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激光多普勒测速仪的工作原理

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  • 多普勒流速仪的原理和技术参数

    多普勒流速仪是应用声学多普勒效应原理制成的测流仪,采用超声换能器,用超声波探测流速。测量点在探头的前方,不破坏流场,具有测量精度高,量程宽;可测弱流也可测强流;分辨率高,响应速度快;可测瞬时流速也可测平均流速;测量线性,流速检定曲线不易变化;无机械转动部件,不存在泥沙堵塞和水草缠绕问题;探头坚固耐用,不易损坏,操作简便等优点。多普勒流速仪适用于江河、海洋、岸边观测站、船只和浮标等场合的流速和水温测量,尤其适合于泥沙含量高、水草杂物多的江河水域测量使用。多普勒流速仪技术参数1.测流范围:0.02~7.00m/s 测量准确度:±1.0%±1cm/s   2.水温测量范围:0~40° 测温准确度:±1℃   3.工作水深:0.5~80m   4.测量方式:自动、手动   5.负重电缆:直接负重或悬挂两种方式   6.测量间隔:   自动方式:分0~90分钟选择值,以5分钟为最小递增或递减间隔单位   手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意   7.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种 手动方式:10~120秒,键盘选择   8. 显 示 屏:128×64位汉字液晶显示   9.探头壳体耐密封压力:大于12个大气压   10.工作电源:AC220V、50Hz, ±10%; DC12V ±10%;内可增设蓄电池   11.存储:本机可以存储8100多组测量数据   12. 接 口:USB接口或串口;可提供GPRS、GSM无线远程通信功能   13.时钟:带年月日时分

  • 【分享】科学家首次观察到分子层面的多普勒效应

    2011年05月12日 来源: 科技日报 作者: 常丽君  本报讯(记者常丽君)据美国物理学家组织网5月11日(北京时间)报道,由日本、瑞典、法国和美国科学家组成的国际研究小组,通过复杂的同步加速器实验,首次获得了微观层面也存在多普勒效应的实验证据,证明单分子的旋转也会产生多普勒效应。相关研究发表在近日出版的《物理评论快报》上。   多普勒效应也被称为“平移”效应:当物体以直线运动时,它发出的光或声波频率会发生改变。即朝观察者移动时接收频率变高,远离观察者移动时接收频率变低,当观察者移动时也能得到同样的结论。奥地利物理学家克里斯琴·多普勒1842年首次提出该理论,100多年来,人们只能在宏观物体的直线运动中以及行星或星系等大的旋转物体上观察到这种效应。在天体物理学中,这种旋转多普勒效应被用于探测天体的旋转速度。  “当一个行星旋转时,在朝向观察者旋转的一边,它发出的光的频率会变得更高;而在背离观察者的一边,频率变低。在分子水平也同样如此,但要在实验室里证明分子层面也存在多普勒效应非常困难。”该研究小组成员、俄勒冈大学退休化学教授T·达拉·托马斯说,“这是首次,我们在分子层面证明了这一理论的真实性。而且在分子这一微观尺度上,旋转多普勒效应甚至比分子在线性运动中显示的多普勒效应更加重要。”  多普勒效应在日常生活中也有广泛应用。如果你在限速30英里的路段超过了时速45英里,不管你是否意识到,都会收到多普勒效应带来的一张超速行驶罚单。路边的雷达测速仪,正是基于物体运动而产生的频率变化,来精确测定运动物体的速度的。  “很久前我们就知道了多普勒效应,但直到现在才在分子层面观察到旋转多普勒效应。”托马斯指出,这有助于人们更深入地理解分子光谱(利用分子辐射来研究分子组成和化学性质),以及用于研究高能电子等。  总编辑圈点  多普勒效应是我们在中学物理课中就熟悉的了:火车高速接近时的鸣笛声,听起来会比火车远离时的要尖锐一些。多普勒效应也体现在“红移”——离地球越远,星体的光越红(频率越低),这是宇宙膨胀理论的依据。如今在分子层面观察到多普勒效应,并没有理论上的突破,但仍值得赞叹。观测火星旋转很容易,但观测出旋转分子的远近端差异,需要多么精确的实验手段!

  • 测速仪测出小型面包车151公里/小时,有没有可能是误测?

    事件由来:2018年5月19日《厦门晚报》A7版。报道一辆五菱面包车在高速公路被测速仪抓拍时速151公里/小时。通过新闻表述有这样两个信息:第一,该测速仪在执法时段经过检定并合格。第二,测速时周围无影响测速的其他因素。文中有一张照片为“福建省计量科学研究院”强制检定合格证。在“强制检定合格证”中可以看到该测速仪型号为“LDR-6D”,合格证未提供测速仪生产厂。但根据查询,应为安徽某公司生产,以多普勒原理的雷达测速仪。请问,有没有可能是误测?

  • 多普勒变宽说明

    从物理学中已知,从一个运动着的原子发出的光,如果运动方向离开观测者,则在观测者看来,其频率较静止原子所发的光的频率低;反之,如原子向着观测者运动,则其频率较静止原子发出的光的频率为高,这就是多普勒效应。原子吸收分析中,对于火焰和石墨炉原子吸收池,气态原子处于无序热运动中,相对于检测器而言,各发光原子有着不同的运动分量,即使每个原子发出的光是频率相同的单色光,但检测器所接受的光则是频率略有不同的光,于是引起谱线的变宽。

