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  • 广州市广精精密仪器有限公司(简称广州精密YDYQ)是一家专业从事开发设计、生产及销售光、机、电、算结合的综合型超精密计量仪器的高新技术型企业。是目前国内最专业的材料试验、形位公差类超精密仪器生产制造厂家之一。 广精精密致力于研发、生产先进的长度类几何量计量、形位公差类超精密测量设备,公司拥有高素质的研发、管理和生产队伍,依托数十年深厚的技术积淀、与各知名高等院校的紧密合作、科学严谨的管理,完善的生产体系和严格的质量体系,通过整合制造开发经验和众多社会资源,不仅致力于为不同领域的用户提供高质量的产品,而且更着重于为客户提供整套的性价比最优的最专业的产品及精密计量仪器设备解决方案。 广精精密可提供的产品有:圆度仪,圆柱度仪,轮廓仪,三坐标测量机,便携式三坐标测量臂,三坐标测量划线机,材料试验机,齿轮测量仪,对刀仪,硬度计,测高仪,表面粗糙度仪,影像测量仪,万能测长仪,测量投影仪,显微镜,万能工具显微镜,涂层测厚仪,超声波测厚仪,激光测径仪,测振仪,凸轮轴测量仪,三维激光扫描机(抄数机),万能试验机,拉力试验机,压力试验机,齿轮测量中心,三维激光扫描系统,激光跟踪仪等精密计量仪器、量具刃具。 公司的系列产品广泛应用于机械加工、汽摩配、轴承、电机、电动工具、精密工具、精密五金、刀具、模具、光学元件等行业及科研院所、大专院校、计量机构和企业计量室车间;同时还服务于航空航天部军工企业。本公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!广州市广精精密仪器有限公司Guangzhou YDYQ Precision Instruments Co.,LTD.电话:020-22927661联系人:邝先生 13570408618传真:020-87684676http://www.cnydyq.comhttp://www.cnydyq.net http://www.02017.nethttp://www.tesa17.cn E-mail:gj806@cnydyq.com地址:广州市先烈中路100号中科院内
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  • GaiaField 地面目标大范围扫描高光谱成像仪GaiaField 地面目标大范围扫描高光谱成像仪是一种采用先进的高光谱成像技术的地面遥感器,它的核心是一台带有光学机械扫描器的成像光谱仪,可进行远距离、大范围目标物体的高光谱扫描,得到目标的影像及光谱信息,广泛应用于目标识别、伪装与反伪装研究应用领域以及地面物体遥测、海洋水体遥测、湖泊水体遥测等生态环境研究领域,如农作物生长状况监控、虫害监控、大范围果蔬成熟度监控等。根据光谱覆盖范围的不同,GaiaField 地面目标大范围扫描高光谱成像仪,分为三个光谱波段:VNIR(400-1000nm)、NIR(900-1700nm)和SWIR(1000-2500nm),并根据实际应用的需求,提供三个标准系统规格。GaiaField 地面目标大范围扫描高光谱成像仪主要技术规格*:型号(GaiaField-)V10V10EN17EN25E光谱覆盖范围(nm)VNIRVNIRNIRSWIR标准镜头焦距(mm)25252525垂直方向视角(FOVac,°)20202020垂直方向视角分辨率(IFOVac,°)0.050.01-0.050.050.05水平方向扫描角度范围(FOVal,°)45454545水平方向瞬时视角(IFOVal,°)0.10.050.050.05扫描速度(line images/s)25-12025-120100100扫描幅面(m,垂直×水平,距离10m处)3.5×83.5×83.5×83.5×8可充电电池满电使用时间(小时)8888便携式设计,配备长效电池,便于长时间户外测量GaiaField 地面目标大范围扫描高光谱成像仪采用便携式设计,便于携带和运输,同时配备长效可充电锂离子电池,最长可提供超过12小时的使用时间,可适应长时间的户外测量需求。反射率测量模式GaiaField 地面目标大范围扫描高光谱成像仪,是基于自然光环境下,对植被、湖泊、海洋、森林等进行反射率测量,通过对于吸收光谱的分析,进行相关的研究。右图是典型的植被的全波段反射光谱图。以植被为例,研究表明,影响植被反射率的主要因素有植被的本体颜色特征、细胞组织结构以及水份含量。