激光甲烷探测仪原理

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激光甲烷探测仪原理相关的仪器

  • LB-RD2000便携式甲烷激光遥感探测仪-100米产品介绍:便携式甲烷激光遥感探测仪采用灵敏的二极管激光吸收光谱技术(简称TDLAS技术),利用甲烷分子的特征吸收进行探测,其不受其它气体成分的干扰。当仪器工作时首先通过激光器控制单元控制激光器功率,输出稳定的近红外激光,检测激光孔发射出激光通过待检测的天然气泄漏气团,甲烷气体对该激光会产生吸收,吸收后的激光通过漫反射被镜片接收,通过数据采集和分析给出甲烷气体泄漏的浓度信息,最终给出显示与报警。适用范围:便携式甲烷激光遥感探测仪可实现对天然气泄漏区域进行检测,石油、石化、消防应急、城市燃气管网、小区户内、天然气场站、煤改气用户、沼气、瓦斯、煤层气等场合均能适用,并准确检测泄漏点。 特点:遥测 高选择性和高灵敏度、无其它气体干扰检测时间仅需0.1秒紧凑、体积小、重量轻、易于操作和不需维护蓝牙传输功能将仪器所有检测信息传输到手机(需定制)蓝牙耳机适合在嘈杂环境中使用(需定制) 技术参数:可探测气体类别:甲烷及含甲烷成分的气体测 量 范 围:0~99999ppm*m灵 敏 度:5ppm*m测 量 速 度:<0.1s测 量 精 度:±10%测 量 距 离:100m工 作 温 度:-20~50℃储 存 温 度:-55~60℃供 电 方 式:可充电式锂电池,标配两块电池可拆卸可更换可独立充电工 作 时 间:约12小时显示与报警:彩色液晶屏、声光报警、屏幕报警激光安全等级:1级防爆安全等级:本安型防爆 Exib Ⅱ AT3防尘防水等级:IP65整机尺寸:200mm*200mm*100mm 重 量:800g
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  • 积雪是一项重大的气象灾害,也是预报、监测、警示融雪性洪涝灾害的重要因素,有效地监测积雪随时间的累积厚度能方便道路交通、高速公路、航空工业及气象人员更好地了解积雪带来的气象灾害,并做出相应的处理预案,保障道路畅通和群众的财产安全。传统的积雪监测主要是人工测量,不方便也不及时,且无法监测到偏远的野外环境积雪情况,激光雪深探测仪测量雪厚是一款采用激光遥测技术,是我司专为代换传统的雪尺或测杆插入雪中至地表面进行地面积雪深度而设计的连续在线监测的雪深仪。激光雪深装置是根据测距原理实现的全自动积雪深度监测,全自动数据采集、数据传输,具有测程大,距离远,能够在各种恶劣的环境下长期稳定工作。雪深传感器采用相位式激光测距仪原理测量积雪深度,相位激光测距是用无线电波段的频率,对激光束进行幅度调制并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离,通过监测所在位置的距离,可在几秒钟内以毫米级的精度精确测得降雪厚度,深可达5米,得出雪的厚度,检测精度高,实现多点网络监测,通过GPRS无线网络将各点监测数据汇集控制中心统一处理,并有超强的抗干扰能力,坚固耐用、防沙尘、微功耗、安装方便、免维护,可长期连续地测量积雪深度、时段降雪量等。功能特性1. 为防止寒冷天气对激光雪深测距装置影响,本系统具有自动内部加热功能,保证系统在恶劣的气候环境中能够正常工作;2. 采用交直电源双电源AC220V和DC24V为 设备供电,确保激光雪深测距装置在任何电源情况下都能可靠供电;3. 激光雪深探测仪测量雪厚度采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储,确保采集数据不丢失;4. 激光雪深探测仪测量雪厚度的激光束安全可靠,不会对现场操作人员产生伤害,且激光束不受温度变化的影响,测量精度高,满足雪深测量要求。 5. 激光雪深探测仪测量雪厚度可对雪深进行设置、报警,并通过相关的传输手段将雪深的信息传输至有关平台,对积雪状况进行汇总,分析和处理。
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  • T3i白蚁探测仪 400-860-5168转4470
    iTraker BASE白蚁探测仪用途:iTraker BASE白蚁探测仪是一款非入侵式白蚁检测仪器,可准确定位白蚁或其他害虫的移动,集雷达传感器、温度传感器和湿度传感器于一体,可以为给害⾍ 防治人员和建筑检测员提供更准确、更全⾯ 的检测结果及处理策略。在Android 和IOS系统上都可安装iTraker应用程序,进行各项操作。特点:符合人体工程学的设计和友好的操作界面;通过集成芯片,与Android或ios设备无缝链接;手持式使用,具有手动和自动数据记录选项,Cloud Base系统可将保存的现场数据生成在线报告;创新的基于阻抗的技术,能够穿透材料(30~40mm)进行精确分析;强大的雷达和湿度传感器,经久耐用;集成传感器,非入侵性、易于使用和故障排除;防尘防水结构,传感器完全密封;可自定义的报警功能,提供清晰的视觉和听觉警报技术参数:基本参数长度148mm宽度73mm高度43mm重量280g工作环境温度15℃~45℃(60℉~115℉)相对湿度15%~95%(非冷凝)防水防尘等级IP51雷达传感器发射频率24.150GHz~24.250GHz输出功率0.3mW温度传感器测量原理非接触式红外温度激光指示器原理表面温度范围-40℃~85℃(-40℉~185℉)物体温度70℃~380℃(-94℉~716℉)精度0.5℃分辨率0.02℃发射率12:1激光指示器功率输出<1mW湿度传感器测量深度30~40mm(-1.25~1.5inches)测量原理基于阻抗技术兼容性安卓系统Android7.0以上ios系统ios15以上产地:澳大利亚扫描点将科技官方微信和联系人,获取更多服务:
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激光甲烷探测仪原理相关的方案

