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锁相放大检测

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锁相放大检测相关的论坛

  • “去伪存真”,锁相放大器精细感知复杂世界

    “去伪存真”,锁相放大器精细感知复杂世界

    [color=#333333]锁相放大器,是一种可以从干扰极大的环境中对特定频率的电学信号进行提取,还能进一步聚焦和锁定特定相位上步调一致成分的电子学仪器,从而滤除噪声,达到微弱信号检测的目的。锁相放大器的发明极大地推动了人类对于微弱信号的探测,比如搭配了锁相放大器的原子力显微镜,让人们可以观测并且操纵原子;一些电子电工的仪表、对人体健康的监测也能用到锁相放大器,这样我们就能更早的发现问题及时预防;在未来的跨星际探索中,高精度锁相放大器也可用来开展引力波探测和空间定位。[/color][color=#333333]自1941年第一台锁相放大器发明以来,锁相放大器经历了从模拟锁相放大器到数字锁相放大器的发展和演进。我国自20世纪70年代开始了对锁相放大器的研究,中科院物理研究所、南京大学、中山大学等科研机构与高校先后研制出锁相放大器。近几年由陆俊带领的中科院物理研究所研发团队在超宽频锁相、时间分辨锁相、脉冲锁相等实际应用方面进行了系统的研发,取得突破性进展:经过理论推导出单周期信号的数字锁相频谱在估计频点附近的局部函数形式并用三点拟合进行测频,避免经验抛物线函数的偏差问题,精度达到统计理论限值,而且相比快速傅里叶变换FFT测频复杂度跟取样长度N的关系由N*log(N)倍降为N倍依赖,基于此使用较少的运算量就能达到精确测频与锁相的结果。部份锁相放大技术已经应用于振动样品磁强计实现80皮安平方米灵敏的微弱磁矩探测、在强电磁脉冲干扰下恢复脉冲磁致伸缩信号等。[/color][img=,690,460]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207021435413757_4781_1644065_3.jpg!w690x460.jpg[/img][color=#333333]“锁相放大器对于被噪声干扰的信号,能让无关噪声抵消,而让被测信号增强,从而实现对复杂世界的精细感知,跟普通的万用表、示波器相比,当信号特别微弱或被噪声淹没时无法看到,使用锁相放大器恰好能从噪声中提取出有用信息。”陆俊在介绍锁相放大器的原理时谈到,“打个比方,锁相放大器的工作原理就像从一堆沙里淘金。首先我们先进行频率锁定,也就是洗沙的工作,将目标信号也就是金子确定在一个范围内,然后再通过另一个维度进一步聚焦,去除多余的噪声,提纯目标信号,相当于通过辨别颜色去除沙块,挑选金子。”[/color][color=#333333]早在十几年前,陆俊就开始研究锁相放大器,并开创性的采用虚拟仪器方法进行锁相放大器的原理和应用研究。目前陆俊团队已经率先研发出采用“测频锁相”算法的虚拟锁相放大器,相比其他的虚拟锁相放大器,能够从更多维度去锁定需要探测的信号,并且还在很多单项关键指标上实现了突破,带宽达到20 GHz,动态范围140 dB,测频精度1 ppb,均为国际先进水平。[/color][color=#333333]根据相关行业报告显示,随着科研以及工业领域精细测量微弱信号的需求不断增多,锁相放大器的应用需求量不断增长。2020年,我国锁相放大器市场规模约为10亿元。这一市场主要被美国斯坦福仪器、瑞士苏黎世仪器等国外少数公司所占领。[/color][color=#333333]虽然国内出现了性能基本对标进口的锁相放大器产品,但由于用户出于惯性依旧会选择市场上成名已久的外国品牌。目前陆俊团队研发的锁相放大器已经在中科院、首都师范大学等高校和科研单位有所应用,下一步将通过高端示范进入市场,增强用户深入应用,提高用户信赖度,塑造自有品牌。据悉,该项目参加了由中科院科技创新发展中心与海淀区发起的“CAS 概念验证计划”。[/color][color=#333333]陆俊谈到,“十四五”时期基础科研条件与重大科学仪器设备研发专项“精密大带宽锁相放大器”项目已获批立项,团队作为其中课题负责方将利用自身的技术优势,持续迭代并推广应用,以早日实现锁相放大器的国产化替代。[/color]

  • 锁相放大器测半导体电极光电流到底如何做啊

    文献中很多都是使用恒电位仪,斩光器,锁相放大器,可是锁相放大器是用来测试微弱信号的,它的读数就是光电流值么?谁有详细的资料可以发给我看看么。谢谢,万分感谢阿。或者给个联系方式,指导我一下更好。我的qq581585,email:mtli@mailst.xjtu.edu.cn

  • 锁相放大器的参数设置问题

    锁相放大器的参数设置问题

    本人在用锁相放大670nm波长的信号。不使用锁相时,是比较正常的蓝线;使用斩波器对信号进行调制后用锁相放大出现了除蓝线外的其他线型,请问这是什么问题呢?是锁相参数设置有问题吗?求大神指点~~http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/20173259849818_01_3199260_3.jpg

  • 【分享】锁相放大器

    各位大侠,有谁在用锁相放大器阿?它的工作流程是什么啊?还有知道不知道在使用调制方面有什么技巧没?谢了!

