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第二光学仪

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第二光学仪相关的论坛

  • 【原创】LCA CHINA2015 第二届广州国际光学镜头、摄像模组及声学器件展览会

    LCA CHINA2015 第二届广州国际光学镜头、摄像模组及声学器件展览会成像·声学·迈向智能产业浪潮之巅展览时间:2015年9月22-24日 展览地点:广州南丰国际会展中心(琶洲) 组织单位:上海富亚展览有限公司、广州正亚展览有限公司特别支持:台湾光电科技工业协进会、台湾光学工业同业公会合作媒体:我爱研发网、慧眼网、中通手机网、中国镜头配件网、摄像头联盟、OFweek光学网、摄像头论坛、中国光电网、光学联盟网、声学网等官方网站:www.lcachina.com【亚洲光学镜头、摄像模组与声学器件行业第一展】 “第二届广州国际光学镜头、摄像模组及声学器件展览会”简称LCA CHINA (原LENS CHINA),是业界亚洲第一展,继上海首届成功举办之后的第二届巡展活动。大会以广东省产业集群为基础,以强大的中国市场需求为依托,为中国乃至亚太地区打造光学镜头、摄像模组与声学器件产业的技术、资讯、市场及服务的年度最大行业盛会。 随着全球智能手机、平板电脑等为代表的智能终端产品的爆发式增长,也带动光学镜头、摄像模组与声学器件等产业链零组件的高歌猛进。光学镜头、摄像模组与声学器件更作为未来发展趋势的新型人机交互(体感与语音)关键技术部件,已经广泛应用于智能手机、平板电脑、数码相机、智能电视、智能穿戴、投影、汽车、安防监控、智能家居和3D技术等智能终端产品。 LCA CHINA将汇集来自业界的领先企业,全面展示出光学镜头、摄像模组及声学器件产品与相关制造加工技术,为业界搭建一个中国乃至亚洲在设计开发、贸易合作、产品采购和技术交流等最大商贸信息交流平台! 承前启后,LCA CHINA 2015 诚邀新老朋友共谱新华章【行业盛会,共襄盛举】上届展会曾于2014年11月5-7日在上海世贸商城展览馆成功举办,展览面积达5,000平方米,吸引了来自中国(含台湾、香港)、日本、韩国 、美国、德国、新加坡、芬兰、荷兰等十几个国家近100家行业相关制造商参加,参观观众达5152人次。展览会的成功举办,在为业界搭建最佳对接的商贸交流平台的同时,对提高我国摄像模组与声学器件行业的整体制造技术水平,特别对内建式光学镜头、摄像模组、声学器件的市场应用与技术发展起到积极有力的推动作用!【展览范围】⊙ 光学镜头、镜头组件、镜头材料及镜头制造设备与检测仪器;⊙ 摄像模组、摄像模组组件、摄像模组材料及摄像模组制造设备与检测仪器;⊙ 声学器件、声学器件组件、声学器件材料及声学器件制造设备与检测仪器;⊙ 化学品及相关设计;【展位费用】T区(国际展区): USD 2800/9平方米展位/展期   光地(36平方米起租):国际展区 USD 280/平方米/展期A区(国内企业): RMB 9800/9平方米展位/展期   光地(36平方米起租):国内企业 RMB 1000/平方米/展期欲了解更多资讯或预定展位,请洽:上海富亚展览有限公司【LCA CHINA 组织机构】地址:上海市曹安路1855号10楼1017室 电话:021-33518238联系电话:15001823441联系人:秦程E-mail:lcaqin@126.com

  • 另解海洋光学

    海洋光学是光学与海洋学之间的边缘科学。它主要研究海洋的光学性质、光辐射与海洋水体的相互作用、光在海洋中的传播规律,以及和海洋激光探测、光学海洋遥感、海洋中光的信息传递等应用技术有关的基础研究。海洋光学的发展简史 早在19世纪初,就有人用透明度盘目测自然光在海中的铅直衰减。不过直到19世纪末,海洋学家才开始注意研究海洋的光学性质,并结合海洋初级生产力的研究,用光电方法测量海洋的辐照度。到了20世纪30年代,瑞典等国的科学家设计制造了测定海水的线性衰减系数、体积散射系数和光辐射场分布的海洋光学仪器,进行了一系列现场测量。 从第二次世界大战后到20世纪60年代中期,是海洋光学的形成时期,人们研制了各种测定海洋水体光学性质的海洋光学仪器,对各大洋光学性质进行了现场测量和调查。

