激光指向仪工作原理

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激光指向仪工作原理相关的仪器

  • 产品概述   LGRS激光气体遥测仪是一款用于远距离快速探测甲烷气体浓度的高可靠便携仪器,采用可调谐半导体激光吸收光谱技术,能有效解决传统技术响应慢、易干扰、需近距离探测等问题,具备人员无需接触、灵敏度高、响应快、无维护、长期稳定性好的优势,是保障天然气生存、储存、运输、使用环节生产的理想选择。工作概述  测量时,仪器指向目标区域(如管道、墙体、地面等),激光器发射特定光束,如果在光束路径上存在甲烷气体泄漏,反射回来的光束会含有吸收气体信号,经汇聚后进入检测器,高速处理单元对信号分析即可得到泄漏气体的浓度  测量结果以气体柱浓度(ppm?m)表示:气体浓度(ppm) ×气团厚度(m)。如下图所示,气体浓度值300ppm,团厚度1m,则气体柱浓度=300ppm×1m=300ppm?m。工作图产品特点  高可靠性的一体化设计  更高稳定性设计  全新的安全设计  丰富的智能化接口配置  长期使用和维护成本低应用场合  城市燃气管网与设施  LNG/CNG场站  天然气厂站与集输  园区燃气管道  热电厂   焦炉煤气传输
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  • 激光束指向稳定系统 400-860-5168转2831
    激光束指向稳定系统所属类别: ? 应用解决方案 ? 激光稳定系统(光束指向/频率/功率) 所属品牌:德国TEM Messtechnik GmbH公司 产品简介 上海昊量光电提供激光束指向和位置稳定系统,全自动反馈补偿,最高反馈精度10nm,10nrad,大幅提高激光指向稳定性和激光加工精度。 关键词:激光指向稳定,激光光束指向稳定,光束指向稳定,激光位置指向稳定,光束准直,激光自动对准,激光准直,激光漂移补偿,激光束指向和位置稳定系统,光束指向和位置稳定,激光精密加工,激光通讯, 调光锁定系统,激光光束定位系统,激光光束定位稳定系统 激光束指向和位置稳定系统 德国TEM公司研发的激光束指向和位置稳定系统(调光锁定系统),使用PSD(或其他探测器)探测光束指向和位置漂移量,反馈控制致动反射镜补偿光束漂移,伺服带宽超过5KHz,最高反馈精度10nm,10nrad。目前,TEM激光束指向和位置稳定系统已广泛应用于强激光核物理,深空激光通信,激光精密加工领域。 应用:? 高精度材料加工? 空气扰动和漂移补偿? 光学部件移动干扰补偿 ? 激光多应用转换? 光学装置特性描述的多灰度扫描? 单模光纤/高位谐波振荡毛细管自动连接优化? 激光替换全自动校准? 不同光学平台和房间的激光实验? 激光打孔: 激光漂移补偿 技术参数:? 连续波和脉冲激光器:重复频率 0.1Hz-200MHz/连续波? 模块化系统,单装置2/4光束控制? 反馈精度: 1μm,1μrad (最低可达10-100 nm)? 超大扫描范围:18° ? 全波段(标准:380-1100nm,定制180 nm-10 μm,THz(太赫兹)),任意光束直径? 高速度:伺服频宽超过5kHz ? 压电驱动制动器和机械装置多种组合? 全计算机控制(USB,串口,局域网),完全独立操作? 外部测量装置连接件(功率计,PDs, ...) 相关产品 惊爆价!1.5万元 激光光束分析仪 单模光纤自动耦合系统/控制器 LaseLock激光锁频模块(控制器) iScan 干涉型可调谐激光器波长扫描控制系统 高精度步进电机/压电陶瓷控制系统
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  • 本系列其它产品型号 共4条 名称型号货号 描述AlignMeter LA 大光束光学激光准直仪 350-1100nmAlignMeter-LAE80100203光子探测器:Si PSD;可测光斑范围:22.5x22.5mm; 运行温度:0℃-35℃;波长:350-1100nm; 位置分辨率:≤±2um;位置精确度:±50um; 角度测量范围:±2°;角度分辨率:±1sec; 功率范围:100uW-5mW无衰减片);功率精确度:±5%; 接口:USB2.0AlignMeter USB 激光指向稳定测量仪 350-1100nm (透镜焦距50mm PSD大小9x9mm)ALIGN-USB-50-9x9E80100205波长:350-1100nm;PSD大小:9x9mm;透镜焦距:50mm;位置分辨率:≥0.1um;位置精确度:±15um;角度测量范围:180mRad;角度分辨率:0.02mRad; 角度精确度:0.5mRad;重量:140GrAlignMeter USB 激光指向稳定测量仪 350-1100nm (透镜焦距100mm PSD大小9x9mm)ALIGN-USB-100-9x9E80100206波长:350-1100nm;PSD大小:9x9mm;透镜焦距:100mm;位置分辨率:≥0.1um;位置精确度:±15um;角度测量范围:80mRad;角度分辨率:0.01mRad; 