  • 多普勒流量计的用途有哪些

    多普勒流量计的用途有哪些

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309281050176797_6510_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  山东云唐智能科技有限公司多普勒流量计(Doppler flowmeter)是一种用于测量流体(通常是液体)速度和流速的仪器。它们通过利用多普勒效应来测量流体中悬浮粒子(如气泡或颗粒)的速度,从而计算流体的速度和流速。多普勒流量计在各种应用中具有广泛的用途,包括以下几个方面:  医疗应用:  在医疗领域,多普勒流量计通常用于监测和测量血流速度。这对于评估心血管健康、检测血管疾病以及指导外科手术非常重要。  工业流程控制:  在工业领域,多普勒流量计用于监测液体或气体在管道中的流速。这对于工业流程控制、生产优化和故障检测非常有帮助。  环境监测:  在环境科学和水资源管理中,多普勒流量计可用于监测河流、溪流或污水的流速,有助于了解水体运动、洪水预警和水资源管理。  气象研究:  在气象学中,多普勒雷达是一种特殊类型的多普勒流量计,用于监测大气中的降水、风速和风向。这对于天气预测和气象研究至关重要。  海洋科学:  多普勒流量计还可用于测量海洋中的洋流速度和方向,这对于研究海洋环流、潮汐和海洋生态学非常重要。  水文学:  在水文学研究中,多普勒流量计可以用来测量河流和湖泊中的水流速度,以监测水文事件和水资源管理。  实验室研究:  多普勒流量计也用于实验室研究,例如测量微流体中的流速,这在生物医学和化学研究中很有用。

  • 多普勒变宽计算

    原吸中吸收线的多普勒展宽公式是file:///E:/各种程序安装/QQ/Users/464314600/Image/Image1/VNEUONYMC)_X_0U)ZXEN05WQF =1.0pm的值,不知道哪里出错了,请大家帮我看下。

  • 【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]

  • 【资料】激光动态光散射仪操作手册

    一、动态光散射仪的工作原理 动态光散射技术(dynamiclightscattering,DLS)是指通过测量样品散射光强度起伏的变化来得出样品颗粒大小信息的一种技术。之所以称为“动态”是因为样品中的分子不停地做布朗运动,正是这种运动使散射光产生多普勒频移。动态光散射技术的工作原理可以简述为以下几个步骤:首先根据散射光的变化,即多普勒频移测得溶液中分子的扩散系数D,再由D=KT/6πηr可求出分子的流体动力学半径r,(式中K为玻尔兹曼常数,T为绝对温度,η为溶液的粘滞系数),根据已有的分子半径-分子量模型,就可以算出分子量的大小。 光在传播时若碰到颗粒,一部分光会被吸收,一部分会被散射掉。如果分子静止不动,散射光发生弹性散射时,能量频率均不变。但由于分子不停地在做杂乱无章的布朗运动,所以,当产生散射光的分子朝向监测器运动时,相当于把散射的光子往监测器送了一段距离,使光子较分子静止时产生的散射光要早到达监测器,也就是在监测器看来散射光的频率增高了;如果产生散射的分子逆向监测器运动,相当于把散射光子往远离监测器的方向拉了一把,结果使散射光的频率降低。日常生活中,但我们听到救护车由远而近时,声音的频率越来越高,也是同样的道理。实际上我们可以根据声音频率变化的快慢来判断救护车运动的速度。 光散射技术就是根据这种微小的频率变化来测量溶液中分子的扩散速度。由D=KT/6πηr可知,当扩散速度一定时,由于实验时溶剂一定,温度是确定的,所以扩散的快慢只与流体动力学半径有关。蛋白质多方面的性质都直接和它的大小相关。因此,光散射广泛应用与蛋白质及其它大分子的理化性质研究。

  • 激光测振仪在压电变压器振动测试中的应用

    激光测振仪在压电变压器振动测试中的应用

    压电变压器驱动电压低,体积小,质量轻,结构简单,无电池辐射等特点,但工作状态复杂,其振动特性影响它的特性,比如使用频率范围和转换效率等。压电变压器其实是电场和振动场耦合的谐振件,它在谐振时,器件会因多种因素(比如负载、环境、材料、输入电压)而发热、产生疲劳甚至破裂等问题。激光测振仪直接非接触地测得压电变压器在谐振状态下端点的振动位移、速度和加速度信号,便于更深入了解他的谐振状态,促进压电变压器的结构设计与优化。OptoMET数字型激光多普勒测振仪是一套高精度的振动测量仪器。该仪器可非接触且精确地测量振动和声学信号,包括振动位移、速度和加速度。OptoMET数字型激光多普勒测振仪具有超高的光学灵敏度,并利用自行研发的超速数字信号处理技术(UltraDSP),不仅能快速测量简单系统的振动,也能测量极具挑战的系统,包括高频振动,远距离测试,微小振幅,高线性和高振动加速度或速度。超速数字信号处理技术(UltraDSP)确保了测量的高分辨率和高精度。OptoMET激光测振仪具有出色的线性度,测试频带宽,最高可达10MHz。[img=,554,271]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903281454403195_8750_3859729_3.jpg!w554x271.jpg[/img]OptoMET单点激光测振仪有3个系列:分别是Vector、Nova、Dual Fiber系列:Vector系列氦氖激光测振仪是通用性激光测振仪,适用与大多数非接触式振动测量应用场合。该系列激光测振仪特别适用于反射性表面或水中的测试,以及需要激光光斑尽可能小的应用场合。Nova系列激光测振仪采用不可见的短波红外激光(1550nm),这种激光束的输出功率超过传统红色氦氖激光10倍,但激光安全等级仍然是人眼安全的激光等级(Class I)。短波红外激光入射功率大,Nova系列红外激光测振仪适用于粗糙表面和低反射率表面的振动测量,长距离振动测量和高频振动测量。选用不同的光学镜头,包括一款准直镜头,Nova系列红外激光测振仪的工作距离覆盖0mm到300m。Dual Fiber双光纤短波红外激光测振系统包括一套短波红外激光测振仪和一套柔性光纤镜头,物镜包括准直镜头和聚焦镜头两种。这套激光测振仪内置了稳定的短波红外激光,在任何被测物表面的测量信号都有非常高的信噪比。多个光纤镜头可通过一个光纤开关连接至测振仪,因此,可以同时传输多个通道(2,4,8,16……),光纤开关带有电气接口(以太网、USB、TTL……),可以由 PC 远程控制。文章来源嘉兆科技官网来源网址:http://www.tnm-corad.com.cn/news/Show-5612.html

