拉姆齐传感器

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拉姆齐传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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拉姆齐传感器相关的仪器

  • Edmund热电堆传感器 400-860-5168转3408
    Coherent® 高灵敏度热电堆传感器?光谱范围广、灵敏度高,分辨率高?传感器有效面积直径宽达 19mm?平整宽带输出且不饱和度超过 1mW/cm2Coherent® 高灵敏度热电堆传感器设计为具有广泛的光谱响应,以适应不同波长的激光阵列。有效面积大和分辨率高的特点使这些高灵敏度热电堆传感器能够准确测量低功率激光。多种型号可供选择,以满足与热稳定性、后台辐射和气流效应有关的特定需求。Coherent® 高灵敏度热电堆传感器设计用于准确测量小型激光二极管、HeNe 激光器和小型离子激光器的激光功率。这一设计的不同之处在于,当激光功率超过 1mW/cm2时,这些传感器也不会饱和。通用规格响应时间 (s) :2 校准波长 (nm) :514冷却方法 :Air较大入射功率密度 (kW/cm2) :0.5线性 (%) :±1传感器类型:ThermopileMaximum Incident Energy Density:50mJ/cm2(10ns, 1064nm)产品型号Power RangePower ResolutionNoise Equivalent Power波长范围 (nm) 有效区直径(mm)型号产品编码500μW - 2W50μW-300 - 1100019PM3 Coherent Part Number: 1098336#12-403100μW - 1W10μW-300 - 1100010PS10 Coherent Part Number: 1098350#12-416100μW - 1W- 3μW300 - 1100010PS10 Coherent Part Number: 1174260#12-411100μW - 1W10μW-300 - 1100019PS19 Coherent Part Number: 1098413#12-417100μW - 1W-5μW300 - 1100019PS19 Coherent Part Number: 1174261#12-412 100μW - 1W10μW-300 - 200019PS19Q Coherent Part Number: 1098341#12-418100μW - 1W-3μW300 - 210019PS19Q Coherent Part Number: 1168343 #68-626Coherent® 风冷式热电堆传感器Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors设计用于测量高达 300W 的激光功率适用于无法使用水冷式传感器的应用小巧的外形便于在现场应用中携带和使用通用规格Minimum Power (W):1功率分辨率 (W) :0.1波长范围 (nm):250 - 11000波长范围 (μm):0.25-11有效区直径(mm):50冷却方法 :Fan计算机接口 :DB-25校准不确定度 (%) :1校准波长 (nm) :514Coherent® 风冷式热电堆传感器是在无法使用水冷式传感器的环境中测量高功率激光的优良选择。风冷系统使这些热电堆传感器能够对高达 300W 的激光进行连续功率监控。此外,50mm 的大孔径可轻松进行激光校准,从而快速采集数据。Coherent® 风冷式热电堆传感器外形小巧、安装方便,适用于现场或生产测试。这些传感器的高功率分辨率可确保准确测量其接受的大范围激光功率。Power Range型号产品编码1W-200W1098472#12-4021W-300W1098417#12-405Coherent® 高功率水冷式热电堆传感器?水冷能力可承受高达 5kW 的激光功率?在 0.25 to 11μm 光谱范围内保持平稳?50mm 大孔径可接受多种光束直径通用规格Minimum Power (W):100功率分辨率 (W)1响应时间 (s) :30计算机接口 :DB-25校准波长 (nm) :1070校准不确定度 (%) :3波长范围 (nm):250 - 11000有效区直径(mm):50冷却方法 :Water波长范围 (μm):0.25 - 11Maximum Incident Energy Density:600mJ/cm2(10ns, 1064nm)产品介绍Coherent® 高功率水冷式热电堆传感器设计用于承受高达 5kW 的高功率激光。水冷机制减少了从输入激光器传输到传感器的热量,以防止传感器在建议的最小水流量下使用时受损。这使得这些传感器非常适合用于功率 100W 的工业 CO2和 Nd:YAG 激光器(超过标准热电堆传感器的功率处理能力)。 Coherent® 高功率水冷式热电堆传感器涵盖从 190 - 11000nm 的广泛波长光谱,适用于大多数激光应用。1W 的功率分辨率使这些热电堆传感器能出色并准确地测量高功率激光。有关安装和水流规格,请参阅说明书(英文).