角度精确度:0.25mRad;重量:180GrAlignMeter USB 激光指向稳定测量仪 350-1100nm (透镜焦距200mm PSD大小4x4mmmm)ALIGN-USB-200E80100207位置PSD大小:4 x 4 mm; 可用光束尺寸范围:50 μm to 3 mm; 更新速率:Max. 150 Hz at 500 Hz digital filter; 光谱范围:350 - 1100 nm (在可见光400-700 nm处校准); 位置测量范围:3.5 mm dia. circle max.; 功率范围:10 μW - 10 mW with filters; 功率精度:±5%;; 角度测量范围:17 mRad; 角度分辨率:0.005 mRad (50 Hz Filter) – 0.0003 degrees; 位置精度:±5 μm edge to edge;产品总览AlignMeter USB是同时测量位置和角度位移,该系统对光束的位置和角度位移以及功率显示进行实时测量,分辨率也可以降到0.1um。系统测量连续波光束,并提供便携、快速、准确的光束准直的解决方案。它是USB2.0设备,系统可以在笔记本电脑上运行,Windows 7操作系统(32和64位)。通过USB端口控制多种设备是可能的。数据交流通过TCP / IP通信协议或RS232。ActiveX软件集成到客户的应用程序上。一个完整的系统基于传感器头附有3米长电缆、带USB2.0连接线的电子箱、软件在磁盘上,手提箱。AlignMeter LA是大光束光学准直系统,该系统执行同步测量光轴性(µ m),角偏差(mRad)以及jue对的功率。系统测量连续波光束,并提供便携、快速、准确的光束准直的解决方案。可用的光束尺寸是22.5毫米,角测量范围±2°,分辨率±1秒。它是USB2.0设备,系统可以在笔记本电脑上运行,Windows 7操作系统(32和64位)。通过USB端口控制多种设备是可能的。数据交流通过TCP / IP通信协议或RS232。ActiveX软件集成到客户的应用程序上。一个完整的系统基于传感器头附有3米长电缆、带USB2.0连接线的电子箱、软件在磁盘上,手提箱AlignMeter Wireless 无线版 实时激光位置和角位移测量仪(对准/准直仪) 350-1100nm,AlignMeter Wireless 无线版 实时激光位置和角位移测量仪(对准/准直仪) 350-1100nm通用参数1、AlignMeter USB 型AlignMeter USB是同时测量位置和角度位移,该系统对光束的位置和角度位移以及功率显示进行实时测量,分辨率也可以降到0.1um。系统测量连续波光束,并提供便携、快速、准确的光束准直的解决方案。它是USB2.0设备,系统可以在笔记本电脑上运行,Windows 7操作系统(32和64位)。通过USB端口控制多种设备是可能的。数据交流通过TCP / IP通信协议或RS232。ActiveX软件集成到客户的应用程序上。一个完整的系统基于传感器头附有3米长电缆、带USB2.0连接线的电子箱、软件在磁盘上,手提箱。AlignMeter USB特点:■ 通用性:可测量光束位置(直径高达9mm)、角度(高达180mRad)和功率(无滤波片10uW-5mW)■ 精确度:低至0.1um分辨率@50Hz数字滤波器,位置测量:±15um和低至0.005um分辨率,角度测量:±0.125mRad■ 便捷性:USB2.0接口,探测器和软件在Notebook/Desktop WinXP/Vista/7/8均可工作■ 友好的软件操作,具有完整的联机帮助程序 AlignMeter USB 50mm焦距版本PSD大小9 x 9 mm4 x 4 mm可用光束尺寸范围 50 μm to 8 mm 50 μm to 3 mm更新速率Max. 150 Hz ,在500 Hz数字滤波器时 (Max. 150 Hz at 500 Hz digital filter)Max. 150 Hz at 500 Hz digital filter光谱范围350 - 1100 nm350 - 1100 nm位置测量范围 8 mm dia. circle max. 3 mm dia. circle max.功率范围10μW-10 mW,带滤波器10μW-10 mW,带滤波器功率精度(*)±5%±5%角度测量范围 180 mRad 90 mRad角度分辨率0.02 mRad (50 Hz 滤波器)0.01 mRad (50 Hz Filter) AlignMeter USB 100mm焦距版本PSD大小9 x 9 mm4 x 4 mm可用光束尺寸范围 50 μm to 8 mm 50 μm to 3 mm更新速率Max. 150 Hz at 500 Hz digital filterMax. 150 Hz at 500 Hz digital filter光谱范围350 - 1100 nm350 - 1100 nm位置测量范围 8 mm dia. circle max. 3 mm dia. circle max.