  • 空心阴极灯的工作原理与构造

    今天在网上看一个关于的文章,感觉不错,贴上来分享一下简述空心阴极灯的工作原理。 在空心阴极灯两个电极间加上一定电压时,阴极灯开始辉光放电,电子从空心阴极射向阳极,并与周围惰性气体碰撞使之电离。带正电荷的惰性气体离子在电场作用下连续轰击阴极表面,阴极表面的金属原子发生溅射,溅射出来的金属原子在阴极区受到高速电子及离子流的撞击而激发,从而辐射出具有特征谱线的锐线光谱。 为什么原子吸收光谱法需要使用待测元素材料相同的锐线光源? 锐线光源是指能发射出谱线半宽度很窄(O.0005~0.002nm)辐射线的光源。 原子吸收分析需要锐线光源是基于下述原因: 当试样喷人火焰经原子化后,原子呈分散状态(多普勒变宽),当不同频率的光通过被测元素的原子蒸气时,所产生的吸收线并不是一条理想的几何直线,而是具有一定宽度的吸收线。 在原子吸收分析中,将原子蒸气所吸收的全部辐射能量称为积分吸收,从理论上讲,如果能测得由连续波长光源获得的积分吸收,即可计算出待测元素的含量。但目前仪器还不能准确地测出积分吸收。 在分析中发现:在通常原子吸收分析条件下,吸收线中心频率的峰值吸收系数K取决于多普勒变宽,而当测定温度恒定时,多普勒变宽为常数,对一定的待测元素其振子强度也是常数,所以极大吸收系数K就仅与单位体积中原子蒸气中吸收特征(中心)辐射的基态原子数Ⅳ0成正比。 要测得极大吸收系数K一是必须使光源发射线的中心频率与吸收线的中心频率相重合;二是必须使光源发射线的宽度小于中心吸收线的宽度。而要实现这两点,使用一个与待测元素相同材料的空心阴影灯即可很好的实现。因为待测元素材料的灯发出的中心频率,必定与待测元素吸收线的中心频率相重合。而空心阴影灯可以发出谱线半峰宽度很窄的辐射线。所以在原子吸收光谱分析中必须使用待测元素相同材料判做的空心阴极灯。

  • 激光测振仪测量引线键合劈刀超声振动信号

    激光测振仪测量引线键合劈刀超声振动信号

    [img=,690,293]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905271158351897_7669_3859729_3.jpg!w690x293.jpg[/img]引线键合是芯片一级封装的主要工艺之一。热超声键合技术是一种引线键合技术,这种技术是对引线和键合区在加热时施加超声振动,使得焊球和芯片之间的接触区域发生变形,同时破坏界面的氧化膜,通过接触面金属间的原子扩散形成固溶强化组织,从而完成连接,即利用超声能量、压力和热量的相互作用,实现芯片I/O端口之间的连接。在产品生产过程中,影响键合质量的一个主导因素是劈刀的超声振动模式,劈刀超声振动模式的差异将会直接导致芯片凸点获得不同的能量,产生不同的键合效果,甚至可能导致键合失效。键合失效是引起电路失效的主要原因,而劈刀振动模式是影响键合质量的关键,因此对于劈刀振动信号的测量在产品生产过程质量控制中至关重要。[img=,394,235]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905271158450487_1473_3859729_3.jpg!w394x235.jpg[/img]热超声键合过程具有键合点空间高度局部化及时间瞬态性等特点,键合点信号的提取相当困难,必须采用非接触测量方式测量。激光多普勒测振仪利用多普勒效应和外差干涉技术能非接触地同时测量振动位移、速度和加速度,测量精度高、信噪比高、动态范围大等优点,适用于测量劈刀的超声振动信号。[img=,327,221]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905271158549597_4419_3859729_3.jpg!w327x221.jpg[/img]OptoMET数字型激光多普勒测振仪是一套高精度的振动测量仪器。该仪器可非接触且精确地测量振动和声学信号,包括振动位移、速度和加速度。它具有超高的光学灵敏度,并利用自行研发的超速数字信号处理技术(UltraDSP),不仅能快速测量简单系统的振动,还能测量极具挑战的系统,包括高频振动,远距离测试,微小振幅,高线性和高振动加速度或速度。超速数字信号处理技术(UltraDSP)确保了测量的高分辨率和高精度。OptoMET激光测振仪具有超高的光学灵敏度和信号强度,这对于在生锈和灰暗又无法进行表面处理的结构上获得无噪声和无信号丢失的测试数据至关重要。如需了解更多内容请关注嘉兆科技