产品信息Power Range型号产品编码100W-1kW1098392#12-399100W-3kW1098462#12-407100W-5kW1098454#12-408COHERENT® 光束位置感应热电堆功率传感器用于测量高功率的热电堆探测器元件测量探测器表面上的光束位置ISO 17025认证与Coherent® 激光功率计和激光能量计兼容Coherent® 光束位置感应热电堆功率传感器是一款通用传感器,非常适用于测量各种连续波激光或脉冲激光的平均功率或能量。Coherent光谱位置感应热电堆功率传感器利用一个象限热电堆探测器盘来感应探测器表面上的激光光束位置,同时测量激光功率。Coherent热电堆传感器可以跨各种广泛的输出功率操作,而且不会饱和。注意:LM-20为嵌入式使用,而且必须安装到散热器上。订购信息:标题产品号 LM-3 Thermopile Power Meter, 10mW-3W#68-627LM-10 Thermopile Power Meter, 10mW-10W#68-628LM-20 Thermopile Power Meter, 100mW-20W#88-419LM-45 Thermopile Power Meter, 100mW-25W#68-629LM-100 Thermopile Power Meter, 100mW-100W#88-420Thermopile Power Meter 300-2100nm#68-626 Coherent® 高灵敏度光学功率传感器利用硅探测器或锗探测器适合用于测量nW到低mW连续波激光可移除的遮光罩 与Coherent® 激光功率计和激光能量计兼容Coherent® 高灵敏度光学功率传感器是一种半导体传感器,设计用于测量从毫微瓦到低毫瓦的连续波激光。Coherent高灵敏度光学功率传感器的一般饱和度为10到50mW,取决于其型号。这些半导体传感器可用于探测紫外光到红外光,并且具有可移除的遮光罩。衰减器可以提高功率,高达5W。 订购信息:标题产品号OP-2 UV High Sensitivity Sensor, 250-400nm#88-413OP-2 VIS High Sensitivity Sensor, 400-1060nm#59-979OP-2 IR High Sensitivity Sensor, 800-1800nm#59-980USB UV/VIS High Sensitivity Sensor, 325-1065nm#68-625附件标题产品号1000:1 Attenuator#59-970 Coherent® 热电堆功率传感器(1)适合用于连续波激光和脉冲激光(2)无饱和度的性能(3)与Coherent® 激光功率计和激光能量计兼容Coherent® 热电堆功率传感器最适合用来测量连续波激光功率或脉冲激光能量。热电堆传感器会吸收入射的激光辐射并将其转换为热量,然后流向散热器。吸收器和散热器之间的温差会通过一个热电偶接点转换成电信号。与半导体传感器不同的是,热电堆传感器是不会饱和的。另外,该传感器的光谱范围是由能量吸收涂层来决定的。标题产品号PM2 Thermopile Power Sensor, 5mW - 2W, USB#88-417PM2 Thermopile Power Sensor, 10mW - 2W, DB25#88-418 PM10 Thermopile Power Sensor, 5mW - 10W, USB#88-416PM10 Thermopile Power Sensor, 10mW - 10W, DB25#59-981PM150-50C Thermopile Power Sensor, 300mW - 150W, USB#88-414PM150-50C Thermopile Power Sensor, 300mW - 150W, DB25#88-415订购信息:PM2 Thermopile Power Sensor, 10mW - 2W, DB25 库存 #88-418技术参数与相关资料型号PM2Coherent Part Number: 1098329 传感器类型Thermopile类型Meter Required波长范围 (μm)0.19 - 11Power Range10mW - 2W最大间歇性功率5分钟 (W)5 (air-cooled)长脉冲焦耳模式范围 (J)0.5 - 2最大入射功率密度 (kW/cm2)6最大入射能量密度 (mJ/cm2)0.6, 10ns @ 1064nm有效区直径(mm)19校准不确定度 (%) ±1校准波长 (nm)514冷却方法Air连接器DB25线缆长度 (m)2是RoHS符合标准 PM10 Thermopile Power Sensor, 5mW - 10W, USB 库存 #88-416技术参数与相关资料型号PM10Coherent Part Number: 1174262传感器类型Thermopile类型Meterless波长范围 (μm)0.19 - 11Power Range5mW - 10W最大间歇性功率5分钟 (W) 30 (air-cooled)长脉冲焦耳模式范围 (J)0.5 - 10最大入射功率密度 (kW/cm2)6最大入射能量密度 (mJ/cm2)0.6, 10ns @ 1064nm有效区直径(mm)19校准不确定度 (%)±2校准波长 (nm)10600冷却方法Air计算机接口USB线缆长度 (m)2.5PM10Coherent Part Number: 1097901传感器类型Thermopile类型Meter Required波长范围 (μm)