  • 科学家在量子气体中观察到“第二声”

    证实了70年前朗道提出的温度波理论2013年05月17日 来源: 科技日报 作者: 常丽君 科技日报讯(记者常丽君)“第二声”也叫温度波或熵波,是一种量子力学现象,目前只在超流液氦中才能观察到。据物理学家组织网5月16日(北京时间)报道,最近,奥地利因斯布鲁克大学和意大利特兰托大学物理学家合作实验,在量子气体中也观察到了这种温度波的传播,证实了列夫·朗道70年前假设的理论。相关论文发表在《自然》杂志上。 在低于临界温度时,一些液体会变成超流体而失去摩擦力。此外,超流状态下液体的导热性能极高,会以一种完全不同的温度波的形式来传输能量。由于这种波很像声波,因此也被称为“第二声”。为了解释超流体的性质,物理学家列夫·朗道1941年发展了双流体力学理论,他假设低温下的液体包含超流液和普通液体两部分,后者随着温度下降而逐渐消失。 迄今为止,人们只能在液氦和超冷量子气体中观察到超流动性。另一种超流系统是中子星,在原子核中也发现有超流现象的证据。超流性与超导性密切相关,后者是在低温下表现的零电阻现象。 超冷量子气体是把几十万个原子在真空容器中冷却到接近绝对零度(零下273.15摄氏度)获得的,利用激光能够对此状态下的粒子进行高精度地控制和操纵,因此是观察量子力学现象,如超流动性的理想模型系统。“十多年来,虽然这一领域已有大量研究,但要在量子气体中探测到第二声现象还很困难。”因斯布鲁克大学实验物理学院、奥地利科学院量子光学与量子信息研究所的鲁道夫·格里姆说,“然而到最后,证明它却容易得让人惊讶。” 在实验室中,格里姆的量子物理学家小组准备了由30万个锂原子构成的量子气体,用调制激光束给雪茄烟形的粒子云加热,然后观察到了温度波的传播。“虽然在超流氦里只产生了一个熵波,但我们的费米子气体也显出了一些热膨胀,由此形成了可检测的密度波。”格里姆解释说,这也是研究人员第一次在量子气体中检测到超流体的不同部分。“在我们之前还无人做到这一点,这填补了费米子气体研究中的一个基本缺口。” 该研究是因斯布鲁克物理学家与意大利科学家长期合作的成果。特兰托大学玻瑟—爱因斯坦凝聚中心小组领导之一是列夫·皮塔伊夫斯基,他也是列夫·朗道的学生。他们修改了朗道关于第二声理论的描述,使之与实验中近乎一维的几何波形更加适应。鲁道夫·格里姆说:“利用这一模型,解释实验的检测结果变得更加容易。这一成果代表了我们合作的顶峰。” 总编辑圈点 这是一种完全缺乏黏性的物质状态,如果将其放置于环状的容器中,由于没有摩擦力,它可以永无止尽地流动。它能以零阻力通过微管,甚至能从碗中向上“滴”出而逃逸。这种超流状态下的液体,导热性能极高,会以“第二声”的形式来传输能量。尽管探测“第二声”非常困难,但证明它却相当容易。此次在量子气体中观察到它,是否意味着,这种神奇的超流体现象离我们的生活越来越近了呢? 《科技日报》 2013-5-17 (一版)

