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光电探测原理综合试验仪

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  • 【原创大赛】材料综合物性综合测量系统(PPMS)原理及应用

    材料综合物性综合测量系统(PPMS)原理及应用王立锦编北京科技大学材料学院实验测试中心2007年6月材料综合物性综合测量系统(PPMS)原理及应用 美国Quantum Design 公司的产品PPMS(Physics Property Measurement System) 是在低温和强磁场的背景下测量材料的直流磁化强度和交流磁化率、直流电阻、交流输运性质、比热和热传导、扭矩磁化率等综合测量系统。北京科技大学材料学院与美国Quantum Design 公司在北京科技大学材料学院实验中心联合成立了PPMS材料综合物性测量研究实验室,安装了PPMS-9综合物性测量系统、HH-15振动样品磁强计、材料磁电阻效应、霍尔效应及磁致伸缩效应测量仪等仪器,现已全面对学生教学和科研测试开放。一、实验目的 1、了解PPMS-9综合物性测量系统的结构、组成、测量原理及应用范围; 2、熟悉PPMS-9仪器开关机步骤及更换样品、测量附件的方法; 3、熟悉PPMS-9仪器软件控制程序及参数设置方法;二、PPMS仪器测量原理和方法PPMS是Quantum Design 公司在成功推出MPMS1之后,于20 世纪90年代中期推出的又一款产品。一个完整的PPMS 系统也是由一个基系统和各种选件两个部分构成,根据内部集成的超导磁体的大小基系统分为7 特斯拉、9特斯拉、14 特斯拉和16特斯拉系统。但与MPMS 专注于磁测量不同,PPMS 在基系统搭建的温度和磁场平台上,利用各种选件进行磁测量、电输运测量、热学参数测量和热电输运测量。基系统主要包括软件操作系统,温控系统,磁场控制系统,样品操作系统和气体控制系统。下面结合各种选件对PPMS 的测量原理和方法加以说明。1. 交直流磁化率选件  该选件是研究各种材料在低温下磁行为的主要设备之一,包括探杆、样品杆、伺服电机、电子控制部分、精密电源和软件部分(集成于系统软件) 。可以在同一程序中对一个样品先后进行交流磁化率和直流磁化强度的测量而不需要对样品进行任何调。样品杆处于探杆的中间,样品置于样品杆的一端,样品杆的另一端连接在伺服电机上。探杆之外由内到外依次由校正线圈组(用于消除仪器电子装置自身带来的信号增益和漂移) 、抗磁温度计、样品磁矩探测线圈、AC 驱动线圈(用于提供交流磁场) 以及AC 驱动补偿线圈(用于把交流磁场限制在线圈内部、防止它和外部的测量装置相互作用) 组成。 AC 磁化率测量原理 交流激发信号被输入到交流驱动线圈中,伺服电机驱动样品依次到两个绕向相反的探测线圈的中心,同时,与时间相关的样品信号被收集。把测得的样品在两个探测线圈中心的信号相减以消除驱动线圈和探测线圈间的随机相互作。通过对多次测量的采样和平均,可以减少测量过程中的信号噪音。与一般交流磁化率测量仪器相比,PPMS上AC磁化率测量装置有两个特点值得指明:首先它没有采用传统的单相锁相技术来处理信号,而是采用高速数字信号处理器(DSP),这样它不仅提高信噪比、加快测量速度,而且还不再需要在实部信号和虚部信号之间进行转换。其次,对于如何消除仪器电子设备自身给测量数据带来的增益或漂移的技术问题,PPMS上AC 磁化率测量装置使用校正线圈。在每次测量之前把校正线圈接入到探测线圈线路中,进行正向和反向的测量,比较探测信号与初始激发信号的差别,进而修正仪器本身电子设备引起的相漂移。同样道理,校正线圈还可以精确的校正实际所加交流磁场强度的幅值,提高B - H 测量精度。正因为如此,PPMS上AC 磁化率测量装置在允许的工作频段内(10Hz~10kHz) 的测量精度可以达到与SQUID 相媲美的程度。DC磁矩测量:采用提拉法,样品速度可达1m/ s。 该选件的技术指标如下:AC 磁化率灵敏度:2 x 10-8emu @10 kHzDC 磁矩测量灵敏度:2.5 x 10-5emuAC 驱动频率:10 Hz~10 kHzAC 驱动磁场幅值:0.002~ 15 OeDC 提拉速度:100 cm/ s样品尺寸:直径7.5 mm2. 比热测量选件  该选件是结合了绝热法和弛豫法,利用双τ模型精确的计算样品的比热。在测量过程中,系统处于高真空状态,样品的顶部有遮热屏。整个样品平台温度非常相近。这样,严格限制热量通过对流和辐射散失。与实时数据采集系统相结合,从而实现对热流密度和温度、时间的精确监控。该选件配有两个专用温度计和一个加热器件,实现精确控温。这样,通过实验曲线和数学模型相结合,就可以得到样品的比热。另外,软件会假设样品和样品托传热不理想,这样引进两者之间的导热系数,用另外一套模型进行拟合,最后,在二者中选择拟合结果更加合理的一个。 该选件有以下几个优点:方便的将

  • 【原创大赛】材料综合物性综合测量系统(PPMS)原理及应用

    材料综合物性综合测量系统(PPMS)原理及应用  美国Quantum Design 公司的产品PPMS( Physics Property Measurement System) 是在低温和强磁场的背景下测量材料的直流磁化强度和交流磁化率、直流电阻、交流输运性质、比热和热传导、扭矩磁化率等综合测量系统。北京科技大学材料学院与美国Quantum Design 公司在北京科技大学材料学院实验中心联合成立了PPMS材料综合物性测量研究实验室,安装了PPMS-9综合物性测量系统、HH-15振动样品磁强计、材料磁电阻效应、霍尔效应及磁致伸缩效应测量仪等仪器,现已全面对学生教学和科研测试开放。  一、实验目的  1、了解PPMS-9综合物性测量系统的结构、组成、测量原理及应用范围;  2、熟悉PPMS-9仪器开关机步骤及更换样品、测量附件的方法;  3、熟悉PPMS-9仪器软件控制程序及参数设置方法;  二、PPMS仪器测量原理和方法  PPMS是Quantum Design 公司在成功推出MPMS1之后,于20 世纪90 年代中期推出的又一款产品。一个完整的PPMS 系统也是由一个基系统和各种选件两个部分构成,根据内部集成的超导磁体的大小基系统分为7 特斯拉、9 特斯拉、14 特斯拉和16 特斯拉系统。但与MPMS 专注于磁测量不同,PPMS 在基系统搭建的温度和磁场平台上,利用各种选件进行磁测量、电输运测量、热学参数测量和热电输运测量。基系统主要包括软件操作系统,温控系统,磁场控制系统,样品操作系统和气体控制系统。下面结合各种选件对PPMS 的测量原理和方法加以说明。  1. 交直流磁化率选件  该选件是研究各种材料在低温下磁行为的主要设备之一,包括探杆、样品杆、伺服电机、电子控制部分、精密电源和软件部分(集成于系统软件) 。可以在同一程序中对一个样品先后进行交流磁化率和直流磁化强度的测量而不需要对样品进行任何调。样品杆处于探杆的中间,样品置于样品杆的一端,样品杆的另一端连接在伺服电机上。探杆之外由内到外依次由校正线圈组(用于消除仪器电子装置自身带来的信号增益和漂移) 、抗磁温度计、样品磁矩探测线圈、AC 驱动线圈(用于提供交流磁场) 以及AC 驱动补偿线圈(用于把交流磁场限制在线圈内部、防止它和外部的测量装置相互作用) 组成。  AC 磁化率测量原理 交流激发信号被输入到交流驱动线圈中,伺服电机驱动样品依次到两个绕向相反的探测线圈的中心,同时,与时间相关的样品信号被收集。把测得的样品在两个探测线圈中心的信号相减以消除驱动线圈和探测线圈间的随机相互作。通过对多次测量的采样和平均,可以减少测量过程中的信号噪音。与一般交流磁化率测量仪器相比,PPMS上AC磁化率测量装置有两个特点值得指明:首先它没有采用传统的单相锁相技术来处理信号,而是采用高速数字信号处理器(DSP),这样它不仅提高信噪比、加快测量速度,而且还不再需要在实部信号和虚部信号之间进行转换。其次,对于如何消除仪器电子设备自身给测量数据带来的增益或漂移的技术问题,PPMS上AC 磁化率测量装置使用校正线圈。在每次测量之前把校正线圈接入到探测线圈线路中,进行正向和反向的测量,比较探测信号与初始激发信号的差别,进而修正仪器本身电子设备引起的相漂移。同样道理,校正线圈还可以精确的校正实际所加交流磁场强度的幅值,提高B - H 测量精度。正因为如此,PPMS上AC 磁化率测量装置在允许的工作频段内(10Hz~10kHz) 的测量精度可以达到与SQUID 相媲美的程度。DC磁矩测量:采用提拉法,样品速度可达1m/ s。  该选件的技术指标如下:  AC 磁化率灵敏度:2 x 10-8emu @10 kHz  DC 磁矩测量灵敏度:2.5 x 10-5emu  AC 驱动频率:10 Hz~10 kHz  AC 驱动磁场幅值:0.002~ 15 Oe  DC 提拉速度:100 cm/ s  样品尺寸: 直径7.5 mm  2. 比热测量选件  该选件是结合了绝热法和弛豫法,利用双τ模型精确的计算样品的比热。在测量过程中,系统处于高真空状态,样品的顶部有遮热屏。整个样品平台温度非常相近。这样,严格限制热量通过对流和辐射散失。与实时数据采集系统相结合,从而实现对热流密度和温度、时间的精确监控。该选件配有两个专用温度计和一个加热器件,实现精确控温。这样,通过实验曲线和数学模型相结合,就可以得到样品的比热。另外,软件会假设样品和样品托传热不理想,这样引进两者之间的导热系数,用另外一套模型进行拟合,最后,在二者中选择拟合结果更加合理的一个。  该选件有以下几个优点:方便的将样品安装到高真空系统中,不需要插入探测器; 特殊的仪器设计使得那些对于比热测量不熟悉的人也能很容易进行操作;完备的数据采集电子器件和分析软件;自动的微观量热学驰豫技术;自动校准程序和内置的背景比热消除功能;在每一个测量点对德拜温度的进行校正和记录。  该选件的技术指标如下:  温度范围:1.9~400 K (配相关选件将达 300 K  塞贝克系数: S = ΔV/ΔT  测量范围: μV/ K - V/ K  误差大小: ±5 % 或±0.5μV  热电品质因数: ZT = S2T/ (ρκ)  复合误差: ±15 % —基本上依赖于S  数据获取速度:(连续数据采集) 一般±0.5 K/ min,从390~119 K的测量需要  13 个小时  5. 扭矩磁强计选件  该选件是QD 公司与IBM公司共同开发,专为测量小尺寸的各向异性样品而设计,提供全自动测量与角度有关的磁矩的途径。该选件采用压电转换技术来测量扭矩,将惠斯通电桥集成在扭矩测量芯片中从而达到电路高度平衡和稳定性。芯片上集成了校准电流线圈从根本上消除了地球引力作用的影响。  该选件的技术指标如下:  均方根扭矩噪音: 1 ×10-9Nm for 40 s 采样  均方根磁矩灵敏度:1 ×10 - 7emu @9T fo

