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磁信号相关的资讯

  • 超灵敏磁强计可将信号功率放大64%
    德国弗劳恩霍夫应用固体物理研究所(IAF)发布公告称,该所研究人员在基于金刚石氮—空位(NV)中心的超灵敏激光阈值磁强计研究中取得重要进展,可通过受激发射实现64%的信号功率放大,并显示出创纪录的33%的超高对比度。该研究将为进一步开发用于室温和现有背景场下的高灵敏度磁场传感器铺平道路。相关成果发表在近日的《科学进展》杂志上。金刚石中的NV中心是由一个氮原子和一个碳空位组成的原子系统。在被绿色激光照射时,会激发出红光。由于这些原子级NV中心的光度取决于外部磁场的强度,因此它们可用于高空间分辨率的微磁场测量。研究人员成功制造出具有高密度NV中心的金刚石,进而研发高精细的NV激光腔,首次通过实验验证了激光阈值磁强计的理论原理。IAF研究人员扬杰斯克博士解释说:“由于其材料特性,具有高密度NV中心的金刚石在用作激光介质时可显著提高测量精度。”杰斯克团队通过CVD(化学气相沉积)工艺在金刚石生长中实现了高水平的氮掺杂,并使用电子束和热处理,在后处理中使NV密度增加了20—70倍。在表征过程中,他们优化了3个关键因素:高NV密度、通过高通量辐照实现取代氮的高转化率和高电荷稳定性,从而成功生产出具有高密度NV中心的高质量CVD金刚石。此前,NV中心已被用于量子磁传感,但信号一直是自发发射而不是受激发射或激光输出。现在,IAF的研究人员不仅通过受激发射实现了64%的信号功率增加,还创造了一项纪录:与磁场相关的发射显示出33%的对比度和毫瓦(mW)范围内的最大输出功率。
  • 兼具核磁共振和荧光成像功能的健康信号粒子
    据报道,麻省理工学院(MIT)化学家们最近开发出了一种神奇的纳米粒子。其神奇之处在于植入到活体动物体内后,该粒子不但可以核磁共振成像(MRI)还可以完成荧光成像。结合这两种成像技术科学家们可以轻易追踪体内的特异分子,监控肿瘤周围状况,更能直接观察到药物是否成功抵达靶细胞。 在自然通讯11月18号发表的文章中,研究者揭示了这种粒子的作用机理。以小白鼠体内的维生素C追踪为例,实验前将同时携带有MRI和荧光传感器的纳米粒子注入到小白鼠体内。在维C高的地方,荧光信号强烈而核磁共振信号较弱,反之则较强。 Johnson表示未来这种粒子的应用将更加广泛,性能也将更加多样化。不但可以一次检测多种分子还可以专门用来检测某种特定分子比如和疾病息息相关的厌氧分子浓度。借助成像探测器,人们就可以进一步剖析病发过程。 这种由Johnson和他的同事们一起发明的纳米粒子其组装过程就像搭积木。不同的是,此处积木是由携带有传感器的高分子链组成。一部分分子链上携带有硝基氧(MRI造影剂)而另一部分则会携带一种叫做Cy5.5的荧光分子。 当这两种分子链按比例混合时,就可以形成一种特殊的纳米结构,这种结构被他们称作毛刷状枝型高分子。在该研究中,硝基氧和Cy5.5的比例分别是99%和1%。 硝基氧中的一个氮原子通过一个孤对电子与氧原子结合,这种结合很不稳定,所以正常情况下硝基氧表现出很大的化学活性。而这种活性正好抑制了Cy5.5的荧光效应。但是当遇到某些像维生素C这种特殊分子,硝基氧就会捕获电子失活,此时Cy5.5的荧光效应就得以体现。 普通硝基氧的半衰期很短,但是最近Andrzej Rajca教授发现在硝基氧上连入两个巨体结构,其半衰期可以延长。另外,将Rajca发现的硝基氧与Johnson合成的毛刷状枝型高分子结构相结合,其半衰期又会大大延长到几个小时,这段时间足以获得有效的MRI图像。 研究者发现成像粒子在肝处聚积,缘于小白鼠体内的维C由肝脏制造,所以一旦硝基氧分子到达肝脏部位从维生素C中捕获电子失活后,MRI信号就会消失而荧光信号则会加强。除此之外,研究者还发现在大脑(维C循环的终点站)只有少量的荧光信号。