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  • DE-1T 树木生长变化传感器DE-1T树木生长变化传感器是一个高精密的基于LVDT技术的生长传感器,主要用于监测树干直径的微小变化,变化范围为微米级单位。传感器包含一个线性位移变送器(LVDT),固定在一个螺纹管口的特殊杆上。当此杆插入树干内部时,LVDT杆随着树干表面的运动而运动。输出信号随着树干表面和插入树干内部的杆的顶端之间的距离变化而发生变化。探头通过标准1米电缆连接至一个内部有信号调节器的盒子中。信号调节器提供LVDT激发,并产生标准线性输出信号。用户可以根据自己的需要选择输出电缆长度。 安装※ 把树干上面的粗糙形成层小心的锉掉减少,弄出一块面积大约为6 L×5 W cm2的测量点。在一些草本植物或者外表面光滑的植物主干上,则不需要进行该步骤※ 钻一个3.3 – 3.5mm的孔,推荐使用木钻慢慢的钻孔,设置一个比较低的扭矩,防止过度撕开树干沿着打孔方向的纤维层。孔深*小为3厘米,*大为9厘米。※ 松开防松螺母,从车架上移出测量杆※ 小心翼翼的把测量杆插入树干上打好的孔中。如果插入比较困难,用钻头小心清理再次尝试。※ 测量杆一旦插入,安装杆上的传感器,并调节位置直到弹性支撑杆的根部接触到树干。※ 当读数接近0或者10mm时,再次调节传感器。 技术性能参数茎秆直径范围:60mm茎秆变化测量范围:0~10mm分辨率:0.005mm温度响应: 0.02% /℃工作环境:0~50℃预热时间:5s电源:10~30V DC功耗:1.5W防护等级:IP64尺寸:90 W × 60 H × 23 Dmm测量杆尺寸:160 L × 4Φ螺纹管口尺寸:10 L × 5Φ标准线缆:4m长,可选择10m
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  • PIVOT茎杆生长测量仪 Pivot 茎杆生长测量仪是为长期记录树木茎赶在5-40mm之间的生长变化研究而设计的,通过三个压力杆固定在被测物体上;中心悬臂与物体直径成比例地转动旋转位置传感器。每个传感器在整个范围内的3个点上单独校准,以获得所需的传感器线性度,坚固耐用。内置锂电池和数据采集器,可记录50000个数据。红外数据输出,数据可导出为TXT、Excel格式。技术参数:适合直径:5-40mm范围量程:5-40mm线性相关:±0.5%分辨率:1.24μm准确度:0.5mm旋转位置传感器:4.7 kOhm ±20 %紧固强度:1.5~2 N横向操纵杆,2~3 N中央传感臂内部温度精度:±0.3℃内存:128kB数据量:50,000 个数据测量间隔:1min ~ 4 hrs,间隔1Hr,可存储3年的数据电池:SAFT LS14250CNA,测量间隔为1 Hr,大约用5年采集器尺寸大小:21 x 100 mm重量(含电池) :大约160 g防护等级:IP67适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100% 连接:IrDA/USB(Win 7、8、10和11)PDS40P树木茎秆生长变化传感器 树木径向连续生长测量系统,用于监测树干生长的微变化,是一款野外固定测量设备,在树木生长与水分关系和水分胁迫等的研究中有着重要意义。 PDS40P茎秆生长变化传感器设计用于测量5~40mm范围内的小茎或分支的直径。传感器输出电压与茎直径成正比。该传感器的设计是为了便于快速安装。它通过三个压力杆固定在被测物体上;中心悬臂与物体直径成比例地转动旋转位置传感器。每个传感器在整个范围内的3个点上单独校准,以获得所需的传感器线性度。提供一个模拟电压信号,方便使用者集成和计算数据。技术指标:适合直径:5-40mm范围量程:5-40mm线性相关:±0.5%分辨率:1.24μm准确度:0.5mm旋转位置传感器:4.7 kOhm ±20 %电源:5-12V dc 电流:0.75mA输出:大约1000-1700mV紧固强度:1.5~2 N横向操纵杆,2~3 N中央传感臂重量:160g防护等级:IP67适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100% PDS40S树木茎秆生长变化传感器 树木径向连续生长测量系统,用于监测树干生长的微变化,是一款野外固定测量设备,在树木生长与水分关系和水分胁迫等的研究中有着重要意义。 PDS40S茎秆生长变化传感器设计用于测量5~40mm范围内的小茎或分支的直径。传感器输出电压与茎直径成正比。该传感器的设计是为了便于快速安装。它通过三个压力杆固定在被测物体上;中心悬臂与物体直径成比例地转动旋转位置传感器。每个传感器在整个范围内的3个点上单独校准,以获得所需的传感器线性度。提供一个SDI-12数字信号,方便使用者集成和计算数据。技术指标:适合直径:5-40mm范围量程:5-40mm线性相关:±0.5%分辨率:1.24μm准确度:0.5mm内置温度精度:±0.2℃时间响应:300ms电源:5-12V dc 电流:6mA输出:SDI12紧固强度:1.5~2 N横向操纵杆,2~3 N中央传感臂重量:160g防护等级:IP67适用条件:温度:-40~60℃;湿度:0~100%
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拉姆齐传感器相关的资讯

  • 仪器情报,科学家首次提出并验证了自由电子拉姆齐成像新技术!