  • 激光测振仪在钢轨无损检测中的应用

    激光测振仪在钢轨无损检测中的应用

    钢轨在生产、铺设及行车过程中会产生各种损伤,这些损伤不但影响行车的平稳和舒适,而且会危及行车安全。钢轨的损伤包括疲劳、磨耗、锈蚀、弯曲变形和裂纹等。通常,我们可以利用机器视觉方法检测钢轨表面的损伤。但对于钢轨内部损伤,常规的图像法无法检测。钢轨内部早期损伤难以发现,随着工作时间推移会突然出现裂纹,容易造成严重的行车事故。钢轨内部缺陷已成为铁路运输安全的主要损伤类型。目前,铁路系统检测钢轨内部缺陷采用的是超声波法,该方法中利用高频的超声波作为信号源,基于此方法的钢轨探伤车无法实时在线监测钢轨内部缺陷。但在钢轨中激励低频、高能的超声波时,超声波会在钢轨边界不断发生反射、折射以及纵横波的转换,从而会产生一种新的超声波信号---超声导波。超声导波适合检测横截面一致、长距离的波导介质材料,如管道、钢轨等。钢轨具有声导管性质,超声导波在其内部传播距离很远。一般利用超声导波换能器接受导波,但换能器的黏贴位置、粘贴胶质和轨道温度等因素会影响这种非接触式测量方法的效果,降低测量准确率。然而利用激光测振仪这种非接触测量工具,既可以实现实时在线监测钢轨,发现钢轨早期的内部缺陷,同时也能提高检测精度。这种方法利用激光测振仪测量钢轨振动速度曲线,经信号处理后利用脉冲回波法,检测超声导波在钢轨内部缺陷处产生的回波信号来实现在线监测钢轨。[img=,599,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904101153380291_7519_3859729_3.jpg!w599x333.jpg[/img]OptoMET数字型激光多普勒测振仪是一套高精度的振动测量仪器。该仪器可非接触且精确地测量振动和声学信号,包括振动位移、速度和加速度。它具有超高的光学灵敏度,并利用自行研发的超速数字信号处理技术(UltraDSP),不仅能快速测量简单系统的振动,还能测量极具挑战的系统,包括高频振动,远距离测试,微小振幅,高线性和高振动加速度或速度。超速数字信号处理技术(UltraDSP)确保了测量的高分辨率和高精度。OptoMET激光测振仪具有超高的光学灵敏度和信号强度,这对于在生锈和灰暗又无法进行表面处理的结构上获得无噪声和无信号丢失的测试数据至关重要。应用参考:邢博,余祖俊,许西宁,朱力强.基于激光多普勒频移的钢轨缺陷监测.中国光学,2018,11(06):991-1000.文章来源:嘉兆科技http://www.tnm-corad.com.cn/news/Show-5639.html

  • 非接触测量物体振动的速度,加速度,位移,运动轨迹,频率-激光测振仪

    激光测振仪(进口)位移分辨率高达0.008纳米。非接触测量物体振动的速度,加速度,位移,运动轨迹,频率.全场激光测振实现整面物体的XY轴的振动测量可以彩色动画输出。三维激光测振可以实现三轴振动测量。多点激光测振可以同时实现16个振动点振动并可以测量物体瞬间振动和实时的振动模拟.激光测振可以实现对振动幅值、频率测量。使用激光进行非接触式测量,记录被测体在振动过程中的运动轨迹,并用最大值减去最小值得到振幅。当振幅超过界定值时,可通过软件设置输出报警信号。采样频率高,能精确还原被测体运动轨迹并通过图像显示出来。传统振动测量仪都会对机械振动带来的影响,而激光测振动测量系统使用各种滤波器,使测量结果更加稳定准确。还可以测量高频振动加速度峰值和平均值,测量低频振动速度有效值。应用于如磁盘振动,压电陶瓷振动,汽车玻璃振动,桥梁振动,油罐车振动,机床精密加工振动等等微小振动的测量。非接触高精密测量精密机械加工微小振动 如压电陶瓷,硬盘振动,山体滑坡,桥梁振动,汽车发动机输油管振动,汽车玻璃振动,高压器振动,水面振动激光多普勒测振仪最大测量速度可达20m/s,最大频率范围可达2.5MHZ,可以检测到纳米级别的振动.激光多普勒测振仪采用非接触式的测量方式,可以应用在许多其他测振方式无法测量的任务中。频率和相位响应都十分出色,足以满足高精度、高速测量的应用。使用非接触测量方式,无需耗时安装调节传感器、无质量负载,且不受被测物体的尺寸、温度、位置、振动频率等的限制。还可以检测液体表面或者非常小物体的振动,同时,还可以弥补接触式测量方式无法测量大幅度振动的缺陷。 应用:如磁盘振动,压电陶瓷振动,汽车玻璃振动,桥梁振动,油罐车振动,机床精密加工振动等等微小振动的测量。 非接触高精密测量 精密机械加工微小振动如压电陶瓷,硬盘振动,山体滑坡,桥梁振动,汽车发动机输油管振动,汽车玻璃振动,高压器振动,水面振动 整片不规则金属大型结构、高温、柔软物体等接触式测量无法满足的振动测量领域的振动情况

  • 【讨论】在光波波段发现逆多普勒效应

    今天看到一则报道说上海理工大学与澳大利亚的研究人员发现了具有负折射率的晶体,这种晶体的折射率比空气的还要小,光在其中的传播现象称为逆多普现象。这样一种材料会不会对传统的光学仪器带来一场变革?