  • 锁相放大器的参数设置问题

    锁相放大器的参数设置问题

    本人在用锁相放大670nm波长的信号。不使用锁相时,是比较正常的蓝线;使用斩波器对信号进行调制后用锁相放大出现了除蓝线外的其他线型,请问这是什么问题呢?是锁相参数设置有问题吗?求大神指点~~http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/20173259849818_01_3199260_3.jpg

  • 锁相放大器在电化学中的应用

    呵呵,锁相放大器可是最经典的AC测试仪器阿,估计04年以后入行的同志们已经很少接触了。曾经以为EIS都是FRA的天下了,最近接触几个客户,才发现经典就是经典,原来锁相在电化学中还是这么的受欢迎阿。但是对于锁相实在是不熟悉,希望各位大侠们能不吝赐教。原理阿、应用阿,特殊的试验布置阿,都欢迎发言。小弟拜谢了。如果资料比较大的话,请发到我的邮件中:fox910622@gmail.com或hlzhang@universalhkco.com

  • 求教:频响分析(FRA)与锁相放大技术哪个更为先进呢?

    一直以为FRA是电化学阻抗谱的首选技术,可是最近也听到一些前辈谈到锁相放大更为优秀,FRA只不过是低成本的实现EIS的手段罢了,资金充裕的话,还是要选phase-locking技术。我也做过一些调查,发觉锁相放大确实很有用,对很多特殊的电化学动力学研究手段来说,还是必需的技术。怪不得仍有很多273A+5210的Fans了。各位朋友能具体讲讲两种技术的优劣吗?我实在是搞不清了。这里先跪谢大家了!!!!!!

  • 锁相红外热成像无损检测中的正弦波温度闭环控制解决方案

    锁相红外热成像无损检测中的正弦波温度闭环控制解决方案

    [size=16px][color=#339999][b]摘要:针对目前锁相红外热成像无损检测中存在被检物温度偏离标准正弦波形式的检测模型,以及被检物温度无法准确控制和快速达到稳定的问题,本文提出了改进解决方案。解决方案的核心是将现有的激励光源开环控制模式改进为闭环控制,具体采用了具有远程设定点功能的PID温度控制器,将现有光源的正弦波功率调制改进为直接的被检物表面温度正弦波调制,由此更符合理论模型,且可使被检物平均温度快速达到稳定而大幅缩短检测时间。[/b][/color][/size][align=center][size=18px][color=#339999][b]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 如图1所示,锁相红外热成像无损检测技术使用周期性调制热源,对待测物体进行周期加热。若待测物体内部有缺陷,该缺陷对其上方表面温度分布会产生周期性的影响,因此有缺陷和无缺陷地方会产生幅值差和相位差的热特征,这些特征通过红外热像仪成像捕获。采集到的热图序列中存在着各种干扰信号,通过锁相技术可以将微弱的有用信号从众多干扰信号中分离出来,可大幅提高检测的灵敏度。但这种红外锁相或其他光激励热成像法存在以下严重问题:[/size] [align=center][size=18px][color=#339999][b] [img=红外锁相热成像检测原理及其系统,500,611]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307031442140543_4031_3221506_3.jpg!w622x761.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 红外锁相热成像检测原理及其系统[/b][/color][/size][/align][size=16px] (1)因为现有技术只能对激励热源的加载功率进行正弦波调制,但并不能真正保证被测物体内部的温度变化也是真正的正弦波形式,这使得热像仪获得的热波波形与检测理论模型存在较大偏差,这是目前造成此方法误差的最大原因。[/size][size=16px] (2)目前锁相法调制光源加热被测物体时的温度时间变化曲线如图2所示,要经过较长时间温度才能达到稳定状态,对于较大或较厚物体用时将会更长,其中最大的问题是温度升高多少无法准确控制,只能靠经验或多次试验来确定调制光源的加热功率以实现所希望的温度变化。[/size][align=center][size=18px][color=#339999][b][img=红外锁相法加热过程中的时间-温度变化曲线图,500,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307031442434774_7846_3221506_3.jpg!w472x358.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 红外锁相法加热过程中的时间-温度变化曲线图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 由此可见,目前的红外锁相法还较粗狂,整个控制还是一个开环控制过程,这使得在实际无损检测中边界条件无法准确匹配测试模型,温度变化波形和大小也无法做到准确控制。为了解决这些问题,本文提出了如下一种闭环控制解决方案。[/size][b][size=18px][color=#339999]2. 