    【科学背景】随着电子显微镜在高空间和时间分辨率下对材料及其极化子的低能非平衡动态研究的深入,该领域引起了广泛关注。电子显微镜能够提供精细的空间分辨率和快速的时间分辨率,然而,获取极其微弱的信号并同时解开振幅和相位信息仍然是一个重要挑战。尤其是,在探测过程中,如何增强信号的强度并确保图像的准确性,成为当前研究的重要课题。自由电子与电磁场的相互作用在许多科学和技术领域产生了深远影响,从电子显微镜和X射线源到微波源和加速器。自由电子与电磁场的相互作用可以通过在相互作用之前或之后调制电子来增强。这种电子调制在电子辐射和电子加速等应用中起到了关键作用。例如,介质激光加速器中的研究已经展示了这种调制的巨大潜力。电子调制可以通过经典或量子力学方法实现,通过分别形成功电子分布或电子波包。在这一领域,光子诱导近场电子显微镜(PINEM)的研究提供了重要的启示。PINEM通过超快透射电子显微镜实现了高空间和时间分辨率的成像,其核心在于自由电子脉冲与光学近场的非弹性散射。这种相互作用使得能够以单纳米级空间分辨率和亚皮秒级时间分辨率重建近场振幅,并启用了一系列在纳米光子和凝聚态系统中的成像模式。然而,尽管PINEM技术在成像和量子态重建方面取得了重要进展,其在提高电子显微镜近场成像灵敏度方面仍存在不足。为了解决这一问题,以色列理工学院Ido Kaminer教授团队提出了一种新的显微方法——自由电子拉姆齐成像(FERI)。这一方法通过光学调制自由电子来实现光学近场的相干放大,显著增强了信号强度。本研究通过展示自由电子拉姆齐成像(FERI)的应用,解决了近场成像中信号微弱的问题。具体而言,研究人员在实验中展示了FERI在六方氮化硼(hBN)薄片微鼓结构中极化子动态的相干放大成像。相比传统的PINEM技术,FERI提供了高达20倍的信号对比度相干放大,通过电子-场相互作用理论进一步增强了算法方案下的放大效果。整体增强使得在低入射强度下能够获取高质量图像,为在电子或激光剂量敏感的情况下进行新型显微实验铺平了道路。【科学亮点】1. 实验首次提出并验证了FERI技术:&bull 实验展示了利用自由电子拉姆齐成像方法进行光学近场相干放大。这一技术依赖于光诱导电子调制,实现了电子成像中光学近场的增强,解决了传统电子显微镜中信号微弱和振幅、相位信息解离的问题。2. 实验通过FERI技术实现的具体成果:&bull 实验对象为六方氮化硼(hBN)薄膜制成的微鼓结构。通过FERI技术,实验获得了hBN薄膜中二维极化子波包的亚周期动态,提供了时间、空间和相位分辨率的同时测量。&bull 实验揭示了极化子波前上的涡旋–反涡旋奇点现象,并观察到行波模仿驻波振幅轮廓的有趣现象。该现象通过相位分辨测量得以确认。&bull FERI技术展示了相比传统电子近场成像高达20倍的信号相干放大能力,能够解析出几个瓦特每平方厘米量级的峰值场强度,对应于几千伏每米的场幅。3. FERI技术的应用前景:&bull 实验结果显示FERI技术能够在电子或激光剂量敏感的情况下,提供极高的成像灵敏度和分辨率。这一技术特别适用于研究当前难以调查的生物样本和量子材料,如高温超导体和软物质等。&bull 通过FERI技术,可以在低入射强度(几个瓦特每平方厘米)下获取清晰图像,为新型显微实验提供了可能性,尤其在需要最大化信号而剂量有限的场景中显示出巨大潜力。【科学图文】图1:自由电子拉姆齐成像FERI:利用电子调制,以用于光学近场的相干放大成像。图2: 极化激元波包的时间和相位分辨成像。图3:通过自由电子拉姆齐成像FERI提取的本征声子极化激元特性:极化激元相速度的直接测量和涡旋-反涡旋对的识别。图4:自由电子拉姆齐成像FERI,用于精确测量弱场的前景,以及经典和量子状态之间比较。图5: 超快透射电子显微镜ultrafast transmission electron microscopy ,UTEM设置和光子电子调制器photonic electron modulator,PELM集成。图6: 自由电子拉姆齐成像FERI中的优化程序。【科学结论】本文展示了自由电子拉姆齐成像(FERI)技术在光学近场成像领域的突破性进展,通过光诱导电子调制实现了对极其微弱信号的相干放大。FERI不仅能够在高空间和时间分辨率下观察材料和其极化子的低能非平衡动态,还能够同时获取振幅和相位信息,解决了传统电子显微镜面临的挑战。FERI技术的引入为全断层扫描提供了可能,能够准确提取电磁模式的三维轮廓,包括深度受限的极化子。这种全新的测量方式不仅拓展了对量子材料中极化子非线性效应的观测能力,还为成像生物样本和其他剂量敏感材料开辟了新的可能性。FERI的相干放大特性使得其对低强度场的敏感度显著提高,进而减少了对样品的电子和激光剂量,有助于最小化损伤并增加数据的可靠性和精确性。因此,本文不仅在物理学和工程技术上有重大的应用潜力,还为未来在量子材料、生物科学和材料研究领域的进一步探索提供了新的方法和工具。原文详情:Bucher, T., Nahari, H., Herzig Sheinfux, H. et al. Coherently amplified ultrafast imaging using a free-electron interferometer. Nat. Photon. (2024). https://doi.org/10.1038/s41566-024-01451-w
  • 2023世界传感器大会今日在郑开幕
