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一体式高能量飞秒激光器

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  • 光电一体式与分离式液位传感器有哪些不同

    光电一体式与分离式液位传感器有哪些不同

    光电一体式与分离式液位传感器在外观和使用方面存在一些明显的区别。首先,从外观上来看,分离式液位传感器没有水晶头,而一体式液位传感器有水晶头。然而,尽管它们在外观上存在差异,但它们都属于光电液位传感器,并且其工作原理是相同的。光电液位传感器内置了光学电子元件,具有体积小、功耗低、寿命长、IP68防水等级等特点。它们不需要机械运动,并且能够支持个性化定制。这些传感器内部包含红外发射管和光敏接收器,检测部位通常采用棱镜结构。在无水状态下,发射管所发出的光线经过透镜后会折射至接收器;而在有水状态下,光线会折射到液体中,从而导致接收器无法接收到或者只能接收到少量的光线。[align=center][img=光电液位传感器,531,355]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402261703106866_6983_4008598_3.jpg!w531x355.jpg[/img][/align]当机器设计需要水箱随时移动清洗时,通常会选择分离式液位传感器。分离式传感器可以轻松安装在水箱外部,并通过传感器与水箱内部的液位进行通信。而一体式传感器则安装在水箱内部,无法轻易移动。分离式和一体式传感器都可以检测最低水位,以防止干烧,并且它们也都可以检测高水位,以防止溢出。然而,分离式传感器还具备另外一个功能,即可以检测水箱是否在位。当水箱存在时,分离式传感器会使指示灯正常亮起;而当水箱被移走时,指示灯则会熄灭,以提醒用户水箱已经被移走。光电一体式与分离式[url=https://www.eptsz.com]液位传感器[/url]之间的主要区别在于外观方面。分离式传感器没有水晶头,适用于需要随时移动清洗水箱的机器设计。而一体式传感器则安装在水箱内部,不可轻易移动。无论是哪种类型的传感器,它们都能够准确地检测液位,以确保机器的正常运行。

  • 如何选择传感器——激光功率计和能量计

    激光功率和能量计主要用来测量光源的输出。无论光发射是来源于弱光源(如荧光),还是来源于高能量的脉冲激光器,功率和能量计都是实验室、生产部门或是工作现场等多种应用环境中必不可少的工具。 虽然功率计和能量计是分别提供的,但随着能够适用大量不同类型的光学传感器的通用型仪表盘或显示装置的发展,它们也被合起来称作单独的一类仪器——功率和能量计,或PEM。仪器所采用的光学传感器的类型,决定了其能测量光功率还是光能量,通常单位分别瓦特(W)或焦耳(J)。具体来讲,功率计能够测量连续波(CW)或者重复脉冲光源,其所使用的传感器通常是热电堆或光电二极管。能量计则通常用于测量脉冲激光,即单脉冲或者重复脉冲光源,其所使用的传感器包括热释电、热电堆,或者带有专门为测量脉冲光源而设计的电路的光电二极管。

  • 分离式液位传感器与一体式液位传感器对比

    分离式液位传感器与一体式液位传感器对比

    [align=left][font=宋体]在现代工业和日常生活中,光电液位传感器是不可或缺的一部分,广泛应用于智能家电设备中检测液位变化,实现缺液提醒报警功能。今天小编带大家了解一下关于分离式液位传感器和一体式液位传感器。[/font][/align][align=left] [/align][align=left][font=宋体]一体式光电液位传感器是根据光学原理来检测变化的,传感器内部有红外发射管和光敏接收器,通过棱镜部位检测,当传感器位置无水时,发射管发出的光经过棱镜后会折射至接收管,有水状态时,光折射到液体中,接收器接收不到光线,以此来判断输出高低电平信号。需要在水箱上开孔安装,适合水箱不需要移动的设备。[/font][/align][align=center][img=霍尔流量计,639,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312281724028821_399_4008598_3.jpg!w639x367.jpg[/img][/align][align=left][font=宋体]分离式液位传感器在传统光学传感器的基础上,将菱鏡部分直接设计到用户水箱上,通过模具一体成型。而光学组件则被分离出来,置于水箱外部进行感应。这种设计使得传感器独立于水箱外,中间可以间隔空气。这种设计有诸多优点。首先,它解决了水箱需要移动和加水的问题,提高了使用便利性。其次,由于传感器独立于水箱外,水箱内部没有外结构件干涉,更易清洁,从而避免了传感器边角的细菌滋生。此外,这种设计的水位感应精准,能够满足各种精确的液位测量需求。[/font][/align][align=left] [/align][align=left][font=宋体][url=https://www.eptsz.com]分离式液位传感器[/url]和一体式液位传感器各有优缺点,一体式需要开孔安装,适合水箱不需要移动的设备,分离式液位传感器方便水箱随时移动,更易于清洁和维护,在选择使用哪种传感器时,需要根据实际的应用需求和场景来决定。[/font][/align]