解决方案[/color][/size][/b][size=16px] 为使被检物体内部的温度变化符合测试模型中正弦波形式的要求,本文提出的解决方案是采用闭环控制加热模式,即在被检物体的表面或内部安装温度传感器,与PID控制器和激励光源组成闭环控制回路,通过正弦波形式的设定点输入,最终将被检物体表面或内部温度准确控制并与正弦波温度设定曲线吻合。整个闭环控制系统结构如图3所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=正弦波温度加热光源控制系统结构示意图,650,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307031443195882_6318_3221506_3.jpg!w690x411.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 正弦波温度加热光源控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 从图3可以看出,由增加的温度传感器、卤素灯加热光源和控制器组成的闭环控制回路,可以对被检物表面温度进行任意设定点下的精确控制。但为了使表面温度能够严格按照所希望幅值和周期的正弦波形式进行变化,解决方案中采用一种多功能的高级PID控制器VPC2021。此控制器具有外部设定点功能,即通过外接周期信号发生器,可以使VPC2021控制器的温控设定值严格按照信号发生器的输出进行改变,即温控设定值可以设计为一个随时间变化的周期性正弦波。由此可以实现以下两个功能:[/size][size=16px] (1)可任意设定加热正弦波的频率和幅值,以满足不同无损检测对象的需要。[/size][size=16px] (2)可任意设定加热正弦波的平均值大小,由此可实现任意温度下的正弦波热波控制,并能很快达到稳定状态而开始进行无损检测,有效缩短检测时间。[/size][size=16px] VPC2021系列超高精度PID调节器是具有远程设定点功能的控制器,具有两个输入通道,第一主输入通道作为过程传感器输入,第二辅助输入通道用来作为远程设定点输入。与主输入信号一样,辅助输入的远程设定点也能接受47种类型的输入信号,其中包括10种热电偶温度传感器、9种电阻型温度传感器、3种纯电阻、10种热敏电阻、3种模拟电流和12种模拟电压,即任何探测信号只要能转换为上述47种类型型号,都可以直接接入第二辅助输入通道作为远程设定点源。在红外锁相法无损检测中使用远程设定值功能时的具体接线如图4所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=远程设定点功能使用接线图,690,247]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307031443467549_5148_3221506_3.jpg!w690x247.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图4 远程设定点功能使用接线图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在使用远程设定值功能前,需要对控制器辅助输入通道参数进行设置,以满足以下要求:[/size][size=16px] (1)辅助通道上接入的远程设定点信号类型要与主输入通道完全一致。[/size][size=16px] (2)辅助通道的显示上下限也要与主输入通道完全一致。[/size][size=16px] (3)显示辅助通道接入的远程设定点信号大小的小数点位数要与主输入通道保持一致。[/size][size=16px] 完成辅助输入通道参数的设置后,开始使用远程设定点功能时,还需要激活远程设定值功能。远程设定值功能的激活有以下两种方式:[/size][size=16px] (1)仅使用远程设定点,不使用本地设定点:在PID控制器中,设置辅助输入通道2的功能为“远程SV”,相应数字为3。[/size][size=16px] (2)可进行远程和本地设定点之间切换:在PID控制器中,设置辅助输入通道2的功能为“禁止”,相应数字为0。然后设置外部开关量输入功能DI1为“遥控设定”,相应数字为2。通过这种外部开关量输入功能的设置,就可以采用图4中所示的纽子开关实现远程设定点和本地设定点之间的切换,开关闭合是为远程设定点功能,开关断开时为本地设定点功能。[/size][size=16px] 需要注意的是,无论采用哪种远程设定点激活和切换方式,在输入信号类型、显示上下限范围和小数点位数这三个参数选项上,辅助输入通道始终要与主输入通道保持一致。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,通过此解决方案所使用的具有远程设定点功能的PID控制器,结合外置周期信号发生器,可很好实现锁相红外热成像无损检测中的正弦波温度闭环控制,使得被检物体内部的稳态正弦温度波更符合无损检测模型,并使得被检物温度快速达到所希望的测试温度而缩小检测时间,最终可使得锁相红外成为更精密化的无损检测技术。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][b][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/size][/align][size=16px][/size]