    11月5日,2023世界传感器大会在郑州正式开幕。传感器领域知名院士专家和企业代表齐聚一堂,围绕传感器领域的技术前沿、产业趋势和热点问题等进行深入研讨,分享传感器科技、产业和应用的最新成果,共促传感器产业高质量发展。本次大会由河南省人民政府、中国科学技术协会主办,郑州市人民政府、河南省工业和信息化厅、河南省科学技术协会、中国仪器仪表学会承办,德中友好协会联合会、郑州高新区管委会等单位具体执行。本届大会会期3天,以“感知世界 智创未来”为主题,整体活动由“一会一赛一展”组成,“一会”是2023世界传感器大会系列活动,包括大会开幕式暨主旨报告会、10场分场活动、产销对接会、中欧传感器产业合作交流会;“一赛”是传感器创新创业大赛;“一展”是同期由郑州市政府举办的科技成果展。从郑州出发,与世界对话。中国科学技术协会副主席、华中科技大学校长、中国工程院院士、中国仪器仪表学会理事长尤政,中国工程院院士蒋庄德、周立伟、叶声华,中国科学院院士褚君浩,中国工程院院士马玉山,加拿大工程院院士沈卫明,英国皇家工程院院士肯尼斯格拉特(Kenneth TV Grattan),德国国家科学与工程院院士阿克塞尔库恩(Axel Kuhn),东盟工程与技术科学院院士陈志辉,欧洲科学院院士刘洪海等11位院士受邀出席。意大利仪器制造商协会GISI主席罗伯特古斯菲诺(Roberto Gusulfino),德中友好协会联合会副主席菲利克斯库尔茨(Felix Kurz),中国法国工商会副主席柏纪言(Fabien Pacory)等国际组织代表;深圳开鸿数字产业发展有限公司首席执行官王成录,工信部赛迪研究院赛迪顾问副总裁李珂等行业专家以及西门子、紫光计算机、德国海德堡、德国莱茵集团、法国斯迪拉(Stilla)公司、海克斯康、北京智芯、汉威科技、京东、百度等知名企业代表参会。作为开幕式一项重要议程,项目签约如期举行。郑州高新区,洛阳市瀍河回族区、南阳市唐河县、鹤壁市城乡一体化示范区、鹤壁市山城区,鹤壁市淇滨区、鹤壁经济技术开发区等单位分四轮签约项目36个,总金额约360亿元。这批项目科技含量高、发展前景好、带动能力强的落地,将助推河南省产业结构转型升级,成为推动区域经济加速发展的强力引擎。特别是把传感器产业定为四大主导产业之一的郑州高新区,与紫光计算机科技有限公司、中国联通郑州分公司、东华软件股份公司、豫信电子科技集团有限公司、德国海德堡印刷机械股份公司、德国莱茵集团、法国斯迪拉(Stilla)公司等国内外知名企业达成合作,一口气签下24个“大单子”,总金额 300亿元,金额占比超8成。作为河南首个世界级产业发展大会,传感器大会已连续成功举办四届,品牌效应已逐步显现。在2022年10月由工业和信息化部直属的中国电子信息产业发展研究院颁布的中国传感器十大园区排名,郑州高新区位列第四,中部第一。开幕式结束后,大会主旨报告举行。报告由华中科技大学教授、加拿大工程院院士沈卫明先生主持,中国科学院院士褚君浩、英国皇家工程院院士肯尼斯格拉特、深圳开鸿数字产业发展有限公司首席执行官王成录、赛迪顾问股份有限公司副总裁李珂,分别以“智能时代背景下的红外传感器” “工业应用中的光纤传感器” “开鸿安全数字底座,打造物联网传感器安全基石” “2023全球传感器产业趋势研究报告”为主题,进行交流分享。
  • 2019世界传感器大会在郑州开幕
    p strong 仪器信息网讯 /strong  2019年11月 9日,由中华人民共和国工业和信息化部、中国科学技术协会、河南省人民政府共同指导,中国仪器仪表学会、河南省发展和改革委员会、河南省科学技术厅、河南省工业和信息化厅、中共河南省委外事工作委员会办公室、河南省科学技术协会、郑州市人民政府联合主办,中国仪器仪表学会、郑州国家高新技术产业开发区管理委员会承办,京都自动化联盟、OPC(中国)基金会、英国皇家特许计量及控制学会、意大利仪器制造商协会、马来西亚机器人行业协会联合协办的“2019世界传感器大会暨展览会”正式开幕。此次大会将持续到11月11日,大会邀请了世界知名传感器专家、学者、企业家参加,有众多院士和省部级领导出席,并有多家世界500强企业加盟出展,国内、国际近百家媒体报道,堪称全球传感器技术的顶级盛会。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/718c4bfb-b0a9-45b0-8651-2c94743c7c4a.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p   中国科协技术协会副主席李华、中国机械工业联合会执行副会长薛一平、中国机械工业联合会副会长朱森第、陆军研究院曹国侯将军、中国计量科学研究院院长方向及河南省发改委、省工信厅、省科技厅、省外办、省科协及郑州市政府、郑州高新区相关领导出席了此次开幕式。 /p p   中国工程院院士金国藩、尤政、蒋庄德、周立伟、谭久彬、倪光南、赵连城、褚君浩、钟山、姜会林,中国科学院院士姚建铨、吴宏鑫,美国医学与生物工程院院士李长明,美国国家工程院院士陈向力,加拿大国家工程院院士杨军、意大利米兰理工大学机械和热测量学教授阿尔夫莱德· 吉阿科莫· 西噶达,松下全球传感器首席技术官今井寿教,德国西克传感器公司首席科学家夏恩· 麦克纳玛拉,IEEE传感器委员会理事、光学传感器研究中心主任艾尔费德?刘易斯等也出席了此次大会。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 267px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/31cdd3a3-5ff0-42b8-b2ff-e3e692974d5b.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" width=" 400" vspace=" 0" height=" 267" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   郑州市市委副书记、市长王新伟开幕式主持 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 267px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/b3678fa9-04e3-4ce4-9c20-a758cfaffe6b.