在对农作物生长进行监控的实际应用中,通常可采用可见光-近红外波段(400-1000nm或400-1700nm)测量,进行叶绿素监控和氮素营养监控,从光谱上来看就是蓝移和红边现象,反映的是植物光合作用的强弱(即植物的活力),蓝移表示活力减弱。针对一些水体的研究和应用,通常采用全波段(400-2500nm)反射率光谱测量,可反映出水体中可溶性物质、叶绿素和悬浮物的情况。全波段可提供超过700个光谱通道,可自由选择GaiaField 地面目标大范围扫描高光谱成像仪采用的高分辨率的成像光谱仪,在可见光波段光谱分辨率高达3nm,在短波红外波段也能达到10nm的光谱分辨率,因而全波段内可以获得超过700个光谱通道,更多的光谱通道意味着更多的信息,可以帮助研究人员通过对连续光谱的分析、反演,获得更多的研究对象的细节。标准三维数据立方体数据格式,可直接通过ENVI软件进行数据处理440nm 550nm670nm 720nm750nmGaiaField-V10-PS—“可见光-近红外型”地物高光谱成像仪系统包含内容:V10高光谱成像仪、数据采集软件、三脚架、电控扫描机构及充电电池等系统主要功能及规格:◇ 可用于远距离、大范围目标物体的高光谱成像◇ 扫描幅面:3.5m×8m(距离10m处)◇ 垂直视场角:20°◇ 水平扫描角度范围:45°◇ 水平扫描角分辨率:0.1°◇ 测量光谱范围:400-1000nm◇ 扫描头可进行俯仰(±90°)和旋转(±180°)方向手动调整◇ 扫描头采用三脚架通用接口◇ 充电电池在满电状态下可以8小时连续供电GaiaField-V10-PS—“可见光-近红外型”地物高光谱成像仪分项规格一)高光谱成像仪1. 成像光谱仪可见光-近红外波段光谱仪波长范围:400nm-1000nm光谱分辨率:3nm光谱采样点:0.63nm狭缝长度:14.2mm狭缝宽度:30μm相对孔径:F/2.4总通光效率:50%杂散光:0.5%2. 配套镜头波长范围:400-1000nm焦距:25mm光圈:F/1.4~F/17接口:C-Mount透光率:≥85%视场角:20°配套CCD探测器CCD满帧像素:1392x1040像元尺寸:6.45*6.45μm数据接口:Ethernet全幅帧速:25 –120fps曝光时间:1μs-120sA/D输出:14bits镜头接口:C-Mount动态范围:60dB3.类型:常温型二) 光谱图像采集配套软件光谱及图像实时采集,界面实时显示光谱数据可视,可存储可通过鼠标选取图像上任何位置(或区域),以获取该位置的光谱并显示CCD参数可自由设置,电控位移台速度设置原始数据可存储为标准raw格式,可供第三方分析软件(如ENVI等)读取分析三) 一体化电控扫描机构电控扫描水平角度:45°扫描角度分辨率:0.05°电控扫描机构控制接口:USB2.0三脚架最大负荷:10kg三脚架最低高度:0.6m充电电池在满电状态下可以8小时连续供电四) 图像处理机CPU: 主频2.0GHz以上内存:不小于2GB硬盘容量:不小于500GB独立显卡:不小于512M独立显存五) 其它主机重量:8Kg外观:手提式一体设计 GaiaField-V10E-PS—“可见光-近红外增强型”地物高光谱成像仪系统包含内容:V10E高光谱成像仪、数据采集软件、三脚架、电控扫描机构及充电电池等系统主要功能及规格:可用于远距离、大范围目标物体的高光谱成像扫描幅面:3.5m×8m(距离10m处)垂直视场角:20°水平扫描角度范围:45°水平扫描角分辨率:0.05°测量光谱范围:400-1000nm扫描头可进行俯仰(±90°)和旋转(±180°)方向手动调整扫描头采用三脚架通用接口充电电池在满电状态下可以8小时连续供电GaiaField-V10E-PS—“可见光-近红外增强型”地物高光谱成像仪分项规格一) 高光谱成像仪1. 成像光谱仪可见光-近红外波段光谱仪波长范围:400nm-1000nm光谱分辨率:3nm光谱采样点:0.63nm狭缝长度:14.2mm狭缝宽度:30μm相对孔径:F/2.4总通光效率:50%杂散光:0.5%2. 配套镜头波长范围:400-1000nm焦距:25mm光圈:F/1.4~F/17接口:C-Mount透光率:≥85%视场角:20°3. 配套CCD探测器类型:常温型CCD满帧像素:1392x1040像元尺寸:6.45*6.45μm数据接口:Ethernet全幅帧速:25 –120fps曝光时间:1μs-120sA/D输出:14bits镜头接口:C-Mount动态范围:60dB二)光谱图像采集配套软件光谱及图像实时采集,界面实时显示光谱数据可视,可存储可通过鼠标选取图像上任何位置(或区域),以获取该位置的光谱并显示CCD参数可自由设置,电控位移台速度设置原始数据可存储为标准raw格式,可供第三方分析软件(如ENVI等)读取分析三)一体化电控扫描机构电控扫描水平角度:45°扫描角度分辨率:0.05°电控扫描机构控制接口:USB2.0三脚架最大负荷:10kg三脚架最低高度:0.6m充电电池在满电状态下可以8小时连续供电四)图像处理机CPU: 主频2.0GHz以上内存:不小于2GB硬盘容量:不小于500GB独立显卡:不小于512M独立显存五)其它主机重量:8Kg外观:手提式一体设计