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  • 【原创】手持激光甲烷遥测仪

    【原创】手持激光甲烷遥测仪

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209051718_388882_2571111_3.jpg  SA3C06A激光甲烷遥距探测仪是甲烷气体泄漏检测领域的一项极具创新性的发明,是实现远距离检测甲烷气体泄漏的最有效的便携式专业仪器。  SA3C06A激光甲烷遥距探测仪采用光学检测方式,运用红外分光度量原理,利用对甲烷分子有唯一吸收性波长的激光来实现泄漏检测。  远程检测距离可达30米,在反射模式及外部装置辅助下甚至可达150米。SA3C06A具有灵敏的探测反应能力,只需0.1秒即可获知检测结果,检测精度可达100ppm-m甚至更低。  为了满足历史数据查询和决策数据提供的信息化需求,SA3C06A更具备大容量的数据存储能力,通过内建式存储器和外部SD卡可将检测数据以完整报表形式导入至计算机终端。  SA3C06A激光甲烷遥距探测仪以其独特的性能和表现正在帮助工作人员跨越以往的检测盲区,只需举起,迅速确定甲烷泄漏与否就有可能!  特性:  ? 真正实现远距离泄漏探测,有效距离可达30米  ? 极灵敏的反应能力,仅需0.1秒检测反应时间  ? 对甲烷气体的唯一性,无其他气体干扰  ? 大容量数据存储能力  ? 无需周期性校调  ? 结构轻巧,具有优秀的便携性  安全:  ? 激光安全:指示激光:2级  测量激光:1级  ? 符合IEC60825-1(JIS C6802)2级激光产品对眼睛安全要求  ? 符合IEC529(JIS C0922) IP64等级防水防尘要求  ? 符合EMC(EN61000-6-4:2001和EN61000-6-2:1999)