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" width=" 400" vspace=" 0" height=" 267" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   河南省省委常委、郑州市市委书记徐立毅致辞 /p p   近年来郑州市产业的发展,筹建了河南省智能传感器制造业创新中心,编制了中国智能传感器产业发展的规划,形成了涵盖多能力的产业链,在智能传感器研发方面已经形成了一定的领先优势。他提到,郑州非常欢迎,也真诚的期盼与会的专家以及传感器行业里面的优秀企业家与我们共商共建共享为推动传感器产业在郑州得到高质量发展。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 267px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/5a9b4003-2f46-4759-b631-ece11942792c.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" width=" 400" vspace=" 0" height=" 267" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   中国工程院院士尤政致辞 /p p   随着持续不断的引进,以及互联网市场快速的增长和智能终端和费电子的普及,均成为带动智能传感器未来需求增长的主要动能,也为智能传感器的发展提供了全新的视野。传感技术属于竞争型、业务型的技术,也属于应用型技术、成熟的方案和先进的技术,中国将秉承着开放、平等、包容的形态,与国际各级组织开展专业交流机制。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 267px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/b159dcb8-79db-44a1-82d3-b370a4057c50.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" width=" 400" vspace=" 0" height=" 267" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   中国科学技术协会副主席李华致辞 /p p   传感器技术对转型升级、发展战略产业发展重要作用,李华指出,希望利用2019世界传感器大会这个平台,以促成人类感知方法和能力的不断提升。中国科协将一如既往对传感器大会以及传感器技术领域的进一步更高更快的发展提供应有的服务和努力。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 267px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/755633a9-9933-4867-a0ae-b5ce2ea216d7.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" width=" 400" vspace=" 0" height=" 267" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   工业和信息化部电子信息司副司长任爱光致辞 /p p   工业和信息化部作为行业主管部门,一直以来坚决贯彻落实国家相关部署,推动传感器产业发展,2017年郑州市发布了传感器产业三年行动计划,指导传感器产业健康发展。2019世界传感器大会不仅有丰富的展览,还有很多的专题论坛,是业界交流的重要渠道和平台,希望大家共同探讨,深化合作,务求实效。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 267px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/a2506865-3bff-416d-bb4b-d8e5f48fbb19.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" width=" 400" vspace=" 0" height=" 267" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   河南省人民政府副省长刘伟讲话 /p p   河南省正在系统谋划推进制造业高质量发展建设制造业强省的举措,他讲到,河南省将依托现有基础,持续发力,努力把传感器产业培育成支撑高质量发展的标志性产业,随着2019世界传感器大会的召开,必将推动传感器促进制造业高质量发展。 /p p   最后进入项目签约环节。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/92fd5f3a-2e62-4543-8d06-a7bde3865b4e.jpg" title=" 7.jpg" alt=" 7.jpg" / /p p style=" text-align: center "   世界传感器大会项目签约仪式 /p p br/ /p

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  • 新技术首次实现“超”拉姆齐激发