  • 自行式质谱/光谱综合移动实验室技术

    8月16日,沈阳产品质量监督检验院在沈北检测基地隆重召开研制项目“自行式质谱综合移动实验室研究与应用”、“自行式光谱综合移动实验室研究与应用”科技成果鉴定会。8月28日,移动实验室正式进驻全运村,开始为十二运提供食品安全检测服务。作为项目成果的自行式光谱综合移动实验室和自行式质谱综合移动实验室设计合理,参照现有国家标准研发制造,仪器设备配备齐全,融合了先进的快速检测技术,可实现对非法添加物、农药残留、兽药残留、有机污染物等多项指标的快速检测,现场出具检测数据,填补了我国移动实验室领域的技术空白,达到了国内先进水平,满足了我国食品安全移动检测技术方面的社会需求。 值得期待中,特别是灵活、快速的优点,充满期望··

  • 火焰探测器的工作原理与紫外线探测器的渊源

    火焰探测器的工作原理与紫外线探测器的渊源

    火焰探测器又称感光式火灾探测器,即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。下面工采网小编给大家介绍一下火焰探测器工作原理。火焰燃烧过程释放紫外线、可见光、红外线,在特定波长、特定闪烁频率(0.5HZ-20HZ)具有典型特征,有别于其他干扰辐射,阳光、热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征。火焰探测器工作原理是通过检测火焰辐射出的特殊波长的紫外线、红外线及可见光等,同时配合对火焰特征闪烁频率来识别,来探测火焰。一般选用紫外光电二极管、紫外线探测器、紫外线传感器等作为探测元件。[img=,446,450]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011704_01_3332482_3.jpg!w446x450.jpg[/img]紫外线探测器是将一种形式的电磁辐射信号转换成另一种易被接收处理信号形式的传感器,光电探测器利用光电效应,把光学辐射转化成电学信号。光电效应可分为外光电效应和内光电效应。外光电效应器件通常指光敏电真空器件,主要用于紫外、红外和近红外等波段。具有内增益的外光电效应器件包括光电敏倍增管、像增强器等光敏电真空器件,它们具有极高灵敏度,能将极微弱的光信号转换成电信号,可进行单光子检测,其灵敏度比内电光效应的半导体器件高几个量级。内光电效应分为光导效应和光伏效应。光导效应中,半导体吸收足够能量的光子后,把其中的一些电子或空穴从原来不导电的束缚状态激活到能导电的自由状态,导致半导体电导率增加、电路中电阻下降。光伏效应中,光生电荷在半导体内产生跨越结的P-N小势差。产生的光电压通过光电器件放大并可直接进行测量。根据光导效应和光伏效应制成的器件分别称为半导体光导探测器和光伏探测器。最后给大家介绍三款性能非常优秀的紫外线探测器和紫外线二极管,都是应用在火焰检测和防紫外辐射源等领域的顶尖产品。[b]德国SGLUX 紫外光电探测器 - TOCON_ABC1[img=,298,298]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011705_01_3332482_3.jpg!w298x298.jpg[/img]基于碳化硅的宽频紫外光电探测器,带有集成放大器TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测到W/cm2水平的紫外固化灯控制。十种不同的TOCONs覆盖了这13个数量级范围,它们的灵敏度有所不同。TOCONs生产为紫外宽频传感器或带有过滤器进行选择性测量。在恶劣环境和极低或极高的紫外辐射中,精密电子件使TOCON成为了一个可靠的元器件。但是sglux内部生产的SIC探测器芯片使TOCON成为了永存的准传感器,以PTB所报告的强抗辐射为特点。应用在紫外辐射和火焰检测领域。[b]紫外光电探测器TOCON_ABC1特性:[/b]基于碳化硅的宽频紫外光电探测器放于TO5 外壳中,带有集中器镜头盖0…5 V电压输出峰值波长是280 nm在峰值处最大辐射(饱和极限)是18 nW/cm2 ,最小辐射(分辨极限) 是1,8 pW/cm2[b]德国SGLUX 紫外光电探测器 - TOCON_ABC10[/b][img=,298,298]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011705_01_3332482_3.jpg!w298x298.jpg[/img]TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测到W/cm2水平的紫外固化灯控制。十种不同的TOCONs覆盖了这13个数量级范围,它们的灵敏度有所不同。TOCONs生产为紫外宽频传感器或带有过滤器进行选择性测量。在恶劣环境和极低或极高的紫外辐射中,精密电子件使TOCON成为了一个可靠的元器件。但是sglux内部生产的SIC探测器芯片使TOCON成为了永存的准传感器,以PTB所报告的强抗辐射为特点。应用在紫外辐射、淬火控制和火焰检测领域。[b]紫外光电探测器TOCON_ABC10特性:[/b]基于碳化硅的宽频紫外光电探测器放于TO5 外壳中,带有衰减器0…5 V 电压输出峰值波长是290 nm在峰值处最大辐射(饱和极限)是18 nW/cm2 ,最小辐射(分辨极限) 是1,8 mW/cm2[b]德国SGLUX 紫外光电二极管 - SG01D-5LENS[img=,394,291]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011706_01_3332482_3.jpg!w394x291.jpg[/img]SiC 具有独特的特性,能承受高强度的辐射,对可见光几乎不敏感,产生的暗电流低,响应速度快和噪音低。这 些特性使SiC成为可见盲区半导体紫外探测器的最佳使用材料。SiC探测器可以一直工作于高达170°C(338°F)的温度中。信号(响应率)的温度系数也很低, 0,1%/K。由于噪音低(fA级的暗电流), 能够有效地检测到极低的紫外辐射强度。请注意这个装置需要配置相应的放大器。(参见第3页中的典型电路)。SiC光电二极管有七个不同的有效敏感面积可供选择,从0.06 mm2 到36 mm2。标准版本是宽频UVA-UVB-UVC。四个滤波版本导致更严格的感光范围。所有光电二极管都有密封的金属外壳(TO型),直径为5.5mm的TO18 外壳或9.2mm 的TO5外壳。进一步的选项是2只引脚(1绝缘,1接地)或3只引脚(2绝缘,1接地)。[b]德国SGLUX 紫外光电二极管 SG01D-5LENS 特点[/b]宽频UVA+UVB+UVC, PTB报道的芯片高稳定性, 用于火焰检测辐射敏感面积 A = 11,0 mm2TO5密封金属外壳和聚光镜, 1绝缘引脚和1接地引脚10μW/cm2 峰值辐射约产生350 nA电流[b]德国SGLUX 紫外光电二极管 SG01D-5LENS参数:[/b][b][img=,690,365]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011706_02_3332482_3.jpg!w690x365.jpg[/img][/b][/b][/b]

  • 传统铁电材料遇见新型二维材料:光电探测的新思路

    传统铁电材料遇见新型二维材料:光电探测的新思路

    [color=#333333] [/color][color=#333333]近几年,面内以共价键成键、层间以弱范德瓦尔斯力结合的二维材料得到了广泛关注。这类二维材料中最引人注目的是石墨烯、黑磷(BP)及以二硫化钼(MoS[sub]2[/sub])为代表的过渡金属硫化物(TMDs)等。相对于石墨烯的零带隙,MoS[sub]2[/sub]禁带宽度在1.2~1.8电子伏特之间,MoS[sub]2[/sub]场效应管结构光电探测器对可见光有很强的光响应,在光电探测领域有很好的应用前景。然而,这种光导型二维材料光电探测器受限于二维材料背景载流子浓度,暗电流偏大,且带隙决定了其无法实现红外探测,限制了其在红外光电探测领域的应用。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]最近,中国科学院上海技术物理研究所王建禄副研究员、胡伟达研究员将P(VDF-TrFE)铁电聚合物材料沉积在二维材料MoS[sub]2[/sub]表面,利用铁电聚合物材料极强的铁电极化场,实现了对少层MoS[sub]2[/sub]的完全耗尽。在光电特性表征中,他们发现这种超强局域场可使得MoS[sub]2[/sub]原子晶格重新排布,禁带宽度变小。基于该结构,他们报道了MoS[sub]2[/sub]材料在短波红外光电响应,研制出了高性能的可见-红外光电探测器件。研究发现该结构MoS[sub]2[/sub]光电探测器具有高响应率(达到2570A/W),高探测率(2.2×10[sup]12[/sup]Jones),低功耗(0栅压),宽波段探测(可见-1550nm),快速响应等特点,相关成果近期发表于《Advanced Materials》上。[/color][color=#2B2B2B]据巨纳集团低维材料在线91cailiao.cn的技术工程师Ronnie介[/color][color=#333333]绍,这种利用铁电极化局域场操控二维材料光电特性新方法,为推进二维材料在光电子器件及电子器件等领域的应用提供了新思路。[/color][img=,433,350]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707271400_01_2047_3.png[/img][img=,433,350]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707271400_01_2047_3.png[/img]