  • 【分享】“凤凰号”火星探测器携带七种探测仪器

    “凤凰号”火星探测器携带七种探测仪器 “凤凰号”探测器是一个由3条腿支持的平台,平台直径1.5米,高约2.2米,其中心是一个多面体仪器舱,舱左右两侧各展开一面正八边形太阳能电池阵,跨度5.52米。与“火星极地着陆器”相比,“凤凰号”探测器的最大变化是提高了太阳能电池的性能。 “凤凰号”探测器将携带7种科学探测仪器,分别是: (1)机械臂(RA) 它是“凤凰号”探测器上最重要的设备,用以挖取火星表面及表面下层的土壤样品。它将挖得的样品送入着陆器搭载的“显微镜电化学与传导性分析仪”和“热与气体分析仪”中进行化验分析。 机械臂长2.35米,有4个自由度,末端装有锯齿形刀片和波纹状尖锥,能在坚硬的极区冻土表面,挖掘1米的深坑。机械臂还可为装在臂上的相机调整指向,引导测量热与电传导性的探测器插入土壤。 (2)显微镜电化学与传导性分析仪(MECA) 它是在“火星勘探者”计划中用的仪器基础上略加改进而成,包括湿化学实验室、光学显微镜、原子力显微镜和热与电传导性探测器4台仪器,用以检测土壤的元素成分以及给土壤样品拍摄成像。 (3)热与气体分析仪(TEGA) 它包括微分扫描热量计和质谱仪两部分,用以对土壤样品的吸热和散热过程进行观测记录,并对加热后释放出的挥发物进行分析。 (4)表面立体成像仪(SSI) 用以测绘高分辨率的地质图和机械臂作业区地图,进行多光谱分析和大气观测。 (5)机械臂相机(RAC) 用以拍摄机械臂采集的土壤样品的高分辨率图像,分析土壤颗粒的类型和大小。 (6)火星下降成像仪(MARDI) 用以在“凤凰号”下降过程中拍摄火星表面,堪察着陆点附近的地质情况。 (7)气象站(MS) 这是为“凤凰号”着陆器惟一专门研制的新仪器。它由激光雷达和温度压力测量装置两部分组成,用以了解当地大气的特性。