    中国科技网讯 要获得原子和分子内部结构的最精确信息,最好方法是利用共振激光激发它们。但这种激光需要超过一定强度,会对原子内部的电子壳层造成明显改变。据物理学家组织网11月23日(北京时间)报道,德国联邦物理技术研究所(PTB)的科学家通过实验证明,怎样才能防止这种“光移”现象,并证明了以往理论所预测的“超”拉姆齐激发的存在。相关论文发表在最近出版的《物理评论快报》上。 “光移”指的是强激光改变了原子能级的位置,而偏移取决于所发出的激光密度和波长。如果想看到未发生量子偏移的原子性质,就必须避免“光移”或对其加以校正。PTB科学家首次在实验中使用一系列经过选择的激光脉冲来激发原子的新方法,消除了光移效应。 诺曼·拉姆齐提出用脉冲辐射来执行精确测量,并研发出超精密铯原子钟而获得1989年诺贝尔奖。拉姆齐激发所包含的信息,在发射两束激光期间处于隐态,因此可以把原子看成是处于发生光移和没有光移之间的平均位置。理论上,通过改变激光频率来校正光移是可能的,但从实践角度来看并非如此,因为人们不能事先知道有关原子偏移的信息。直到2010年,有人提出一种叫做“超”拉姆齐激发的方法来解决这个问题。 研究小组首次通过实验证实了该理论。在“超”拉姆齐激发中,在两束激光之间的“暗中”期间引入第三束密度、频率相同,但相位相反的激光,这第三束激光自动弥补了可能的误差。这些误差来自对光移大小估计不准、光脉冲强度的微小差异等。 如果能实现原子跃迁的“超”拉姆齐激发,就能探测到极其微小的频率差异,同时显示出大的光移。研究小组实验证明了“超”拉姆齐激发的理论预测,并获得1万倍的光移抑制。研究人员指出,这为制造更加精确的光学镱原子钟消除了障碍,同时这种方法也对那些需要精确控制原子与激光之间相互反应的领域,如量子信息处理领域非常有用。(记者 常丽君) 总编辑圈点 这有点像传统微雕技术,都是穷尽对细微事物上细节“精确”的苛求。微雕的精确带来了令人惊叹的工艺品,而激光对原子的激发则实现了对时间的精确测量,奠定了现代信息通信技术的基础。这项新技术追求的还是“精确”二字,用途却不局限于提升光学原子钟性能。我们注意到,当前世界物理学领域的新理论和突破,都不约而同的与量子计算关系密切,似乎正在一起叩响新工业革命的门环。每每看到相关新闻,我都有一种山雨欲来的紧迫感。 《科技日报》(2012-11-24 一版)

  • 【求助】Multiwave3000传感器

    今天用安东帕Multiwave3000萃取时,启动消解程序后自检通过后一按start就发现温度显示2000°左右,压力3bar多,系统终止程序,估计是传感器有毛病,实际温度压是室温常压。请问是什么原因造成,如何解决?

  • 气体传感器分类_气体传感器检测部件

    [align=center]气体传感器是将气体浓度转换成电信号的部件。在二次开发和升级之后,气体传感器的电信号可以转换成数字信号。人们可以方便地直接检查气体浓度值。[/align]气体探测器的核心部分。气体传感器属于核心部件,不能直接使用。由于传感器信号很小,它只能输出nA电平信号,这很难收集。每个传感器的一致性不同,管理起来不方便。最后它也容易受到温度和湿度的干扰,并且这些值容易出现偏差。原始传感器给用户带来很多不便。没有开发经验的用户不仅开发不好,即使开发出来,检测价值也不稳定,这不仅浪费时间和精力,而且还延误了项目的进度,这不符合成本效益。有许多类型的气体和不同的属性,因此有许多类型的气体传感器。根据待测气体的性质,可分为:用于检测易燃易爆气体的传感器,如氢气、一氧化碳、气体、汽油挥发性气体等 用于检测有毒气体的传感器,如氯、硫化氢、胂 用于检测工业过程气体的传感器,例如氧气中的二氧化碳、炼钢炉中的热处理炉 用于检测大气污染的传感器,如NOx、 CH4、 O3形成酸雨,甲醛等家庭污染。根据气体传感器的结构,可分为干式和湿式 根据传感器的输出,它可以分为两种类型:电阻型和电阻型 根据测试机构的说法,它可分为电化学方法、,电法、,光学方法、化学法等几种类型。气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探头中。基本上,气体传感器是将特定气体体积分数转换成相应电信号的换能器。探针通过气体传感器调节气体样品,通常包括过滤杂质和干扰气体。、干燥或冷却、样品吸入,甚至样品的化学处理,以便化学传感器更快地进行测量。因此,为了便于信号采集和统一管理,SZC利用其独特的核心技术和多年的传感器技术经验,开发出智能气体传感器模块。气体传感器已经开发和升级。通过比较、采样步骤、滤波、校准、信号放大、温湿度补偿,沉国安智能气体传感器模块已经开发完成。沉国安智能气体传感器模块可以对应数千种气体,每种气体对应数十种气体检测范围。对于该产品系列,智能传感器模块可达数万个。根据用户的情况和选择,沉国安只能根据用户的情况制作适合用户的智能传感器模块。这是沉国安产品独家销售的原因之一。气体传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨[/color]气体压力传感器[color=#333333]丨气压感应器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨流量传感器[/color][color=#333333]丨压电薄膜传感器丨微型压力传感器丨[/color]湿度传感器[color=#333333]丨[/color]气体传感器https://mall.ofweek.com/category_11.html[color=#333333]丨电流传感器丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨壁挂式温度变送器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