  • 【分享】超声波流量计的基本原理及类型

    超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种。 超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统三部分组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给显示和积算仪表进行显示和积算。这样就实现了流量的检测和显示。 超声波流量计的电子线路包括发射、接收、信号处理和显示电路。测得的瞬时流量和累积流量值用数字量或模拟量显示。 根据对信号检测的原理,目前超声波流量计大致可分传播速度差法 ( 包括:直接时差法、时差法、相位差法、频差法 ) 波束偏移法、多普勒法、相关法、空间滤波法及噪声法等类型,如图所示。其中以噪声法原理及结构最简单,便于测量和携带,价格便宜但准确度较低,适于在流量测量准确度要求不高的场合使用。由于直接时差法、时差法、频差法和相位差法的基本原理都是通过测量超声波脉冲顺流和逆流传报时速度之差来反映流体的流速的,故又统称为传播速度差法。其中频差法和时差法克服了声速随流体温度变化带来的误差,准确度较高,所以被广泛采用。按照换能器的配置方法不同,传播速度差拨又分为: Z 法 ( 透过法 ) 、 V 法 ( 反射法 ) 、 X 法 ( 交叉法 ) 等。波束偏移法是利用超声波束在流体中的传播方向随流体流速变化而产生偏移来反映流体流速的,低流速时,灵敏度很低适用性不大。 多普勒法是利用声学多普勒原理,通过测量不均匀流体中散射体散射的超声波多普勒频移来确定流体流量的,适用于含悬浮颗粒、气泡等流体流量测量。相关法是利用相关技术测量流量,原理上,此法的测量准确度与流体中的声速无关,因而与流体温度,浓度等无关,因而测量准确度高,适用范围广。但相关器价格贵,线路比较复杂。在微处理机普及应用后,这个缺点可以克服。噪声法 ( 听音法 ) 是利用管道内流体流动时产生的噪声与流体的流速有关的原理,通过检测噪声表示流速或流量值。其方法简单,设备价格便宜,但准确度低。 测量时应根据被测流体性质.流速分布情况、管路安装地点以及对测量准确度的要求等因素进行选择。一般说来由于工业生产中工质的温度常不能保持恒定,故多采用频差法及时差法。只有在管径很大时才采用直接时差法。对换能器安装方法的选择原则一般是:当流体沿管轴平行流动时,选用 Z 法;当流动方向与管铀不平行或管路安装地点使换能器安装间隔受到限制时,采用 V 法或 X 法。当流场分布不均匀而表前直管段又较短时,也可采用多声道 ( 例如双声道或四声道 ) 来克服流速扰动带来的流量测量误差。多普勒法适于测量两相流,可避免常规仪表由悬浮粒或气泡造成的堵塞、磨损、附着而不能运行的弊病,因而得以迅速发展。随着工业的发展及节能工作的开展,煤油混合 (COM) 、煤水泥合 (CWM) 燃料的输送和应用以及燃料油加水助燃等节能方法的发展,都为多普勒超声波流量计应用开辟广阔前景。

  • 激光气溶胶光谱仪TSI3340A型使用心得分享

    [font='宋体'][size=21px]激光气溶胶光谱仪TSI3340[/size][/font][font='宋体'][size=21px]A[/size][/font][font='宋体'][size=21px]型使用心得[/size][/font][font='宋体'][size=21px]分享[/size][/font]一.[font='宋体'][size=18px]TSI发展历程[/size][/font][font='宋体'][size=13px]TSI公司自1961年开始提供流体测量设备[/size][/font][font='宋体'][size=13px]起[/size][/font][font='宋体'][size=13px],从初期的热线热膜风速仪(HWA),到现在的粒子图像测速仪(PIV)、激光诱导荧光系统 (PLIF)、激光多普勒测速仪(LDV)及相位多普勒颗粒分析仪(PDPA),[/size][/font][font='宋体'][size=13px]不断发展不断成长,到现在[/size][/font][font='宋体'][size=13px]TSI公司[/size][/font][font='宋体'][size=13px]已经[/size][/font][font='宋体'][size=13px]是一家设计并制造流体测量、环境颗粒物及环境参数实时监测等高精密仪器的科技跨国公司[/size][/font][font='宋体'][size=13px];[/size][/font][font='宋体'][size=13px]成为[/size][/font][font='宋体'][size=13px]粒子计数仪器行业的领导者[/size][/font][font='宋体'][size=13px]。[/size][/font][font='宋体'][size=13px]二.[/size][/font][font='宋体'][size=18px]TSI 3340A型激光气溶胶光谱仪[/size][/font][font='宋体'][size=18px]介绍[/size][/font][font='宋体'][size=13px]TSI 3340A型激光气溶胶光谱仪是一种光学光谱仪,可测量0.09 μm-7.5 μm的粒子粒径分布,具有超高灵敏度、极高分辨率和易用性。3340A型激光气溶胶光谱仪在开机开始采样后,可以在一秒内测量出完整的粒径分布。[/size][/font][font='宋体'][size=13px]该型号[/size][/font][font='宋体'][size=13px]仪器被广泛应用于空气净化器效率、HEPA/ULPA高效过滤器测试、室内/室外空[color=#3333ff]气质[/color][/size][/font]量研究和源解析[font='宋体'][size=13px]等[/size][/font][font='宋体'][size=13px]多种不同应用。[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204062244354865_3253_2256877_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204062244358238_4659_2256877_3.jpeg[/img]三. [font='宋体'][size=18px]TSI 3340A型激光气溶胶光谱仪[/size][/font][font='宋体'][size=18px]特点和优势[/size][/font][font='宋体'][size=13px]3.1)[/size][/font][font='宋体'][size=13px]动态粒径范围: 0.09 [/size][/font][font='宋体'][size=13px]-[/size][/font][font='宋体'][size=13px]7.5μm[/size][/font][font='宋体'][size=13px]3.2) [/size][/font][font='宋体'][size=13px]0.1μm处分辨率在粒径的2.5%以内[/size][/font][font='宋体'][size=13px]3.3) [/size][/font][font='宋体'][size=13px]0.01 L/min时[/size][/font][font='宋体'][size=13px]可达[/size][/font][font='宋体'][size=13px]18000粒子/cm[/size][/font][font='宋体'][sup][size=13px]3[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=13px]3.4) [/size][/font][font='宋体'][size=13px]100个粒径通道:用户可配置。用户可以在特定粒径范围内调零或匹配不同仪器的分辨率[/size][/font][font='宋体'][size=13px]3.5)[/size][/font][font='宋体'][size=13px]用户可调流量:用户可通过点击鼠标来针对特定应用的流量进行优化[/size][/font][font='宋体'][size=13px]3.6)[/size][/font][font='宋体'][size=13px]专利广角光学元件与内腔激光[/size][/font][font='宋体'][size=13px]3.7)[/size][/font][font='宋体'][size=13px]高灵敏度光电探测器、自动增益比调节和激光基准补偿[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204062244363697_1326_2256877_3.jpeg[/img]四. [font='宋体'][size=18px]使用心得体会[/size][/font][font='宋体'][size=13px]4.1)震动对该激光[/size][/font][font='宋体'][size=13px]气溶胶光谱仪[/size][/font][font='宋体'][size=13px]激光值的影响[/size][/font][font='宋体'][size=13px]记一次激光气溶胶光谱仪测试室隔壁墙开一个强排扇孔,需要砸墙体时,我正在使用TSI3340A[/size][/font][font='宋体'][size=13px]激光[/size][/font][font='宋体'][size=13px]气溶胶光谱仪[/size][/font][font='宋体'][size=13px]测试空气净化器去除PM2.5颗粒物的洁净空气量,刚好旁边正在砸墙体,我坐在测试舱能感觉到测试舱墙体的震动,当时觉得有一定距离应该不会对仪器有影响。可测完处理数据时发现测试过程中仪器激光值波动较大,从激光值1.3在23分钟内下降到0.8的激光值,而正常激光值应该在1.0以上且激光值在仪器运行过程中波动不会超过±0.1,从这种异常告诉我墙体震动已经干扰仪器运行。这时需要把激光值微调到正常水平,方可正常测试,没办法只好拆机,对光窗旁边的几个固定六角螺母进行旋动微调,直至激光值达到1.0以上。为防止震动对其运行过程中造成影响,在设备下面放置防震垫。[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204062244366665_6908_2256877_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204062244367535_2009_2256877_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204062244367999_6062_2256877_3.jpeg[/img][font='宋体'][size=13px]4.2)长期温湿度变化差异导致内部导管有水雾致[/size][/font][font='宋体'][size=13px]激光[/size][/font][font='宋体'][size=13px]气溶胶光谱仪[/size][/font][font='宋体'][size=13px]主板损坏[/size][/font][font='宋体'][size=13px]由于该激光[/size][/font][font='宋体'][size=13px]气溶胶光谱仪[/size][/font][font='宋体'][size=13px]是用在环境测试舱中测试(0.1-1.0)um的颗粒物,颗粒物发尘是以香烟来进行,当时考虑为使用方便操作,把激光[/size][/font][font='宋体'][size=13px]气溶胶光谱仪[/size][/font][font='宋体'][size=13px]放在测试舱外,把光谱仪采样口连接通舱内,由于美国家电室内空气净化器测试标准ANSI-AHAM AC-1-2019测试环境中温湿度要求控制在温度(21±3)℃,湿度在(40±5)%的这个范围内,而激光[/size][/font][font='宋体'][size=13px]气溶胶光谱仪[/size][/font][font='宋体'][size=13px]在舱外的环境温度一般在(25-27)℃,湿度一般在(50-60)%;且激光[/size][/font][font='宋体'][size=13px]气溶胶光谱仪[/size][/font][font='宋体'][size=13px]在运行过程中仪器热源也很高。历经反复验证,与第三方机构对比以及与厂商沟通,确认导管内水雾因测试环境内外温差不一致导致的。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]五.总结[/size][/font][font='宋体'][size=13px]针对高精度的仪器设备还是需要给与特殊的环境要求,以及可防震动的设备放置台。更需要细致的维护保养措施。只有良好的维护保养实施,才能使精密仪器设备良好的可持续运行,并提供高精度,准确的数据。[/size][/font]