功率范围10 μW - 10 mW with filters10 μW - 10 mW with filters功率精度(*)±5%±5%角度测量范围 80 mRad 40 mRad角度分辨率0.01 mRad (50 Hz Filter)0.006 mRad (50 Hz Filter) AlignMeter USB 200mm焦距版本位置PSD大小4 x 4 mm可用光束尺寸范围50 μm to 3 mm更新速率Max. 150 Hz at 500 Hz digital filter光谱范围350 - 1100 nm (calibrated at visible 400-700 nm)位置测量范围3.5 mm dia. circle max.功率范围10 μW - 10 mW with filters功率精度(*)±5%角度测量范围17 mRad角度分辨率0.005 mRad (50 Hz Filter) – 0.0003 degrees位置精度±5 μm edge to edge, ±1 μm for small movements版本对比型号波长透镜焦距位置分辨率位置精确度角度测量范围角度分辨率角度精确度重量AlignMeter 50350-1100nm50mm≥0.1um±15um180mRad0.02mRad0.5mRad140GrAlignMeter 100100mm≥0.1um±15um80mRad0.01mRad0.25mRad180Gr注:完整的系统,包括一个歧管箱、USB2.0电缆、测量头、CD/DVD驱动器上的软件和用户手册、手提箱。可选配件ALIGN-FLT-NG4:NG4过滤器在外壳中ALIGN-FLT-NG9:NG9过滤器在外壳中ALIGN-FLT-NG10:NG10过滤器在外壳中ALIGN-HOOD:55mm长,用于环境光抑制2、AlignMeter LA 型AlignMeter LA是大光束光学准直系统,该系统执行同步测量光轴性(µ m),角偏差(mRad)以及jue对的功率。系统测量连续波光束,并提供便携、快速、准确的光束准直的解决方案。可用的光束尺寸是22.5毫米,角测量范围±2°,分辨率±1秒。它是USB2.0设备,系统可以在笔记本电脑上运行,Windows 7操作系统(32和64位)。通过USB端口控制多种设备是可能的。数据交流通过TCP / IP通信协议或RS232。ActiveX软件集成到客户的应用程序上。一个完整的系统基于传感器头附有3米长电缆、带USB2.0连接线的电子箱、软件在磁盘上,手提箱产品特点:■ 既可测光束椭圆度、角度漂移,又可测功率■ 只适用于连续光束测量■ USB可控多台仪器■ TCP/IP通信协议和远程控制■ ActiveX软件集成在客户的应用程序中参 数数 值光子探测器Si PSD可测光斑范围22.5x22.5mm运行温度0℃-35℃波长350-1100nm位置分辨率≤±2um位置精确度±50um角度测量范围±2°角度分辨率±1sec功率范围100uW-5mW无衰减片)功率精确度±5%接口USB2.03,AlignMeter Wireless(无线版本)测试实时激光位置和角位移AlignMeter Wireless(无线版本)产品特点:分析入射激光束进入其孔径的角度方向(θxθy)和位置方向-多功能-使用PSD探测器技术测量功率和角度入射方向-精确:分辨率低至0.1µ m和50 Hz数字滤波器,分辨率低至0.005 mRad。-焦距:100 mm-无线(蓝牙5.0)AlignMeter Wireless(无线版本)产品参数:PSD尺寸9*9mm光束直径范围50um-8mm更新频率100Hz(Max)at300Hz digital filter光谱范围350-1100nm(在可见光400-700nm处进行校准)位置测量范围9*9mm位置分辨率>1um功率范围100uW-10mW(With filters)能量精度±5%角度测量范围80mRad角度分辨率0.001mRad(50Hz Filter)软件安装包适用于 Windows 的完整软件包,包括用于定制应用程序的 DLL。AlignMeter Wireless(无线版本)订购信息:完整的系统,包括测量头、软件和CD/DVD驱动器上的用户手册、充电电缆和手提箱。在性能和软件方面与USB版本相似。ALIGN-WL-100-9x9:焦距f=100mm的测量头可以在不充电的情况下运行长达8小时 AlignMeter Wireless(无线版本)可选附件:ADPT-WL: 用于铰接臂的安装适配器ALIGN-FLT-NG4: 带外壳的 NG4 过滤器ALIGN-FLT-NG9: 带外壳的 NG9 过滤器ALIGN-FLT-NG10: 带外壳的 NG10 过滤器ALIGN-HOOD: 55 mm长,用于抑制环境光USB50 ,100, 200的尺寸LA尺寸AlignMeter Wireless 无线版本尺寸 mm公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机 。