  • 【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]

  • 浅谈实验室综合试验设备采购选择的要点与建议

    [align=center][font=宋体][color=black]浅谈实验室综合试验设备采购选择的要点与建议[/color][/font][/align][font=黑体][color=black]摘要[/color][/font][align=left][font=楷体][color=black]随着我国检验检测行业持续高速发展,大部分通用单一类型的测试仪器设备已经不能满足研发、试验、性能评价以及产品质控的要求,实验室购置综合性试验装置设备越来越普遍。本文介绍了综合试验设备的特点、设备采购权衡的十个要素以及采购设备的三点建议,希望可以帮助检验检测实验室选购更适合自身需求的设备,提高实验室工作效率,提升各行各业产品质量把关的准确度,进而更好地向社会和政府部门出具检验检测数据和结论提供有力的帮助。[/color][/font][/align][font=黑体][color=black]关键词[/color][/font][font=楷体][color=black]检验检测机构;综合试验设备;设备采购[/color][/font][b][font=宋体][color=black]1 [/color][/font][font=宋体][color=black]引言[/color][/font][/b]随着我国检验检测行业持续高速发展,大部分通用单一类型的测试仪器设备已经不能满足研发、试验、性能评价以及产品质控的要求,实验室购置综合性试验装置设备越来越普遍。比如在家用电器行业,一套综合性试验设备可以测量电学、热学、力学、几何量等参数,具备电脑控制端,可以一键操作试验,最终控制和记录试验所需的所有测试参数数据。常见的电器产品检测设备有燃气热水器能效测量装置、电冰箱能效性能测量装置、空调器空气焓值法能效测量装置、洗衣机能效测量装置等。能效检测是产品节能环保检测一项重要指标,由于评价能效指标的参量涉及多方面计量领域,采购单一功能仪器设备在试验测试周期和后期数据处理上会花费大量的时间,故综合性测试设备是实验室测试首选。本文将首先介绍综合试验设备主要特点,其次介绍综合试验设备采购需要权衡考虑的十个关键要素,最后结合综合性设备采购的十个关键要素谈及三点建议。[b][color=black]2 [/color][color=black]综合试验设备的特点[/color][/b]综合试验设备是一种集成了多种参数的综合测量系统,通常配有两种或两种以上的测量系统:电参数测量系统、温度测量系统、压力测量系统、几何量测量系统、时间频率计数测量系统等,通过采集功率、温度、压力、尺寸、时间、频次等参数从而计算得到被测产品各项性能指标,进而通过电脑端计算获得产品能效(性能)评价数据。由于涉及多个测量系统,故设备体积较为庞大,大部分不可搬运,属于固定场所的检验检测设备。综合试验设备制造厂家参差不齐,如果综合性设备有相关校准方法或校准规范可以通过计量校准对设备进行验收评价,比如燃气热水器能效测量装置目前国家已经发布了国家计量技术规范——JJF 2052-2023 《燃气热水器能效测量装置校准规范》,设备周期性计量溯源可以有效掌握设备工作运行的状态是否准确可靠。如果没有相关校准方法,设备的计量溯源就较为繁琐,需要分别按照各个参数功能对应的现有规范进行计量溯源。比如防水试验装置,没有国家和行业校准方法,就需要将装置压力表、流量计以及时间计数装置分别溯源至计量机构进行计量校准,确保设备准确可靠。[b][color=black]3 [/color][color=black]综合试验设备采购需要权衡考虑的十个关键要素[/color][/b]考虑到综合试验设备计量专业领域覆盖面广、参数较多、集成度高、体积庞大等特点,实验室在设备采购应着重权衡考虑以下十个方面关键要素。3.1设备购置指标检验检测实验室购置实验室综合试验设备应首先明确自身使用需求,设备技术说明中计量特性是否符合预期要求,尤其是设备的测量参数、测量范围以及准确度等级或最大允许误差或测量不确定度。实验室综合试验设备采购费用一般较为昂贵,涉及的测量参数较多导致技术指标也很多,故在采购选择时应逐一考虑设备的计量特性是否满足使用要求。一般情况下,购置原则为被检产品与其综合试验设备(即检测设备)测量不确定度之比不低于3:1,或者被检产品与其综合试验设备(即检测设备)最大允许误差之比不低于3:1。3.2设备人机交互能力实验室综合试验设备一般都配有显示触摸屏或电脑控制监测端,可以监控和记录设备各个测试参数。简单一些的控制端,为触摸屏显示控制,可以控制设备开关、试验参数记录启停等。较为复杂的,为电脑控制端,除了可以控制设备开关、试验参数记录启停等,还可以记录各个参数试验曲线,并做分析数据处理,行程检验检测报告等。人机交互即设备是否考虑使用者操作的便捷性以及控制端界面友好且观测、记录、监控、导出等功能是否具备。有些设备功能是否更为突出,在智能化、无纸化、数字化、远程控制能力等方面有一定优势。比如冰箱性能试验室,只要被测冰箱摆放好,通电,并将需要测试的温度点、压力点以及供电线路连接至试验室测试工装上,试验人员在电脑控制端进行操作,即可开启试验,同时连续不间断的记录冰箱在试验室内不同位置温度变化曲线、压力变化曲线以及电压电流功率的变化曲线,从而进一步检测冰箱相关性能指标。3.3设备适用性设备适用性是考虑设备投入使用时,是否可以覆盖更多的检验检测项目,投入产出比是否更高。比如,一些综合试验设备测试范围较广,通过电脑端切换开关,以及系统模块更换可以完成检测标准中不同的测试项目或测试方式,适用性更为广,检测项目较多等。比如冰箱冷柜试验室,可以同时满足冰箱和冷柜相关检测标准进行试验,同一台设备可以通过装置切换,进行不同的测试,节约了检测场地占地面积。故实验室在采购设备时,可以考虑是否多花费一些费用,采购可以开展更多检测项目的试验设备。3.4设备可靠稳定性设备可靠稳定性是实验室应综合考虑设备重复性和复现性,由于该指标在采购前一般不太好把握,只能通过同行业口碑去评判,所以后期需要实验室对采购设备进行安装后的调试测试,在验收环节做好设备可靠性和稳定性的测试。后续在设备保修期内,定期做好设备计量溯源,确保符合使用要求且稳定性较好,设备各个系统装置运行良好无经常性故障发生。3.5设备环境适应性设备环境适应性是指设备是否可以满足检验检测标准要求在规定的场所进行使用。必要下,需要设备供应商提供相关保障措施或设施确保放置实验室可以符合标准要求使用。比如,一些综合试验设备需要确保高稳定度的电源供电;一些设备放置实验室需要确保无电磁干扰无振动干扰;一些制冷制热设备需要在空旷处建造冷却塔等。3.6设备售后服务能力设备售后服务能力也是购置设备需要考虑的关键因素。设备如果有耗材品是否可以及时买到同品牌耗材,设备购置后有技术人员及时安排现场培训和讲解,后续使用出现设备故障和报错是否可以及时联系厂家进行解决。3.7设备合法合规性设备是否符合法律法规要求即考虑一些进口设备在一些特殊实验室是否可以使用。比如,一些进口设备在使用时有一些行业有一定的限制,需要前期考虑和调研。比如,一些设备需要排放污染物(气体、液体、固体等),是否考虑后期污染物处理或合法排放等。3.8设备安全性设备安全性即综合设备是否具备基本的安全保障设施,比如接地措施,比如控制柜配备漏电保护装置,一些实验室是否配备烟雾报警装置等。各个系统独立和综合控制时,是否具备上下限等报警功能等。3.9设备的价格合理性设备准确度越高、智能化水平越高,设备购置费用就会越高,实验室应综合考虑各方面因素权衡购置设备,一般都是货比三家,选择其一。实验室也不能完全追求卓越完美,一些检验检测标准要求的不是很高没必要非要采购准确度特别高的设备。在价格方面除了考虑设备自身费用,还要同时关注大型设备建造施工费用,一些辅助设备或耗材的采购,以及设备计量溯源、设备后期折旧、设备维护、设备配件更换等因素。3.10设备的可溯源性检验检测设备按照ISO-IEC-17025:2017要求,需要定期进行计量溯源,计量溯源包括检定、校准和比对等方式。比如,燃气热水器能效测量装置目前行业内设备供应商较多,厂家都是按照JJF 2052-2023 《燃气热水器能效测量装置校准规范》要求研制设备供给检验检测机构,检验检测机构也是按照该规范进行第三方计量校准的,一般情况符合校准规范的要求即符合检验检测标准要求。[b][color=black]4 [/color][color=black]综合试验设备采购的三点建议[/color][/b]4.1权衡利弊,明确使用需求,综合把握各项指标,设备不可“大材小用”检验检测实验室采购综合性设备必须要明确使用需求,在调研和问询设备厂家同时,及时动态调整完善使用需求。使用需求应该是产品标准导出的,一般情况满足上述3.1中提到的3:1关系是最为稳妥合理的。设备采购不可追求过渡采购,符合要求即可,不可“大材小用”。4.2结合十大关键要素,充分准备采购可行性分析报告以上十个要素的综合考虑,就是对设备性价比的综合考量,从设备的技术指标符合度、价格情况、产品质量以及质量保证体系、售后服务等方面进行综合考评,实现对设备厂家的综合评估,进而选择性价比最高的设备进行购置。这里需要注意的是,对综合性设备在操作过程中除了考虑人机互动功能,还要充分考虑设备可操作性,在设备自动化切换、安全风险以及控制台操作都应该是一般实验人员可以通过简单培训进行完成的。比如,一些设备需要人工进行更换冷却水、设备需要两个人在不同位置进行同时操作、设备的接线复杂一般人员都会搞错、设备电脑端兼容性不强等可操作性不好的情况。除了采购设备前需要充分了解相关检验检测标准和使用需求外,购置设备选型也要货比三家,找厂家要到设备相关所有质量和技术材料,这里应包括设备各种高中低配置型号规格清单、设备操作指导书、设备使用说明书、原理图、技术指标表格、最大允许误差和测量范围、设备合格证、生产许可证等。得到较为全面的设备相关信息有助于充分了解该厂家设备是否符合实验室要求;二是作为质量和技术资料后期直接存档到设备档案盒中;三是作为实验室和采购部门对采购方的资质审核材料。对这些信息进行综合分析和汇总,也是实验室撰写可行性分析报告的佐证,根据分析结果和讨论会的论证,最终得出最适合的设备型号进行采购。4.3充分做好设备各阶段验收环节,尤其是第三方计量证书的验证与确认验收环节是设备采购的最终确认符合要求的重要一步,一般有开箱验收、计量确认后验收。设备开箱确认设备以及附件完整无破损,经过确认后进行安装调试,整机进行试运行,基本符合技术要求,可以作为开箱到货调试验收。设备基本确认放置位置以及相关辅助设施完备,包括供电、环境温湿度等,即可安排设备计量,一般都是大型设备需要现场计量,故确保设备配套的设施完备,最好设备供应厂家做好设备配套辅助设施的协同确认,以便计量设备获得符合技术参数的合个计量证书。计量后,获得证书需要实验室对其进行计量验证与确认。对证书中获得的测量范围、稳定性以及最大允许误差等计量特性技术指标数据与设备技术指标,以及实验室测量需求进行对比,确认符合采购的需求,即为设备整体计量后的验收。[b][color=black]5 [/color][color=black]结束语[/color][/b][align=left][font=宋体]实验室采购综合性试验设备应综合考虑各项指标要求,做好可行性报告和货比三家技术分析,权衡利弊选择性价比最好的设备,大型设备综合性较强,故每个参量都需要进行计量溯源,确保符合技术要求。通过综合评价和选择,从而提升实验室产品检验检测的质量,提高实验室工作效率,提升各行各业产品质量把关的准确度,进而更好地向社会和政府部门出具检验检测数据和结论提供有力的帮助。[/font][/align][b][font=黑体]参考文献[/font][/b]JJF 2052-2023[font=宋体]燃气热水器能效测量装置校准规范[/font][s].JJF 2082-2023 [font=宋体]洗衣机能效测量装置校准规范[/font][s].JJF 1094-2002 [font=宋体]测量仪器特性评定[/font][s].JJF 1001-2011 [font=宋体]通用计量术语及定义[/font][s].GJB 5109-2004 [font=宋体]装备计量保障通用要求检测和校准[/font][s].GJB 2739A-2009 [font=宋体]装备计量保证中量值的溯源与传递[/font][s].[/s][/s][/s][/s][/s][s][s][s][s][s][/s][/s][/s][/s][/s][/s]