  • 基于数字锁相的微型浊度检测仪研究

    【作者】: 郑杰 等【题名】:基于数字锁相的微型浊度检测仪研究【期刊】:电子测量技术. 2020,43(06)【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=DZCL202006016&dbcode=CJFD&dbname=DKFX2020&v=hXmODj8QklchZ1-AMuenqI-Crg3yvpXDv71XBTwWb9Pw0DkINgTIFl8EddgPkVc7

  • 【已应助】求助文章:模拟锁相环的李雅普诺夫新设计法

    【序号】: 11【作者】:李明斌【题名】:模拟锁相环的李雅普诺夫新设计法 【期刊】:电讯技术【年、卷、期、起止页码】: 1992年第32卷第3期 页码范围:63-72页【全文链接】: http://www.cqvip.com/qk/91166X/199203/728009.html非常感谢大家的帮助

  • 专访我们亲爱的版主,中国科学院物理研究所大陆(handsomeland)

    专访我们亲爱的版主,中国科学院物理研究所大陆(handsomeland)

    采访内容来自 张轩中(论坛昵称:zhangxuanzhong 蝌蚪五线谱) 雪后的北京,空气变得有点冷。蝌蚪君来到了位于北京市北四环保福寺桥下的中国科学院物理研究所。物理研究所内有一个磁学国家重点实验室,主要是研究各种磁性材料的物理性质。比如用稀土材料做磁铁,就是一个很值得研究的课题。蝌蚪君在这里独家专访了磁学国家重点实验室的工程师大陆(handsomeland)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511260922_575128_2961690_3.jpg谁是大陆?大陆真名陆俊,1981年出生于安徽,他告诉蝌蚪君,自己本科毕业于华中科技大学,之后去北京科技大学读研究生,后来受留学基金委的资助在德国奥格斯堡大学学习宽频电动力学测量技术并完成博士论文。他博士毕业以后在中国科学院理化所做博士后研究,独创性的使用黄金坩埚代替白金坩埚,制备出质量上佳的某种磁电晶体。陆俊在物理所主要从事基于锁相测量技术的各种小信号测量仪器开发,包括磁电测量设备、阻抗分析仪、矢量网络分析仪、矢量磁矩测量仪等——但他有更大的物理理想,那就是从实验上检测到磁单极子(传统的磁铁都有南极与北极,磁单极子是只有南极或者只有北极的,是理论物理学家狄拉克构造的一个理论模型,目前还没有在实验上被探测到)。什么是锁相测量技术?在物理量测量的过程之中,有时候信号是淹没在噪声里的,这就好像一条鱼是淹没在大江大浪里,那么怎么把有效的信号从噪声从提取出来呢?怎么把鱼从大浪中找出来呢?这就需要锁相测量技术。陆俊说:“锁相测量技术是电子电路中的一个重要技术,在数学上他类似于把被测信号分别与一个频率的正弦函数及其对应的余弦函数相乘并积分,就分别获得信号在该频率的实部和虚部,由于其背后的本质是数学,既可以用硬件实现,也可以用软件实现。”看家本领:用示波器就可以做锁相测量陆俊在本科时就通过国家计算机四级,在电子电路、自动控制与软件工程上都有很深的造诣。在研究生期间搭建磁电测量设备过程中,他独创性地使用示波器来进行锁相测量,借用Labview的可视化编程进行复杂系统测量信号的控制、处理与集成。传统的锁相放大器,单台进口购买成本约4万人民币,而一台能达到与之相当的锁相测量效果的示波器的成本在3000元左右,因此根据陆俊的技术方案,可以大幅度减少小信号测量的成本。蝌蚪君:“目前世界上商用的锁相放大器的带宽最高是1GHZ,你的技术方案的带宽到多少?”陆俊:“现在市面上超过20GHZ带宽的示波器已经不少,因此我的锁相放大技术也能实现20GHz以上测量。”蝌蚪君:“你在锁相放大技术方面的工作,除了借用示波器突破带宽限制外,还有更深入的研究吗?”陆俊:“有的,这些年我在锁相放大技术方向上还做了两件事,一是突破以前锁相只做稳定的单一频率测量的认识局限,开创了时频联合锁相方法,该方法对单次脉冲信号的测量很管用;二是建立了锁相放大器的评价方法体系,建设相应测量平台,这样让我们对于锁相放大器性能的好坏有独立的评估手段,这样不仅为锁相放大器制造商与用户之间搭建用数据对话的桥梁,而且让用户在使用过程中增加了看锁相放大器好坏的眼睛——也就是我们可以精确评价任何一款锁相放大器的性能。”蝌蚪君:“为什么你能提出这些常人想不到的技术方案?是不是因为你是一个复合型的人才,既懂电路,又懂软件,还会做物理实验?”陆俊:“差不多吧,我是会做系统性工程的人。我大胆为自己这类工程师群体创造了一个新名词‘干程师’,工字钻地,干活的干,英语stem engineer,能对复杂问题进行分解和整合,既熟悉系统的各个局部,又能在深层次贯穿各个分支。”他的理想:从实验上检测到磁单极子最近,中国科学家从实验上探测到了中微子振荡的一个关键性参数,从而得到了“科学突破奖”。陆俊对这一事件也有所关注,作为一个实验物理学的工作者,他的理想是把中微子源小型化,从而用来做材料测试的探针。蝌蚪君发现,陆俊思考问题的方式确实是工程师式的,他很少受到传统经典理论的束缚。陆俊:“我还有一个理想,是做一个复杂的磁极,这个磁极产生的磁场类似于磁单极子的磁场。”蝌蚪君:“这样你就要改变现在的物理学基本方程——麦克斯韦方程了。”陆俊:“我只关心在实验上能不能检测到,物理学是以实验来说话的学科。你也知道物理上有一个恩绍定理,如果我能做一个类似于磁单极子的磁极,那么我就可以把它放在另外一个静磁场上让它保持平衡。”蝌蚪君沉默了,因为蝌蚪君知道,恩绍定理的背后是拉普拉斯方程的平均值定理,这在数学上是无法突破的。但陆俊的想法无疑是物理的,而且是偏实践的,他就好像是阿基米德,给他一个支点,也许他真的能翘起地球呢。目前最靠谱的是做核电池采访接近尾声,陆俊告诉蝌蚪君,目前磁学实验室有一个计划,是利用我国丰富的稀土资源钍来开发核电池,因为钍具有一定的放射性,现在都废弃在矿山附近,大家不知道怎么处理。磁学实验室想利用自己的研究优势,把钍研究清楚,从而做成核电池,可以小型化,放在电动汽车上。陆俊说他是一个工程师中的“干程师”,他的想法很开阔,他的动手能力也很强,而且有强烈的实干精神。从某种意义上来说,他匠心独运,也许正在谋划一场物理学界的大革命。

  • 弱光检测原来与弱信号检测都是顶尖技术。

    今天看浜松的PMT handbook,弱光检测一般有两种方法,一种是光子计数(photon counting),另一种是lock-in detection(估计锁相环)。哪天大陆来个锁相环普及?想想测8Abs的仪器也真的很NX了。普析牛,最大好像也是4Abs。那天一个基友说,测8Abs,ADC至少32位。24位时,电阻的热噪声已经基本跟信号相当了,.....分光简单,一个人要是能设计出一台达到4Abs的仪器,那绝对也是国内的顶尖人才了。啥都不说了, 心里拔凉拔凉的,弱光检测的书籍,资料,少的可怜。晚上玩玩CS消解一下。顺便附个弱光检测资料:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203241755_357138_1786353_3.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203241755_357139_1786353_3.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203241755_357140_1786353_3.gif