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激光指向仪工作原理相关的方案

激光指向仪工作原理相关的论坛

  • 【资料】激光测距的测量原理

    1.利用红外线测距或激光测距的原理是什么? 测距原理基本可以归结为测量光往返目标所需要时间,然后通过光速c = 299792458m/s 和大气折射系数 n 计算出距离D。由于直接测量时间比较困难,通常是测定连续波的相位,称为测相式测距仪。当然,也有脉冲式测距仪,典型的是WILD的DI-3000需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同。2.被测物体平面必须与光线垂直么? 通常精密测距需要全反射棱镜配合,而房屋量测用的测距仪,直接以光滑的墙面反射测量,主要是因为距离比较近,光反射回来的信号强度够大。与此可以知道,一定要垂直,否则返回信号过于微弱将无法得到精确距离。3.若被测物体平面为漫反射是否可以? 通常也是可以的,实际工程中会采用薄塑料板作为反射面以解决漫反射严重的问题。4.超声波测距精度比较低,现在很少使用。

  • 【资料】激光原理及其应用

    激光是二十世纪六十年代出现的一种新型光源——激光器发出的光。激光一词的本意是受激辐射放大的光。1960年美国休斯研究实验室的梅曼制成了第一台红宝石激光器,1961年9月中国科学院长春光学精密机械研究所制成了我国第一台激光器。此后,在激光器的研制、激光技术的应用以及激光理论方面都取得了巨大进展,并带动了一些新型学科的发展,如全息光学、傅立叶光学、非线性光学、光化学等,激光还与当今的重点产业——信息产业密切相关。与激光有关的诺贝尔物理学奖获得者有:1964年,美国汤斯、原苏联巴索夫和普洛霍罗夫因在激光理论上的贡献而获奖。1981年美国肖洛因发展激光光谱学及对激光应用作出的贡献、美国布隆伯根因开拓与激光密切相关的非线性光学共同获奖。1997年美国朱棣文、科恩和飞利浦因首创用激光束将原子冷却到极低温度的方法共同获奖。 激光原理一.物质与光相互作用的规律光与物质的相互作用,实质上是组成物质的微观粒子吸收或辐射光子,同时改变自身运动状况的表现。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611202115_32995_1634962_3.gif[/img]微观粒子都具有特定的一套能级(通常这些能级是分立的)。任一时刻粒子只能处在与某一能级相对应的状态(或者简单地表述为处在某一个能级上)。与光子相互作用时,粒子从一个能级跃迁到另一个能级,并相应地吸收或辐射光子。光子的能量值为此两能级的能量差△E,频率为=△E/h(h为普朗克常量)。1. 受激吸收(简称吸收)处于较低能级的粒子在受到外界的激发(即与其他的粒子发生了有能量交换的相互作用,如与光子发生非弹性碰撞),吸收了能量时,跃迁到与此能量相对应的较高能级。这种跃迁称为受激吸收。2. 自发辐射粒子受到激发而进入的高能态,不是粒子的稳定状态,如存在着可以接纳粒子的较低能级,既使没有外界作用,粒子也有一定的概率,自发地从高能级(E2)向低能级(E1)跃迁,同时辐射出能量为(E2-E1)的光子,光子频率 =(E2-E1)/h。这种辐射过程称为自发辐射。众多原子以自发辐射发出的光,不具有相位、偏振态、传播方向上的一致,是物理上所说的非相干光。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611202116_32996_1634962_3.gif[/img]3. 受激辐射、激光1917年爱因斯坦从理论上指出:除自发辐射外,处于高能级E2上的粒子还可以另一方式跃迁到较低能级。他指出当频率为=(E2-E1)/h的光子入射时,也会引发粒子以一定的概率,迅速地从能级E2跃迁到能级E1,同时辐射一个与外来光子频率、相位、偏振态以及传播方向都相同的光子,这个过程称为受激辐射。可以设想,如果大量原子处在高能级E2上,当有一个频率 =(E2-E1)/h的光子入射,从而激励E2上的原子产生受激辐射,得到两个特征完全相同的光子,这两个光子再激励E2能级上原子,又使其产生受激辐射,可得到四个特征相同的光子,这意味着原来的光信号被放大了。这种在受激辐射过程中产生并被放大的光就是激光。二.粒子数反转爱因斯坦1917提出受激辐射,激光器却在1960年问世,相隔43年,为什么?主要原因是,普通光源中粒子产生受激辐射的概率极小。当频率一定的光射入工作物质时,受激辐射和受激吸收两过程同时存在,受激辐射使光子数增加,受激吸收却使光子数减小。物质处于热平衡态时,粒子在各能级上的分布,遵循平衡态下粒子的统计分布律。按统计分布规律,处在较低能级E1的粒子数必大于处在较高能级E2的粒子数。这样光穿过工作物质时,光的能量只会减弱不会加强。要想使受激辐射占优势,必须使处在高能级E2的粒子数大于处在低能级E1的粒子数。这种分布正好与平衡态时的粒子分布相反,称为粒子数反转分布,简称粒子数反转。如何从技术上实现粒子数反转是产生激光的必要条件。理论研究表明,任何工作物质,在适当的激励条件下,可在粒子体系的特定高低能级间实现粒子数反转。