  • 【分享】激光雷达/激光探测及测距系统

    【分享】激光雷达/激光探测及测距系统

    激光雷达可以按照所用激光器、探测技术及雷达功能等来分类。目前激光雷达中使用的激光器有二氧化碳激光器,Er:YAG激光器,Nd:YAG激光器,喇曼频移Nd:YAG激光器、GaAiAs半导体激光器、氦-氖激光器和倍频Nd:YAG激光器等。其中掺铒YAG激光波长为2微米左右,而GaAiAs激光波长则在0.8-0.904微米之间。根据探测技术的不同,激光雷达可以分为直接探测型和相干探测型两种。其中直接探测型激光雷达采用脉冲振幅调制技术(AM),且不需要干涉仪。相干探测型激光雷达可用外差干涉,零拍干涉或失调零拍干涉,相应的调谐技术分别为脉冲振幅调制,脉冲频率调制(FM)或混合调制。按照不同功能,激光雷达可分为跟踪雷达,运动目标指示雷达,流速测量雷达,风剪切探测雷达,目标识别雷达,成像雷达及振动传感雷达。激光雷达最基本的工作原理与无线电雷达没有区别,即由雷达发射系统发送一个信号,经目标反射后被接收系统收集,通过测量反射光的运行时间而确定目标的距离。至于目标的径向速度,可以由反射光的多普勒频移来确定,也可以测量两个或多个距离,并计算其变化率而求得速度,这是、也是直接探测型雷达的基本工作原理。由此可以看出,直接探测型激光雷达的基本结构与激光测距机颇为相近。相干探测型激光雷达又有单稳与双稳之分,在所谓单稳系统中,发送与接收信号共同在所谓单稳态系统中,发送与接收信号共用一个光学孔径。并由发射/接收(T/R)开头隔离。T/R开关将发射信号送往输出望远镜和发射扫描系统进行发射,信号经目标反射后进入光学扫描系统和望远镜,这时,它们起光学接收的作用。T/R开关将接收到的辐射送入光学混频器,所得拍频信号由成像系统聚焦到光敏探测器,后者将光信号变成电信号,并由高通滤波器将来自背景源的低频成分及本机振荡器所诱导的直流信号统统滤除。最后高频成分中所包含的测量信息由信号和数据处理系统检出。双稳系统的区别在于包含两套望远镜和光学扫描部件,T/R开关自然不再需要,其余部分与单稳系统的相同。美国国防部最初对激光雷达的兴趣与对微波雷达的相似,即侧重于对目标的监视、捕获、跟踪、毁伤评(SATKA)和导航。然而,由于微波雷达足以完成大部分毁伤评估和导航任务,因而导致军用激光雷达计划集中于前者不能很好完成的少量任务上,例如高精度毁伤评估,极精确的导航修正及高分辨率成像。较早出现的一种激光雷达称为“火池”,它是由美国麻省理工学院的林肯实验室投资,于60年代末研制的。70年代初,林肯实验室演示了火池雷达精确跟踪卫星,获得多普勒影像的能力。80年代进行的实验证明,这种CO2激光雷达可以穿透某些烟雾,识破伪装,远距离捕获空中目标和探测化学战剂。发展到80年代末的火池激光雷达,采用一台高稳定CO2激光振荡器作为信号源,经一台窄带CO2激光放大器放大,其频率则由单边带调制器调制。另有工作于蓝-绿波段的中功率氩离子激光与上述雷达波束复合,用于对目标进行角度跟踪,而雷达波束的功能则是收集距离――多普勒影像,实时处理并加以显示。两束波均由一个孔径为1.2M的望远镜发射并接收。据报道,美国战略防御局和麻省理工学院的研究人员于1990年3月用上述装置对一枚从弗吉尼亚大西洋海岸发射的探空火箭进行了跟踪实验。在二级点火后6分钟,火箭进入亚轨道,即爬升阶段,并抛出其有效负载,即一个形状和大小均类似于弹道导弹再入飞行器的可充气气球。该气球有气体推进器以提供与再入飞行器和诱饵的物理结构相一致的动力学特性。目标最初由L波段跟踪雷达和X波段成像雷达进行跟踪。并将这些雷达传感器取得的数据交给火池激光雷达,后者成功地获得了距离约800千米处目标的像。[~116966~][~116967~][~116968~][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191651_624049_1602049_3.jpg[/img]