  • Mi-Wave平衡相位检测器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/4959.html]Mi-Wave[/url][font=Calibri][font=宋体]的[/font][font=Calibri]990[/font][font=宋体]系列平衡相位检测器具备[/font][font=Calibri]2[/font][font=宋体]个肖特基二极管,[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]平衡相位检测器以类似频率混合或击退[/font][font=Calibri]2[/font][font=宋体]个控制信号,以发生与控制信号的相位差成正比例的直流输出电压。搭配[/font][font=Calibri]2[/font][font=宋体]个肖特基二极管能确保低直流偏移结果以及优秀的端口间隔离。[/font][/font][font=Calibri]Mi-Wave[font=宋体]平衡相位检测器适合于锁相环、相位编码系统及相位桥等技术。[/font][/font][font=Calibri]Mi-Wave[font=宋体]平衡相位检测器[/font][font=Calibri]991[/font][font=宋体]系列正交鉴相器适合于特殊频段。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]特征[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]高灵敏度[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]优良的射频隔离[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]高可靠性梁引线二极管或[/font][font=Calibri]MMIC[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]应用领域[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]锁相环[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]相位编码系统[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]相桥[/font][/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]是商用型和军工用毫米波产品全球领航者,可以提供毫米波器件和模块解决方案。产品线涵盖:放大器、混频器、衰减器、滤波器、开关、[/font][font=Calibri]T/R[/font][font=宋体]、天线、反射镜等,所包含频率高达[/font][font=Calibri]320GHz.[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]毫米波产品,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/52.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/52.html[/font][/url]

  • 求购:安捷伦1790F检测器放大板

    我要买一块安捷伦1790F气相色谱仪检测器的放大板,最好新的,只要能用,二手也可以,如有报废同型号色谱仪的,留心一下,拆下来,卖给我。

  • 【原创】物质检测的新方法,光声光谱法

    光声光谱是直接探测无辐射跃迁过程的唯一手段,70年代以来已发展成一个专门的研究领域,研究对象涉及物理、化学、生物、材料等学科,并且能给半导体工业和微电子工业的研究提供一种新的研究和检测手段。光声光谱直接测量光束与材料相互作用后所吸收的热量,显然,它是光谱技术与量热技术的组合。同传统的光谱技术相比较。光声光谱技术具有下列特点:(1)直接测量光束与材料相互作用后所吸收的热量;(2)对散射光不敏感;(3)样品本身就是电磁辐射的检测器。光声光谱技术本身的特点使得它能胜任传统光谱技术难于完成或不能完成的某些工作,如:(1)直接探测无辐射过程,更准确地得到量子效率的数据;(2)因为对散射光不敏感,可以获得强散射物质(如粉末、非晶固体、冻胶和胶体等)的吸收光谱;激发态寿命;甚至完全不透明材料的吸收光谱;(3)因为不依赖于光子检测技术,可以得到弱吸收材料的光谱信息;(4)可以进行各种非波谱学的研究,如测定材料的热学和弹性性质;研究化学反应;测定多层结构和薄膜的厚度等;(5)因为对样品无特殊要求,可以方便地应用于各个领域,如凝聚态物理、化学、生物学、医学研究等;(6)不需光电器件,因而不必改变检测系统就可以在很宽的波长范围工作。仅仅要求:光源足够强,窗口透过率高。从上所述可见,光声光谱在其研究领域内有着独特的优点。一、原理 光声光谱仪是根据光声效应原理研制成功的。当物质吸收周期性调制的光能后,转变为热能。周期性热流使周围介质热胀冷缩而产生声信号,即为光声信号。不同组分和结构的物质吸收不同波长的光能,因此当照射于物质的光波波长改变时,声信号的变化反映了物质的不同组分或结构。由于光声光谱技术所检测的是样品吸收的光能与物质相互作用后产生的声能,在照射的光强比较弱的情况下,光声效应满足线性关系,即声信号强度与光强成正比,因此光声光谱技术对物质的结构和组分是非常敏感的。且对样品的形状无特殊要求,可以用于气体、固体和液体的微量分析。由于光声光谱对散射光和反射光不敏感,特别适用于颗粒、粉末、污迹和混浊液体等物质的检测与分析。另一方面,由于物质吸收周期性调制的光能后转变为周期性变化的热能,亦称热波,所产生的效应称为光热效应。热波传播速度很慢,且是高衰减波,所以只能传播约一个热波波长的距离。在热波传播的过程中,不同位置的热源产生的声信号具有不同的相位,因此光声信号除振幅的变化之外,还有相位的变化。因此,通常光声光谱仪有两个通道输出:振幅输出和相位输出。前者对所测物质的组分(即热源强度)非常敏感,后者则对所测物质的结构(即热源的位置)特别敏感。二、仪器结构和配置光声光谱仪由单光路系统组成,系统大为简化,并对辐射光源强度要求降低50%以上。从功能上可分为三部分:1.辐射源:包括氙灯系统,单色仪系统,斩光器系统和聚光镜系统。2.光声盒:包括样品池,传声器和前置放大器。 3.信号处理和记录:包括锁相放大器和微型计算机三、性能指标 光声光谱仪采用单光束结构,降低对光源高强度的要求,且光路简化。信号输出端与计算机连接,由计算机控制对光谱进行扫描、并同时采样。测试样品时可同时对光源光谱实行归一化等处理并保存。因此,结构简单、操作方便。主要性能指标:1.光谱范围:可见光范围 300-750 nm 近红外范围 700-1200nm2.光谱分辨率:2 nm。3.测量最大偏差:± 1.5%。4.波长读数精度:< l nm。5.调制频率:5-200 Hz连续可调(通常选用15 Hz-30 Hz)。四、用途 由于光声光谱技术可对任意的样品进行检测分析,包括气体、液体和固体(晶体、粉末或凝胶)样品,并且只需要极少量样品就可以进行微量分析。因此广泛用于物理、化学、材料科学、生物医学、农业和环境科学等各领域的研究和分析。由于气体、液体和固体试样的光吸收波长范围、以及放置样品的光声盒结构等的要求各不相同,因此适用于气体、液体和固体的光声光谱仪的结构也不尽相同。本仪器对各种物理样品(如磁性材料、半导体及纳米材料),化学样品(如过渡金属、稀土元素配合物)、和生物样品(如血液、动植物组织)等等进行了光声光谱分析和研究,取得了有重要价值的结果。五、典型光声光谱图示1.利用碳黑记录的氙灯光源光谱2.Ho2O3 的光声光谱