  • 激光粒度仪测量原理及应用选型

    [align=center][size=18px][b]激光粒度仪测量原理及应用选型[/b][/size][/align][align=center][size=14px]会议时间[/size][size=14px]:[/size][size=14px]2020年[/size][size=14px]5[/size][size=14px]月[/size][size=14px]21[/size][size=14px]日1[/size][size=14px]4[/size][size=14px]:00[/size][/align][size=16px][b]内容[/b][/size][size=16px][b]介绍:[/b][/size]主要内容:1.颗粒相关样品的多种特性及表征方法;2.激光粒度仪的测量原理;3.如何根据质控的需要选择合适的测量仪器、测试方法;4.激光粒度仪的新发展趋势。[size=16px][b]讲师[/b][/size][size=16px][b]介绍:[/b][/size][size=14px][b]沈兴志[/b][/size][size=14px][b]:[/b][/size][size=14px]于2004年毕业于武汉大学,珠海欧美克仪器有限公司销售应用经理,中国颗粒学会青年理事会理事,主要从事粒度仪和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]在多种不同领域的测试应用解决方案研究、培训推广等方面工作。协助粒度测试需求者开发和优化合适的粒度测试方法,使粒度测试结果更可靠,粒度仪能真正为客户所用,发挥其最佳的功能。为近红外化学成份的定性定量预测需求者提供技术支持和化学计量学支持工作[/size][size=14px]。[/size]报名地址:[url]https://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_13679.html[/url]

激光指向仪工作原理相关的耗材

  • 488nm 一体化风冷式氩离子激光器 100mW (气体离子激光器)
    氩离子激光器是一种惰性气体离子激光器,是目前在可见光区域输出功率较高的一种连续工作的激光器。在可见光区域可发射多条振荡谱线,其中以波长514.5nm(绿色)和488nm(蓝色)的光最强。借硬密封激光管、先进的电源供应和滤光轮模块,Stellar-Pro-L Select 300一体化风冷式氩离子激光器完美地将尺寸、性能和功能结合,组成出色的激光系统。这款激光器的独特设计允许用户自行选择四种不同的波长选项,提供了极致的激光灵活性,就像拥有“四激光合一”。技术参数波长(单线)488nm最大输出功率100mW 波束模式TEMoo光束直径(1/e^2)0.75mm光束发散度Beam Divergence0.95mrad波束指向稳定性 30u rad输出功率(预热后)Output Power Drift (after warm-up) +/- 1%束流幅度噪声1% RMS偏振比250:1预热时间10 Minutes线路电压/线路频率200VAC - 265VAC / 50Hz - 60Hz功率消耗 3000 Watts重量(lbs / Kg)外形尺寸(LXWXH英寸)22lbs / 10Kg (约)19.2x5.4 产品应用拉曼光谱R & D教育–高校化学物理实验室生物医学机械设备影像记录各种科学实验
  • LMP激光雨滴谱仪
    LMP激光雨滴谱仪可以用来测量降雨和降雪。不仅对降雨降雪过程进行监测而且对降雨降雪的特性可以进行详细分析。可以监测区分下落中的毛毛雨、大雨、冰雹、雪花、雪球以及各种介于雪花和冰雹之间的降水。可以计算各种降雨类型的强度、总量、能见度,所有的数据都以RS485协议传输,再通过协议转换器转接到其它设备。LMP激光雨滴谱仪广泛应用于交通控制、气象监测与服务、科学研究、机场观测、公路气象监测、水文地理学、气象雷达数据校正等应用领域。LMP激光雨滴谱仪几乎不需要保养,它的光学配件性能优越,可以工作在各种恶劣的环境中。激光发射器可以保证长时间的正常使用。特殊的工艺设计排除了外在光源对测定的影响,通过多方面的精心设计对环境的温度和尘土对测定带来的误差作了可靠的补偿。系统具有额外接口,还可以连接风速传感器、风向传感器、温湿度传感器等,所有的数据可通过激光雨滴谱仪的数据接口一起输出。测量原理:应用激光原理对高速运动物体进行测定。可测定运动物体的总量,大小,强度,和运动速度。它的优越性能尤其表现在对微小物体的测定,测定对象最小直径达到0.16mm。技术参数LMP激光雨滴谱仪技术参数主要输出数据降雨量,降雨速度,降雨粒径大小,降雨强度,降雨等级(synop/r),雷达校正(z/rratio),能见度(mor)可选输出数据风速,风向,空气温度,相对湿度(需单独订购传感器)操作原理785nm激光,最大0.5mw,激光等级1m测定区域46cm2(23x2.0cm)操作环境-40~+70度;0~100%相对湿度防护等级IP65供电24vac/dc/750ma,或230vac(可选12vdc)外箱不锈钢制,270x170x540mm重量4.8kg数据输出RS485双路输出1200~115200波特率,全双工/半双工粒子速度范围0.2~20m/s粒子等级440种(22种直径x20种速度)降雨降雪等级区分度97%最小强度0.005mm/h毛毛雨最大强度250mm/h雨中能见度0~99999m雷达反射率-9.9~99.9dbz产地:中国