  • 【第二届网络原创大赛参赛作品】解剖大紫外

    【第二届网络原创大赛参赛作品】解剖大紫外

    曾记得,九点虎版主在2009年10月写过一篇叫做【对分光光度计的理解请别停留在测试溶液的吸光值上】的文章。的确,目前大多数仪器的使用者均将分光光度计应用在测试液体样品上,当然分析固体样品的用户也不在少数,但是即使分析的样品是固体,也不过是些薄膜、粉末、透镜、滤光片等小型样品;至于那种可以将整个照相机变焦镜头或光学镜头等即大型又不可分离的样品放在样品室内直接测量的所谓大样品仓的紫外可见分光光度计,我想许多人不一定见过,为此,今将一款这种大样品仓的紫外可见分光光度计介绍给大家,权作第二届原创大赛的收官之作吧!(备注:为了避免有“仪托”之嫌,故将文中的仪器的型号和厂家隐去,请版友见谅!)这种仪器的外观见图-1所示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301353_199717_1602290_3.jpg[/img] [b]图-1 外 观[/b]这种大紫外的最大特点是:样品室很大,可以直接将不易分离的样品(例如照相机镜头)放置在里面直接测定,所以将这种大样品室称为样品仓,而将这种样品仓的紫外俗称“大紫外”。需要说明的是:这种紫外也可以测液体样品,尤其是浑浊样品;同时这种仪器附带有多种测量附件,如偏振、固定反射角等,可以做多种光学方面的研究和开发。见图-2所示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301353_199718_1602290_3.jpg[/img] [b]图-2 大样品仓[/b]这种仪器的测量波长范围很宽,如测固体样品检测波长范围在220~2600nm间;如测液体样品检测波长范围在187~3300nm间;为此,该仪器的分光系统很复杂和庞大;它的光学系统很有特色,需要详细介绍;图-3是它的光学结构系统示意图:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301353_199719_1602290_3.jpg[/img] [b]图-3 光学系统示意图[/b]由于样品仓所占用的水平面积过大,为了减少仪器的水平体积,故将光学系统(主要是单色器)安装在仪器的左侧,使单色器由传统的水平设置改为垂直设置,这是该仪器的一个独特的设计;具体外观见图-4所示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301354_199720_1602290_3.jpg[/img][b]图-4 光路系统[/b](1)灯 室:紫外区光源采用氘灯,可见区和红外区光源采用钨灯;灯室的结构见图-5所示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301354_199721_1602290_3.jpg[/img] [b]图-5 灯 室[/b](2)第一单色器:由于该仪器可以胜任测量光学器件,故对仪器的分辨率和色散率要求较高,为此该仪器设置了两个串联的单色器。第一单色器起到对预测波长的粗选作用,它实际上是取代了传统的滤光器部件,但又比滤光片的选择性好所以分光元件没有采用传统的光栅而采用了三棱镜,即图中的P元件,同时波长调整器选择了凸轮式的正弦机构,见图-6:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301354_199722_1602290_3.jpg[/img] [b]图-6 第一单色器[/b](3)第二单色器:该单色器应该称之为主单色器,大的分辨率和色散率远远高于第一单色器,为此第二单色器的分光元件采用了传统的光栅,并且为了适应紫外、可见和红外的需要,该单色器设计了两块背靠背的光栅;光栅G1用于紫外区和可见区的分析需要;光栅G2满足红外分析的需要。同时为了保证波长的准确度,波长调整器采用了传统的线性正弦机构,即用丝杠的转动带动正弦臂杆的移动方式,这种调整机构的精度优于凸轮式的。具体配置见图-7:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301355_199723_1602290_3.jpg[/img][b]图-7 第二单色器[/b](4)狭缝:众所周知,分光光度计的红外区的信号的稳定度与光通量的强弱有着很大的关系,并且在保障分辨率的前提下,波长的变化与最适光通量强弱的变化成正比。因此一般的专用的红外光谱仪的狭缝均设计为“饲服”类型的,也就是说,狭缝的宽窄变化与波长的变化成正比。为此,该型仪器的3个狭缝一改以往由传统的不同档位宽度的固定狭缝的结构,而采用同时由一只饲服电机带动的任意设置变化的狭缝宽度的结构。为了确保狭缝重复精度,这无疑对饲服电机以及狭缝机械加工精度带来了很大的挑战,图-8所示的就是这种三位一体的狭缝调整结构:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301355_199724_1602290_3.jpg[/img] [b]图-8 狭缝结构[/b](5)分束器:从单色器M8射出的光已经是预选出的单色光了,但是为了满足双光束的需要,即一条光束作为参比光束,而另一条光束作为样品光束;此时该分束器已经变为水平放置了,它在大样品仓的左侧,其的结构见图-9所示,工作过程:由单色器输出的单色光从分束器底部射出到M9上,然后经过M10和M11的反射到达扇型镜即M12;通过扇形镜的作用,这条预选出波长的单色光此时已经变为两条光束了,完成了由单光束转变为双光束的过程。值得一提的是,这种分束形式目前已被普遍应用到各种光度计上。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301355_199725_1602290_3.jpg[/img] [b]图-9 分束器[/b](6)扇形镜与切光马达:分束器的原理上面已经做了介绍,但是分束器中关键的部件是由切光马达带动的一只扇形镜。该镜子被分成四个扇区,两个反射区两个透射区;两个透射区出射的光束作为样品测量用;两个反射区一个装有反光镜,所折射的光束作为参比测量用;而另一个反射区上安装的是一片黑板,作为仪器时时暗电流的调零之用。因此每当扇形镜运转一个周期,所得到的信号顺序为:调零→样品→参比→样品。并按照如此顺序做周而复始的工作,以得到连续的检测信号。这种扇形镜和切光马达的外形图见图-10所示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301355_199726_1602290_3.jpg[/img][b]图-10 扇形镜[/b](7)检测器:由于测量的样品多为光学部件,所以从样品射出的光往往形成散射光;如果这样的散焦光束照射到光电倍增管上只能产生噪声很大的信号;为此,通常的直接使用光电倍增管作为检测器元件的设计已经不能满足测试需要了。所以要使用专用的积分球检测器,而积分球检测器又包括红外检测器,也称为硫化铅检测器(在积分球上方,)和紫外可见检测器即光电倍增管检测器(在积分球下方)两种;类似这种直接使用积分球作为检测器的分光光度计,我主观猜想可能还是不多见的。图-11就是这种检测器的实际照片:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001301355_199727_1602290_3.jpg[/img][b]图-11 检测器[color=#dc143c]后记:第二届网络原创大赛明天就要结束了,为了感谢论坛里各位版主、专家们长期以来不懈的无私的奉献;为了广大版友的支持和需要,我还是在这最后的收官之际利用今天休息日写下了这篇稿件。也许它没有什么务实价值,如是,那就权且算作我对论坛的一点小小的敬意吧。[/color][/b]