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  • SThM扫描热显微镜 400-860-5168转4306
    Scanning Thermal probe system扫描热探针系统,可以和任何主流的的AFM进行联用。可以同时获得形貌和纳米尺度的热导率以及温度分布,非常适合应用在纳米线/碳纤维/聚合物复合材料等领域 模块性能:可以同时实现样品表面形貌扫描和材料相关热学性能测试1) 温度;2) 温度梯度变化曲线;3) 定性热导率;4) 相变温度;5) 定性热容量; 优势:1)能实现热学扫描及热学性质测试的功能;2)精细测量,能达到20nm区域测温;3)耐高温,针尖在700℃高温下也不易变形; 模块扫描机制:
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  • 德国高精度三维扫描仪,三维扫描服务 进口3D逆向开发 工程抄数扫描仪,汽车扫描,工艺品扫描,文物扫描,珠宝首饰扫描,高精度艺术三维服务COMET L3D 数码蓝光3D扫描机 创新 简捷 快速 准确广东越联仪器有限公司引进了德国蔡司公司的工业级三维描仪。进口扫描仪,投入几百万建成全国领先的三维扫描创新服务中心,能够快捷将产品进行扫描到电脑中成为一个档案,可以进行对产品做逆向工程服务和尺寸检测,以及对产品的外型进行一些修复设计,得到一个三维立体的产品结构图。服务范围:三维扫描与逆向抄数、逆向设计、模具检测、形位公差检测(CAV检测)逆向工程: ? 3D扫描:扫描艺术/历史文物/考古COMET L3D是特别适合针对小型和中型尺寸塑料或金属部件的质量保证。 COMET L3D扫描仪的非接触式测量原理提供测量软嫩和易碎的对象(如塑料或泡沫材料)的可能性,一般是很难用传统三次元量床/手臂式接触测头进行测量。COMET L3D扫描仪的蓝光 LED技术 可以在1.5秒中撷取到2M测量点。具有许多特征的工件可以用这种方式撷取外形,比传统接触式测量快上好多倍。COMET L3D – 配件以及技术数据 COMETrotary:针对小型和中型尺寸工件进行自动定位的电动转盘 (可达30 kg重量)。由 COMETplus 软件进行控制。 COMETdual rotary:针对小型和中型尺寸工件进行自动定位,可以作旋转与倾斜的双轴电动转盘 (可达20 kg重量)。由 COMETplus 软件进行控制。COMETplus 数据撷取与处理软件Steinbichler Optotechnik公司所研发的测量和处理软件( Windows系统),对COMET L3D扫描仪来说是一个强而有力的伙伴。拥有数种测量策略,也可以混和使用来满足更艰巨的任务,提供单一测量数据的自动对齐功能,有着最佳的测量精度和最少的对象准备工作。通过使用最新的算法和利用高阶硬件技术(多CPU,双核心/四核心)平行处理,一个完美的数据质量 - 特别是为产生高质量的STL网格 - 实现以最小的处理时间,并且让系统用户享有全自动数据后处理能力的实际优势。为了获得最大的效率,该软件可以整合到各种自动化测量应用。使用泛用检测软件套装,测量结果可以用在与参考对象(CAD文件,核准的样本工件)的比较。COMET L3D 镜头分辨率2M等级 : 1600 x 12005M等级 : 2448 x 2050测量空间 mm3 100/200/400 100 x 75 x 60/215 x 165 x 140/400 x 300 x 250120 x 100 x 60/260 x 215 x 140/480 x 400 x 2503D点距 100 / 200 / 400 60μm / 135μm / 250μm50μm / 100μm / 190μm高速测量模式1.5 Seconds 2 Seconds工作计算机CANbus可以连接桌面计算机或是笔記本扫描探头架设 附轮三角架或是扫瞄机脚架搭配手动旋转与倾斜轴自动对象定位电动转盘 (COMETrotary, COMETdual rotary)