  • 分体式传感器和一体式传感器的区别

    分体式传感器和一体式传感器的区别

    [font=宋体][back=white]分体式液位传感器和一体式液位传感器的区别在于其结构和安装方式。[/back][/font][back=white] [/back][font=宋体][back=white]分体式液位传感器将菱镜部分直接设计到用户水箱上,通过模具一体成型。光学组件则分离出来,置于水箱外部进行感应。传感器独立于水箱外部,中间可以间隔空气。这种设计解决了水箱需要移动加水的问题。使用分体式传感器的产品具有精准的水位感应,而且水箱无外部结构件干涉,更易于清洁,避免了传感器边角细菌滋生的问题。[/back][/font][align=center] [img=,690,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281436057955_6195_4008598_3.jpg!w690x333.jpg[/img][/align][font=宋体][back=white]一体式液位传感器将光学组件和菱镜部分集成在一起,形成一个整体结构。这种传感器直接安装在水箱内部,通过感应水位来进行检测。一体式传感器的安装相对简单,但由于直接安装在水箱内部,可能会受到水箱内部结构的干扰,清洁起来也相对困难。[/back][/font][back=white] [/back][font=宋体][back=white]分体式液位传感器和一体式[url=https://www.eptsz.com]液位传感器[/url]在结构和安装方式上存在差异。分体式传感器通过将菱镜部分设计到水箱上,光学组件分离出来进行感应,解决了水箱移动加水的问题,并具有精准感应和易清洁的优点。而一体式传感器则直接安装在水箱内部,安装简单但可能受到水箱内部结构的干扰。[/back][/font]

  • 揭开星战中激光弹的神秘面纱

    揭开星战中激光弹的神秘面纱

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501161459_532530_2972800_3.jpg 对于科幻迷来讲,没有什么比激光弹满天飞的星球大战更令人激动的了。那么,真正的激光弹在飞行过程中是什么样的呢?它真的是五颜六色的吗?为了解开上述困惑,近日,波兰物理化学科学院激光中心研究所和华沙大学物理学院的研究员们合作发明了一款新型便携式激光器,它能产生具有10兆瓦超高能量的长距离飞行激光脉冲,通过观察记录该脉冲在空气中的飞行过程,研究员们揭开了激光导弹不为人知的秘密。 该激光器配有一个特制的多路光学参量放大器(NOPCPA),能产生持续十几飞秒(1飞秒=10-15秒)的激光脉冲,这样的脉冲十分强大,因而能瞬间电离原子,同时产生等离子纤维(丝)。研究人员通过适当选择激光操作参数,平衡脉冲电磁场与等离子体丝间的相互作用,激光光束不但不会在空气中消失,反而能够自聚焦。“值得注意的是,尽管该激光器射出的光线属于近红外范围,但人们看到的却是白色光线。这是因为脉冲与等离子体相互作用时会产生许多不同波长的光,人眼同时接收到这些光就会看到白色光。”尤里巴克博士解释道。研究人员通过将相机与激光器的频率同步来拍摄激光飞行的过程。图中蓝色光是激光,其他颜色都是由脉冲与等离子体相互作用所产生的不同波长的光线。 新型激光器能产生长距离飞行白色激光脉冲的能力让它十分适用于远程监测大气污染的激光雷达上。不同波长的光与空气中的原子和分子相互作用能提供更为丰富的信息。因此,配备新型激光器的激光雷达能检测到更多污染大气的元素和化合物,从而为监测大气污染提供更加全面信息。

  • 强激光高能量密度物理研究新进展——局域超临界场致正负电子对产生过程的磁场控制

    量子场论被认为是描述最本质物理规律的学科之一。利用最基本的关系式,狄拉克方程,所提出的多种预测已经被证实,并得到具有重大意义的结果。到目前为止,关于最具挑战性且有重大价值的一项预测的真实性验证还仍然在探索中:光是否能够直接转化成物质,即强场下真空中是否能够激发出正负粒子对。1951年诺贝尔奖得主Julian Schwinger给出了电子对在均匀稳恒电场中产生率的表达式,这项先驱性的工作引起了人们对这项对物理基础学科发展和应用极富挑战性的重大科学课题的注意,并激发人们开始投入大量精力来挑战这个未解的难题。超快超强激光技术的快速发展正在为开展这项研究提供前所未有的实验条件,使其逐渐成为物理学的一个新的前沿热点。迄今为止,人们在实验上已经得到一些有意义的结果,重离子对撞实验以及美国斯坦福线型加速器上进行的46.6GeV电子束和强激光碰撞实验,已经证实了正负电子对的产生。但是到目前为止,由强光场直接引起的真空击穿和相应的正负电子对产生过程的实验还未能实现,主要原因是目前激光系统的最大强度虽然已经高达2×1022W/cm2,但仍不足以直接“击穿“真空。为了获得更高功率的激光系统,跨国研究中心也正在建设中。我们能够预期,在不久的将来,激光就可接近甚至达到“击穿”真空并自发产生正负电子对的强度,在避免其它效应的情况下对超临界场产生正负粒子对的过程进行直接检验。如果能够实现,将是人类首次证实光可以直接转化成为物质,即爱因斯坦的能质公式E=mc2, 这对于物理学的发展和所带来影响是不可估量的。 对于这一重要问题,理论和数值方面已经得到了非常有意义的结果,但大部分工作都只考虑了电场而并没有考虑磁场效应。最近中科院物理所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)光物理实验室强激光高能量密度物理组与美国伊利诺斯州立大学、中国矿业大学和上海交通大学的合作者一起,首次研究了磁场效应对局域超临界电场下正负电子对产生过程的影响。通过运用基于量子场论的非微扰的精确数值模拟,发现在超临界的电场中即使考虑强度非常小的磁场,只要其空间宽度足够宽,仍然可以关闭正负电子对产生通道,使系统变为次临界,并且伴随产生粒子数在时间上的震荡效应(见图1)。一直被公认的Schwinger公式和Hund公式都无法对这种效应做出描述。通过计算系统总哈密顿量的能量本征值得出,磁场变宽的同时正负能态的上下限随之相互远移,当磁场宽度达到粒子在磁场中的回旋半径的时候系统就变为次临界(见图2),并且出现离散的朗道能级引发粒子数在时间上的震荡效应。上述研究结果发表在近期的物理评论快报上:http://prl.aps.org/abstract/PRL/v109/i25/e253202。该工作得到了国家基金委、科技部、科学院和美国国家基金委的资助。http://www.iop.cas.cn/xwzx/kydt/201212/W020121231638765715614.png 图1. 不同磁场宽度下正负电子对的产生数随时间的变化关系。其中WB=1.25/c约为电子在磁场中的回旋半径:磁场宽度小于回旋半径时,粒子数持续产生,系统为超临界;磁场宽度大于回旋半径时,系统变为次临界。http://www.iop.cas.cn/xwzx/kydt/201212/W020121231638765722390.gif 图2. 根据总哈密顿量得到的能级分布随磁场宽度WB变化关系。宽度小于回旋半径时,正负能态交叠,能够持续产生电子对;宽度大于回旋半径时,正负能态分离并出现离散的朗道能级。