  • 532nm单纵模激光器
    这款532nm单纵模激光器又称为532nm单频激光器,它是532nm半导体泵浦激光器,采用半导体泵浦技术,具有绝佳的光束质量和稳定性。这款532nm单纵膜激光器,具有非常高的稳定性, 非常适合用于拉曼光谱等测量。 这款532nm单频激光器是由孚光精仪进口销售,孚光精仪是中国领先而专业的进口激光器件服务商!提供的这款532nm半导体泵浦激光器先后被中科院上海光机所,浙江理工大学,山东大学,中国工程物理研究院等单位购买。孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询.532nm单纵模激光器主要特色:532nm单纵模激光器高稳定性532nm单纵模激光器绝佳的光束质量532nm单纵模激光器不需用制冷板532nm半导体泵浦激光器主要应用:拉曼光谱 单分子光谱流动测量 粒子测量共聚焦显微成像激光准直等532nm半导体泵浦激光器,532nm单频激光器参数波长:532nm功率:10-25mW, 26-50mW, 51-100mW光束模式:TEM00M2因子:光束椭圆度:0.95光斑直径:1mm@1/e^2线宽(FWHM): 光束发散角:1mrad指向稳定性:噪音水平(100MHz, RMS): ℅长期功率稳定性(10小时): +/-3℅预热时间:工作温度:10-45摄氏度激光头尺寸:(LxWxH),120x50x36mm激光电源尺寸(LxWxH),102x80x30mm激光头重量: 270g激光电源重量:230g

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  • 张福根专栏|激光粒度仪应用导论之原理篇
    p style="text-indent: 2em "strong编者按:/strong如今激光粒度的应用越来越广泛,技术和市场屡有更迭,潮起潮落,物换星移,该如何全方位掌握激光粒度仪的技术和应用发展,如何更好地让激光粒度仪成为我们科研、检测工作中的好战友呢?仪器信息网有幸邀请在中国颗粒学会前理事长,真理光学首席科学家,从事激光粒度仪的研究和开发工作近30年的张福根博士亲自执笔开设专栏,以渊博而丰厚的系列文章,带读者走进激光粒度仪的今时今日。/pp style="text-indent: 2em text-align: center "strong激光粒度仪应用导论之原理篇/strong/pp style="text-indent: 2em "当前,激光粒度仪在颗粒表征中的应用已经非常广泛。测量对象涵盖三种形态的颗粒体系:固体粉末、悬浮液(包括固液、气液和液液等各类二相流体)以及液体雾滴。应用领域则包含了学术研究机构,技术开发部门和生产监控部门。第一台商品化仪器诞生至今已经50年,作者从事该方向的研究和开发也将近30年。尽管如此,由于被测对象——颗粒体系比较抽象,加上激光粒度仪从原理到技术都比较复杂,且自身还存在一些有待完善的问题,作者在为用户服务的过程中,感觉到对激光粒度仪的科学和技术问题作一个既通俗但又不失专业性的介绍,能够帮助读者更好地了解、选择和使用该产品。本系列文章的定位是通俗性的。但为了让部分希望对该技术有深入了解的读者获得更多、更深的有关知识,作者在本文的适当位置增加了“进阶知识”。只想通俗了解激光粒度仪的读者,可以略过这些内容。/pp style="text-indent: 2em "首先应当声明,这里所讲的激光粒度仪是指基于静态光散射原理的粒度测试设备。当前还有一种也是基于光散射原理的粒度仪,并且也是以激光为照明光源,但是称为动态光散射(Dynamic light scattering,简称DLS)粒度仪。前者是根据不同大小的颗粒产生的散射光的空间分布(认为这一分布不随时间变化)来计算颗粒大小,而后者是在一个固定的散射角上测量散射光随时间的变化规律来分析颗粒大小;前者适用于大约0.1微米以粗至数千微米颗粒的测量,而后者适用于1微米以细至1纳米(千分之一微米)颗粒的测量。激光粒度仪在英文中又称为基于激光衍射方法(Laser diffraction method)的粒度分析技术。/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "【进阶知识1】严格地说,把激光粒度仪的原理说成是“衍射方法”是不准确,甚至带有误导性的。从物理上说,光的衍射和散射是有所区别的。