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  • OGP推出新一代ShapeGrabber工业激光扫描机
    OGP ShapeGrabber Ai620 3D扫描仪是一种精密、非接触式的测量仪器,通过采集高密度的数据点,可以在几分钟内检测复杂形状的塑料、金属和3D打印零件的完整表面。OGP推出新一代ShapeGrabber工业激光扫描机 Ai620高度自动化,易于使用,初次扫描后,相同的扫描参数就会用于后续的零件步骤,无论操作者的技能和经验如何,得到的结果都一致。无需编写特殊代码。 Ai620与生俱来的精确性来自其坚固稳定的机械结构、高精确度的垂直和旋转运动、先进的校准技术和前沿的光学寻边技术。最终可快速而又可靠的交付出高质量的数据。 Ai620自动3D扫描机蕴含的技术OGP ShapeGrabber Ai620的核心组件为全新的sg198三维激光扫描头,该蓝光扫描头结合了众多关键的创新成果,带来前所未有的速度水平、数据质量、分辨率和动态范围。 速度更快当使用最大扫描行程时,sg198扫描头以每秒155,000个点的速度测量数据。对于不需要全程扫描的工件,数据采集的速率增加,超过1,500,000个点/秒。 数据质量更佳sg198扫描头的特点是:其光学装置吸取了OGP七十余年为精密测量而设计的光学系统经验,传感器光学系统提供了极低噪点的数据,远超其他3D激光扫描技术。 分辨率更高内置的五百万像素成像器,为极具挑战的应用提供深度分辨率和数据密度,如此之高的分辨率结合相对较大的测量行程,使复杂形状工件的整个测量过程变得更为便捷。 动态范围更宽OGP ShapeGrabber扫描头的动态范围很广,无需进行表面处理,就可以精确地测量各种材料、颜色、质地和表面抛光。Sg198扫描头能够应对不同工件 – 从哑光黑塑料,金属底材,到粗糙的颗粒铸造件和3D打印零件。OGP ShapeGrabber Ai620的设计简单,易于操作,开放式的工作站外壳可令操作者方便地使用旋转台,载荷可达80公斤。扫描例程一键启动。sg198激光扫描头完全封闭在一个坚固的外盒中。激光光源为II类等级,因此设备使用无需经过任何特殊培训或装备防护。Ai620擅于精确测量复杂的铸造件、机加工零件、塑料件及冲压件。
  • 旅客过关不再被“看光光”:科学家研制新型安检激光扫描技术
    美国近年来一直很重视机场的安检措施,研究人员也一直在致力与开发出更好的安检扫描设备。今年5月份研发人员曾展示了一种名为“全身成像”的新型扫描设备,这种设备可以透视过关旅客的衣物,甚至可以透视到人体内部的组织结构,不过仪器显示扫描图像时会自动对过关旅客的头部进行模糊处理,而且只有扫描机操 作员才可以看到扫描画面。目前这种扫描设备已经部署到美国国内40个机场中,设备的造价为每部17万美元。但是由于涉嫌侵犯游客的隐私权,因此这种设备从 露面起便一直遭到旅客和隐私保护者的严厉批评。  最近麻省理工学院的科学家们则开发出了一种新的扫描技术,这种技术使用频率高达太赫兹级别的激光对物品进行扫描,能够识别出装在医药瓶里的药水是否含有毒品或爆炸物成分。其工作原理是,太赫兹频率的激光射线在穿透不同成分的物体时,被吸收的部分也将有所不同,这样人们便可以利用这种特性检测出物品的化学成分。  科学家们称,要全面鉴别出某种物体的化学成分,需要使用频率连续变化的太赫兹频率级激光对物体进行照射。而为了产生这种频率连续变化的射线,负责该项目的麻省理工学院教授Qing Hu和他的同事在《自然光子学》学术期刊的最新一期上发表了有关的论文,这篇论文中详细描述了一种如何对太赫兹量子级联式激光器的波长(传播速度不变时波长与频率成反比关系,因此控制波长实际便等于控制了频率)进行调节的方法。太赫兹量子级联式激光器是生成太赫兹激光射线的最佳设备,而与容易对人体健康造成影响的X射线不同,太赫兹频率的激光射线则对人体完全无害。  研究者们发现,把不同材料的物体靠近太赫兹激光射线时,射线的强度会发生变化。金属材料会造成太赫兹激光射线强度变小,而硅材料则会增强强度,而且当物体与这种射线之间的距离变化时,其对射线的强度造成的影响也会发生变化。  目前研究者们已经研制出可以将硅/金属材料制成的物体以不同的角度靠近太赫兹激光射线,以便对射线的波长长短进行精确调节的微电子设备,而先前的试验中科学家用来达成这种目的的设备则是机械手。
  • 工业级三维扫描仪,拍照式or手持式?看完这篇就懂怎么选!