  • 高稳定性超声波一体式气象传感器

    高稳定性超声波一体式气象传感器

    高稳定性超声波一体式气象传感器超声波一体式气象传感器可自动监测空气温度、空气湿度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、光照强度等常规气象要素。系统主要由传感器、远程监测单元、数据存储和处理软件系统三大部分组成,可自动采集气象监测数据,通过GPRS 无线网络平台传送至气象监 测中心服务器,工作人员足不出户,即可了解到各气象监测站的实时气象监测数据,在线开展统计与分析。超声波一体式气象传感器可全面发挥气象监测预警的作用效果,有效发挥气象防灾减灾道防线作用,全面加强防灾减灾能力建设。基于超声波一体式气象传感器提供的监测数据信息,在线分析,农业有关部门可以及时了解农业小气候变化情况,提前预知各项气象灾害的发生,采取有效措施处理,大限度避免灾害损失,从而为农业生产,农业环境研究,作物改良,农作物物候期监测,病虫害防治等相关生产管理工作提供相应的科学数据和决策依据。[img=超声波一体式气象传感器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210190913116556_7465_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]超声波一体式气象传感器外观美观,功能强大,是智慧型的气象系统产品,可广泛应用于农业生产、科研和标准测量等用途,是开展农业科研、生产,发展优质农业的的重要保障。超声波一体式气象传感器所观测到的数据将会由数据采集器进行收集、转换、传输、存储。数据采集器会安装在防护箱内,这样可以避免风吹日晒以及动物活动对设备造成损害。这一设备会和多要素的传感器相连,另外也会接通太阳能电池板这样的功能设备。[img=超声波一体式气象传感器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210190913255384_4640_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 一体式和分离式哪个液位开关更好?有什么区别?

    一体式和分离式哪个液位开关更好?有什么区别?

    一体式与分离式液位开关的区别:首先两者的工作原理都是一样的,都属于光电液位开关。光电液位开关也是一种可以用于测量液位的开关,光电液位开关的传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜,如果没有液体,光直接从棱镜反射回接收器。当有液体时,则光折射到液体中,从而使接收器接收不到或只能接收到少量光线,接收器驱动内部的电气开关工作,从而发出报警信号。[img]http://pic.rmb.bdstatic.com/093b1e5ed1bdb831be6cfa480e795fc2.gif[/img]我们来看一下EPT某个光电液位开关的数据:[img=一体式光电液位开关图,452,201]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806041541179776_9560_3397320_3.png!w452x201.jpg[/img]然后再看一下EPT的某个分离式液位开关的数据:[img=分离式光电液位开关图,532,180]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806041541475516_4242_3397320_3.png!w532x180.jpg[/img]我们可以看到两者液位检测精度都达到了±0.5mm,防水等级都是IP 64,额定电压都是DC5V,这些数据都是一样。而光电式液位开关的工作温度在20~+65 °C 存储温度在30~+80°C 。一体式与分离式的区别还在与外观,光电式外观有水晶头,而分离式没有。[img=,600,461]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806041542399578_5158_3397320_3.png!w600x461.jpg[/img]分离式与光电式[url=http://www.eptsz.com/Products.aspx][color=#000000]液位开关[/color][/url]都可以检测最低水位,防止干烧,另外也可以检测最高水位,防止溢出。而分离式还有一个特有的功能就是可以检测水箱是否在位。[img]http://pic.rmb.bdstatic.com/e3c13c8703446d0ad8504e1989eb4705.gif[/img]分离式与光电式的区别就在于这些方面,除去外观。技术参数、功能的不同外,两者的应用其实没有太大区别,毕竟无论是一体式还是分离式都属于光电式液位开关。只不过当机器设备的结构设计是属于水箱可移动加水、清洗之类的 采用一体式液位开关,那么水箱将不可以移动。那么水箱将不可以移动,所以仅有分离式适合——这就是两者之间最大的区别。