“光的衍射”学说源自光的波动性已经被实验所证实,但是还没从理论上认识到光是一种电磁波这一时期,大约是19世纪上半叶。在更早的时候,人们认为光的行进路线是直线,就像一个不受外力作用的粒子作匀速直线运动那样。这一说法历史上被称为“光的粒子说”。后来人们发现光具有波动形。那个时候人们所知道的波只有水波,所以“衍”字是带水的。“光的衍射”描述的是光波在传播过程中遇到障碍物时,会改变原来的传播方向绕到障碍物后面的现象,故衍射又称做“绕射”。描述衍射现象的理论称为衍射理论。衍射理论在远场(即在远离障碍物的位置观察衍射)的近似表达称为“夫朗和费衍射(Fraunhofer diffraction)”。衍射理论不考虑光场与物质(障碍物)之间的相互作用,只是对这一现象的维像描述,所以是一种近似理论。它只适用于障碍物(“颗粒”就是一种障碍物)远大于光的波长(激光粒度仪所用的光源大多是红光,波长范围0.6至0.7微米),并且散射角的测量范围小于5° 的情形。/span/pp style="text-indent: 2em "麦克斯韦(Maxwell)在19世纪70年代提出电磁波理论后,发现光也是一种电磁波。光的衍射现象本质上是电磁场和障碍物的相互作用引起的。衍射理论是电磁波理论的近似表达。严谨的电磁波理论认为,光在行进中遇到障碍物,与之相互作用而改变了原来的行进方向。一般把这种现象称作光的散射。用电磁波理论能够描述任意大小的物体对光的散射,并且散射光的方向也是任意的。不论是早期还是现在,用激光粒度仪测量颗粒大小时,都假设颗粒是圆球形的。如果再假设颗粒是均匀、各向同性的,那么就能用严格的电磁波理论推导出散射光场的严格解析解(称为“米氏(Mie)散射理论”)。/pp style="text-indent: 2em "现在市面上的激光粒度仪绝大多数都采用Mie散射理论作为物理基础,因此把现在的激光粒度仪所用的物理原理说成是衍射方法是不准确的,甚至会被误认为是早期的建立在衍射理论基础上的仪器。/pp style="text-indent: 2em "世界上第一台商品化激光粒度仪是1968年设计出来的。尽管当时Mie理论已经被提出,但是受限于当时计算机的计算能力,还难以用它快速计算各种粒径颗粒的散射光场的数值。所以当时的激光粒度仪都是用Fraunhofer衍射理论计算散射光场,这也是这种原理被说成激光衍射法的缘由。这种称呼一直延用到现在。不过现在国际上用“光散射方法”这个词的已经逐渐多了起来。/pp style="text-indent: 0em text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/d07b19f0-4c57-4748-9d53-229c65c56d4e.jpg" title="图1:颗粒光散射示意图.jpg"//ppbr//pp style="text-indent: 0em text-align: center "颗粒光散射示意图/pp style="text-indent: 2em "激光粒度仪是基于这样一种现象:当一束单色的平行光(激光束)照射到一个微小的球形颗粒上时,会产生一个光斑。这个光斑是由一个位于中心的亮斑和围绕亮斑的一系列同心亮环组成的。这样的光斑被称为“爱里斑(Airy disk)”,而中心亮斑的尺寸是用亮斑的中心到第一个暗环(最暗点)的距离计算的,又称为爱里斑的半径。爱里斑的大小和光强度的分布随着颗粒尺寸的变化而变化。一种传统并被业界公认的说法是:颗粒越小,爱里斑越大。因此我们可以根据爱里斑的光强分布确定颗粒的尺寸。当然,在实际操作中,往往有成千上万个颗粒同时处在照明光束中。这时我们测到的散射光场是众多颗粒的散射光相干叠加的结果。/pp style="text-indent: 2em "strong 编者结:/strong明了内功心法,下一步自然会渴望于掌握武功招式。本文深入浅出地介绍激光粒度仪的原理,激光粒度仪的结构自然是读者们亟待汲取的“武功招式”。欲得真经,敬请期待张福根博士系列专栏——激光粒度仪应用导论之结构篇。/pp style="text-indent: 0em text-align: right "(作者:张福根)/p
  • 激光粒度原理及应用
    p  粒度仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种仪器。根据测试原理的不同分为沉降式粒度仪、沉降天平、激光粒度仪、光学颗粒计数器、电阻式颗粒计数器、颗粒图像分析仪等。/pp  激光粒度仪是通过激光散射的方法来测量悬浮液,乳液和粉末样品颗粒分布的多用途仪器。具有测试范围宽、测试速度快、结果准确可靠、重复性好、操作简便等突出特点,是集激光技术、计算机技术、光电子技术于一体的新一代粒度测试仪器。/pp  strong激光粒度仪的光学结构/strong/pp  激光粒度仪的光路由发射、接受和测量窗口等三部分组成。发射部分由光源和光束处理器件组成,主要是为仪器提供单色的平行光作为照明光。接收器是仪器光学结构的关键。测量窗口主要是让被测样品在完全分散的悬浮状态下通过测量区,以便仪器获得样品的粒度信息。