  • 光纤光谱仪扫盲班第二期(savedown专家主讲)

    灰常感谢大家这几天来的热情发言和讨论,我们注意到有很多版友开始讨论非常技术的问题,这是非常值得鼓励的。但是因为问题太多、太分散,而且我们发现大部分版友对于光纤光谱仪的认识还是处于起步阶段,于是我们决定趁此机会开设第二期光纤光谱仪扫盲班。大家有任何关于光纤光谱仪的问题,请直接回复本帖(请尽量以基础知识为主,专业的、具体的应用问题,我们会另开新帖讨论)。本版专家和版主会直接在本贴回答大家的问题。问答结束后我们会将根据本贴的内容整理出一个FAQ列表,以供后来的同学阅读。谢谢大家的支持,那么我们开始吧,请提问。发言前建议阅读的帖子:光纤光谱仪扫盲班第一期海洋光学光谱仪实物图或者在线听一下之前的讲座:在线研讨会: 微型光纤光谱仪在LED光谱测量中的应用以及常见问题分析 (Ofweek) 在线研讨会: 微型光纤光谱仪在宝石鉴定中的应用(Instrument.com.cn)在线研讨会: 符合国际标准的太阳能模拟器测量系统在线研讨会: 微型光纤光谱仪在膜厚测量中的应用在线研讨会: 便携式拉曼光谱仪在快速现场检测中的应用

  • 光学分析仪器选择光电倍增管要注意的问题

    在紫外可见分光光度计等各类光学类分析仪器的设计、制造时,选择光电倍增管特别要注意以下问题。,选择光电倍增管要和选择光源联系起来考虑。第二,要根据入射光的能量和所估算的光学类分析仪器需要输出的信号大小来挑选光电倍增管。很高,如英国的9658R,其阴极灵度达到320μA/lm。阳极灵敏度达到200~2000A/lm。第三,挑选光电信增管时,必须注意灵敏度与总电压的关系。测量R456,发现当总电压为600V时,阴极积分灵敏度为47. 6A/lm。因此,在选择电倍增管的灵敏度时,必须考虑到使用时的实际情况。第四,必须对光电倍增管的主要指标进行测试。第五,在为光学类分析仪器挑选光电倍增管时,无论如何都不能超过光电倍增管的电参数的额定值。例如,平均阳极电流一般是指允许没有严重疲劳效应的平均阳极电流。如果超过此值,就会引起性的增益(放大系数)变化(即光电倍增管被损坏),降低灵敏度。一般EMI公司的侧窗型光电倍增管最阳极电流都不得超过lOOμA,其他光电倍增管不得超过200μA。第六,要重视对光电倍增管分压器的设计。第七,光电倍增管一定要工作在它的线性区(线性范围),否则输出结果不是真实的,有时还会损坏光电倍增管。

  • 帮忙下载一篇CNKI文献"光学零件加工工艺设计"

    [b][font='Microsoft YaHei', 宋体, sans-serif]【序号】:1[/font]【作者】:[/b][font=&][size=15px]董时[/size][/font][b][/b][font=&]【书名】:[b][font=Helvetica, Arial, sans-serif][size=22px][b]光学零件加工工艺设计[/b][/size][/font][/b][/font][font=&]【出版社】:原创力文档[/font][font=&][color=#333333][b][/b][/color][/font][font=Arial][size=12px][/size][/font][b]【链接】:[url=https://max.book118.com/html/2021/0121/8024060012003041.shtm]第二篇光学零件加工工艺设计.docx-原创力文档 (book118.com)[/url][/b]