  • 如何选择一体式和分体式电磁流量计

    电磁流量计在液体测量方面精度较高,安装简单,调试方便,功能其全,价格合理,所有的到推广,在液体介质测量方面我们首选电磁流量计。 如何选择一体式电磁流量计:一体式主要用于现场要求看到计量数据,还有就是方便操作人员对表的参数进行修改。在选择时,我们首先要确定测量介质是什么,要了解介质的物理性质和化学性质量,还要了解介质的温度范围(最低温度,常用温度,最高温度),要了解介质的使用压力和最高压力,要了解介质粘度的大小,如果粘度过大会影响测量的准确度,再者要了解介质的流量范围(最小流量,常用流量,最大流量),还要知道用户对测量精度的要求,用户现场安装的要求,用户现场有无大的干扰源,来合理分析电磁流量计能不能满足现场的计量要求。作为电磁流量计的生产厂家,要本着对用户负责的精神,为用户选型把好关,给用户质量过硬的电磁流量计。下面我们就说说普通液体和腐蚀性液体介质电磁流量计的配置问题。普通液体介质一体式电磁流量计如何配置:常用普通液体有水,一般污水,通常我们采用PO衬里,电极材料为316L。腐蚀性液体介质一体式电磁流量计如何配置:常用腐蚀性介质:有硫酸,盐酸,氨水,对于它们一般会选择四氟衬里,电极选用钽电极。 如何选择分体式电磁流量计:分体式主要用于一些工业企业车间安装多台电磁流量计,现场不需有计量显示,要求将所有的流量表要引到控制室集中管事,还有一种情况是用户有DCS系统,要求将所有流量表信息都接到DCS系统上进行在线控制。在对分体式电磁流量计进行选型时,我们首先要考虑引线的长度不要超过100米,越过长度会产生信号干扰。然后要了解介质温度,介质压力,流量大小,现场安装条件,现场有无干扰情况,用户测量要求。进行综合考虑。分体式电磁流量计的配置同一体式一样。 一体式和分体式电磁流量计在工业企业都有大量应用,在选择时必须把产品选型放在首要位置,把所有的可能影响计量的因素都要考虑到,给用户提供质量过硬的产品,综上所说,选择一体式和分体电磁流量计关键有2点,一是产品选型,二是产品质量。

  • 分离式光电液位传感器与一体式光电液位传感器对比

    分离式光电液位传感器与一体式光电液位传感器对比

    [font=宋体][color=#1E1F24]分离式和一体式传感器采用的都是光电原理,只是结构上有些差异,[/color][/font][font=宋体]分离式液位传感器,是在传统光学传感器的基础上,把菱鏡部分直接设计到用户水箱上,模具一体成型出来;[/font][font=宋体]光学组件分离出来,置于水箱外部感应。[/font] [font=宋体]传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需[/font] [font=宋体]移动加水的问题。用此方案的产品水位感应精准,水箱无外结构件干涉,更易清洁,避免传感器边角的细菌滋生。[/font][align=center][img=光电液位传感器,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310191532300767_4264_4008598_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24][url=https://www.eptsz.com]分离式光电液位传感器[/url]适用于各种需要测量液位的场景,如各种小家电设备等。[/color][/font][font=宋体]加湿器、冲奶机、净水器、热水器、咖啡机、洗碗机、电蒸锅、冷气扇、家电宠物饮水[/font][font=宋体]机、水泵、鱼缸、智能机器人、洗地机、等工业设备。分离式传感器采用外置安装,通过在水箱上设计菱鏡结构,从外部形成感应。[/font][font=宋体][color=#1E1F24]深圳市能点科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位传感器,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24],[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备。[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24] [/color][/font]

  • 一体式超声波料位计

    NIVELCO(尼威)一体式超声波料位计 EchoTREK系列___北京康安森仪表技术有限公司,朋友推荐我,该怎么样购买呢?讲接下

  • 【转帖】He-Ne激光器与半导体激光器

    半导体激光器又称激光二极管(LD),是二十世纪八十年代半导体物理发展的最新成果之一。导体激光器的优点是体积小、重量轻、可靠性高、使用寿命长、功耗低,此外半导体激光器是采用低电压恒流供电方式,电源故障率低、使用安全,维修成本低等。因此应用领域日益扩大。目前,半导体激光器的使用数量居所有激光器之首,某些重要的应用领域过去常用的其他激光器,已逐渐为半导体激光器所取代。它的应用领域包括光存储、激光打印、激光照排、激光测距、条码扫描、工业探测、测试测量仪器、激光显示、医疗仪器、军事、安防、野外探测、建筑类扫平及标线类仪器、激光水平尺及各种标线定位等。以前半导体激光器的缺点是激光性能受温度影响大,光束的发散角较大(一般在几度到20度之间),所以在方向性、单色性和相干性等方面较差.但随着科学技术的迅速发展,目前半导体激光器的的性能已经达到很高的水平,而且光束质量也有了很大的提高.以半导体激光器为核心的半导体光电子技术在21 世纪的信息社会中将取得更大的进展,发挥更大的作用。 在气体激光器中,最常见的是氦氖激光器。1960年在美国贝尔实验室里由伊朗物理学家贾万制成的。由于氦氖激光器发出的光束方向性和单色性好,光束发散角小,可以连续工作,所以这种激光器的应用领域也很广泛,是应用领域最多的激光器之一,主要用在全息照相的精密测量、准直定位上。He-Ne激光器的缺点是体积大,启动和运行电压高,电源复杂,维修成本高。