相反在血液和肾脏处(维C含量低)MRI信号最强。 下阶段,这些研究者的工作将围绕如何扩大遇到靶分子时不同传感器的信号差异展开。而目前他们已经能够创造可携带三种不同药物的荧光分子,这项技术使得他们能够追踪纳米粒子是否到达了目标位。 Johnson 在论文中指出:如果解决了这些粒子到达靶细胞的问题,那么我们将可以获得肿瘤的生长信息。未来的某一天人们只需要直接注射这些粒子到病人体内,就可以直接观察病灶和健康组织。 Steven Bottle教授说:这项研究最成功的地方在于将两种有效的成像技术合二为一。这种多功能、多组合的显像模式必然会发展成为一种检测活体动物体内疾病系数的有效工具。
  • 美成功将大脑信号翻译成口语单词
    北京时间9月8日消息,据国外媒体报道,美国犹他大学科学家近日利用两组植入癫痫患者大脑中的微电极阵列成功实现将大脑信号转化为口语单词。这一重大研究成果将能够帮助因患严重麻痹症而失去语言能力的患者轻松地表达自己的思想。   据科学家介绍,这种微电极阵列每组包括16个微电极,通常植入到头骨之下,大脑之上。美国犹他大学生物工程学助理教授布拉德利-格雷格尔介绍说,“通过这种设备我们可以获得大脑信号。只需这些大脑信号,我们就可以将其解码为人类口语单词。这种设备将可以长期帮助因患严重麻痹症而失去语言能力的患者。” 一位癫痫症患者大脑的核磁共振成像图,图片显示两种电极的位置分布情况。一种电极是传统的脑皮层电图电极(黄色),用于定位癫痫发作的源头,从而帮助医生进行手术。红色的则是两组实验用微脑皮层电图电极,每组阵列包括16个微电极,用于读取来自大脑的语言信号。 本图显示了置于癫痫症患者大脑顶部的两种电极。较大的标有数字的电极就是脑皮层电图电极。此外,志愿者大脑的两个语言区顶部还被置放两组更小的微电极阵列。 微电极阵列,也被称为微脑皮层电图电极网格。一组微电极阵列排列成4*4的模式,被展示于一枚25美分硬币上。   由于这种方法还需进一步完善,此外还涉及到植入大脑这一复杂的过程,因此格雷格尔表示该方法要投入到用于治疗“闭锁综合症”等疾病的临床实验还需数年时间。科学家的研究成果论文发表于九月版的《神经工程学期刊》(Journal of Neural Engineering)之上,论文论证了将大脑信号解码为计算机发音的口语单词的可行性。   犹他大学的科研团队将两组微电极阵列植入到一位志愿者的大脑语言中枢上方。这位志愿者患有严重的癫痫症,已经经历过一次开颅手术。因此,医生很容易将更大的传统电极放置于导致他癫痫发作的源头,从而从手术上可以阻止癫痫的发作。   患者被要求阅读如下十个英语单词,即“是、不、热、冷、饥饿、口渴、哈罗、再见、更多和更少”。通常认为,这十个英语单词对于麻痹症患者的康复很有帮助。随着患者不断重复这十个英语单词,科学家们也记录下他的大脑信号。接下来,他们在尝试解码这些大脑信号分别代表十个单词中的哪一个。当患者说 “是”或“不”时,科学家们再分别对比这两个单词所产生的大脑信号。   目前,他们已能够较好地区分清每一个单词的大脑信号,每一次的准确率达76%到90%。不过,当他们一次性检测所有10个大脑信号时,准确率只有28%到48%。这一准确率比随机检测的准确率(应该是10%)要高。但是,对于一个将患者思想翻译为计算机发音的口语语言的设备来说,这种准确率还不够高。   格雷格尔表示,“这是一种概念的实验。我们已经证明这些信号能够告诉你患者在说什么,而且准确率比随机性要高。但是,我们需要进一步完善,争取能够识别出更多的单词,准确率更高。这样,患者将能够真正地发现它的用处。”格雷格尔希望,患者最终将受益于这项研究成果。将来,通过一个无线设备,就可以将患者的思想转化为计算机发音的口语语言。这些患者包括由于脑中风、葛雷克氏症以及外伤导致的麻痹症患者。“闭锁综合症”患者通常通过自己尽可能做出的动作与他人进行交流,如眨眼睛或轻轻地移动手部。   