激光甲烷探测仪原理相关的耗材

  • 激光甲烷探测器
    激光甲烷探测器是德国进口的高精度甲烷浓度探测仪器,它采用全球领先的调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS),能够在60米远的距离高精度探测甲 烷浓度,瓦斯浓度和甲醇浓度,探测灵敏度高达1ppm,探测速度高达0.1秒。激光甲烷探测器特点可探测60米外的甲烷瓦斯甲醇浓度,超级安全,非常适合危险区域作业超级紧凑,超轻设计,装入口袋即可携带操作方便,手持式操作,如同使用大哥大超级易用,一键即可获得结果是最快最安全的高精度瓦斯浓度探测器激光甲烷探测器参数尺寸:70x179x42毫米重量:600克探测气体:甲烷,瓦斯,CH4技术原理:可调谐二极管激光吸收光谱技术TDLAS探测距离:高达60米测量范围:1-50000ppm.m测量精度:+/-10%@100ppm.m测量速度: 约0.1秒报警声响:72-76dB电池:可充电NIMH电池充电时间:4小时电池续航:充满后工作6小时工作环境温度:-17到50摄氏度工作环境湿度:30-90%RH
  • 新型激光地雷探测器配件
    新型激光地雷探测器配件使用LIBS技术,大大提高排雷的速度和准确度,是全球领先的激光地雷探测仪,新型激光地雷探测器配件是专业为扫雷,排雷等工作地雷的探测而研发,是欧洲防务系统中明显产品。激光地雷探测器实物图地雷的探测与排查依然是现代社会的一个难题。多数情况下,人们对地雷的排查和探测依靠简单的排查戳探杆(Mine searching prodder),排雷人员通过寻找其前面的土壤电阻异常来排查地雷。这种方法当然可以百分之百寻找到地雷,但是,这种办法存在极高频率的错误报警问题,导致排雷速度非常缓慢。 一种防步兵地雷为了减少传统排雷方式中的极高的误报警问题,我们提供了一种新型的高科技激光地雷探测仪。这种激光地雷探测器是在一种激光诱导击穿光谱传感器前加上光纤传感 器,可以与传统的排雷方法一起使用。遇到隐藏在地面下的不明物体时,排雷人员可以使用这种新型的激光地雷探测器向不明物体表面发出激光束,激光地雷探测仪 通过分析不明物表面反射的光谱信息就可以分辨出是地雷还是铁块,从而大大提高排雷的速度和准确度。中国领先的进口精密光谱仪器旗舰型服务商--孚光精仪!
  • 美国3M2273M-2273M-2273M光(电)缆及管道探测仪
    美国3M2273M-2273M-2273M光(电)缆及管道探测仪,美国3M2273M-2273M-2273M光(电)缆及管道探测仪,指标,销售热线,15300030867,张经理,欢迎您的来电咨询!3M Dynatel 2273M高级光/电缆路由、埋深及外皮故障探测仪发射器尺寸、重量17.2cmH×28.6cmW×19.7cmD 2.4k接收器26.7W×26.1H×76.2cmD 1.9kg自校准有自校准功能操作菜单中文操作菜单2极背光,大屏幕液晶显示接收天线2273M高级 光(电)缆定位仪接收机7根接收天线通讯端口有通讯端口与pc传输数据并可软件升级定位模式方向峰值、方向反峰值(罗盘指示)、特殊峰植接收器频率有源:577Hz、8KHz、33KHz和200KHz无源:50L、50H、100、60L、60H、120无源(其他设备)有线电视31.5KHz备用:560/512/460/400/393/340/333/273Hz用户自定义:4种频率(50~999Hz)灵敏度@1米/3.3英寸低燥声下单峰模式具体参数指标显示器分辨率 0.1dB深度显示范围:0-9米(30英尺)深度单位:厘米、英尺或英寸测深精度: ±2%+/-5cm (0-1.5米) ±6%+/-5cm (1.5-3米) ±10+/-5cm (3-4.5米)电缆电流显示:0.1dB或0.01mA分辨率单位dB或mA电池类型:8节AA碱性电池 30小时发射器探测模式:577Hz、8KHz、33KHz、200KHz护套故障:10/20Hz 探测:577Hz和33KHz信号音模式:557Hz和200KHz 脉冲:8Hz感应模式:33KHz和200KHz输出电压(最大):护套故障:70Vrms 探测:70Vrms音频:10Vrms 高设置:60Vrms输出功率:0.5瓦特、3瓦特或5瓦特输出保护:240Vrms电源:6节C型碱性电池,外部直流电源:9-18VDC(1A)(仅有“A”类选项)电池:正常50小时、高输出:10小时美国3M2273M-2273M-2273M光(电)缆及管道探测仪,美国3M2273M-2273M-2273M光(电)缆及管道探测仪,指标,销售热线,15300030867,张经理,欢迎您的来电咨询!