  • 三综合试验箱冷却方式以及制冷工作原理

    三综合试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点;(一)制冷工作原理:制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的;(二)制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态;(三)设置有凝结水接水盘,并排除箱外;(四)优质无氧铜管,充氮焊接;(五)降噪:采用特种消音海绵吸音;(六)减振:采用压缩机弹簧减振;(七)三综合试验箱冷却方式:风冷 温湿试验过程: a. 湿度系统控制方式:由湿度控制器通过内部PID集成块电子,输出给控制固态继电器信号,然后经过故态继电器常闭和常开控制加湿器电源,当PT100直接感应达到SV设定温度时,加湿器停止加湿保持在恒湿状态下; b.温度系统控制方式:通过强制循环通风,平衡调温法(BTC)。该方法,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡; c.空气加热方式:采用优质镍铬丝加热器,材质好具有耐腐耐湿效果,同时速度反应大大超于加热管效率; d. 加湿:采用不锈钢电热管,直接给水加温提取湿度,同时在设计上加有超温保护系统;高天试验设备有限公司更多三综合试验箱,快温变试验箱,线性恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱信息欢迎您的质询www.whgt17.com

  • 肉类综合检测仪的优缺点有哪些

    肉类综合检测仪的优缺点有哪些

    [size=16px]  肉类综合检测仪的优缺点有哪些  肉类综合检测仪是一种用于肉类检测的仪器,它可以对肉类样品进行全面的检测和分析。以下是一些可能的优缺点:  优点:  快速检测:肉类综合检测仪通常具有快速检测的能力,可以快速得出检测结果,提高检测效率。  准确度高:肉类综合检测仪采用先进的检测技术,可以准确地检测出肉类中的各种成分和有害物质,避免误判和漏检。  自动化程度高:肉类综合检测仪通常具有较高的自动化程度,可以自动完成样品的处理和检测,减少人为误差和操作时间。  多功能性强:肉类综合检测仪可以检测肉类的多种指标,如营养成分、脂肪含量、水分含量等,具有很强的功能性。  便携式设计:一些肉类综合检测仪采用便携式设计,方便携带和使用,可以随时随地进行肉类检测。  缺点:  价格较高:肉类综合检测仪的价格通常较高,可能是一些小型企业和个人的负担。  需要专业操作:肉类综合检测仪需要专业人员进行操作和维护,使用门槛较高。  局限性:肉类综合检测仪只能检测特定的肉类样品,对于其他食品的检测可能不适用。  需要校准和维护:肉类综合检测仪需要定期进行校准和维护,以确保检测结果的准确性和可靠性。  总体而言,肉类综合检测仪具有快速、准确、多功能等优点,但也存在价格高、操作复杂等缺点。选择和使用肉类综合检测仪需要根据实际情况进行综合考虑。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401120920187890_6619_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 综合管廊里监测传感器选型

    [url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/07/231.png][img=231,426,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/07/231-426x300.png[/img][/url]地下综合管廊的好处是,能将给水、排水、燃气、电力、电信等管线进行集中布置,城市建设和市政设施管理可充分利用地面土地资源、节约地下空间、减少马路开挖、便于管线维修和日常管理。综合管廊,顾名思义就是地下城市管道综合走廊。即在城市地下建造一个隧道空间,将给水、电力、通信、广电、燃气、排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、设计、建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和生命线。保障城市运行的综合管廊里各种各样的传感器监测设施[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/07/312313.png][img=312313,456,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/07/312313-456x300.png[/img][/url]地下综合管廊中的传感监测设备今年以来,全国多个城市的地下综合管廊建设正如火如荼地展开。在广西,该市在建的地下综合管廊和市区防涝预警监控信息系统中,管道位于地下八九米深,总长1.57公里,总投资7000万元,内有排水槽、积水井、二氧化碳及温湿度传感器等设施,项目设计使用年限可达100年。另外,在管廊中设置有水、电、燃气的舱室都是独立的、互相隔开的,每隔2米左右配有气溶胶灭火装置,管廊内还安装有自动灭火功能的消防设施。一旦管廊内发生火灾,可通过消防中心及探测器自动切断动力电源,将发生火灾区域信号传送至气溶胶灭火系统,启动气溶胶自动灭。[b]ISweek工采网提供地下管廊可用传感器选型[/b]:提供进口CO,H2S,NO2,SO2,O2传感器,以及温湿度传感器解决方案。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/07/20190711151911.png][img=20190711151911,798,449]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/07/20190711151911.png[/img][/url]