与格雷格尔一起共事的犹他大学研究团队的其他成员还包括电子工程师斯宾塞-科利斯、工程学院院长理查德-布朗以及神经外科学助理教授保罗-豪斯等人。论文的另一联合作者凯-米勒是来自美国华盛顿大学的一位神经学科学家。这项研究由美国国立卫生研究院、美国国防部高级研究计划署、犹他大学研究基金会以及美国国家自然科学基金会等单位联合赞助。   这项研究采用了一种新型的非穿透性微电极,这种电极置于大脑之上,但没有穿透大脑。它们通常也被称为“微电极阵列”,因为它们是用于脑皮层电图中的体积更大的电极的微缩版,即微脑皮层电图电极。   对于某些通过药物治疗病情仍未得到控制的癫痫症患者来说,可以通过开颅手术,将一个包含有脑皮层电图电极的硅树脂垫置于大脑之上数日或数周时间。这种钮扣大小的脑皮层电图电极不会穿透大脑,但可以检测到反常的电行为,从而帮助外科医生定位并移除大脑中导致癫痫发作的一小部分。   去年,格雷格尔和同事们已经发表过一篇论文,该论文证明,更小的微电极能够“读取”用于控制手臂动作的大脑信号。去年参与研究的一位癫痫症患者志愿参与今年的新研究计划。   由于微电极不需要穿透大脑物质,因此它们放置到大脑的语言控制区被认为是安全的。而利用穿透性电极也是无法做到这一点的。在一些实验中,通常利用穿透性电极来帮助麻痹症患者控制电脑鼠标或操纵义肢。   脑电图电极通常用于放在头颅之上来记录脑电波,但是这种电极太大,而且记录太多的大脑信号,以致于很难将这些信号解码为口语语言。   在新研究中,微电极被用于检测来自大脑的微弱信号,这些信号由数千个神经元产生。两组微电极阵列分别由16个微电极组成,每个微电极相隔一毫米。两组微电极阵列分别置放于大脑的两个语言区上方。第一个区域是面部运动皮层,它控制面部、嘴唇、舌头等部位的运动,主要涉及说话的肌肉。第二个区域是威尼克区,这是人类大脑中关于语言理解功能的区域。   研究实验共持续四天,每天一个阶段,每阶段一个小时。研究人员告诉癫痫症患者,当他们每一次指向患者时,患者必须要不断重复十个单词中的一个。通过两组微电极阵列,研究人员将大脑信号记录下来。每个单词共重复了31次到96次不等。   格雷格尔介绍说,研究人员接下来通过分析每一个神经信号的不同频率的强度变化,区别出不同单词的大脑信号。研究人员发现,每一个口语单词产生不同的大脑信号。他们认为,这有力地支持了如下理论,即置于大脑上的微电极可以捕捉到大脑的语言信号。   此外,科学家们还在研究中取得了一个意外的发现。当患者重复单词时,大脑面部运动皮层最活跃,而威尼克区则不够活跃。但是,当患者完成上述动作受到研究人员感谢时,威尼克区则开始活跃起来。格雷格尔解释说,这表明威尼克区与更高层的语言理解功能的关系更密切,而面部运动皮层功能则是控制面部帮助发声的肌肉。通过利用录自面部运动皮层的大脑信号,研究人员一个一个地区分这些单词时,准确率最高,达到85%。而利用录自威尼克区的大脑信号进行区分时,准确率则相当较低,为76%。   科学家们又分别选取了每组阵列16个微电极中的五个,这十个微电极在解码来自面部运动皮层的信号时准确率是32个微电极中最高的。它们在对单词进行二选一辨别时,准确率几乎可以达到90%。在从十个单词中识别一个单词这样更复杂、更困难的实验中,最初每一次取得的准确率仅为28%。这一准确率尽管不够高,但是比10%的随机率要高。然而,当研究人员利用每一组中五个最准确的微电极进行识别时,他们发现准确率几乎可以达到48%。   格雷格尔表示,“这并不意味着问题已完全解决,我们可以回家了。它表明,这种技术具有可行性,但我们还需要继续完善,直到闭锁综合症等疾病患者能够真正地交流。很明显,我们下一步计划是,使用更大的微电极阵列,比如11*11微电极阵列,共121个微电极。我们可以做更多的阵列,可以使用更多的微电极,可以从大脑中获取更多的数据。这意味着可以读出更多的单词,准确率更高。”