激光甲烷探测仪原理相关的资料

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  • 研究生利用激光遥感制作实时监测雾霾探测仪
    历经连续多天的雾霾天气,北京终于拨霾见日,大快人心。然而,民众对空气质量的担忧恐慌情绪,却不会像雾霾一样散去。面对日益紧迫的雾霾问题,除了戴上防霾口罩,我们又能做些什么?......雾霾之下,没有看客,我们每个人都应该积极行动起来,你知道吗?西安的一群大学生为我们做了一个良好的表率。  前不久,西安理工大研究生代晨昱和同学们发明了一款便携式雾霾空间分布激光探测仪,可以实时监测大气污染物的仪器,打破了传统环保部门测量大气污染物的方法,将激光遥感技术应用到了雾霾监测领域。据悉,该仪器还荣获了陕西省大学生课外学术科技作品大赛一等奖。  打破陈规 用激光遥感监测领域  目前,相关部门监测大气污染物主要采用的是直接称重、多点监测、人工取样等方法,上述方法都仅是单点测量。例如直接称重法,是抽取等量空气将污染物停留在过滤膜上,直接称其重量,计算单位体积中的污染物浓度。而多点监测需要架设许多仪器,不仅耗时耗力,还不具有实时性。因为大气是流动的,往往当工作人员把仪器上的数据整理出来时,污染源的位置、雾霾污染的空间分布等已经发生了变化。  实际上,城市每个区域的PM2.5数值都不一样,而且数据也是不断变化的,这就让代晨昱萌生了用专业知识发明一种可以实时监测大气污染物的仪器的想法。经过近两年努力,他和同学们完成了设计发明工作。探测仪弥补了现有雾霾探测仪无法进行大面积探测的缺陷,大大拓展了探测距离。这款仪器的夜间探测距离为10-20 km,白天探测距离为5-8km。  探测仪整体系统主要由激光发射系统、光学接收系统、光电探测系统、数据采集处理系统及三维扫描控制系统五部分组成。代晨昱解释,这套系统主要运用了光散射和光测距两大原理。由激光发射系统发出脉冲激光进入大气,激光与大气中的雾霾颗粒发生散射后,由光学接收系统接收后向散射回波信号,再由光电探测系统将光信号转换为电信号,最后由数据采集处理系统利用模拟探测方式完成数据采集与处理。  实时监测,雾霾无处逃遁  这款便携式雾霾空间分布激光探测仪,相较于单点测量,扩大了探测范围,还可对污染源的位置、污染程度、污染物的扩散方式及传播途径进行实时监测,继而对雾霾污染的出现提前预警,使有关部门前移工作关口,采取应对措施缓解污染问题。弥补了现有雾霾探测仪无法进行大面积探测的缺陷,大大拓展了探测距离。这款仪器的夜间探测距离为10-20 km,白天探测距离为5-8km。  以城区面积约为860余平方公里的西安市为例,实验表明,4-6台探测仪就可以实现整个西安市区的覆盖探测,工作效率着实提升了不少。  代晨昱表示,这款仪器可以与现有的颗粒物监测仪器设备配合工作,不仅可以弥补现有仪器的缺陷,配合工作后测试出来的结果精度更高。他们也期待可以和有关单位部门、企业合作,为治污减霾贡献出自己的一份力量。  年轻的大学生也懂得要以己之力,为社会贡献一份力量。身为地理信息行业的从业者,手握各种地理空间技术,在这场休戚与共的雾霾反击战中,也应多思考,多行动,多出力,守护苍穹之下的那片蓝天。
  • 基于拉曼光谱学的新激光探测仪能“听”出脑内癌细胞