  • 粤港澳大湾区地下空间大会暨2019第五届(深圳)城市地下空间、综合管廊技术创新论坛

    粤港澳大湾区地下空间大会暨2019第五届(深圳)城市地下空间、综合管廊技术创新论坛

    [align=center][b][img=,690,346]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909161544097080_4974_3249855_3.jpg!w690x346.jpg[/img][/b][/align][b]会议背景[/b]随着十三五规划的顺利推进,我国城市化进程进一步加快,城市用地需求不断增加,土地资源的有效利用问题成为各地方政府亟待解决的问题。习近平总书记指出,“城市管理应该像绣花一样精细”,而城市地下空间的开发利用在提高用地效率、提升空间容纳能力、缓解交通压力等方面发挥着不可替代的作用。华南地区一直是我国改革发展的排头兵和主要创新力量,地下空间建设及综合管道建设的水平与规模均位于我国前列。城市地下空间建设和地下综合管廊是保障城市运行的重要基础设施和"生命线"。另一方面,深圳作为粤港澳大湾区的中心城市,对加强城市地下空间的高效利用已是大势所趋。据《深圳市地下综合管廊工程规划》显示,近期 ( 至 2020 年 ) 规划开工建设综合管廊 296.8km,远期 ( 至2030 年 ) 规划建设综合管廊 520.5km,远景 (2031 以后 ) 规划建设综合管廊890.1 km。深圳市地下空间的开发面积在2014年就已达到2129万平方米,开发面积仍在不断更新扩大。深圳还是国内较早建设地下综合管廊的城市,早在2005年在大梅沙建成了第一条地下综合管廊,至今安全运行了14年。其先进的技术以及运营管理方式为国内综合管廊的建设提供了标杆。“粤港澳大湾区地下空间大会暨2019第五届(深圳)城市地下空间、综合管廊技术创新论坛”,将于2019年12月5-6日在深圳隆重举办。诚邀各省、市(州、区、县)人民政府,市政工程管理处、城市建设投资公司;各市政工程设计研究院、测绘院、勘察设计院、规划设计院、建筑设计院、交通设计院、地下空间(管线)管理办公室;地下空间项目建设总承包商、施工安装、信息技术支撑企业;地下管线、综合管廊、地下交通、地铁、地下商场、地下车库、人防工程权属单位;地下空间项目新型建材、附属构筑物设计、生产单位;地下空间项目通风、消防监控、智能仪器、巡检、电缆管材、监控中心大屏幕设备生产、高等院校、科研、检测机构和有关协会、学会各物资材料、设备制造安装等单位负责人届时积极参加大会,共商地下空间发展大计,研讨综合管廊技术创新![b] 一、主题:以技术创新为引擎,高效发展城市地下空间。二、时间地点:[/b]时间:2019年12月5-6日 地点:深圳规模:正式代表约600人[b]三、组织机构主办单位:[/b] 深圳市地铁集团有限公司 深圳市土木建筑学会 深圳大学未来地下城市研究院[b]协办单位:[/b]中铁南方投资集团有限公司中电建南方建设投资有限公司中国交通建设股份有限公司南方分公司深圳市中腾建业建设投资有限公司《隧道建设(中英文)》期刊[b]承办单位:[/b] 深圳市盛邦国际展览有限公司[b]支持媒体:[/b]《今日轨道交通》杂志社;隧道网;中国隧道网;《中国防水与保温》杂志社;《基建通》;综合管廊网;中国管廊网;《现代隧道技术》编辑部。[b]四、大会部分议题[/b]城市地下空间规划、设计、施工及运营管理新模式;城市地下空间管理智能化信息技术与应用;城市地下空间施工新技术、新材料、新装备与应用;城市地下空间建设经典案例经验分享;地上地下空间的综合统筹和一体化开发应用;城市地下空间与综合管廊建设的防水设计及技术应用;城市地下空间病害体探测与安全预警地理信息系统;如何取得地下空间开发项目的综合效益;BIM技术在地下空间开发中的综合应用;盾构设计与施工关键技术;城市地下综合管廊规划、设计、施工及运维管理思考;城市地下综合管廊施工新技术、新材料、新装备与应用;城市地下综合管廊监管信息平台建设;城市地下综合管廊绿色施工技术分类与未来发展趋势;城市地下综合管廊相关政策、标准;综合管廊国内外建设现状及成果;智慧管廊一体化解决方案;综合管廊与地下空间结合建设研究;综合管廊政府监管与管廊安全、应急预防;综合管廊运营维护管理新机制;燃气、排水、供水、热力、通信、电力等专项管线入廊;综合管廊中的管线排线及管理;城市道路病害与综合管廊的关系;城市地下综合管廊信息化建设,大数据管理、智能监控与检测系统的应用;综合管廊与轨道交通、人防等地下构筑物的关系,如何做好地下空间的开发与利用。五、[b]拟邀嘉宾及相关代表:见附件一[/b]六、[b]展品范围1、地下空间:[/b]隧道、地下空间、市政道路等领域新产品与新技术;微型隧道(顶管)施工设备、顶管机、钻具等配套附属设备;隧道掘进机械;凿岩钻爆机械;地质勘探机械;地下采矿机械;混凝土输送机械;小型挖掘机械;桩基础施工机械;地下装运设备;盾构机、盾构机配件、材料及盾构再制造技术、掘进机;水平定向钻机、导向仪及其附属设备、卷扬机气动隧洞全断面掘进机、道路掘进机械、凿岩钻分裂爆机械、地质勘探机械;勘察、测量仪器与设备;隧道检测仪;激光检测仪器;气动风动设备;地下照明设备;运营、维护及相关设施设备等。[b]2、综合管廊:[/b]工程规划、设计及施工;工程施工机械设备;管廊支架、抗震防震产品;铺设技术设备;预制装配式综合管廊、各种材质的地下管廊专用管材管道、电力通信、电线电缆、五金支架,地下工程、空间与综合管廊防水、防腐、保温、除锈、防火、通风、照明技术及产品;综合排布虚拟仿真技术;信息管理系统、软件;综合管廊运维技术、仪器和设备、智慧管廊;定位探测技术与仪器设备;各种管材管道及管道修复技术及产品;城市管网信息化管理;管线探测仪;数字地下管网监控仪器;探测普查成果等。

  • 焦平面探测系统的信息处理能力及其在激光测粒技术中的应用

    焦平面探测系统的信息处理能力及其在激光测粒技术中的应用

    焦平面探测系统的信息处理能力及其在激光测粒技术中的应用任中京山东建材学院, 济南250022提要:分析了两种焦平面探测系统信息处理能力,给出了所设计的新型激光粒度仪的光路实例,结果表明球面波照明的焦平面探测系统具有更大的综合优势。关键词焦平面探测系统信息能力激光粒度仪空间带宽积The Study of Information Capacity for Focal Plane Arrays Detectesystems and itsApplication in laser Part Icle Sizer DesignRen Zhongjing(Shandong Institute of Building Materials ,Jinan,250022)Abstract :the information capacity for 2 kinds of focal plane systems had been discueeed.there are different distinguishing feature and caculating methords between plane wave and spherical wave focal plane systems.A sample of application shows that it is very important to design the information capacity in laser particle sizer.Key word :information capacity ,spatial-bandwidth,laser particle sizer,focal plane array焦平面探测系统,实质是一种光学信息处理系统,它通过设置在焦平面上的阵列探测器检测物体或图像的散射谱,据此进行特征识别、图像处理等操作。激光粒度分析技术是此类系统最典型的应用之一。它通过检测颗粒群的散射谱反演颗粒粒度分布。作为信息处理系统,信息处理能力是它的一个重要指标,通常用空间带宽积表示, N=2Lρm式中,L:物平面输入尺寸,ρm:系统传递的最高空间频率。如用h 表示焦平面探测器的半高度,λ为激光波长,F为付立叶变换透镜的焦距(或者等效焦距)。则最高空间频率ρm可表为ρm=h/λF显然,系统的信息处理能力与输入尺寸L ,系统输出的最高空间频率ρm成正比,ρm表征了该系统对图像精细结构的分辨能力, 对激光测粒技术而言就是对小颗粒的分辨能力。要提高测粒水平, 必须探索提高信息处理能力的有效途径。理论分析不同的光学系统、空间带宽积的表达式不同。通常的焦平面探测系统采用平面波照明, 如图1 所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281102_441918_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281102_441919_388_3.jpg

  • 【讨论】固体探测器消除荧光的原理

    在XRD测试中,固体探测器在消除荧光的干扰中有很大的优势,当然它在线性范围等方面也有一些缺点.我想知道的是:为什么固体探测器在使用用铜靶时荧光的影响很小,其原理是什么?

  • 肉类综合检测仪是什么仪器

    肉类综合检测仪是什么仪器

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311280911083927_2904_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  肉类综合检测仪是一种用于检测肉类中有害物质的仪器。它通常由多个传感器和检测器组成,可以快速、准确地检测肉类中的各种有害物质,例如农药、兽药、重金属等。  肉类综合检测仪的工作原理通常是将肉类样品放入仪器中,然后通过各种传感器和检测器来检测样品中的有害物质。这些传感器和检测器通常采用光、电、热等物理或化学方法来检测样品中的有害物质。  肉类综合检测仪通常具有自动化、智能化、便携式等特点,可以方便地用于各种场合,例如肉类加工厂、超市、餐厅等。它可以帮助人们快速、准确地检测肉类中的有害物质,保障人们的健康和安全。  除了肉类综合检测仪,还有许多其他类型的食品检测仪器,例如重金属检测仪、微生物检测仪、农药残留检测仪等。这些仪器都是为了保障食品安全和人们的健康而设计的。  总的来说,肉类综合检测仪是一种非常有用的食品检测仪器,可以快速、准确地检测肉类中的有害物质,保障人们的健康和安全。在未来的发展中,随着科技的进步和人们对食品安全的要求不断提高,这些食品检测仪器将会越来越普及和重要。

  • 【原创】光电导探测器主要应用范围

    [size=4] photoconductive detector 利用半导体材料的光电导效应制成的一种光探测器件。所谓光电导效应,是指由辐射引起被照射材料电导率改变的一种物理现象。光电导探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于导弹制导、红外热成像、红外遥感等方面。光电导体的另一应用是用它做摄像管靶面。为了避免光生载流子扩散引起图像模糊,连续薄膜靶面都用高阻多晶材料,如PbS-PbO、Sb2S3等。其他材料可采取镶嵌靶面的方法,整个靶面由约10万个单独探测器组成。 1873年,英国W.史密斯发现硒的光电导效应,但是这种效应长期处于探索研究阶段,未获实际应用。第二次世界大战以后,随着半导体的发展,各种新的光电导材料不断出现。在可见光波段方面,到50年代中期,性能良好的硫化镉、硒化镉光敏电阻和红外波段的硫化铅光电探测器都已投入使用。60年代初,中远红外波段灵敏的Ge、Si掺杂光电导探测器研制成功,典型的例子是工作在3~5微米和8~14微米波段的Ge:Au(锗掺金)和Ge:Hg光电导探测器。60年代末以后,HgCdTe、PbSnTe等可变禁带宽度的三元系材料的研究取得进展。 工作原理和特性 光电导效应是内光电效应的一种。当照射的光子能量hv等于或大于半导体的禁带宽度Eg时,光子能够将价带中的电子激发到导带,从而产生导电的电子、空穴对,这就是本征光电导效应。这里h是普朗克常数,v是光子频率,Eg是材料的禁带宽度(单位为电子伏)。因此,本征光电导体的响应长波限λc为 λc=hc/Eg=1.24/Eg (μm) 式中 c为光速。本征光电导材料的长波限受禁带宽度的限制。在60年代初以前还没有研制出适用的窄禁带宽度的半导体材料,因而人们利用非本征光电导效应。Ge、Si等材料的禁带中存在各种深度的杂质能级,照射的光子能量只要等于或大于杂质能级的离化能,就能够产生光生自由电子或自由空穴。非本征光电导体的响应长波限λ由下式求得 λc=1.24/Ei 式中Ei代表杂质能级的离化能。到60年代中后期,Hg1-xCdxTe、PbxSn1-xTe、PbxSn1-xSe等三元系半导体材料研制成功,并进入实用阶段。它们的禁带宽度随组分x值而改变,例如x=0.2的HG0.8Cd0.2Te材料,可以制成响应波长为 8~14微米大气窗口的红外探测器。它与工作在同样波段的Ge:Hg探测器相比有如下优点:①工作温度高(高于77K),使用方便,而Ge:Hg工作温度为38K。②本征吸收系数大,样品尺寸小。③易于制造多元器件。表1和表2分别列出部分半导体材料的Eg、Ei和λc值。 通常,凡禁带宽度或杂质离化能合适的半导体材料都具有光电效应。但是制造实用性器件还要考虑性能、工艺、价格等因素。常用的光电导探测器材料在射线和可见光波段有:CdS、CdSe、CdTe、Si、Ge等 在近红外波段有:PbS、PbSe、InSb、Hg0.75Cd0.25Te等 在长于8微米波段有:Hg1-xCdxTe、PbxSn1-x、Te、Si掺杂、Ge掺杂等;CdS、CdSe、PbS等材料可以由多晶薄膜形式制成光电导探测器。 可见光波段的光电导探测器 CdS、CdSe、CdTe 的响应波段都在可见光或近红外区域,通常称为光敏电阻。它们具有很宽的禁带宽度(远大于1电子伏),可以在室温下工作,因此器件结构比较简单,一般采用半密封式的胶木外壳,前面加一透光窗口,后面引出两根管脚作为电极。高温、高湿环境应用的光电导探测器可采用金属全密封型结构,玻璃窗口与可伐金属外壳熔封。 器件灵敏度用一定偏压下每流明辐照所产生的光电流的大小来表示。例如一种CdS光敏电阻,当偏压为70伏时,暗电流为10-6~10-8安,光照灵敏度为3~10安/流明。CdSe光敏电阻的灵敏度一般比 CdS高。光敏电阻另一个重要参数是时间常数 τ,它表示器件对光照反应速度的大小。光照突然去除以后,光电流下降到最大值的 1/e(约为37%)所需的时间为时间常数 τ。也有按光电流下降到最大值的10%计算τ的 各种光敏电阻的时间常数差别很大。CdS的时间常数比较大(毫秒量级)。 红外波段的光电导探测器 PbS、Hg1-xCdxTe 的常用响应波段在 1~3微米、3~5微米、8~14微米三个大气透过窗口。由于它们的禁带宽度很窄,因此在室温下,热激发足以使导带中有大量的自由载流子,这就大大降低了对辐射的灵敏度。响应波长越长的光,电导体这种情况越显著,其中1~3微米波段的探测器可以在室温工作(灵敏度略有下降)。3~5微米波段的探测器分三种情况:①在室温下工作,但灵敏度大大下降,探测度一般只有1~7×108厘米瓦-1赫;②热电致冷温度下工作(约-60℃),探测度约为109厘米瓦-1赫 ③77K或更低温度下工作,探测度可达1010厘米瓦-1赫以上。8~14微米波段的探测器必须在低温下工作,因此光电导体要保持在真空杜瓦瓶中,冷却方式有灌注液氮和用微型制冷器两种。 红外探测器的时间常数比光敏电阻小得多,PbS探测器的时间常数一般为50~500微秒,HgCdTe探测器的时间常数在10-6~10-8秒量级。红外探测器有时要探测非常微弱的辐射信号,例如10-14 瓦;输出的电信号也非常小,因此要有专门的前置放大器。[/size]