  • 科学仪器及分析行业第二届技术人才节—非“技”勿扰

    为了满足科学仪器行业企业对技术类人才的迫切需求,同时也为行业内从事技术工作的求职者快速找到合适的工作,仪器信息网人才频道(job.instrument.com.cn)将举办“科学仪器及分析测试行业第二届技术人才节” 。【招聘职位涉及】本届技术人才节适合招聘的职位类型涉及:仪器软件研发、仪器硬件研发、方法开发、仪器售后维修、产品工程师、仪器安装调试、售前售后技术支持、仪器应用工程师、电子设计、机械设计、光学设计、嵌入式等科学仪器行业技术类人才招聘。【宣传推广模式】1. 针对仪器信息网涉及技术类职位从业者进行宣传推广;2. 仪器信息网浏览量大、关注度高的网页上直接推出仪器技术人才节广告;3. 仪器技术人才节广告同步上仪器信息网合作的媒体杂志;4. 仪器信息网合作的展会、学术会议的宣传单页宣传推广;4. 将参加本次技术人才节的企业职位组建人才节招聘专刊针对人才频道技术类个人数据库直接推送;因专场网络招聘会的版面有限,我们本次仅邀请60家科学仪器行业内对技术类岗位人才有招聘需求的企事业单位参与,企业报名后即可发布职位信息。所以,先报名的公司将优先获得求职者主动投递或我们推荐的人才简历,若您公司有招聘技术类人才请及时与我们联系。企业报名地址: http://www.instrument.com.cn/job/IU_User/IU_reg.asp

  • PE7000 ICP光学初始化问题

    最近PE7000的ICP光学初始化碰到了一些问题。以前,我碰到过无法光学初始化的问题,在第一个波长565.070的时候就显示错误为No valid peak found。当时工程师说是棱镜温度太高了,就是在诊断下的prisim的温度太高了。但是我觉得我们实验室温湿度控制还可以的,一直有监控温湿度。都符合仪器应用条件。但这个问题后来工程师过来一次维护之后就好了。有的时候这个问题也可以通过关闭主机电源,重启来加以解决,不过费时费力费气。不过最近又出现了新的问题,光学初始化在第一个波长的时候可以正常通过,但是到了第二个波长470.228的时候给我报了一个No valid peak found的错。这个问题,我也可以通过关闭工作站,关闭主机电源,重启主机,重启工作站的方式解决,但现在每次都这么搞的话,实在太累了。问了工程师居然说年末了没人叫我先这样用,打800电话居然也是让我等。各位有没有碰到过这样的问题啊? 现在每次开机都是这样,都得重启。我怀疑这样的话,仪器很快就要"暴毙"了

  • 如此第二,谁有过?

    元老勋章终于落定,来之不易啊。看见分坛天天有人话第一帖,今天就来个不一样的第二贴。哈哈,想必很少有这样的第二贴了吧。

  • 【资料】菲涅耳公式与薄膜光学

    菲涅耳公式与薄膜光学[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=63167]菲涅耳公式与薄膜光学[/url]

  • 关于第一方和第二方实验室?

    请教下各位老师,我们是公司内部的一个实验室去年通过了CNAS,当时申报材料时对实验室的定位是第一方实验室,而我们在检测自己公司产品的同时还对进厂原料进行检测,那么这样是不是属于第二方实验室?那第二方实验室同时还能够承担第一方实验室的职责吗?这是我在网上查到的对于实验室定位的描述:“ 1、第一方实验室是组织内的实验室,检测/校准自己生产的产品,数据为我所用,目的是提高和控制自己生产的产品质量。 2、第二方实验室也是组织内的实验室,检测/校准供方提供的产品,数据为我所用,目的是提高和控制供方产品质量。 3、第三方则是独立于第一方和第二方、为社会提供检测/校准服务的实验室,数据为社会所用,目的是提高和控制社会产品质量。”