    在脑外科手术中,医生的眼睛在显示屏和病人间来回穿梭会影响他们的专注力。据《新科学家》杂志网站11月7日报道,英国几个大学和医院的科学家合作开发出一种激光探测仪,能把脑细胞光谱信号转换成音频,让医生通过“听”来辨别癌细胞与健康细胞。新技术能帮助医生更快速、更安全地完成脑外科手术。  新激光探测仪在去年研发基础上改进而成。之前的探测仪也能帮助医生辨别脑内癌细胞所在区域,但只能通过显示屏可视化呈现。而新探测仪能将图谱信号转换成音频信号,使医生能“听”出脑内癌细胞,从而将眼睛集中于手术切除部位。参与研究的斯特拉斯克莱德大学的马修贝克表示,新技术能精准地发出信号指导,让医生“目不转睛”地专注于手术。  激光探测仪的工作原理基于拉曼光谱学,可向脑细胞发出激光,并对反射回来的光谱进行分析,形成一个类似细胞指纹的光谱图。光谱图的形状能告诉医生所照射细胞是否癌变。研究团队这次为探测仪安装了一套全新的音频信号软件,该软件能够捕获图谱信号的重要特征,并将这些信号特征转换成声音。  初步检测结果表明,只用耳听,医生依靠激光检测仪辨别出健康细胞和癌变细胞的准确率高达70%。贝克表示,虽然比看光谱信号90%的准确率要低,但他们有信心通过改进继续提高。  对脑癌患者来说,癌变细胞未清除干净会留下复发和转移隐患,而切除健康细胞,神经功能又会受到损害,造成严重的副作用。下一步,他们将争取早日对激光检测仪进行临床试验,以帮助医生尽量将癌变脑细胞清除干净,又不会切除健康细胞。
  • 国家重大科研装备研制项目“高功率纳秒激光器及精密探测仪器研制”通过验收
    7月20日,由中国科学院空天信息创新研究院(以下简称“空天院”)牵头承担的国家重大装备研制项目“高功率纳秒激光器及精密探测仪器研制”通过验收。验收会由中国科学院条件保障与财务局组织,成立了由姜会林院士、罗毅院士、江碧涛院士等13位技术、财务、档案专家组成的验收专家组,罗毅院士任组长。会上,验收专家组听取了项目总体报告、空间碎片探测应用示范汇报、汤姆逊散射诊断应用示范汇报、技术测试情况报告、财务验收情况报告、档案验收情况报告,审查了相关文档资料,通过视频了解仪器设备运行情况。经质询和讨论,验收专家组认为,该项目完成了项目实施方案规定的全部任务,实现了仪器的全部技术指标,达到了预期目标;研制工作取得了丰硕的成果,攻克了高功率纳秒激光器、远距离空间碎片激光探测和高精度等离子体汤姆逊散射诊断等关键技术;项目研制的两类激光器、空间碎片探测仪器和汤姆逊散射诊断仪器指标先进、为国家急需,意义重大。专家组同意项目通过验收。该项目由空天院牵头,参研单位包括中国科学院光电技术研究所、中国科学院国家天文台、中国科学技术大学、北京工业大学、同济大学和北京国科世纪激光技术有限公司。研制过程中项目团队突破了高稳定单频种子源、大口径侧泵模块、大尺寸板条模块、相位共轭镜、高损伤阈值膜层和自适应光学等核心技术与器件工艺,基于大口径棒状放大器和大尺寸板条放大器分别研制了100Hz/3.3J/9.1ns/1.83DL和200Hz/5.2J/11.8ns/2.3DL两类高功率纳秒激光器。已经申请89项国家发明专利,其中获得授权46项,相关技术完全自主可控,国产化率达95%以上。中国科学院国家天文台利用空天院提供的100Hz/3.3J激光器,成功研制了空间碎片探测仪器,在云南天文台开展了1000km空间碎片探测技术研究,在轨道高度1075km*1050km上(斜距1274.3-2080.8km)首次实现了直径36 cm的小目标激光探测。中国科学技术大学利用空天院提供的200Hz/5.2J激光器,成功研制了汤姆逊散射诊断仪器,在中国科学技术大学反场箍缩磁约束聚变试验装置上开展了等离子体温度诊断技术研究,实现了空间分辨率5mm、时间分辨率5ms、等离子体密度下限10^13/cm^3的等离子体温度诊断。验收会前期,中国科学院条件保障与财务局分别组织专家完成了100Hz激光器及空间碎片探测仪器技术验收、200Hz激光器及汤姆逊散射诊断仪器技术验收以及项目整体技术验收、财务验收和档案验收。

激光甲烷探测仪原理相关的试剂

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