  • 【仪器心得】TSI3340A型激光气溶胶光谱仪使用心得分享

    [font='宋体'][size=21px]【仪器心得】激光气溶胶光谱仪TSI3340[/size][/font][font='宋体'][size=21px]A[/size][/font][font='宋体'][size=21px]型使用心得[/size][/font][font='宋体'][size=21px]分享[/size][/font]一.[font='宋体'][size=18px]TSI发展历程[/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]TSI公司自1961年开始提供流体测量设备[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]起[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000],从初期的热线热膜风速仪(HWA),到现在的粒子图像测速仪(PIV)、激光诱导荧光系统 (PLIF)、激光多普勒测速仪(LDV)及相位多普勒颗粒分析仪(PDPA),[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]不断发展不断成长,到现在[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]TSI公司[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]已经[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]是一家设计并制造流体测量、环境颗粒物及环境参数实时监测等高精密仪器的科技跨国公司[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000];[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]成为[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]粒子计数仪器行业的领导者[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]二.[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#000000]TSI 3340A型激光气溶胶光谱仪[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#000000]介绍[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]TSI 3340A型激光气溶胶光谱仪是一种光学光谱仪,可测量0.09 μm-7.5 μm的粒子粒径分布,具有超高灵敏度、极高分辨率和易用性。3340A型激光气溶胶光谱仪在开机开始采样后,可以在一秒内测量出完整的粒径分布。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]该型号[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]仪器被广泛应用于空气净化器效率、HEPA/ULPA高效过滤器测试、室内/室外空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量研究和源解析[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]等[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]多种不同应用。[/color][/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204062244354865_3253_2256877_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204062244358238_4659_2256877_3.jpeg[/img]三. [font='宋体'][size=18px][color=#000000]TSI 3340A型激光气溶胶光谱仪[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#000000]特点和优势[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]3.1)[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]动态粒径范围: 0.09 [/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]-[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]7.5μm[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]3.2) [/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.1μm处分辨率在粒径的2.5%以内[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]3.3) [/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.01 L/min时[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]可达[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]18000粒子/cm[/color][/size][/font][font='宋体'][sup][size=13px][color=#000000]3[/color][/size][/sup][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]3.4) [/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]100个粒径通道:用户可配置。用户可以在特定粒径范围内调零或匹配不同仪器的分辨率[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]3.5)[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]用户可调流量:用户可通过点击鼠标来针对特定应用的流量进行优化[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]3.6)[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]专利广角光学元件与内腔激光[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]3.7)[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]高灵敏度光电探测器、自动增益比调节和激光基准补偿[/color][/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204062244363697_1326_2256877_3.jpeg[/img]四. [font='宋体'][size=18px][color=#000000]使用心得体会[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]4.1)震动对该激光[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]气溶胶光谱仪[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]激光值的影响[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]记一次激光气溶胶光谱仪测试室隔壁墙开一个强排扇孔,需要砸墙体时,我正在使用TSI3340A[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]激光[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]气溶胶光谱仪[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]测试空气净化器去除PM2.5颗粒物的洁净空气量,刚好旁边正在砸墙体,我坐在测试舱能感觉到测试舱墙体的震动,当时觉得有一定距离应该不会对仪器有影响。可测完处理数据时发现测试过程中仪器激光值波动较大,从激光值1.3在23分钟内下降到0.8的激光值,而正常激光值应该在1.0以上且激光值在仪器运行过程中波动不会超过±0.1,从这种异常告诉我墙体震动已经干扰仪器运行。这时需要把激光值微调到正常水平,方可正常测试,没办法只好拆机,对光窗旁边的几个固定六角螺母进行旋动微调,直至激光值达到1.0以上。为防止震动对其运行过程中造成影响,在设备下面放置防震垫。[/color][/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204062244366665_6908_2256877_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204062244367535_2009_2256877_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204062244367999_6062_2256877_3.jpeg[/img][font='宋体'][size=13px][color=#000000]4.2)长期温湿度变化差异导致内部导管有水雾致[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]激光[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]气溶胶光谱仪[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]主板损坏[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]由于该激光[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]气溶胶光谱仪[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]是用在环境测试舱中测试(0.1-1.0)um的颗粒物,颗粒物发尘是以香烟来进行,当时考虑为使用方便操作,把激光[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]气溶胶光谱仪[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]放在测试舱外,把光谱仪采样口连接通舱内,由于美国家电室内空气净化器测试标准ANSI-AHAM AC-1-2019测试环境中温湿度要求控制在温度(21±3)℃,湿度在(40±5)%的这个范围内,而激光[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]气溶胶光谱仪[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]在舱外的环境温度一般在(25-27)℃,湿度一般在(50-60)%;且激光[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]气溶胶光谱仪[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]在运行过程中仪器热源也很高。历经反复验证,与第三方机构对比以及与厂商沟通,确认导管内水雾因测试环境内外温差不一致导致的。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#000000]五.总结[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#000000]针对高精度的仪器设备还是需要给与特殊的环境要求,以及可防震动的设备放置台。更需要细致的维护保养措施。只有良好的维护保养实施,才能使精密仪器设备良好的可持续运行,并提供高精度,准确的数据。[/color][/size][/font]