  • 【原创】近红外波长瓦斯浓度检测技术

    近红外波长瓦斯浓度检测技术 检测在煤炭、化工、石油和其它工业,尤其在矿物质的开采中极为重要。瓦斯气体是一种可燃、可爆性气体,其爆炸上限为15Vol%,下限为5Vol%。 其引发的事故在矿山开采历史上造成了极大的危害。很久以来各国科学工作者对瓦斯浓度的测量作了不懈的努力。现已研制出的干式、湿式气敏元件、热电阻瓦斯传感器、半导体气敏元件等都在瓦斯浓度检测中起到了良好的作用,大大降低了瓦斯事故发生率。 近几年来,光导纤维传感技术在世界上逐渐兴起。光纤传感器具有一些常规传感器无可比拟的优点,如灵敏度高,响应速度快,动态范围大,防电磁干扰,超高绝缘,无源性,防燃防爆,适于远距离遥测,体积小,可灵活柔性挠曲等,很适于在恶劣和危险环境中应用,因而得到广泛重视。光纤瓦斯传感器的研究起步较晚,直到上世纪八十年代才有人报导了光纤瓦斯检测的实验。现在瓦斯检测的方法主要有两种,一是利用瓦斯气体的光谱吸收检测浓度;二是利用瓦斯浓度和折射率的关系用干涉法测折射率。 单波长吸收比较型 吸收法的基本原理均是基于光谱吸收,不同的物质具有不同特征吸收谱线。单波长吸收比较型属吸收光谱型传感器,根据Lambert定律:I=I0e-μcL 其中I,I0为吸收后和吸收前射线强度 μ为吸收系数 L为介质厚度 c为介质的浓度 从上式可以看出,根据透射和人射光强之比,可以得知气体的浓度。单波长吸收比较型的原理图见图1。 选择合适波长的光源。脉冲发生器使激光器发出脉冲光,或采用快速斩波器将连续光转变成脉冲光(斩波频率为数KHz),经透镜耦合进入光纤,并传输到远处放置的待测气体吸收盒,由气体吸收盒输出的光经接收光纤传回。干涉滤光片选取瓦斯吸收率最强的谱线,由检测器接收,经锁相放大器后送入计算机处理,根据强度的变化测量瓦斯浓度。 窄带谱线吸收型 瓦斯传感系统中,检测器所检测的光,其谱线宽度一般为0.02μm-0.1μm,而瓦斯气体的吸收谱线远窄于0.02μm。瓦斯在波长1.6μm-1.7μm的吸收谱线如下图所示。 由于检测谱线宽度远大于吸收谱线,即光谱中被吸收的成份很小,不利于高灵敏度检测。如果选择瓦斯吸收峰的窄带波长,则可获得大的检测对比度。但是选择单一波长则会由于模式噪声造成严重的干涉噪声,为了避免这个问题可以采用梳状滤波器来选择多个瓦斯峰位谱线,以降低光源的相干性,降低模式噪声。