    工业级三维扫描仪如何选择 随着技术的不断更新迭代,市场上有众多不同类别、不同品牌、不同价位的产品,用户对于如何选择适合自己的三维扫描仪存在一些疑惑。本期,秀磊老师就来讲解一下如何选择工业级三维扫描仪,并详细分析固定拍照式和手持式三维扫描仪的特点及适用领域。 Part 1 工业级三维扫描仪选择维度 秀磊老师:我们一般建议用户,在选购工业级三维扫描仪产品的时候,围绕以下维度去综合评估: 01.硬件指标○ 扫描精度以及精度稳定性(精度和重复精度)○ 扫描精细度(细节)○ 扫描速度○ 使用体验(便携性、易用性)Tips:这里,容易忽视的一点:重复精度,又称精密度(即多次测量同一样件,数据测量结果的一致性/稳定性),这需要厂商拥有多年的行业积淀、过硬的技术实力以及严谨的质量管理体系。02.用户指标 ○ 数据质量要求,实际扫描的精度、精细度要求○ 使用场景需求,扫描对象大小、材质以及扫描时间○ 预算 03.厂商指标○ 用户口碑○ 品牌与服务○ 软件升级 在用户具体选择工业三维扫描仪时,主要是参照用户指标,接下来我们将围绕这个方面展开,详细介绍如何选择拍照式或手持式三维扫描仪。 Part 2 两种工业级三维扫描仪的特点 秀磊老师:工业级的三维扫描仪,拍照式和手持式这两种是主流类别。首先,我们要明确一点,这两种技术的差别在于技术原理和适用场景的不同,两者之间并不存在孰好孰坏,就如同手术刀和菜刀一样,都是刀,但是适用的场景不同。 01.拍照式:精度与精细度具有优势拍照式和手持式三维扫描仪的点云生成原理不同,前者单幅点云即可输出,后者为多帧数据拼接融合生成点云,使得在相同的成像条件下,拍照式三维扫描仪在精度和细节具有良好表现:○ 计量级精度,天远OKIO系列精度水平最高可达0.005mm,重复精度稳定;○ 细节的还原度很好。- OKIO系列三维扫描仪扫描细节展示 -02.手持式:便携性和材质适应性具有优势由于激光光源的特性,使得手持式三维扫描仪在便携性和材质适应性方面具有优势:○ 扫描灵活、便捷、快速(天远FreeScan UE仅750g,轻巧易用),完整扫描一辆轿车,10分钟即可完成;○ 适应材质广泛,针对一些黑色、反光样件,无需喷粉,直接扫描;○ 高精密度(天远FreeScan UE 精度高达0.02mm,重复精度稳定)。Part 3 两种工业级三维扫描仪选择要点 在实际挑选的时候,最需要关注的还是对于数据质量的要求和使用场景。01. 精度和细节高要求——推荐拍照式 小型精密零部件,对于精度和细节要求高高水平生产线,精度要求在0.005-0.015mm02.便携性、材质适应性高要求,推荐手持式 扫描样件无法拆卸、移动扫描样件黑色、高反光,且不适喷粉03.一般选型参考秀磊老师:一般情况下,我们的选型原则是:○ 对精度和精细度有明确高要求,选用拍照式三维扫描仪(针对黑色和高反光零件的精密测量,可以在零件表面喷粉后,进行扫描);○ 对于使用便携性和材质适应性有明确要求,选用手持式三维扫描仪;○ 除却这两个明确的要求,那么我们推荐的选型范围如下:04.选型认知误区 一直以来,大家对于拍照式和手持式三维扫描仪的认知有一个误区,即大家误认为拍照式三维扫描仪扫描不够灵活、较慢,其实不然。在一些扫描场景中,比如产品方便移动的,或者是结构轮廓复杂的,甚至要求CPK批量检测的,拍照式三维扫描仪具有迅速、高效、高精度、高重复性的优势。 比如扫描一个直径8厘米左右的管道泵铝叶轮,配合自动转台,一分钟以内即可获得三维数据;再比如配合协作机器人或多机联动,批量化检测、自动输出报告,更是具有惊人的效率。现在,国际上先进的生产线,例如特斯拉电动汽车以及F35战斗机,其对于精度、细节均有高要求,采用拍照式三维扫描仪来进行全尺寸的三维检测,使用效率也是有目共睹。- 特斯拉产线三维尺寸检测 -- F35产线三维尺寸检测 -(图片素材分别源于:“保罗车闻”好看视频和“原创学习”公众号) Part 4 两种工业级三维扫描仪应用案例01. 拍照式三维扫描仪 示例一:扫描光猫下壳示例二:扫描手机组成部件示例三:最薄处仅0.16mm的薄壁件示例四:直径6mm精密零件示例五:塑胶模具,精度要求0.03mm以内02.手持式三维扫描仪 示例一:扫描飞机发动机管路示例二:扫描机械铸造零部件示例三:扫描高反光模具小 结秀磊老师:通过此番讲解,相信大家对于“如何进行拍照式和手持式三维扫描仪的选择”有一个基本的认知:○对于中小尺寸的精密零部件,选用拍照式三维扫描仪;○对于中大型零件,且同一设备需在多场景内使用,选用手持式三维扫描仪;○同时,越来越多对于尺寸检测具有高要求的用户,均会配备拍照式和手持式三维扫描仪,以满足设计和生产环节中不同的三维检测要求,提升效率,并增强产品品质。 若是大家在实际选择中,仍有疑虑,可联系天远技术服务团队,进行扫描演示。天远深耕高精度3D视觉检测领域多年,拥有丰富的行业经验,可以根据您的需求,提供最合适的技术解决方案。