  • 海洋光学光谱仪用于希望宝石与海洋之心的检测

    在这里分享一下2005年美国海军实验室用海洋光学的光谱仪测试著名的希望宝石与海洋之心的应用案例。先介绍一下背景吧:希望宝石(HOPE DIAMOND): 现存最大的蓝色钻石,重45.52克拉。传说是印度一座神像的眼睛之一,后被法国冒险家盗走,被盗走的第二天神庙的人下了诅咒,诅咒所有起于私心而拥有宝石的人。而随后拥有希望宝石的人也都如被诅咒一般遭到了厄运。当然这只是传说,详细地介绍见:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E9%92%BB%E7%9F%B3。 这颗钻石有个非常特别的地方:当用UV灯照射时,它如其他的蓝色钻石一样,会呈现淡淡的磷光,但移走UV灯后,它的磷光会很快转变为红色,如同从火里取出的烧热的碳的颜色一般,而且会持续较长的时间。以前人们只是把这个现象拍摄下来过,但还从未进行过科学分析。海洋之心(BLUE HEART): 这颗蓝色钻石我想我不用介绍了,泰坦尼克号上ROSE戴的那颗就是,如果有人没看过泰坦尼克的就去墙边划圈圈吧。海军实验室利用海洋光学的光谱仪对这两颗钻石以及其他的蓝色钻石进行了吸收、拉曼、磷光、荧光以及其他光谱分析。最终发现希望宝石出现这个现象是因为其磷光颜色是由500和660nm这两个波长的磷光共同组成的,这两个磷光峰的强度比例不一样就导致了他们呈现不同的颜色,而在被UV灯照射后,希望宝石的500nm的磷光峰很快就衰减了,而660nm的磷光峰却持续了很长时间,因此呈现很长时间的红色。

  • 海洋光学向中国学者颁发Blue Ocean科研奖金

    美国海洋光学近日在上海向重庆邮电大学光电工程学院郑培超博士颁发了海洋光学Blue Ocean科研奖金一万美元。郑培超博士凭借其“低成本水体金属离子在线光谱测量装置”科研项目成为此次全球三位Blue Ocean科研奖金的获奖人之一。另外两组获奖者分别来自美国和英国。在海洋光学的支持下,郑培超博士开展了水体金属离子的放电等离子体光谱检测技术,设计液体样品的进样装置,搭建水体金属离子高效激发的等离子体发生装置,利用海洋光学生产的便携式光谱仪实现金属离子光谱的获取。通过等离子体装置的设计和实验参数的优化,提高装置对金属离子的检测灵敏度,实现了水体金属离子的低成本和高灵敏度检测。http://www.oceanoptics.cn/system/files/imce/press/press_20130839.jpg从美国专程赶来上海的海洋光学工程部副总裁Jeff Throckmorton博士与常驻上海的海洋光学亚太区副总裁孙玲博士共同为郑培超博士颁奖。海洋光学是世界领先的光传感和光谱技术解决方案提供商,秉承“光谱改变生活”的理念,二十多年来不断研发尖端产品,引领市场潮流,持续拓展产品在生命科学、能源与工业等重大领域的广泛应用。海洋光学二十多年来与众多行业的客户紧密合作,向他们提供以客户为核心的解决方案与服务,大大改变了很多人的生活。海洋光学2011年正式推出的Blue Ocean科研奖金计划。这一计划旨在为光学传感领域的新应用提供资助,寻找能够解决问题并改善生活质量的创新光学传感技术。旨在寻找有潜力创造更美好世界并最终能够实现市场商业化的创新思想和技术。获奖者由海洋光学和光电行业的独立专家小组选拔而出的。选拔标准为是否具有改善世界的潜能、能否跳出定性思维、技术优势以及潜在的商业可行性。Blue Ocean科研奖金计划分为两个阶段。第一阶段奖金用于资助进入概念论证阶段的创新思想和技术的初步评估和开发。 价值一万美元的奖金将帮助申请者设计和开发新型光学技术和应用。第二阶段奖金用于培养一种新技术;通过对概念的论证,促进其实现市场商业化。第二阶段奖金更为丰厚,高达十万美元,郑培超博士与美国和英国的另外两组科学家一起将角逐第二阶段的十万美元;其结果将在今年晚些时候公布。

  • 评级用第一光源和第二光源的意义是什么?

    最近有人问我客户要求的第一光源和第二光源是什么意思?如何评判?这倒使我不知道如何回答了?我觉得应该是第一光源是仲裁光源,第二光源是销售环境下的光源;颜色评定的话要两者结合才行,同时满意才能说明产品合格,不知道这样解释对吗?