/pp  strong激光粒度仪的原理/strong/pp  激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的。由于激光具有很好的单色性和极强的方向性,所以在没有阻碍的无限空间中激光将会照射到无穷远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。/pp  米氏散射理论表明,当光束遇到颗粒阻挡时,一部分光将发生散射现象,散射光的传播方向将与主光束的传播方向形成一个夹角θ,θ角的大小与颗粒的大小有关,颗粒越大,产生的散射光的θ角就越小 颗粒越小,产生的散射光的θ角就越大。即小角度(θ)的散射光是有大颗粒引起的 大角度(θ1)的散射光是由小颗粒引起的。进一步研究表明,散射光的强度代表该粒径颗粒的数量。这样,测量不同角度上的散射光的强度,就可以得到样品的粒度分布了。/pp  为了测量不同角度上的散射光的光强,需要运用光学手段对散射光进行处理。在光束中的适当的位置上放置一个富氏透镜,在该富氏透镜的后焦平面上放置一组多元光电探测器,不同角度的散射光通过富氏透镜照射到多元光电探测器上时,光信号将被转换成电信号并传输到电脑中,通过专用软件对这些信号进行数字信号处理,就会准确地得到粒度分布了。/pp  strong激光粒度仪测试对象/strong/pp  1.各种非金属粉:如重钙、轻钙、滑石粉、高岭土、石墨、硅灰石、水镁石、重晶石、云母粉、膨润土、硅藻土、黏土等。/pp  2.各种金属粉:如铝粉、锌粉、钼粉、钨粉、镁粉、铜粉以及稀土金属粉、合金粉等。/pp  3.其它粉体:如催化剂、水泥、磨料、医药、农药、食品、涂料、染料、荧光粉、河流泥沙、陶瓷原料、各种乳浊液。/pp  strong激光粒度仪的应用领域/strong/pp  1、高校材料/pp  2、化工等学院实验室/pp  3、大型企业实验室/pp  4、重点实验室/pp  5、研究机构/pp  文章来源:仪器论坛(http://bbs.instrument.com.cn/topic/5163115)/ppbr//p
  • 空间引力波探测星间激光链路构建研究中取得进展
    太极计划通过卫星编队的形式进行空间引力波探测,而构建星间激光链路是其中的关键环节之一。相比应用于星间激光通信、重力场测量等领域的传统星间激光链路构建任务,太极计划需应用有限的星上资源实现三百万公里超远距离激光捕获及1 nrad/Hz1/2量级超高精度指向,因此其实现难度要大得多。为此,提出采用三级捕获探测方案, 通过星敏感器(STR)、CMOS捕获相机及四象限探测器(QPD)逐级探测压制激光指向偏差。目前对该方案的研究仍停留在仿真模拟及关键技术原理方法学论证阶段,并未充分考虑各阶段之间系统参数及核心探测技术之间的耦合关系,亟需通过全流程地面模拟实验进一步验证激光链路方案主要技术指标的可行性。针对上述问题,力学所引力波实验中心与国科大杭州高等研究院太极团队核心成员高瑞弘博士开展了面向太极计划的超高精度星间激光链路构建地面验证技术研究,设计并搭建了激光捕获跟瞄一体化地面模拟实验系统(如图1所示)。该系统在完整还原捕获跟瞄方案光学系统及实施流程的基础上充分考虑了对激光远场波前、高斯平顶光束接收、弱接收光强等空间实际运行情况的模拟。系统采用小口径光阑结合大发散角出射光,依据合理的参数设计及器件选型,在实验室近场传输情况下实现了双端近似夫琅禾费衍射模拟及高斯平顶光束接收。图1 捕获跟瞄一体化地面模拟实验系统实物图。光学平台上放置有CMOS及QPD两级探测器,利用自研的上位机软件可实现捕获-跟瞄全流程自动模拟。模拟实验采用DWS信号实时监测激光指向角度变化,图2所示的实验数据展示了由初始指向—扫描开环捕获—闭环捕获—精密指向的全流程指向角度变化,实现了对初始时刻百微弧度量级指向偏差的逐级压制。图2 捕获-跟瞄全流程模拟实验yaw方向角度变化。在激光捕获探测技术方面,首次提出并采用了改进的质心算法,在百皮瓦级弱光情况下实现了亚像素级光斑中心定位精度。在QPD前设计了共轭成像系统,降低了beam-walk对DWS技术非线性误差产生的影响,提高了精密指向阶段角度测量精度。在QPD探测器处,激光捕获及激光精密指向结果如图3所示,对应到实际400倍放大率的望远镜前均能满足太极计划要求,充分验证了目前拟采用方案的可行性。图3 (a)激光捕获完成后角度残余误差示意图。(b) 激光精密指向阶段残余指向抖动幅度谱密度曲线。综上所述,该项研究工作从物理实验的角度出发,设计并搭建了星间激光链路构建地面模拟实验系统。一方面为相应关键技术研究提供了模拟实验平台,验证了关键技术间的耦合关系,提出方法学上的改进策略并指导器件参数选择;另一方面,充分验证了整个方案的可行性,为未来方案转入工程化实现阶段提供完备的理论验证及技术支持。相关研究成果近期在国际顶级光学期刊《Optics and Lasers in Engineering》上发表。
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