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  • 利用水浸超声C扫描系统检测高纯铝靶材
    根据检测原理,超声C扫描检测系统由超声探头/超声波探伤仪/扫描机构/单片机控制和计算机系统总控平台组成。计算机首先发送控制信号给单片机,并将信号传递给扫描机构,扫描机构拖动超声波探头在水槽中进行二维扫描,同时超声波探伤仪将探头测得的检测信号实时传给计算机,计算机将探头所在位置和测得的检测信号综合形成二维扫描图像。本方案利用自动超声波系统针对工件内部的宏观缺陷进行A/B/C-扫描检测,并统计计算缺陷大小、位置、面积。
  • 应用:attocube激光干涉仪校正低温非线性扫描
    德国attocube公司的激光干涉仪,可以在低温环境下使用激光探头对扫描台的扫描运动进行实时检测(高速扫描)。结合对扫描台的施加电压进行实时反馈控制,可解决低温下非线性扫描问题。
  • 日立扫描电镜技术在催化剂研究中的应用
    催化剂是推动现代化学工业发展的重要动力,在新型能源的开发利用以及环境的保护与治理等多个领域发挥着至关重要的作用。随着催化剂行业的迅速发展,对其表征及性能分析方面的技术要求也不断提高。为助力催化剂领域的快速发展需求,日立扫描电子显微镜通过不断的技术创新,以低电压高分辨的性能优势以及与能谱技术的结合可快速有效的对催化剂的结构形貌及元素组成分布信息进行表征与分析。以下即为日立场发射扫描电镜Regulus系列对Pt/C 催化剂进行低电压高分辨观察及分析的结果,随着技术的不断创新与发展,日立扫描电镜技术在现在及将来都将是推动催化剂领域不断发展的强效“催化剂”。

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  • 【原创】光谱仪器的波长扫描机构介绍

    【原创】光谱仪器的波长扫描机构介绍

    [B][center]作者:anping nemoium [/center][/B]绪:anping老师又提供了一种新的波长扫描机构---凸轮机构,原来的贴名---[B]正弦机构[/B]就不合适了,所以此帖就作为波长扫描机构有关资料的整理贴,大家讨论一下。最后,感谢anping老师的帮助。[color=#00008B][B]关键词[/B]: [/color]波长扫描机构 正弦机构 余割机构 凸轮机构 波长扫描机构 光栅方程[size=4][B]正文[/B][/size] [color=#6495ED][B] 波长扫描机构介绍[/B][/color] 波长扫描机构用于将分光系统分离出来的单色光依序输出并显示其波长值。[B]对波长扫描机构的要求是:使输出光束的波长按线性变化,以获得波长坐标为均匀刻度的谱图。[/B] 常用的波长扫描机构有凸轮机构、正弦机构、余割机构等。扫描机构与光栅座连接,可使光栅工作面绕其中心轴转动。一.正弦机构介绍(一)正弦机构简介 正弦机构是波长扫描机构的一种。 [B]正弦机构能令与单色光衍射角正弦成正比的波长输出读数变成简单的线性。[/B]目前多数[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]器的波长扫描使用正弦机构。 正弦机构是[B]机械系统中杠杆传动[/B]中的一种。正弦机构具有精密度和可靠性高的特点。[color=#00008B][B](二)正弦机构图示[/B][/color][B]正弦机构的实物图[/B] 图1是上海精科的AA320的背部图。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132122_128796_1786353_3.gif[/img][/center][center]图1-a[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901212234_130115_1786353_3.jpg[/img] [/center][center]图1-b anping老师提供[/center]注:图1-b并不是图1-a的内部图。正弦尺的结构示意图如图2、3.[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132122_128797_1786353_3.gif[/img][/center][center]图2[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132122_128798_1786353_3.gif[/img][/center][center]图3-a[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901212235_130116_1786353_3.jpg[/img] [/center][center]图3-b anping老师提供[/center][color=#6495ED][B](三)正弦机构的工作原理[/B][/color] 如图3-a,光栅平面转动中心与一被称为正弦尺的金属杆的A端连接,杆的B端装有滚动轴承, 正弦尺的A点到B点距离,即光栅平面转动中心与轴承转动中心间距离,设为L。