磁信号相关的方案

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  • 变温核磁信号-重水?

    我用振动频率得到了重水的变温核磁信号(单位为:khz),请问专家,该频率除以仪器的频率(如:400M)是否为该温度下重水HDO的核磁信号?注:该实验我没有加任何外标和内标.[em06]

  • 核磁Fid信号问题

    刚接触核磁不久,有个样品采集的fid信号如图,这样的信号正常吗?为什么信号看起来这么稀疏。溶剂重水。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290934354611_6293_3458163_3.png[/img]

磁信号相关的资料

磁信号相关的仪器

  • 仪器简介:DCS300PA数据采集器是带有双通道前置放大器的微弱信号采集器,作为DCS103型数据采集器的升级版,涵盖了DCS103的所有数据采集功能,由于增加了多档位、高增益的前置放大器,因而适合于更微弱信号的数据采集。技术参数:主要技术参数:◆ 两路I/V信号输入,信号输入范围(满档量程):电压输入:± 100&mu V(FS)~± 10V(FS)电流输入:± 100nA(FS)~± 100mA(FS)◆ 增益设置范围:电压增益:100~104 电流增益:103~107◆ 积分时间:10&mu s~10s◆ 单路AUX电压输入通道,信号输入范围:DC 0-10V◆ 单路温度探头信号输入通道,使用温度探头型号:AD950◆ A/D转换精度:16bits,实现高动态范围信号采集◆ 两路D/A输出可用于控制其它实验设备,输出幅度:DC 0-10VD/A转换精度:12bits◆ 触发输出通道:可控制电子快门和电磁螺管快门◆ 触发输入通道: TTL电平上升沿触发◆ I/O:5路输入,2路TTL输出◆ 标准USB接口◆ CE认证◆ 电源需求: DC 24V,0.3A◆ 尺寸:240(L)× 240(W)× 120(H)◆ 重量:3.3Kg主要特点:主要特点◆ 测量范围宽(9级可至256倍的增益变换)◆ 测量精度高(高性能运算放大器和± 15Bits精度的A/D转换器)◆ 具有双路相同性能的输入通道,可分别设置为直流电压输入或直流电流输入◆ 附有双路0至10V的直流D/A变换输出通道◆ 可进行单通道测量和比率测量◆ 软件系统操作方便
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  • 进口带信号反馈电磁阀进口带信号反馈电磁阀是在常规的电磁阀产品上加装信号反馈装置,是一种能反映电磁阀是处于开或关状态的电磁阀,适合用于需检测介质是否流动的自动化管道系统,本产品广泛应用在石油化工、工业炉窑、锅炉、给排水、采暖空调、消防设备、干燥设备、食品设备、医疗设备、清洗设备、景观喷灌、石化、电力、化学、轻工、机械等自动化控制。进口带信号反馈电磁阀主要技术参数:产品名称进口带信号反馈电磁阀品牌德国沃德WODE口径DN1~DN300阀体材质铸钢、304/316不锈钢、双相钢等压力(Mpa)0~0.6、1.0、1.6~10、15Mpa、20a、30、50、75等工作结构先导式、直动式、(常开型、常闭型)自保持式介质粘度小于 50C ST (大于时需定制)防护性能防水、防爆(Exd IICT5、Bt4)、防腐温度-60~+250℃接线方式接线座式、引线式、插头式连接方式螺纹、法兰、焊接、卡套、球形接头等阀芯材质304/316不锈钢等适用介质水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等电源电压DC12~127V;AC36~380V、AC660V等应用行业石油化工、工业炉窑、锅炉、给排水、采暖空调、消防设备、干燥设备、食品设备、医疗设备、清洗设备、景观喷灌、石化、电力、化学、轻工、机械等自动化控制获得认证TUV、CE、Ex等附加选项带手动、带止回、带过滤、双向密封、低功耗节能模块注:用于氧气的电磁阀德国沃德WODE阀门均选用不锈钢材质,并脱脂去油处理。