  • 质量第一,数量第二。

    [b][color=#cc0000]质量第一,数量第二。[/color][color=#cc0000]营销技巧中最关键的一项要素就是数量,成功是一种几率,数量越多成功的几率也将随之提高。[/color][color=#cc0000]市场中有这样一句话:“营销永远是一个数字的游戏”这句话没错,但还可以加上这样一句:“追求质量会让这个游戏更精彩”开展业务时在扩大数量的同时尽可能提高质量,要对质量进行控制,这里指的质量包括更有价值的客户、重视程度与谈判技巧等。[/color][color=#cc0000]因为单纯只求数量极可能把大量精力消耗在低质量却很难产生效益的客户身上。[/color][/b][color=#cc0000][b]80/20定律在这里同样适用。只有在保证质量的同时不断提高数量,才是提升业绩的根本。[/b][/color]

  • 【求助】哪个药品质量标准是采用第二法(二乙基二硫代氨基甲酸银法)

    [b][size=4]小弟学习药典中的砷盐检查法,发现虽然药典附录载有第一法(古蔡氏法)和第二法(二乙基二硫代氨基甲酸银法),但是所有的品种都是用第一法检查砷盐的啊。 现征集,有没有[color=#f10b00]那个药品质量标准是用第二法[/color](二乙基二硫代氨基甲酸银法)检查砷盐的? [/size][/b]

  • 海洋光学“Blue Ocean”10万美金科研奖金在全球引起热烈反响

    海洋光学“Blue Ocean”科研奖金在全球引起热烈反响   美国海洋光学在2011年年初提出的 Blue Ocean 科研奖金计划获得全球科研界的热烈反响。并且由于此次申请者数量众多,海洋光学公司不得不增加原计划的奖金额度,并且增设启发式实验奖(developmental grants)。  Blue Ocean 奖项分为两阶段,第一阶段的奖项发布旨在为新创意新技术的评估及开发提供资金,进行概念的考证。公司最初计划投入10,000美金在五个国家设立10个第一阶段的奖项,但由于申请内容质量颇高,令海洋光学首席技术官 Jason M. Eichenholz 以及奖金委员会的独立光电专家无法对计划外的3名杰出申请者进行取舍,最终奖项不得不增加至13个。除此之外,另外7位有实力的申请者获得了启发式实验奖,该奖项获得者将被获许租借甚至被赠与海洋光学的仪器,以便继续实现他们的创意,从而收获今年项目第二阶段或来年第一阶段奖金。第二阶段的奖金的发放将通过考证概念的可行性,即能否市场商品化来发展提出的新技术。截至第二阶段,两项总价值100,000美金的奖金将分别在2012上半年颁布。  “各界朋友对 Blue Ocean Grant 项目的回应之热烈让我们印象颇深。已经收到了超过100件高质量的创意,这些创意来自五湖四海,包含了光电技术及应用的各种领域,”Eichenholz 说,“已提交创意的质量十分可观,胜出者充分展示了光传感技术改变世界的力量。能够帮助并促进这些精妙创意的发展,并且预测其中的一些理念终将影响未来产品的走向,我们感到十分荣幸,也颇为激动。”  提名者的获选与否取决于其创意折射出的改善世界的能力,创新思维,技术水平,以及商业潜力。第一阶段的胜出者名单包括:  Jarkko Antila,VTT Technical Research Centre of Finland,基于 MEMS 的红外光谱仪Christopher Fraker,Diabetes Research Institute,细胞培养环境的氧气浓度裁剪Matthew Gunn,Aberystwyth University,经济型超光谱成像器Guifang Li,CREOL/The School of Optics at the University of Central Florida,The College of Optics & Photonics,新型可调节中红外激光光源Zhiwen Liu,The Pennsylvania State University,菲涅尔光谱仪小型化Hans-Peter Loock,Queen’s University,光纤水银探测Robert Pal,Durham University / FScan LTD,手持式前列腺癌扫描设备Bill Parker,Creative Microsystems,纳升光传感器Nadia Pervez,Chromation Partners,新型光子晶体光谱仪Scott Rowe,Ocular Prognostics, LLC,黄斑色素检测Maurizio Tormen,CSEM SA,MEMS波频计Ian White,University of Maryland,喷墨打印制备 SERS 测深计Liang Zhang,University of Washington,儿童早期龋齿检测系统  更多信息请查看www.blueoceangrants.com。