  • 【转帖】世界首个反激光器问世

    http://i1.sinaimg.cn/IT/2011/0222/U5385P2DT20110222082412.jpg传统激光器利用增益媒介产生连续光束。http://i3.sinaimg.cn/IT/2011/0222/U5385P2DT20110222082423.jpg反激光器将被证实在电脑计算方面的应用会比在武器防御方面更有用。  北京时间2月22日消息,美国物理学家研制成世界首个反激光器,它可完全抵消激光器发出的光束。这种装置由美国耶鲁大学科研组制成,它能完全吸收入射激光束。  不过研究人员表示,该装置并不是用来防御高能激光武器的。他们认为,可以把这种反激光器应用到下一代超级电脑上,这种电脑利用光而非电子等成分制造。耶鲁大学的道格拉斯·斯通教授和他的同事最初是为了提出一项理论,用来解释哪种材料可以当作激光器的基本组成要素。  斯通解释说,当前在激光器设计方面取得的新进展,导致大量与众不同的装置产生,它们无法通过传统激光器概念进行解释。他说:“因此我们正在设想一种新理论,以便预测什么材料能够制成激光器。”通过该理论还能预测到,他们制造的反激光器不像激光器那样可以增强光,它可能会吸收入射光束。现在他们已经成功制造了一个这种装置。  他们的装置将两束特殊频率的激光束集中到一个经过特殊设计的、用硅制成的光共振腔里,硅晶片用来捕捉入射光,束缚住它们,直到它们的能量消耗完为止。他们在《科学》杂志上的论文里说,反激光器能吸收99.4%的一种特殊波长的入射光。斯通表示,改变入射光的波长,意味着可以利用光学开关有效打开和关闭反激光器。  斯通表示,制造可以吸收不同波长的光的装置非常简单,但是像反激光器一样只吸收一种特殊波长的光的装置,可能对光学电脑有好处。反激光器的一大优势是它是用硅制造的,这种物质已经广泛应用于电脑中。据斯通说,该技术不会太多应用于激光护目镜上。他说:“它会以热的形式驱散光。因此,如果一些人利用高能激光烘烤你,反激光器是无法阻止的。”

  • 一体式气象观测站实时数据记录

    一体式气象观测站实时数据记录

    一体式气象观测站实时数据记录一体式气象观测站广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、仓储、科学研究等领域。可以实时监测风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九要素气象参数。一体式气象观测站配置的微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能。一体式气象观测站采用标准RS232/485通讯功能,支持MODBUS通讯协议,可以通过有线、移动无线GPRS和无线数传电台等多种通讯方式与气象计算机组成气象监测系统。电源系统有市电、直流和太阳能系统多种方式。采用全不锈钢支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。[img=一体式气象观测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209090945024221_8834_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]无线传输方式可根据通讯距离的不同分为短距离无线传输、中距离无线传输、长距离无线传输三种无线传输方式,也可通过无线通讯方式实现一个中心对多个站点的实时监测。(1)短距离无线传输方式:采用先进的微波射频通讯传输模块,通讯距离在0~300米范围之内,主要适合于校园内、场区内等短距离范围内数据传输,无任何通讯费用。(2)长距离无线传输方式:采用GSM网/GPRS网通讯技术,结合Internet网络通讯协议,配备无线通讯控制器可实现监测中心对各个站点进行实时监测,远程采集各监测站点的气象数据,不受距离限制,数据传输可靠。[img=一体式气象观测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209090945175840_6900_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 氦氖激光器与半导体激光器的性能有何差异?

    [font=宋体]同样作为激光器,氦氖激光器稳定性比普通半导体激光器的稳定性更高,主要原因在于激光器受温度影响,激光波长会发生偏移,氦氖激光器的温度稳定度相比半导体激光器更稳定,受环境影响更小。[/font]

  • 高能量球磨机的装球经验介绍

    高能量球磨机的装球经验介绍

    [b] [url=http://www.chem17.com/st26894]高能量球磨机[/url][/b][color=#333333]中钢球的主要作用是对物料进行冲击破碎,同时也起到一定的研磨作用。因此,钢球进行级配的目的,就是要满足这两方面的要求。粉碎效果的好坏直接对粉磨效率产生影响,并最终影响球磨机产量,能否达到粉碎要求取决于钢球的级配是否合理,主要包括钢球大小、球径级数、各种规格球所占比例等。确定这些参数除了要考虑球磨机规格大小、球磨机内部结构、产品细度要求等因素外,还要考虑入磨物料的特性(易磨性、粒度大小等)。[/color][color=#333333]  要使物料得到有效粉碎,在确定高能量球磨机钢球级配时必须遵循这样几个原则:[/color][color=#333333]  1.钢球要有足够大的冲击力,使[/color][b]高能量球磨机[/b][color=#333333]钢球具备足够能量以击碎颗粒物料,这与钢球的最大球径有直接关系。[/color][color=#333333]  2.钢球对物料要有足够多的冲击次数,这与钢球填充率和平均球径有关。当装填量一定时,在保证足够冲击力的前提下,尽量减小研磨体直径,增加钢球个数来提高对物料的冲击次数,以提高粉碎效率。[/color][color=#333333]  3.物料在[/color][b]高能量球磨机[/b][color=#333333]内有足够的停留时间,以保证物料被充分粉碎,这就要求所配钢球要有一定的控制物料流速的能力。[/color][color=#333333]  两级配球法就是使用大小两种不同规格,并且二者直径相差较大的钢球来进行级配。其理论依据是,大球之间的空隙由小球来填充,以充分提高钢球的堆积密度。这样,一方面可提高磨机的冲击能力和冲击次数,符合研磨体的功能特点,另一方面,较高的堆积密度可使物料能够得到一定的研磨作用。在两级配球中,大球的作用主要是对物料进行冲击破碎,小球的作用一是填充大球间的空隙,提高研磨体的堆积密度,以控制物料流速,增加研磨能力;二是起能量传递作用,将大球的冲击能量传递给物料;三是将空隙中的粗颗粒物料排挤出来,置于大球的冲击区内。[/color][align=center][color=#333333] [img=,411,334]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709041045_01_471_3.png[/img][/color][/align]

