动近场显微镜SNoiM的实物图,其中搭载了超高灵敏度红外探测器;(b)AFM及红外收集物镜;插图为通过电化学腐蚀制备的金属(钨)纳米探针;(c)探针与样品的显微照片基于SNoiM的超分辨红外成像研究利用SNoiM技术探测物体表面的近场辐射可极大突破红外衍射极限,实现超分辨红外成像。首先以亚波长金属结构的成像结果为例进行展示。图3(a)为Au薄膜样品在普通光学显微镜下所拍摄的图像。其中,亮金色区域为Au薄膜(约50 nm厚),其他区域为SiO2衬底。使用SNoiM系统可同时获取该样品的远场和近场红外图像(获取远场图像时只需将探针挪离样品表面)。如图3(b)所示,由于成像波长较长( ~ 14 μm),远场红外图像的分辨率远不如普通光学显微图像。比如,Au与衬底(SiO2)的边界无法清晰区分以及中间细小金属条状结构无法识别等(图中黑色虚线所示)。然而,在相同探测波长下,如图3(c)所示的近场红外图像则展现了超高的空间分辨率,其图像清晰度可完全与普通光学显微镜所获取的图像相比拟。为了进一步理清上述三种显微成像技术的区别,图3示意图中给出了探测到的信号来源:对于光学显微图像,其信号来自于可见光的反射。由于金属的反射能力较强,因而Au上的信号远比SiO2强。可见光波长范围为400~760 nm,因而光学显微镜可清晰分辨该样品表面的细微结构。远场红外成像不依赖于外界光源照射,直接通过红外物镜收集物体自身所发射出来的辐射信号,并对其进行成像。在探测波长为14μm情况下,受衍射极限的限制,系统的实际空间分辨率也只有约14μm。近场红外成像则检测探针尖端所散射的样品表面近场辐射信号,因此不受远场光学衍射极限限制,可获得超分辨红外图像(图3c)。图3 样品Au(SiO2衬底)的几种显微图像及成像原理示意图:(a)光学显微、(b)远场红外和(c)近场红外另外,值得注意的一点是,图3(c)所示的红外近场图像不仅仅在分辨率上有所提高,而且在金属与衬底的信号强度对比上出现了明显反转(由远场切换至近场后,Au由弱信号方(蓝色)转变为强信号方(红色))。针对上述现象的解释如下:远场成像时,Au是高反射物体,因此吸收红外光的能力极弱,根据基尔霍夫定律,则其红外发射率也很低。因而远场红外成像中其信号弱于衬底SiO2;而在近场成像中,室温金属(Au)中的自由电子存在剧烈的热运动(热噪声),从而在金属表面产生极强的表面电磁波,因而Au上的信号远强于SiO2。由此可见,SNoiM技术不仅突破了红外衍射极限限制,而且能够检测远场显微镜所无法探测的物理过程。基于SNoiM的微观载流子输运及能量耗散可视化研究基于SNoiM技术的另一项创新与突破在于纳米尺度下通电器件中微观载流子输运及局域能量耗散的直接可视化。值得指出,SNoiM所检测的近场辐射信号来自于物体近表面的传导电子,因此其成像结果所反映的是物体表面的局域电子温度(Te)。目前仅SNoiM技术可实现纳米尺度下电子温度分布的直接成像。下面将以通电微小金属线(NiCr合金)为例进行说明。图4(a)为NiCr金属线的光学显微图像(上)及其通电后的红外远场热图像(下)。红外远场成像检测通电器件的远场辐射,从而估算出器件的表面温度。比如,器件中心处出现明显热斑,该处温度最高,表明电流流经微小弯曲金属线时能量耗散最大。而受衍射极限限制,远场红外热成像无法分辨微小金属线(宽度约3.3 μm)上不同区域的温度分布,因此无法有效反映微观尺度上载流子的能量耗散特性。与之相比,近场红外热成像则可清晰展示器件中心区域微观载流子的输运及能量耗散行为。如图4(b)所示,当电流经过器件凹形弯折区时,近场红外热成像下,该区域内存在极其不均匀的温度分布,而且在凹形内侧出现显著热斑。该现象表明,通电NiCr器件的凹形区内存在非均匀局部焦耳热,且内侧区域电子能量耗散最大,这是由于电流的拥挤效应所造成的。此外,该温度分布图像似乎表明,通电时,载流子倾向于避开直角拐角处,并趋于沿着U形路径分布。为验证这一猜想,该实验进一步设计了中心区域呈U形弯折的通电NiCr金属线,并对其进行了近场红外热成像表征。图4(c)显示,U形区域温度均匀分布,无明显局域热斑,这表明载流子倾向于沿着U形路径均匀输运。基于SNoiM纳米热分析研究而提出的新设计大大缓解了电流拥挤效应可能对器件造成的局部热损伤,具有重要的指导意义。图4 NiCr金属线在不同测试模式下的红外热成像结果:(a)通电金属线显微图像及远场热成像;器件弯折区域分别为(b)凹形、(c)U形的扫描电镜图像及超分辨红外近场热成像

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