  • 海洋光学颁发Blue Ocean科研奖金

    海洋光学新近公布了本年度第一阶段Blue Ocean科研奖金计划获奖者名单(http://www.oceanoptics.com/corporate/blue_ocean_grants.asp)。海洋光学的这一开放创新计划旨在寻找有潜力创造更美好世界的,并最终能够实现市场商业化的创新思想和技术。在计划实施的第二个年头,有更多来自世界各地的杰出申请者踊跃参与,竞争日趋激烈。Blue Ocean科研奖金计划分为两个阶段。第一阶段奖金用于资助进入概念论证阶段的创新思想和技术的初步评估和开发。 价值一万美元的奖金将帮助申请者设计和开发新型光学技术和应用。第二阶段奖金用于培养一种新技术;通过对概念的论证,促进其实现市场商业化。第二阶段奖金更为丰厚,高达十万美元),将会在今年晚些时候公布。今年第一阶段的获奖者有:美国德克萨斯A&M大学地理系的Anthony M. Filippi博士和Burak Güneralp博士,以及Texas AgriLife Research & Extension Center的Lee Tarpley博士。三人共同提案为“双向反射分布函数对大米中的砷和水压检测的影响(Detection Bidirectional Reflectance Distribution Function Effect on Arsenic and Water-Stress Detection in Rice)” 英国剑桥大学光子学和电子学高分子材料中心的 Damian Gardiner博士和 Philip Hands博士。提案名为“防伪用可印刷激光源(Printable Laser Sources for Anti-Counterfeiting Applications)” 中国重庆邮电大学光电工程学院的郑培超博士。提案名为“低成本水体金属离子在线光谱测量装置(Low-Cost On-line Spectra Measurement Device for Metal Ions in Water)”三组获奖者是由海洋光学和光电行业的独立专家小组选拔而出的。选拔标准为:是否具有改善世界的潜能、能否跳出定性思维、技术优势以及潜在的商业可行性。海洋光学销售营销副总裁David Creasey说道:“今年的入选者都非常优秀,而这项计划的影响力也在逐年加深。高质量的申请使得选拔竞争异常激烈。获奖者展示了他们的开放创新能力,以及通过新颖的技术应用改变世界的原动力。我们备受鼓舞,非常荣幸能够通过两个阶段的奖金来推动行业发展。”如想了解获奖创意的完整摘要或项目更多信息,请访问 http://www.oceanoptics.com/corporate/blue_ocean_grants.asp

  • 【分享】寻找《第二幸福的人》[袁沁]:爱原来一直就在身边!

    [IMG]http://www.wangluogeshou.com/xcpic/xingfu3.jpg[/IMG] 站在城市的街角,人潮拥挤,心事却冷清,我们都在寻找自己的另一半,渴望心灵的温暖。一转身,原来爱一直就在不远的地方,因为有我,你只能做第二幸福的人…… 第二幸福的人 演唱:袁沁作词:袁沁作曲:阿方十指琴魔编曲:阿方十指琴魔 握住你的手如阳光的温暖流过心底不远处的你坚定的守候执着的付出只有你在乎我是否会难过只有你在意我是否会快乐你用最心疼的爱紧紧呵护着我原来幸福一直就在身边 你是第二幸福的人你就是我最初的梦因为有了我你变成第二幸福的人你用最柔软的心把我变成最美丽的人因为有了你我是第一幸福的人歌曲伴奏下载: http://www.wangluogeshou.com/news/yuanqin/84.html

  • 《第二届国产好仪器手册》火热大放送

    《第二届国产好仪器手册》火热大放送

    2016年12月23日,《第二届国产好仪器手册》正式首发,并将开展5000多册纸质版《第二届国产好仪器手册》的宣传推广,发行渠道包括直邮、展会、学术会议等。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612301531_01_3047599_3.jpg 为感谢广大用户对“国产好仪器”评选活动的大力支持,项目组将进行为期两月《第二届国产好仪器手册》首波大放送。 即日起至2017年3月1日,所有感兴趣的仪器用户均可参与调研(见附录)直接申请纸质版手册免费索阅,或登陆积分商城首页进行申请,名额有限,先到先得! 扫一扫,直接申请: http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612301528_01_3047599_3.png 积分商城:http://www.instrument.com.cn/gift/Detail.asp?GiftStateID=1899&type=0 欢迎广大网友前往索阅,项目组将为您免费邮寄到家! 《第二届国产好仪器手册》荟萃国产好仪器调研成果,忠实呈现用户从需求满足度、质量满意度、服务满意度、推荐意愿度四个维度的用户评价结果,展示来自调研结果所呈现的66台样品前处理仪器设备的典型用户和应用以及28家仪器生产企业的最新发展状况,为仪器采购者采购决策提供全面的参考。

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