  • 石墨烯结合量子点制成高灵敏光电探测器

    中国科技网讯 据物理学家组织网5月16日(北京时间)报道,西班牙塞西斯光学技术研究所用石墨烯结合量子点成功研发出一种混合型光电探测器,灵敏度是其同类探测器的10亿倍。研究人员指出,该研究预示了石墨烯在光学传感器和太阳能电池领域的新应用。相关论文发表在最新一期《自然·纳米技术》上。 石墨烯在光电子学和光电探测应用领域极有潜力,具有光谱带宽广、响应迅速的优点,但缺点是光吸收能力弱,缺乏产生多倍载荷子的增益机制。目前的石墨烯光电探测器响应度(一定波长的光在入射功率作用下的输出电流)在0.01A/W以下。 研究人员解释说,所需要的是一种迫使更多光被吸收的方法,石墨烯吸收光的效率仅为3%。为了提高光吸收率,他们转向了量子点。量子点是一种纳米晶体,能根据自身大小吸收不同波长的光。从本质上讲,光电探测器是一种把少量光转化为微小电流的设备,通过检测电流来确定有多少光进入了设备,或者直接用该电流产生其他反应,比如辅助产生摄影图像。 为了制造光电探测器,研究小组首先用标准的胶带法剥离出一层石墨烯作底片,用纳米印刷术在上面印上微小的黄金电极,然后用喷雾瓶将硫化铅晶体喷在上面。这些胶状晶体包含了各种大小的颗粒,几乎能吸收所有波长的光。他们用不同波长的光来照射探测器,检测其电阻和电量。 在制造量子点时,要保证在量子点和石墨烯之间实现配位体交换最大化,最大困难是找到合适的材料组合。研究人员说,他们经多次试验,终于使内量子效率达到了25%。在探测器中,量子点层中的光强烈而且可调,生成的电荷传导到石墨烯,在此电流多次巡回,响应度达到了107A/W。 研究人员还指出,在这种光电探测器基础上,还能造出更多新设备,如数字摄像机、夜视镜以及其他多种传感器设备。(记者 常丽君) 总编辑圈点 石墨烯极高的导电性着实令科学家着迷,也因此激发了科学家利用石墨烯来设计超高速光电探测器。传统的硅基光电探测器不能折叠,也不便宜,而且不够灵敏。多年来,一种便宜、可折叠的光电探测器一直是科学家们的梦想。单层石墨烯似乎可以胜任。然而单层石墨烯吸收光子的能力比硅还差,仅有3%的光子被吸收。而当量子点附着在其表面时,其吸收光子的能力可神奇地提高到50%。这样一来,可以穿在身上的电子产品或许真的不再是梦了。 《科技日报》(2012-05-17 一版)

  • 基于黑磷纳米片的自供电光探测器构筑与性能

    基于黑磷纳米片的自供电光探测器构筑与性能

    光探测器是一种能够将光信号转换为电信号的装置,其在诸多领域都有着广泛的应用。与此同时,低维材料在线提供的二维层状材料因其优异的内秉光电特性而常常被用于光电探测的研究。全国纳米技术标准化技术委员会低维材料工作组的专家介绍,黑磷作为一种新的二维层状半导体材料,具有较高的载流子迁移率、各向异性的光电性质、可调控的直接带隙以及高的开关比,因而被人们认为是制造高性能光电探测器的理想材料之一。与此同时,研究表明减小层状材料的厚度能够有效提高材料的电输运性能,改善能带结构并有利于提升材料的光探测能力,所以少层黑磷纳米片在光电领域具有极大的应用价值。然而,二维黑磷纳米片在外界条件下暴露时会遭受严重的氧化,这极大地阻碍了其开发应用的开展。近日,湘潭大学钟建新教授团队的祁祥副教授课题组和深圳市黑磷光电技术工程实验室主任深圳大学张晗教授课题组采用KOH作为电解液,在溶液的环境下测试了少层黑磷纳米片的自供电光探测性能并研究了其稳定性情况。从图中可看出,基于二维黑磷纳米片的自供电光探测器展现出优异的光响应性能以及良好的环境稳定性,不同入射光强度下二维黑磷纳米片光响应率在1.9到2.2μAW[sup]-1[/sup]的范围内波动,表现出较为稳定的敏感度。同时,光探测器的电流密度随着入射光的强度增强而线性增加,也符合光电化学型光探测器的特性。除此之外,研究结果还表明碱性电解液的存在有助于维持黑磷纳米片的稳定性。黑磷纳米片在0.1MKOH电解液中的光电流能达到265nA/cm[sup]2[/sup],24个小时后光电流密度从265 nA/cm[sup]2[/sup]略微衰减到243nA/cm[sup]2[/sup],这也就意味着黑磷纳米片在KOH电解液中具有优异的光探测能力以及良好的稳定性。不仅如此,通过对KOH电解液的浓度和外界偏压进行调控,他们还进一步的优化了黑磷纳米片的光探测性能。该工作不仅研究了黑磷纳米片光探测性能和电解液浓度的关系,还表明黑磷纳米片作为低功耗光探测器件的良好性能与潜力。综上所述,黑磷在碱性溶液中所表现出来的高稳定性和光响应性能,使得光电化学型光探测器结构具有极大的研究意义以及潜在的应用价值。在这个工作中,他们研究了黑磷纳米片光探测器的基本性能,为进一步研发基于黑磷纳米片的光探测器提供研究基础以及技术路线。目前巨纳集团低维材料在线商城91cailiao.cn,提供的各类二维材料,一维材料,零维材料,如黑磷BP,石墨烯,纳米管,HOPG,天然石墨NG,二硫化钼MoS2,二硫化钨WS2,hBN氮化硼晶体,二碲化钨WTe2,二硫化铼ReS2,二硒化铼ReSe2等,受到了科研工作者的一致好评。[img=,690,642]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707141029_01_2047_3.png[/img]

  • 综合环境试验

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-29553.html[/url]电气实验室由青岛海检集团有限公司与西安高压电器研究院有限责任公司合资建立,总建筑面积14056平方米,可开展电气产品大容量检测、高电压检测、机械温升检测和综合环境检测,提供相关产品第三方检测、质量评定、仲裁试验等技术服务。(一)容量试验 40.5kV及以下断路器、交流金属封闭开关、负荷开关、熔断器等产品的三相短路试验、动热稳定试验等大容量试验。12kV产品最大短路电流可达50kA,40.5kV产品最大短路电流可达15kA。(二)绝缘试验 40.5kV及以下开关设备工频电压耐受试验(干、湿);雷电冲击试验、操作冲击试验;局部放电测量试验。(三)温升试验分别有2500A、5000A和10000A三个工位对产品进行国内外电气产品的温升试验。(四)机械寿命试验按国家标准和IEC标准要求进行断路器、交流金属封闭开关等开关类设备的机械寿命试验。(五)综合环境试验40.5kV及以下电气产品的盐雾试验、污秽试验、淋雨试验、气候防护试验、外壳防护等级试验、凝露试验、短路试验、振动试验、倾斜与摇摆试验以及上述多种综合工况的复合试验。