滚动轴承靠近丝母C的端面,当精密丝杆转动时,使螺母沿丝杆移动,X值(丝母沿丝杆移动的距离)变化,最终推动正弦杆带着光栅绕其中心轴转动,从而AB线和CA线间的夹角即光栅的衍射角β随之改变。以图1-b为例来说明:波长马达通过传动皮带驱动精密丝杆转动,丝杆带动滑块移动,由于正弦臂杆是靠在滑块上的,所以正弦臂杆也跟着转动,从而带动光栅转动。 [color=#00008B][B](四)波长的线性化[/B][/color] 图3-a的简化图如图4。为了便于说明,以下的说明基于李特洛型光栅单色器或者闪耀光栅。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132122_128799_1786353_3.gif[/img][/center][center]图4[/center] [B]光栅型单色器依据的原理是光栅方程 mλ=d(sinα+sinβ)。[/B] [B]光栅方程[/B] [color=#DC143C] mλ=d(sinα+sinβ)[/color] m为光谱级次,λ为衍射光波长,d光栅常数,α为入射角,β为衍射角。 入射角α和衍射角β的正负号规定为:衍射光和入射光在法线的同一侧时,入射角和衍射角同号,否则异号。 m=0为零级光,零级光两侧均有光谱,m0的为正级光谱,m0的为负级光谱。光栅方程mλ=d(sinα+sinβ),可以写成 mλ = 2 * d * sin[(α+β)/2] * cos[(α-β)/2] 式1-1设计单色器系统以使上式简化,对于正弦机构,设计机构,使 (α-β)为一常数。 [color=#6495ED][B]对于李特洛型光栅单色器或者闪耀光栅,衍射角β和入射角α相等,即α=β。[/B][/color][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132123_128800_1786353_3.gif[/img][/center][center]图5[/center] 式1-1简化为: [center] mλ=2d(sinβ) 式1-2[/center] 根据图4可以看出, [center]sinβ = X / L 式1-3[/center] 得 [center]mλ = 2d(X/L) 式1-4[/center] 对于一定的光谱级次m和固定的正弦杆长度L;对于固定的光栅,d固定。 可以看到 [color=#00008B][center]λ = KX 式1-5[/center][/color] [color=#DC143C] 衍射波长λ和丝母沿丝杆移动的距离X成正比。[/color]这意味着波长随丝杆转动而线性变化,从而使波长读数值呈线性变化成为可能,如图1-b, 7.5nm/周,波长被线性化了。 现代仪器一般采用精密步进电机驱动丝杆,如图1-b,步进电机转动的角度由微处理器计算,这样也就可以算出相应的波长。 参考文献:1. [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url] 章诒学 何华焜 陈江韩2. 光学原理与应用 廖延彪3. 精密机械设计 徐峰4. WGD-8A多功能光栅光谱仪结构和原理5. 上海精科AA320使用说明书6. 光谱仪器原理 后记:现在想想以前看见别的师傅在做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]波长校正时,调节正弦尺,用游标卡尺量距离,我想是确定光栅的初始角度。如图1-b中的12.667,用游标卡尺就是确定这个距离。有了这个距离,仪器在初始化时,可以确定各个波长时光栅要转过的角度,如图1-b左下角表格。为了确定波长和角度的关系,必须有个参考位置,参考位置可以是零级光或者闪耀波长处,有了参考位置,由于光路、光学组件固定,光谱图中各个波长的间距是可以计算出来的。当然,前提是必须找到参考位置,仪器驱动步进电机必须在某个步数内找到零级光或者闪耀处,用游标卡尺量就是使光栅的初始角度能使仪器在指定步数内找到零级光或闪耀处。另附分光光度计723的波长自动定位原理。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901141807_128919_1786353_3.gif[/img][/center][center]图6[/center]注,由于723中未采用正弦机构,所以,723计算机输出与波长成正弦关系的脉冲步进数。