  • 【分享】俄提出伽马射线激光器研发新方案

    2011年05月04日 来源: 科技日报 作者: 常丽君  本报讯 长期以来,建造原子核伽马激光器一直是个难题。据美国物理学家组织网5月2日报道,莫斯科大学核物理专家最近提出了一种新方案,并从理论上证明,钍原子核受激产生的伽马辐射也能发出相干“可见”光。相关研究发表在最近出版的《物理评论快报》上。   尽管原子核伽马射线激光也是以受激辐射为基础,但操作起来却和普通激光大不相同。在通常物质中,处于低能级的原子数大于处于高能级的粒子数,为了得到激光,必须使高能级上的粒子数目大于低能级上的原子数目,这种情况称为粒子数反转。在普通激光中,粒子数反转是让高能态电子比低能态电子多。普通激光的光子由原子或离子发出,而伽马射线激光的光子是由原子核发出,也称为原子核光。  原子核光的产生至少要克服两个基本难题:一是积累一定量的同质异能原子核(能长时间保持激发态的原子核),二是缩小伽马射线发射界限。莫斯科大学核物理学院的尤金·塔卡利亚解释说,他们利用钍元素的独特原子核结构,满足了这些要求,与外部激光的光子直接反应的是钍原子核,而不是它的电子。  研究小组使用了一种锂—钙—铝—氟(LiCaAlF6)混合物,并用钍替代了其中一些钙。当足够数量的同质异能钍原子核被外部激光激发后,原子核跟周围的电磁场发生反应,产生了粒子数反转,使整个系统中激发态的原子核多于非激发态原子核。然后,原子核能够发射或吸收光子而不会反冲,能发光而不会损失能量。  塔卡利亚表示,该研究中的原子核伽马射线激光只能发射“可见的”真空紫外光或称视觉范围的伽马射线。其应用之一是,可作为原子核频率的度量标准,即“原子核钟”。此外,该设备还可用以测试许多自然界的基本属性,如衰变指数定律和精细结构常数的变化效应等。(常丽君)

  • OES 一体式矩管内气流摇晃

    最近使用光谱仪点火后,能看到一体式矩管内气流在剧烈摇晃,观察功率在小范围波动1099w~1106w 之间变化。同事用着测标准还行,但是我完全测不成线性,有人遇到过这种问题吗