  • 提高空心阴极灯工作电流引起吸收信号峰值下降的原因

    在不存在自吸收的情况下,谱线宽度主要由多普勒宽度决定。在通常的工作电流下,阴极的温度约为几百度。提高空心阴极灯工作电流,正离子轰击作用增强,使阴极温度上升,多普勒效应增强,谱线变宽。谱线的多普勒宽度仅为10-4n数量级。仅用多普勒效应不足以解释通常所观察到的由于提高空心阴极灯工作电流引起吸收信号峰值下降的现象。对某些空心阴极灯来说,谱线自吸起着重要作用。当灯电流增加,溅射和热蒸发作用加强,导致谱线变宽,中心波长位移,造成吸光度值的明显下降。所以,我们不能仅仅参考心阴极灯的说明书上推荐的工作电流,最好摸索一下灯的最佳电流。在确保灯的强度情况下,尽可能选用小点的工作电流,这样对灯的寿命也有好处

  • 空心阴极灯的工作原理

    在空心阴极灯两个电极间加上一定电压时,阴极灯开始辉光放电,电子从空心阴极射向阳极,并与周围惰性气体碰撞使之电离。带正电荷的惰性气体离子在电场作用下连续轰击阴极表面,阴极表面的金属原子发生溅射,溅射出来的金属原子在阴极区受到高速电子及离子流的撞击而激发,从而辐射出具有特征谱线的锐线光谱。为什么[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法需要使用待测元素材料相同的锐线光源?锐线光源是指能发射出谱线半宽度很窄(O.0005~0.002nm)辐射线的光源。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析需要锐线光源是基于下述原因:当试样喷人火焰经原子化后,原子呈分散状态(多普勒变宽),当不同频率的光通过被测元素的原子蒸气时,所产生的吸收线并不是一条理想的几何直线,而是具有一定宽度的吸收线。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析中,将原子蒸气所吸收的全部辐射能量称为积分吸收,从理论上讲,如果能测得由连续波长光源获得的积分吸收,即可计算出待测元素的含量。但目前仪器还不能准确地测出积分吸收。在分析中发现:在通常[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析条件下,吸收线中心频率的峰值吸收系数K取决于多普勒变宽,而当测定温度恒定时,多普勒变宽为常数,对一定的待测元素其振子强度也是常数,所以极大吸收系数K就仅与单位体积中原子蒸气中吸收特征(中心)辐射的基态原子数Ⅳ0成正比。要测得极大吸收系数K一是必须使光源发射线的中心频率与吸收线的中心频率相重合;二是必须使光源发射线的宽度小于中心吸收线的宽度。而要实现这两点,使用一个与待测元素相同材料的空心阴影灯即可很好的实现。因为待测元素材料的灯发出的中心频率,必定与待测元素吸收线的中心频率相重合。而空心阴影灯可以发出谱线半峰宽度很窄的辐射线。所以在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析中必须使用待测元素相同材料判做的空心阴极灯。