  • 【转帖】近红外波长瓦斯浓度检测技术

    瓦斯气体浓度的检测在煤炭、化工、石油和其它工业,尤其在矿物质的开采中极为重要。瓦斯气体是一种可燃、可爆性气体,其爆炸上限为15Vol%,下限为 5Vol%。 其引发的事故在矿山开采历史上造成了极大的危害。很久以来各国科学工作者对瓦斯浓度的测量作了不懈的努力。现已研制出的干式、湿式气敏元件、热电阻瓦斯传 感器、半导体气敏元件等都在瓦斯浓度检测中起到了良好的作用,大大降低了瓦斯事故发生率。 近几年来,光导纤维传感技术在世界上逐渐兴起。光纤传感器具有一些常规传感器无可比拟的优点,如灵敏度高,响应速度快,动态范围大,防电磁干扰,超高绝 缘,无源性,防燃防爆,适于远距离遥测,体积小,可灵活柔性挠曲等,很适于在恶劣和危险环境中应用,因而得到广泛重视。光纤瓦斯传感器的研究起步较晚,直 到上世纪八十年代才有人报导了光纤瓦斯检测的实验。现在瓦斯检测的方法主要有两种,一是利用瓦斯气体的光谱吸收检测浓度;二是利用瓦斯浓度和折射率的关系 用干涉法测折射率。 单波长吸收比较型 吸收法的基本原理均是基于光谱吸收,不同的物质具有不同特征吸收谱线。单波长吸收比较型属吸收光谱型传感器,根据Lambert定律:I=I0e-μcL 其中I,I0为吸收后和吸收前射线强度 μ为吸收系数 L为介质厚度 c为介质的浓度 从上式可以看出,根据透射和人射光强之比,可以得知气体的浓度。单波长吸收比较型的原理图见图1。 选择合适波长的光源。脉冲发生器使激光器发出脉冲光,或采用快速斩波器将连续光转变成脉冲光(斩波频率为数KHz),经透镜耦合进入光纤,并传输到远处放 置的待测气体吸收盒,由气体吸收盒输出的光经接收光纤传回。干涉滤光片选取瓦斯吸收率最强的谱线,由检测器接收,经锁相放大器后送入计算机处理,根据强度 的变化测量瓦斯浓度。 窄带谱线吸收型 瓦斯传感系统中,检测器所检测的光,其谱线宽度一般为0.02μm-0.1μm,而瓦斯气体的吸收谱线远窄于0.02μm。瓦斯在波长1.6μm-1.7μm的吸收谱线如下图所示。 由于检测谱线宽度远大于吸收谱线,即光谱中被吸收的成份很小,不利于高灵敏度检测。如果选择瓦斯吸收峰的窄带波长,则可获得大的检测对比度。但是选择单一 波长则会由于模式噪声造成严重的干涉噪声,为了避免这个问题可以采用梳状滤波器来选择多个瓦斯峰位谱线,以降低光源的相干性,降低模式噪声。

  • 【求助】放大倍数和检测深度的关系

    各位高人,请问利用扫描电子显微镜做EPMA分析时,放大倍数和检测深度有什么关系。当放大倍数为10X时,检测深度为10mm,10000X时,检测深度为1微米,那么放大倍数为250X时,检测深度是不是250微米?

  • 【求助】制备液相线性放大的问题

    最近做制备液相,在检测液相上试好条件,放大到制备柱后,柱效非常差,有时候只是鼓包,都不能算是峰了;而且有时候在检测液相上出峰早的样品,上了制备柱,反而很难洗脱下来(都是c18),纳闷中....我们是中压液相,柱子是自己填的,各位有没有制备液相色谱条件摸索方面的经验或相关资料,帮一下小弟[em0802]

  • 烟尘浓度监测仪使用环境

    使用环境  LBT2000型(原CCZ-1000型)烟尘浓度监测仪是新一代在线监测仪器,可以在风、雨、雷电、粉尘、高低温度等恶劣环境下长期连续不间断地监测污染源的烟尘排放情况。目前已经广泛应用以下领域:环保污染源烟尘排放监测、除尘设备效率监测、燃烧效率监测、工业制造过程中粉尘浓度的测量、工矿企业职业健康保护粉尘监测、生产车间、厂房的粉尘负荷监控、科学研究、实验现场测试等。涉及行业包括水泥、火电、钢铁、冶金、炼油、铝业、石化、造纸、玻璃工业等。  工作原理  LBT2000型(原CCZ-1000型)烟尘浓度监测仪采用激光后向散射测试原理完成对被测烟道的烟尘浓度的测定。LBT2000其内嵌的高稳定激光信号源穿越烟道,照射烟尘粒子,被照射的烟尘粒子将反射激光信号,反射的信号强度与烟尘浓度成正变化。LBT2000检测烟尘反射的微弱激光信号,通过特定的算法即可计算出烟道烟尘的浓度。  技术特点  1、智能化设计,适用于各种污染源烟尘的在线连续监测 。  2、采用多种先进技术。包括:光功率自适应稳定技术、大动态自适应锁相放大技术、极低零点漂移设计技术、抗恶劣环境设计技术,提供快速、可靠和准确的定量烟尘排放数据。  3、独有在线校准专利技术,无需将仪器拆下即可进行零点和量程校准。  4、结构紧凑、安装简单、抗雷击、抗恶劣环境、成本低、维护量小。  5、提供多种输出接口。  工作原理:激光后向散射测量  测定对象:工业废气、烟尘  机械特性  1、外壳:全金属外壳  2、外型尺寸:205×160×160 mm (H×W×D)  3、重 量:2 Kg  4、防护等级:IP66  光学特性 工作波长:(650±20)nm  测量性能  (1)测量范围:(0~100,500,1000,2000,4000)mg/m3,可设定  (2)零点漂移:±2%F.S./24h  (3)量程漂移:±2%F.S./24h  (4)示值误差:±2% F.S.  (5)响应时间:≤ 10s  (6)烟道直径:(0.7~20)m  (7)电源要求 DC24V/0.3A  环境工作条件  (1)工作温度: -20℃~50℃  (2)烟囱等探测温度:0-400℃  (3)接口特性 模拟输出:(4~20)mA  (4)数字接口:RS485  (5)1路继电器输出:超限报警指示(限LBT2000-A型)继电器额定值:2A 30VDC  (6)4路模拟量输入:可集成温、压、流等参数,并转换成数字量输出。(限LBT2000-B型)

  • 【求助】液相色谱的检测器只能检测紫外吗???