  • 了解核聚变有了新工具[图] X射线激光实验研究温稠密物质获得重要进展

    http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20121007/021349623688218_change_chd2a0_b.jpg 温稠密物质(warm dense matter)是在宇宙星体、地幔内部、实验室核聚变内爆过程中广泛存在的一类物质。因此,在实验室生成温稠密物质,研究它们的特性对模拟惯性约束核聚变、超新星爆炸和某些行星内部结构、地幔的物质演化和成矿机理等具有重要指导意义。 温稠密物质范围很宽,可以定义为热能小于或稍超过费米能状态的物质,是通常凝聚态物质和高温完全电离等离子体之间的一类物质,其电子处于部分电离、部分束缚的状态,成分包括自由和束缚电子、离子、原子、分子以及它们组成的束团,一般处于高压状态。通常这类物质具有高的能量密度特征。 极端X射线探测极端物质 内布拉斯加-林肯大学物理与天文学教授唐纳德·乌姆斯塔德说,要在实验室造出稠密等离子体,一般方法是迅速加热一个固体密度物质,如一薄层金属箔。如果加热速度足够快,就能达到使密度保持相对恒定,接近于通常固体密度值。超短脉冲激光是能将固体快速加热到稠密等离子体的首选。 最近,一个由牛津大学奥兰多·希瑞克斯塔和英、美、德、澳等国科学家组成的国际研究小组利用目前世界最强的X射线激光源——斯坦福大学的直线加速相干光源(LCLS)将铝箔在约80飞秒(1飞秒=10-15秒)内加热到70到180eV(约80到200万开氏度)。由于这么短时间内加热,压力达到几千万大气压,铝箔来不及膨胀,还几乎保持着原来固体密度,生成了温稠密等离子体,研究小组对其内部的电离情况进行了直接检测,并将相关结果以论文形式发表在《物理评论快报》上。 在以往实验中,所用激光只有近红外到紫外波长的激光,新实验用了完全不同的激光:X射线自由电子激光(XFEL)。相干X射线能量很高,达到千电子伏特以上,能将铝核K壳层电子直接击出原子,而红外光基本上只能激发外壳层电子。X射线还能更深地穿透材料,均匀照射整个目标,将其加热到100eV(百万开氏度以上),生成固体密度等离子体。 正如研究小组领导、牛津大学的贾斯廷·瓦克所说:“X射线激光非常关键,我们无法在别的地方进行这种实验。”LCLS为实验提供了特需条件:用于检测极端现象的严格受控的环境,相干X射线能量极高而且能精确调整,精确检测特殊固体密度等离子体属性的方法。 希瑞克斯塔等人检测了铝箔系统内高电荷离子的K壳层电离电子的荧光,反推内部压力电离下有效电离势连续降低的变化,发现实验结果和广泛使用的Stewart-Pyatt模型(1965年提出,简称SP模型)所预测的结果不符,却和更早的Ecker-Krll模型(1963年提出,简称EK模型)吻合的较好。研究人员指出,从研究核聚变能源到理解恒星内部的运行机制,这一结果将对许多领域产生重要影响。 两种模型的含义 推翻沿用半个世纪的模型意味着什么?理论的改换将会对哪些研究产生影响?为此科技日报记者还专门采访了中国科学院院士、北京大学应用物理与技术研究中心主任贺贤土。 贺贤土解释说,温稠密物质中存在复杂的电离效应,精确了解不同粒子的电离程度,可以很好了解强耦合下温稠密物质内各种粒子和束团的状态和成分,这对研究温稠密物质特性,如局部热动力学下状态方程和输运系数十分重要。 目前还没有一种满意的理论能很好描述温稠密物质性质。虽有好几种压力电离模型,但很难判断它们准确性,如何实验诊断难度很大。目前国际上很多数值模拟程序中都采用SP模型,它是用离子间距作为考虑有效屏蔽的平均离子模型的参量;而EK模型是用离子和自由电子密度之和表示粒子间距,作为考虑有效屏蔽的平均离子模型的参量。 希瑞克斯塔等人用两种模型预言温稠密物质的有效电离势发生连续下降的特性,表明了EK模型给出更大的下降,这对精确研究温稠密物质状态方程、电导系数和热导率、离子辐射等性质都有重要意义。 实验的重要性还在于他们筛选出了更好的模型。实验数据与EK模型吻合的更好,表明在计算等离子体密度时不能忽略电子的影响,考虑电子数量的模拟效果更好。但EK模型仍有不符合实验的地方,还需要更多实验和细节上的修正。这也体现了等离子体内部电离的复杂性。 贺贤土说,我国目前还没有像可调谐的千电子伏特以上能量相干的X射线自由电子激光器,上述实验由于条件的限制还无法开展。我们主要利用我国神光Ⅱ和神光Ⅲ原型激光器从整体上进行温稠密物质的状态方程等研究;理论上研究温稠密物质主要从量子统计出发研究它们的电离度、等离子体相变(PPT)、化学势、自能等物理量,并在密度泛函和Green函数等框架下理论研究它们的粒子数密度,进而获得了状态方程和输运系数,精确了解通常要从第一性原理出发进行数值模拟研究。 温稠密物质研究有广泛应用 热核聚变能源是人类理想的清洁能源。目前,实现可控核聚变主要有两种技术途径。一种是用托卡马克装置开展“磁约束聚变”的研究,另一种是激光驱动的惯性约束聚变(ICF)。ICF研究除了应用于聚变能源之外,还可用于国防和高能量密度物理基础科学研究。ICF靶丸在内爆过程中受压缩的燃料就是温稠密物质,因此,更好的模型对于指导我国的实验也是重要的参考。同时ICF研究使用的高功率、大能量纳秒脉冲激光器,以及能产生相对论等离子体的超短、超强皮秒和飞秒激光器,可以提供高能量密度物理研究的重要实验条件。它们不仅对ICF研究,而且对建立地球上天体物理模拟实验室、推动超高能精致台式加速器研究、地幔特性和成矿机理研究、超高能核物理研究等都具有十分重要意义。 贺贤土还指出,高能量密度物理是目前国际上快速发展的新兴学科。在我国,北京大学应用物理与计算研究中心在这一领域中重点开展了以下五个方面的研究:一是高能量密度状态下物质的特性,尤其是温稠密物质的研究;二是强场作用下原子的电离;三是强场下带电粒子加速研究;四是可压缩流体湍流与流体力学不稳定性研究;五是相关数学模型研究和计算机程序开发,目前已获得了大量有国际影响的成果。今年10月北京大学应用物理与计算研究中心还将主持召开高能量密度物理国际会议,国际上很多这一领域的著名科学家将来华参加这一盛会,进行学术交流和讨论合作研究。(记者 常丽君) 《科技日报》(2012-10-08 二版)

  • 世界最强X射线激光器会是什么样子的?

    据国外媒体报道,美国国家加速器实验室近日利用世界上最强大的X射线激光器--直线加速器相干光源激光器再现恒星内部强大的压力与高温情形。这种激光器的激光能量迸发可超过一个小国家全年的发电总量。  在实验中,科学家将X射线聚焦于一个直径比人类头发丝还要细30倍的小点上,在1万亿分之一秒内将金属箔加热到200万摄氏度。金属在如此短的时间内被熔化,其所产生的极度高温和高压状态,通常只有在恒星内部才会出现。  英国牛津大学物理系科学家萨姆-文科博士等人参与了直线加速器相干光源激光器实验。文科博士表示,“如果我们要想了解现存恒星内部的情形以及我们太阳系内外巨型行星中心的情形,那么制造高温、高密度的物质非常重要。直线加速器相干光源激光器是一台神奇的机器,我们已经在多个科学领域取得了重大发现,如材料科学、生物学等。”  直线加速器相干光源激光器的实验成果近日发表于《自然》杂志之上。直线加速器相干光源长约2公里,可以产生密集的X射线爆发,亮度超过地球上任何光源10亿倍。在高峰时,光脉冲的能量甚至比一些小国家一年的发电总量都要多