  • 空心阴极灯的工作原理

    在空心阴极灯两个电极间加上一定电压时,阴极灯开始辉光放电,电子从空心阴极射向阳极,并与周围惰性气体碰撞使之电离。带正电荷的惰性气体离子在电场作用下连续轰击阴极表面,阴极表面的金属原子发生溅射,溅射出来的金属原子在阴极区受到高速电子及离子流的撞击而激发,从而辐射出具有特征谱线的锐线光谱。为什么[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法需要使用待测元素材料相同的锐线光源?锐线光源是指能发射出谱线半宽度很窄(O.0005~0.002nm)辐射线的光源。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析需要锐线光源是基于下述原因:当试样喷人火焰经原子化后,原子呈分散状态(多普勒变宽),当不同频率的光通过被测元素的原子蒸气时,所产生的吸收线并不是一条理想的几何直线,而是具有一定宽度的吸收线。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析中,将原子蒸气所吸收的全部辐射能量称为积分吸收,从理论上讲,如果能测得由连续波长光源获得的积分吸收,即可计算出待测元素的含量。但目前仪器还不能准确地测出积分吸收。在分析中发现:在通常[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析条件下,吸收线中心频率的峰值吸收系数K取决于多普勒变宽,而当测定温度恒定时,多普勒变宽为常数,对一定的待测元素其振子强度也是常数,所以极大吸收系数K就仅与单位体积中原子蒸气中吸收特征(中心)辐射的基态原子数Ⅳ0成正比。要测得极大吸收系数K一是必须使光源发射线的中心频率与吸收线的中心频率相重合;二是必须使光源发射线的宽度小于中心吸收线的宽度。而要实现这两点,使用一个与待测元素相同材料的空心阴影灯即可很好的实现。因为待测元素材料的灯发出的中心频率,必定与待测元素吸收线的中心频率相重合。而空心阴影灯可以发出谱线半峰宽度很窄的辐射线。所以在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析中必须使用待测元素相同材料判做的空心阴极灯。

  • 对《机动车测速仪现场测速标准装置校准规范》 征求意见

    [align=center][font=仿宋_GB2312][size=32px][color=#FF0000][b]全国振动冲击转速计量技术委员会[/b][/color][/size][/font][font=方正姚体][size=32px][color=#FF0000][/color][/size][/font][/align] [hr/][align=center][font=楷体_GB2312][size=24px][color=#0000FF][b]关于对《机动车测速仪现场测速标准装置校准规范》征求意见稿的征求意见函[/b][/color][/size][/font][/align][align=left] [/align][align=left][font=仿宋_GB2312][size=18px]各位委员、专家:[/size][/font][/align][align=left]  《机动车测速仪现场测速标准装置校准规范》征求意见稿已经编写完成,现将征求意见稿及编写说明发送给你们。[/align][align=left]  请各位委员、专家提出宝贵意见和建议,并将意见和建议尽快反馈给规程起草小组,或者反馈给本专业委员会。[/align][align=left][font=仿宋_GB2312][size=18px][/size][/font][/align][align=left][font=仿宋_GB2312][size=18px][b]下载附件:[/b][/size][/font][/align][align=left][font=仿宋_GB2312][size=18px][url=http://www.cma-cma.org.cn/newjlfgzxd/wyh6/20210303/jdccsy.rar]《机动车测速仪现场测速标准装置校准规范》征求意见稿及编写说明[/url][/size][/font][/align][align=left] [/align][align=left] [/align][font=仿宋_GB2312][size=18px][b]全国振动冲击计量技术委员会[/b][/size][/font][b][font=仿宋_GB2312][size=18px]2021年3月3日[/size][/font][font=仿宋_GB2312][size=18px][/size][/font][/b]

  • 求助中文文献

    [b]【序号】:【作者】:宋宝安 等【题名】:[b][b]多普勒测风激光雷达初始工作点的标定[J] [/b][/b]【期刊】:[b]光电子.激光 2008年04期[/b]【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GDZJ200804012.htm[/b]

  • 激光测振仪在超声变幅杆振动测试中的应用

    激光测振仪在超声变幅杆振动测试中的应用

    超声加工系统主要由超声电源、换能器、变幅杆、加工工具及磨料供给系统组成。超声变幅杆是超声加工系统中的核心部件,主要作用是把机械振动的质点位移或速度放大,或者将超声能量集中于较小面积处,即聚能作用。一般超声换能器辐射的振动幅度在20kHz范围内只有几微米,但在高声强超声应用中,比如超声加工、超声焊接、超声金属成型或其他超声疲劳试验等应用中,辐射面的振动幅度范围一般在几十微米到几百微米,因此必须在换能器的端面连接超声变幅杆,将机械振动放大。除此之外,超声变幅杆可以作为阻抗变换器,在换能器和声负载之间进行阻抗匹配,使超声能量更加有效向负载传输。在超声变幅杆的设计研究中,需要测量其振动频率、振型等参数。变幅杆的尺寸较小,利用传统加速度传感器会面临附加质量影响及如何固定传感器的问题。激光测振仪非接触的测量方式适用于测量变幅杆的振动频率,并获得位移,速度或加速度振幅。利用扫描式激光测振仪可以直接获取变幅杆的振型参数。[img=,334,195]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904221426182913_5511_3859729_3.jpg!w334x195.jpg[/img]超声变幅杆[img=,431,181]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904221426281325_9396_3859729_3.jpg!w431x181.jpg[/img]OptoMET数字型激光多普勒测振仪是一套高精度的振动测量仪器。该仪器可非接触且精确地测量振动和声学信号,包括振动位移、速度和加速度。它具有超高的光学灵敏度,并利用自行研发的超速数字信号处理技术(UltraDSP),不仅能快速测量简单系统的振动,还能测量极具挑战的系统,包括高频振动,远距离测试,微小振幅,高线性和高振动加速度或速度。超速数字信号处理技术(UltraDSP)确保了测量的高分辨率和高精度。OptoMET Scan系列扫描式激光测振仪采用短波红外激光进行测量。这套激光测振仪用于非接触式的振动测量,可对结构的振动进行可视化的测试和分析。采用这套仪器进行工作变形分析(ODS)或模态分析,过程就如同拍摄视频一样简单。通过预设定的测量点,激光测振仪可对整个被测面进行扫描式的测量。这种强大的扫描测振系统采用了当前最为先进的数字处理技术,同时集成了强大的数据采集、3D可视化以及数据分析软件。文章来源嘉兆科技http://www.tnm-corad.com.cn/news/Show-5665.html

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