]一氧化碳传感器丨[/color][color=#333333]氧气传感器丨[/color][color=#333333]超声波传感器丨光纤传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color][color=#333333]压阻式压力变送器丨[/color][color=#333333]voc传感器丨称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨气压传感器丨[/color][color=#333333]硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨位置传感器丨[/color][color=#333333]bm传感器丨风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

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  • 汽车传感器模拟测试仪 传感器 型号:ZRX-24250
    传感器产品介绍:ZRX-24250是套专门为汽车维修师而设计的具有越性能的汽车故障诊断具,主要用来对汽车电控系统的各种传感器行测试和模拟。准确判断传感器的好坏,减少盲目更换配件,保证维修在购买配件之前,可以准确判断该配件的好坏。 ZRX-24250传感器模拟测试仪具有四大能:用表,氧传感器信号模拟 传感器信号模拟,传感器信号测试.术标模拟能: 电阻信号,电压信号,频率信号 测试能: 电阻,电压,电流,频率,占空比, 电容,二级管,通断应用: 1、测试汽车传感器信号 2、模拟汽车传感器信号 3、检查汽车电脑故障 4、减少盲目更换汽车传感器术标: 1、模拟电阻:0-5K 0-200K2、模拟电压:0-1V 0-5V 0-12V3、模拟频率信号:电压:0-5V /频率:0-4000HZ 占空比:0-99% 电压:0-12V /频率:0-4000HZ 占空比:0-99% 主要应用:测试汽车传感器信号:1.美的手持诊断具可以测试检查传感器,线路,电子接头,电脑控制系统,电压信号, lambda信号,频率信号,脉冲信号。数字显示模拟输出信号:频率 0- 4000 Hz, 电压:0-1V / 0-5V / 0-12v, 电阻0-5K / 0-200K.2.测量:直流电压DC:400mV,4V,40V,400V,1000V 交流电压AC:400mV,4V,40V,400V,750V直流电流DC:0mA ,400mA ,10A   交流电流AC:40mA,400mA,10A 电阻(Ω):00.4K,40K,400k,4M,40M 电容:40nF,400nF,4uF,40uF,100uF频率:10Hz-10MHz;占空比:0.1% -99.9% 二管和连续测试模拟汽车传感器:1.模拟温度传感器,节气门位置传感器,开关,空气流量计,lambda/氧传感器 2.模拟车速传感器(VSS), 曲轴位置传感器(CAM), 凸轮轴位置传感器 3.不需要拆下何传感器模拟传感器实际的作条件:A.B.S车速,曲轴位置,凸轮轴位置,冷却液温度,氧传感器,气温度气压力,气流量等.检查ECU的作情况:通过模拟传感器信号,可以在解码器(scan tool)上观察相关参数的变化 检查ECU的反映和运行情况,可以判断汽车故障位是在ECU 本身,还是ECU与传感器之间的线路
  • 光纤应变传感器
    光纤应变传感器是一种高精度光纤应变监测仪器,结合我们的WLPI信号源,即使在恶劣环境箱依然提供超高测量精度和可靠性。光纤应变传感器参数BenefitsMiniature design (230 μm diameter)Outstanding repeatabilityTemperature independentInsensitive to transverse strainsEMI/RFI and microwave immuneIntrinsically safeLong cable with no comprise in accuracyApplicationsEM, RF and microwave environmentsHigh voltage environmentsNuclear and hazardous environmentsCivil engineering and geotechnical applicationsCryogenic MR coilsOEM-type and custom version available
  • 255蒸发传感器
    用途:255蒸发传感器是用来测量每日水分的蒸发量,整套设备由蒸发皿、传感器、自动补水部件和不锈钢连通管组成。传感器负责测量蒸发皿中水位的下降变化并产生模拟信号,自动补水部件可以进行定时给蒸发皿补水。技术规格:蒸发皿材质低碳不锈钢构造氦弧焊,12.7毫米排水孔尺寸254×1206毫米重量22公斤传感器进水口12.7毫米美标母口螺纹总分辨率0.76毫米电位计精度0.25%循环360°连续电角度340°,±1°(20°死角)电阻1000 ohms,±10%工作温度-40~+60℃线性0.25%机械范围0~254毫米电子范围0~240毫米浮子直径10.2厘米,塑料电缆类型3芯,24 AWG,屏蔽电缆长度15米高度700毫米直径203毫米底座直径406毫米重量3.4公斤自动补水部件供电2节7号碱性电池工作温度0~50℃工作湿度0~100%外壳铝和塑料,防水材料水管接头标准软管接头尺寸20×15×10厘米重量1.8公斤产地:美国
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