    【求助】液相色谱的检测器只能检测紫外吗???

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306142027_445152_2741773_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306142028_445153_2741773_3.jpg请问一下液相检测器是不是只能检测紫外区波段的,红外是不是不能用的,我实验室在515nm的时候基线走不稳,放大看是很多峰的,在紫外区波长就不会的,到底是什么原因,工程师也不是很明白,请老师们指导一下会是什么原因造成的

  • 【求助】芍药苷液相色谱检测遇到问题

    【求助】芍药苷液相色谱检测遇到问题

    求助:芍药苷液相色谱图向各位高手请教液相色谱检测问题:我最近在做一个中成药的质量标准(含量测定),发现芍药苷峰的终点总是比峰的起始点高(0.15mv~0.5mv),且在样品中芍药苷峰形也是如此,请问这是怎么回事?(多个条件多根柱子上试过,都一样)请问有谁碰到过同样的情况吗?(芍药苷对照品是从中检所的买的,纯度95.7%)A图是芍药苷对照品,B图为样品,C图为B放大图另外,还想请教 :我样品中芍药苷的峰后面基线并没有像对照品那样平缓,是不是芍药苷下面还是有杂质没被分开啊?多谢!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_630510_2163534_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011232326_261658_2163534_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011232327_261659_2163534_3.jpg

  • 【求助】请教:液相色普 检测相关问题?

    液相色谱问题?请教大家一个问题:复方药的液相色谱怎样计算含量?谢谢大家!我检测的是2种氨基酸,现在要做中试放大,先用一部分的注射用水溶解,检测此时的含量再定容到一定体积 外标法 标准要求为标示量的90.0%~110.0%

  • 【求助】做液相色谱的检测限时,如何取基线噪音

    请教高手:问题1:做检测限时,经过放大后能看到目标峰,峰(在0amu以下)的左侧呈逐渐缓慢上升趋势(负值),峰的右边也呈上升趋势但逐渐平稳(接近0amu),这时候如何选择基线噪音,选左侧还是右侧? 问题2:用混标同时做各物质的检测限时如何选择基线噪音?因为流动相梯度洗脱时,基线在不断变化

  • 【分享】臭氧检测仪原理

    [size=4]1.检测原理 科学家们已经发现臭氧层能吸收紫外线,研究表明臭氧仅对波长253.7nm的紫外线具有最大吸收系数,在此波长下紫外线通过臭氧会产生衰减,符合兰波特一比尔定律:该原理已被美国等国家作为臭氧标准分析方法:该臭氧检测仪就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器。通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较,再经过数学模型的计算,就能得出臭氧浓度大小。 2.臭氧浓度数学计算模型 臭氧浓度数学模型是根据Lambert and Bee:定律推出的。 在公式(1)中,只要知道样品电流、采样电流和臭氧吸收池距离,即可计算出臭氧浓度大小。由于臭氧吸收池距离的限制,最大臭氧浓度只能测到 3.电路原理的实现 基本电路由电源部分、紫外灯控制、紫外光线样品检测、紫外光线采样检测、对数放大器Log100、模拟输出及显示部分等组成。 电路核心部分就是用对数放大器Log100来实现臭氧浓度数学模型,基本接线如图1所示。Log100是集成电路的14引脚,可以对两个电流或电压之比进行对数运算。该放大器输出电流动态范围宽,可以在1nA} 1mA之间变化。输出误差范围不超过0.1%。输出公式: 电源部分主要是产生紫外灯需要的高压电源,同时产生电路板上需要的+15V直流电紫外灯灯控部分控制紫外灯电流在允许范围之内,如果不能自动调节,面板上将有一个红灯变亮,提示更换新的紫外灯。标准紫外光检测和采样紫外光检测部分也是较关键部分,光电传感器把紫外线的光信号转换为电压信号,然后经两次运算放大器进行信号整理放大,送给Log100进行计算处理后,显示输出。模拟输出0~20mA与臭氧浓度大小成线性关系。[/size]

  • 老百姓所想:检测可以免费为民服务

    自今年5月1日起,检验检疫机构对入境航空煤油实施免征包括货物品质检验费、重量鉴定费、签发证(单)费、实验室检验鉴定项目等出入境检验检疫费。这是今年检验检疫机构继对小型微型企业实施免收一般原产地证签证费和工本费以来,又一项惠及民生的重大新举措。偶尔也看到新闻上搞宣传,啥啥地方搞活动,现成为你检测蔬菜农残,哎,感觉就是作秀一样。身在检测机构,偶尔接触老百姓自己上门检测咨询,一番交涉后他走了,其原因:1、检测机构的服务费贵2、老百姓自己投诉,自己送样品不算数3、食品问题也是只有一个,都是要检测的项目很多个,无目的..........检测机构什么时候可以免费为民服务呀?老百姓与检测又存在哪些问题呢?

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