  • 美探索用反物质制造伽马射线激光器 探测微小空间

    美探索用反物质造伽马射线激光器 可对非常微小的空间进行探测 科技日报讯 传统激光器的操作光波可从红外线到X射线一网打尽,而伽马射线激光器则依靠比X射线更短的光波来运行,这就使其能产生波长仅为X射线千分之一的光波,从而能对非常微小的空间进行探测,并在医学成像领域大展拳脚。不过,长期以来,建造伽马激光器一直是个难题。现在,美国科学家让一类名为“电子偶素(positronium)”的物质—反物质混合物作为增益介质,将普通光变成了激光束。 据美国趣味科学网站5月8日报道,在最新一期的《物理评论·原子分子物理》杂志上,马里兰大学联合量子研究所的王逸新(音译)、布兰登·安德森以及查尔斯·克拉克撰文表示,他们发现,当向电子偶素提供特定能量,它将产生在其他能量下无法制造出的激光;而且,要制造出激光束,这种电子偶素必须处于玻色—爱因斯坦凝聚态下。 克拉克解释道,这种奇怪的效应与电子偶素的“性格”有关。每个电子偶素“原子”实际上是一个普通的电子和一个正电子(电子的反物质)。正电子和电子分别带正负电荷。当它们相遇时,会相互湮灭并释放出两个高能光子,这两个光子位于伽马射线范围内,反向移动。 有时,电子和正电子会围绕对方旋转,就像电子围绕着质子旋转组成原子一样。然而,正电子比质子轻,因此电子偶素并不稳定,在不到十亿分之一秒内,电子和正电子会相互碰撞并发生湮灭。 为了制造出伽马射线激光器,科学家们需要使电子偶素的温度非常低,接近绝对零度(零下273摄氏度)。这一冷却过程会让电子偶素进入波色—爱因斯坦凝聚态,这种状态下物质内的所有原子,也就是电子—正电子对,进入同样的量子状态,一举一动整齐划一。 量子状态的一个方面是自旋。电子偶素的自旋数要么为1,要么为0。一束远红外线光脉冲能让电子偶素的自旋数为0。自旋为零的电子偶素会湮灭并产生双方向相干的伽马射线束—激光束。研究人员表示,能做到这一点是因为所有电子偶素“原子”拥有同样的自旋数。如果是自旋为0和自旋为1的电子偶素随机组合,那么,光会朝各个方向散射。 研究人员也计算出,为了让一台伽马射线工作,每立方厘米大约需要1018个电子偶素原子,听起来有点多,但与空气的密度相比还是少很多,同样体积的空气大约有2.5×1019个原子。 在1994年首次提出伽马射线激光器这一概念的贝尔实验室的艾伦·米尔斯表示,研究人员可以借用数学方法,让制造这种激光器所需要的环境更加精确。(刘霞)来源:中国科技网-科技日报 2014年05月10日

  • 哪些仪器里面用飞秒激光?

    我们是专业做激光的,主要的产品是飞秒激光,当然也做纳秒激光等产品,请问到底哪些仪器里面用激光?我们做的飞秒激光器应该还是不错的,听说很多国外仪器里面用的是激光器,不过国内做仪器的人少,不好交流这些事情。如果有人可以交流,那么对于我们来讲是莫大的帮助,至少告诉我那些仪器用激光,这样也会缩小我们的查找范围。多谢!

  • 半导体激光器的优点和缺点

    半导体激光器又称激光二极管(LaserDiode,LD),是二十世纪八十年代半导体物理发展的最新成果之一。半导体激光器的优点是体积小、重量轻、可靠性好、使用寿命长、功耗低。此外,半导体激光器采用低电压恒流供电方式,电源故障率低、使用安全,维修成本低。目前,半导体激光器的使用数量居所有激光器之首,某些重要的应用领域,过去常用的其他激光器,已逐渐被半导体激光器所取代。此外,半导体激光器品种繁多,既有波长较长的红外、红光,也有波长较短的绿光、蓝光,可以利用这些优势拓展激光粒度仪的测量范围, 提高测量精度。早期的半导体激光器激光性能受温度影响大,光束的发散角也大( 一般在几度到 20 度之间 ),所以在方向性、单色性和相干性等方面的性能并不理想。但随着科学技术的迅速发展,目前半导体激光器的的性能已经达到很高水平,光束质量也有了很大提高,因此世界上大多数品牌的激光粒度仪都使用半导体激光器做为光源,半导体激光器用作激光粒度仪的光源时,在控制电路上须采取恒流和恒温措施,以保证输出功率的稳定。

  • 一体式仪器消解器热源对测量稳定性到底有没有影响

    我们化验室买的是连华的5B-3B(V8)多参数仪器,用着还可以。现在想再买一台放在生产线使用,想买稍便宜一点的,问了连华的销售,有一款一体式的三参数仪器,价格便宜很多,但有个担心,消解器的温度会不会影响测量精度。连华的人说影响不大,但他们是卖仪器的,有影响也不会告诉实情吧。不知哪位有没有用过连华一体式三参数的仪器,有实际应用当中当底有没有影响。谢谢各位!

  • 【求助】请教XPS结果中四价Ti 峰向高能量偏移的原因

    【求助】请教XPS结果中四价Ti 峰向高能量偏移的原因

    我用XPS分析了TiO2-Co混合物中Ti 元素随实验条件的变化, 所有peak shift结果都用C1s标定了, 但结果发现混合物中的四价Ti 附近的峰有向高能量方向偏移, 说明Ti 可能失去更多电子, 有点想不通(小弟是个XPS新手, 没有经验) 大家帮忙分析一下可能是什么原因造成的? 附件里是我的XPS结果图片.谢谢![img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807172051_98944_1664587_3.jpg[/img]

  • 【求助】关于质谱仪上,激光器的问题

    大家看看我贴的图片1 这个图片中的激光器的参数该怎么翻译?2 脉冲能量稳定性:2%,是什么意义?3 beam divergence(V×H)这个翻译为激光发散角,为什么值是:0.5×0.3mrad?4 有谁知道ABI的激光器用的什么牌子的?5 激光器的衰减参数是多少?

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