  • 综合环境试验

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-29553.html[/url]电气实验室由青岛海检集团有限公司与西安高压电器研究院有限责任公司合资建立,总建筑面积14056平方米,可开展电气产品大容量检测、高电压检测、机械温升检测和综合环境检测,提供相关产品第三方检测、质量评定、仲裁试验等技术服务。(一)容量试验 40.5kV及以下断路器、交流金属封闭开关、负荷开关、熔断器等产品的三相短路试验、动热稳定试验等大容量试验。12kV产品最大短路电流可达50kA,40.5kV产品最大短路电流可达15kA。(二)绝缘试验 40.5kV及以下开关设备工频电压耐受试验(干、湿);雷电冲击试验、操作冲击试验;局部放电测量试验。(三)温升试验分别有2500A、5000A和10000A三个工位对产品进行国内外电气产品的温升试验。(四)机械寿命试验按国家标准和IEC标准要求进行断路器、交流金属封闭开关等开关类设备的机械寿命试验。(五)综合环境试验40.5kV及以下电气产品的盐雾试验、污秽试验、淋雨试验、气候防护试验、外壳防护等级试验、凝露试验、短路试验、振动试验、倾斜与摇摆试验以及上述多种综合工况的复合试验。

  • 崂应3026型 红外烟气综合分析仪讨论

    崂应14年3月份推出 崂应3026型 红外烟气综合分析仪,该台仪器使用情况如何,邀请你来讨论。一、产品概述 仪器是以非分散红外吸收法(NDIR)为核心的产品,主要用于污染源排放管道中有害气体成分的测量,广泛应用于环境监测以及热工参数测量等部门。分析仪用于测量SO2、NOx等有害气体的浓度,与使用电化学传感器测量方法的仪器相比,具有测量精度高、可靠性强、响应时间快、使用寿命长等优点。分析仪研制过程中广泛征求专家及广大用户的意见,采用进口长光程多组分检测器件、创新抗干扰算法、传感器及新材料领域的高新技术,竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定的高品质仪器。二、采用标准◆ JJG968-2002 《烟气分析仪》◆ HJ/T397-2007 《固定源废气监测技术规范》◆ HJ 629-2011 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》◆ HJ 692-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》三、产品优势◆ 采用长光程吸收气室,检测精度高,并可同时测量多种气体;◆ 独创温度、压力和水汽综合补偿算法,有效降低水汽干扰;◆ 采用通用便携式烟气预处理器,体积小、重量轻,提高整机便携性。四、产品特点◆ 采用多组分高精度NDIR(非分散红外吸收法)测量原理,可测量SO2、NO、CO、 CO2和O2(电化学法)等,最多可同时测量7种气体;◆ 分析模块不含任何运动器件,可靠性好;◆ 内置温度、压力和水汽补偿算法,工况适应力强;◆ 内置参比探测器,采用差分算法,消除光源非一致性的影响;◆ 内置精准控温模块,可在严寒地区工作;◆ 高效粉尘过滤功能,滤芯可重复使用,拆卸清洗方便;◆ 配备便携式烟气预处理器,具有体积小、重量轻、方便携带的特点;

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  • 地下管道探测检漏仪的简单介绍

    地下管线探测仪根据探测原理分为两大类,一类是利用电磁感应原理探测金属管线、电/光缆,以及一些带有金属标志线的非金属管线,这类简称管线探测仪;另一类是利用电磁波探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋物体的查找,俗称雷达,也被称为管线雷达。  通常来说,地下管线探测仪是由两大部分组成的,即发射机和接收机。发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式。接收机:接收机内置感应线圈,接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流,从而计算管道的走向和路径。  一般来说,[url=http://www.dscr.com.cn/show.asp?id=163]地下管道探测检漏仪[/url]的发射机有三种接收模式:峰值模式(zui大值)、谷值模式(zui小值)、宽峰模式;另外现在更先进的仪器一般都带有峰值箭头模式(结合了峰值与谷值两者的优点,使操作更直观)以及罗盘导向(用于指明管线的走向)。  选择地下管线探测仪的话,可以依据以下标准:  1、根据自己的需要:很多管线仪只适合部分探测要求,在选择时,要了解清楚管线仪的适用范围。  2、了解管线仪的测试方法,是否操作更加简便,界面更直观。  3、了解管线仪的功能,测深能力是否符合自己的需求。  4、附件的配置是否完备,如夹钳(一般用于密集区电缆探测)、充电电池等。  N6-D地下管道定位检测仪能在不挖开覆土的情况下,快速而准确地查出地下管道的走向、深度,是油田、化工、输油、输气、水电等部门为保证地下管道防腐层的施工质量检查和维修检查的一种探测仪器。  【检测原理及方法】  通过向地下管道发送出电磁波信号,探测仪利用探头与磁力线地平面垂直相切时,收到的信号最小(几乎为零Q)的原理来测定管道的走向和深度。

  • 【新版开放】论坛新增环境检测综合讨论版

    好消息,为了给从事磁辐射、噪音污染、气水土综合污染等工作的朋友一个讨论的空间,论坛新增环境检测-环境检测综合讨论版,jingsheng、talent任首届版主,希望大家多多支持他们的工作,也多多支持这个版面。版面链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/forum_573.htm