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901141807_128920_1786353_3.gif[/img][/center][center]图7[/center][size=3][B]二.凸轮机构介绍[/B][/size][color=#6495ED][B](一)凸轮机构简介[/B][/color] 作为一种机械构件,凸轮机构的特点是:只要选择合适的凸轮轮廓曲线,就可以使从动件(这里可以简单理解为光栅)的位移、速度、加速度严格的按照预订的规律变化,而机构却比较简单紧凑。 尤其在主动件(驱动凸轮机构)作连续运动,而从动件必须做重复往复运动时,用凸轮机构实现预定的运动规律最简单。[color=#6495ED][B](二)凸轮机构示意图[/B][/color][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901201936_129997_1786353_3.gif[/img][/center][center]图8 凸轮机构简视图[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901201940_129999_1786353_3.gif[/img][/center][center]图9 凸轮波长扫描机构未加注释 anping老师提供[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901201941_130000_1786353_3.gif[/img][/center][center]图10 凸轮波长扫描机构加了注释 anping老师提供[/center]图10中的光电断续器一般由发光二极管和光敏三极管组成,这样,当凸轮旋转时,挡光板不断的遮住光,微处理器就可以检测到一串脉冲串了,就是图中所说的pulse。如图中的,0~200nm,355pulse ,可能是指凸轮转到200nm时,光电断续器输出355个脉冲。200nm~900nm,3500pulse,就是输出3500个脉冲了。图中的,cam : 0.2nm/nm 、4.800 pulse(one rotation) ,其中 0.2nm/nm不知道什么意思。是凸轮曲线每走1nm,波长变化0.2nm吗?? 4.800pulse是不是应该为4800pulse??是说凸轮转动一圈(one rotation)光电断续器输出4800个脉冲??Gear ratio :1/6就是指,大小齿轮的齿轮数比。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901201941_130001_1786353_3.gif[/img][/center][center]图11 凸轮机构实物图 anping老师提供[/center]具体的凸轮机构的波长线性方法,请参考《光谱仪器原理》这个附件的第211页。[size=3][B]三.余割机构介绍[/B][/size]待整理.......

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    条码扫描模组在外国已经使用很久了,现在已经发展到中国内部。这种技术的发明带来了更多的工作改革潮流。促进了自动化的步伐,大大简化人类工作流程,减少更多的脑力负担。扫描模组属于二次开发产品,兼备识别条码并加以扫描和解码的功能,然后还可以植入更多的应用行业的功能程序。外形构造小巧,高度集成材料,可以置入手机、平板电脑,打印机和一些医疗设备等各行各业的机械设备中。一般情况,条码扫描模组分为二大类,第一个就是激光扫描模组,第二个就是红光扫描模组。 现在对激光扫描模组进行分析下,激光扫描模组是通过辐射出一个激光光源点,然后按照激光发射的原理打成激光光线照遭条码上,在经过解码转化成为数字信号,加而给电脑读取信息。但是相对于红光扫描模组来说就比价精确点了。在强烈的阳光下,一般情况都是用激光扫描模组,因为红光不是红外线,就是单单的红色的光。阳光中可以算什么光线都有,会对红光扫描模组发射出来的LED灯光造成很大的影响,导致扫描的结果不准确。 如果在结构上来说呢,红光扫描模组要比激光扫描模组好一点而且价格实惠。激光扫描模组里面的结构是靠点胶固定的机械装置,因此就有很大的结构固定,易碎行,抗硬性就不是很好了。红光扫描模组里面就没有一些所谓的机械装置固定,所以耐用性比价好,但是总体来说,激光扫描模组的用途是比较多的,红光的就有很多局限性。看个人的用处所在. 本文出自 www.yuanjingda.com 转载请注明出处!

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