  • 化学发光免疫分析仪用探测器的9个常见问题解析

    化学发光免疫分析仪用探测器的9个常见问题解析

    化学发光免疫分析仪是极微弱光探测应用的典型设备,光子计数探头是化学发光免疫分析仪产品中主要的探测器类型。本文列举了一些化学发光免疫分析仪中与探测器相关的常见问题,并以滨松光子计数探测器为例进行了详细解析。[b][color=#cc0000]PMT在使用中有什么需要注意的安全问题?[/color][/b]1. 高压问题光子计数探头内部有1000V左右的高压,滨松公司已经做了良好的屏蔽,所以在正常使用情况下,不会有高压电击的问题,不建议可以进行探头拆解,如果拆解使用谨防高压损伤。2. 曝光损坏问题光子计数探头核心是光电倍增管,光电倍增管受到强光照射以后,会发生光敏效应,造成光子计数探头一段时间内的暗计数上升,一般在不通电的情况下,这种暗计数上升是可恢复的,需要在暗环境下静置一段时间,为加快这种恢复,可以加电在环境下静置。但是如果是带电见强光的话,可能会对PMT造成不可恢复的损坏。带电见强光是造成光子计数探头损坏的主要原因,对于这种损失我们也叫曝光损坏。3. 光窗挤压问题光子计数探头的光窗就是PMT的窗口,都是属于玻璃易碎产品,不允许大力挤压,其中有部分光子计数探头的光窗和外壳基本上在一个平面上,安装过程中要特别注意避免对光窗的挤压。[b][color=#cc0000]都说PMT对光很敏感,有可能被强光打坏,那么如何判断什么样的光对于PMT是会造成损伤的“强光”?[/color][/b]1. 对于没有通电的PMT,如果被夏天中午的太阳直射,就会造成永久损伤——所以说,只要环境光显著地弱于夏天中午的太阳直射(如日常的室内环境),是不会对没有通电的PMT造成永久损伤的。2. 对于已经通电的PMT,如果被满月的月光直射,就能使其输出饱和——所以说,强于满月月光直射的环境光对于已经通电的PMT是需要避免的。 需要强调的是,以上提到的都是会对PMT造成损伤的光强;为了在使用中得到高信噪比,PMT需要非常严格的避光,具体要求可以参考以下“测试中发现背景高/信噪比不好,从PMT的角度,有可能有哪些原因?”的问题解析。[b][color=#cc0000]测试中发现背景高/信噪比不好,从PMT的角度,有可能有哪些原因?[/color][/b]1. 漏光影响暗计数是光子计数探头的主要参数,影响暗计数因素主要有温度、漏光等因素,大部分在应用中遇到的暗计数高、本底高的问题,都是由于漏光引起的,PMT是非常灵敏的探测器,对于单光子信号就有非常好的响应,我们通常会收到客户的说法,例如:“在晚上我把灯关掉,还是暗计数很高呀;”“我没有拆开给你们提供的窗口纸呀;”“光窗我是用黑胶带贴上的”。类似这样的避光是远远不够的,远远没有达到光子计数探头要求的工作环境,光子计数探头要求的绝对暗室,不允许有任何的光线透过,所以在光子计数探头使用过程中完全避光应该是最基本的要求。如果仅仅是评价暗计数测试时候建议用黑布进行多层的包裹,并且上电稳定半小时以后进行暗计数评价。2. 温度对暗计数的影响另外一个影响暗计数的因素就是温度,工作温度升高热电子发射加剧,暗计数上升,温度降低,暗计数下降,对于化学发光免疫分析中使用的光子计数探头,一般情况温度下降到10℃以下,暗计数就变化很小了。下图为滨松H10682典型的暗计数和温度的关系图请参考。[align=center][img=,364,403]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808211113230530_6115_2194_3.png!w364x403.jpg[/img][/align]3. 暗计数对化学发光免疫分析仪的影响暗计数特性和仪器的检测下限有关系,常温下(25℃)光子计数探头的暗计数都在150cps以内,而化学发光试剂发光要远强于这个数值,所以在常规的试剂体系和设备中暗计数都不会对测试造成太大影响。全自动化学发光设备中由于有温浴系统,温度一般会高于25℃,暗计数会有所上升,对于大部分的设备中都影响不大,不过在设备设计过程中要充分考虑到充分散热,尽量使得光子计数探头安装到远离热源的地方,并且做好通风散热。[b][color=#cc0000]滨松的光子计数探头的输出线性如何?如果我的化学发光仪需要更大的线性范围有没有什么方案?[/color][/b]动态范围是化学发光免疫分析仪的关注的一个重要参数,也是光子计数探头的重要参数。1. 光子计数探头线性光子计数探头的动态范围受到光电倍增管、放大电路等因素的影响,考虑到成本、功耗,一般情况下滨松的光子计数探头设计最大输出线性为5Mcps或者6Mcps,这样的线性范围完全可以满足化学发光免疫分析仪的使用。下图是滨松H10682典型是线性曲线。[align=center][img=,416,319]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808211119139310_5058_2194_3.png!w416x319.jpg[/img][/align][align=center]H10682线性输出曲线[/align][align=left]2. 线性校正 [/align][align=left]一般情况下光子计数探头最大线性输出5-6Mcps就可以满足客户的使用,但是有个别客户提出在特殊的试剂下,需要更高的线性输出上限,一般情况下遇到这种情况下有两种处理方法:[/align][align=left]1)对试剂进行稀释,稀释以后进行测试,可以有效的降低光产额;[/align][align=left]2)对光子计数探头的输出进行线性校正,就像我们上面提到的滨松CH326配合CH297-011,在输出线性校正前,最大输出线性为6Mcps如果使用滨松CH297-011内嵌的线性校正功能最大线性输出可以达到20M,当然H10682配合CH297-011也可以实现这个功能。下图是线性校正前后滨松H10682的最大输出:[/align][align=center][img=,420,319]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808211114478710_507_2194_3.png!w420x319.jpg[/img][/align][align=center]线性校正前后滨松H10682的最大输出特性曲线特性曲线[/align][align=left]另外我们也提供线性输出校正公式供用户参考,参考公式如下:[/align][align=center][img=,521,257]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808211120378522_8346_2194_3.jpg!w521x257.jpg[/img][/align][align=center]N:真实计数(cps,count per second) M:测量计数(cps,count per second) t:脉冲分布率(s)[/align][align=left][/align][align=left][b][color=#cc0000]化学发光仪中PMT的安装有什么讲究?[/color][/b][/align][align=left]1. 距离 [/align][align=left]安装距离是一个用户问的比较多的问题,安装距离主要会影响PMT的探测率,例如图5所示同样面积的探测器距离点光源越远,如果不加其他光学系统的情况下,探测效率越低,而在化学发光免疫分析仪中,一般情况是直接探测,不加其他的光学系统,所以我们建议是靠近样品池,这样会保证比较好的光耦合效果。如果是安装空间有限制,可以考虑使用光纤,但是使用光纤会带来耦合效率的降低,不是特别推荐。[/align][align=center][img=,546,533]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808211122145829_9433_2194_3.jpg!w546x533.jpg[/img][/align][align=center]安装距离对探测效率影响示意图[/align][align=left]2. 探测窗口大小 [/align][align=left]在全自动化学发光免疫分析仪中,大部分采用直径为1cm左右的圆形的试管,也有其他的异形的试管,当然还有使用微孔板的反应器。在化学发光免疫分析仪中使用的典型产品滨松H10682光窗尺寸为φ8,CH326光窗尺寸为φ25,一般情况下,建议用户使用PMT80%的有效面积,这样在光子计数中的能够保证比较好的稳定性和一致性,φ8mm接近试管尺寸,建议使用光窗小于φ8mm,这样可以避免由于试管和PMT的对齐问题,造成的台间差。如果使用φ25mm的产品,就不用考虑对齐问题,也可以保证探测率。 [/align][align=left]3. 窗材 [/align][align=left]一般在应用反应皿(试管)和光子计数探头窗口之间不需要加任何的隔离窗口材料,但是有些用户考虑到隔离、污染、腐蚀等因素,希望在窗口和光子计数探头进行隔离,如果有这种需求,我们建议使用石英玻璃作为窗材,并且要求窗口和光子计数探头窗口之间保持3mm以上的距离。 [/align][align=left]4. 光子计数探头接地 [/align][align=left]光子计数探头要安装到一个暗室系统中,大部分用户会用金属材质进行暗室系统的设计,利用探头提供的固定位进行探头固定。一般情况下,在化学发光分析仪设计中整个机架都要进行接地处理,暗室也和大地相连。由于探头的外壳和内部电路地相连,下如果探头外壳再和大地相连的话,可能会带来干扰,所以在探头安装时候,我们建议探头外壳不要和大地连接,采用绝缘连接,或者暗盒系统采用聚四氟乙烯的外壳。[/align][align=left][/align][align=left][b][color=#cc0000]从探测器的角度,如何校正同一型号化学发光仪的台间差?[/color][/b][/align][align=left]台间差是设备品控的重要指标,设备台间差和设备的各个部件的台间差是相关的,光子计数探头作为化学发光免疫分析仪的重要部件,它的输出差异也会对设备的台间差造成影响,怎么去减小或者消除这种差异是用户经常遇到的问题。 [/align][align=left]1. 软件校正 [/align][align=left]光子计数探头是目前来说测试极微弱光能力最强的探测器,是目前化学发光免疫分析中唯一的探测器选择,正常工作环境下探头灵敏度完全可以满足设备探测器下限信噪比的需求,对于同一个探测器,输出的结果能够反应被探测光的强度和变化,一般情况下这种变化是线性的,所以说对于一个探测器来说只要满足探测信噪比,满足输出线性,输出不受采集设备的现在,输出的绝对值大小就变的没有意义了。 在这个前提下,我们建议用户用标准试剂对每台设备进行一致性标定,在光子计数探头的输出基础上进行系数的校正,在线性范围内只需要一个系数校正即可,如果是在非线性区,需要根据实际输出情况进行校正。[/align][align=center][img=,600,386]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808211126257756_6569_2194_3.jpg!w690x444.jpg[/img][/align][align=center]标准试剂校正 [/align][align=left]2. 光子计数探头出厂控制 [/align][align=left]虽然我们上面介绍了光子计数探头的只要满足信噪比情况下,台间差可以通过软件进行修正,不过也有用户希望在探头上做挑选控制,北京滨松根据用户要求,出厂前对光子计数探头例如滨松CH326进行灵敏度挑选,在内部测试条件下,可以将灵敏度离散型控制在±10%以内。[/align][align=left][/align][align=left][b][color=#cc0000]在实际使用中,PMT探头有寿命问题么?其灵敏度还会受什么因素影响?[/color][/b][/align][align=left]1. 寿命问题 [/align][align=left]光电倍增管的寿命只与输出的总电荷数有关,我们定义光子计数探头灵敏度下降50%的时间为光子计数探头的寿命。光子计数法是光电倍增管用于极微弱光探测的一种方法,相比于常规的模拟法应用,一般情况下光子计数探头平均输出电流要小很多,所以说光子计数法寿命非常长,可以达到几十万小时,在正常的工作状态下化学发光免疫分析仪设备,不需要太多考虑光子计数探头的寿命问题。 [/align][align=left]2. 温度对灵敏度影响 [/align][align=left]光电倍增的灵敏度受温度的影响,在可见光波段温度升高,光电倍增管灵敏度下降,光子计数探头也继承了光电倍增管的特性,下图所示 滨松H11123温度灵敏度变化曲线,可以看到每升高10℃灵敏度会下降2-3%。[/align][align=center][img=,690,344]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808211130122400_5469_2194_3.jpg!w690x344.jpg[/img][/align][align=center]光电倍增管灵敏度随工作温度变化曲线[/align][align=left][color=#cc0000][/color][/align][align=left][b][color=#cc0000]在化学发光仪的设计中,如何减小电磁干扰对光子计数探头的影响?[/color][/b][/align][align=left]EMC特性是医疗设备必须考虑的问题,不仅仅是安全的问题,更重要的EMC对于设备稳定性的影响。滨松光子计数探头充分考虑到EMC特性的,虽然目前还没有针对光电倍增管或者光子计数探头的EMC标准,不过滨松在光子计数探头的设计和开发过程中有严格的内控指标和测试。对于光子计数探头的EMC特性主要体现下电磁干扰对光子计数探头输出稳定上的影响。 [/align][align=left]1. 磁场对光子计数探头输出的影响 [/align][align=left]光电倍增管有空间电子运动,所以在磁场作用下,电子轨迹会发生改变,影响光电倍增管的输出特性,并且不同方向的磁场影响的大小也是不同的,同样光子计数探头输出也会收到磁场影响,下图是滨松H10682输出受磁场影响的典型曲线。在全自动化学发光免疫分析仪中有大量的电磁阀和蠕动泵,这些器件在工作的时候都会产生磁场,这种磁场是光子计数探头干扰磁场的主要来源。滨松的在设计光子计数探头时候已经做了部分的磁屏蔽措施,如果用户在另外增加磁屏蔽处理起到的作用也有限,所以我们建议客户不再进行额外的屏蔽处理。距离降低磁场影响非常有效的手段,我们建议用户要尽量把探测器原理磁场干扰源,一般要求在10cm以上。[/align][align=center][img=,690,482]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808211132565670_8776_2194_3.jpg!w690x482.jpg[/img][/align][align=center]H10682受磁场影响输出曲线[/align][align=left]2. 信号干扰 [/align][align=left]磁场会对输出信号造成影响,但是在化学反光免疫仪设计中并不是最棘手的问题,信号输出不稳定、波动、跳点才是最难处理的,并且一般在遇到类似问题的时候很难找到问题所在。对于信号干扰的问题,我们建议用于在设备设计之初就要进行考虑。一般要注意以下几个方面: [/align][align=left]a) 电源选择,我们建议用户选择正规的有EMC认证的电源给光子计数探头进行供电; [/align][align=left]b) 运动控制、探测电路、线路隔离; [/align][align=left]c) 光子计数探头外壳与机壳隔离; [/align][align=left]d) 信号输出线排布不横穿、横跨电磁干扰源; [/align][align=left]e) 做好整体机壳的屏蔽、接地,防止周围大功率用电器干扰。[/align][align=left][/align][align=left][b][color=#cc0000]滨松有没有针对探测器评价用的稳定光源产品?[/color][/b][/align][align=left]用户一直希望有一个稳定的光源产品能够用于探测器的评价以及设备的标定,基于需求滨松开发了稳定光源产品,一个是试管状、一个是试剂卡状,型号分别为L11416和L11494,图9是产品的基本信息,具体的产品技术信息可以参考滨松的产品样本。[/align][align=left]在这里想说明,稳定光源产品仅仅是一个能够实现稳定输出的光源,由于内部使用LED作为发光器件,所以光谱是一种窄线光谱,与化学发光试剂发光的光谱不是完全相同,所以一般不用于设备一致性的标定。我们定位这个产品主要是评价探测器的输出稳定性、评价设备的输出稳定性,用户可以根据自身的需求,进行产品的选择购买。[/align][align=left][/align][align=center][img=,690,499]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808211137111824_6299_2194_3.png!w690x499.jpg[/img][/align]

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