进口带信号反馈电磁阀结构图:注:由于网站版面的原因,具体外形尺寸请致电沃德WODE各代理商。进口带信号反馈电磁阀工作原理:工作原理:常闭:当线圈通电时,先导阀芯吸合,先导孔打开,阀上腔卸压,活塞靠下腔介质压力推动,电磁阀打开。当线圈断电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔关闭,阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力,电磁阀关闭。常开:当线圈通电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔关闭,阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力,电磁阀关闭。当线圈断电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔打开,阀上腔卸压,活塞靠下腔介质压力推动,电磁阀打开。信号反馈原理:阀位信号反馈原理:当线圈通电,动铁芯吸合,使主阀塞因压差向上运动,开通主阀口,同时带动动磁铁离开传感器 传感器即向控制中心输出一个5~24V的直流电信号,反之亦然。当电磁阀打开时,信号公共线和开信号线接通;当电磁阀关闭时,信号公共线和关信号线接通。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!如果您有需要咨询更详细的产品信息,德国沃德WODE阀门中国区授权代理商-北京永德宝阀门有限公司欢迎您来电咨询订购。
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  • 一、产品概述JYS52磁浮子液位信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油位控制、渗漏箱油位控制、顶盖水位控制、水塔水位控制,油槽油位报警与控制、油盆油位报警与控制 二、工作原理JYS52磁浮子液位开关是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以显示被测液位。可实现液位上下限报警,根据液位控制的要求可以最多配6个磁浮子。1、基本原理液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动磁性开关。2、开关输出是以四个浮子举例当浮子开关做上升沿报警时,上限浮子接通后,上限开关输出并保持,当液位上升到上上限时,其开关输在设计选用过程中可以任意定义4个浮子的报警状态(上限报警或下线报警)
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磁信号相关的耗材

  • AWA1651型信号发生器
    AWA1651型信号发生器是一款利用数字信号合成原理开发的多功能信号发生器。它可以产生正弦波、扫频正弦波、扫幅正弦波、正弦波猝发音、白噪声、粉红噪声、窄带白噪声和窄带粉红噪声等多种信号。采用数字合成原理产生信号,频率和幅度非常稳定。 它可作为通用声频信号发生器使用,满足JJG607-2003检定规程;还可广泛应用在声学设备检测、分数倍频程滤波器检测等领域,满足JJG449-2014倍频程和分数倍频程滤波器检定规程、JJG188声级计检定规程等检定规程中对信号发生器的性能要求。主要性能指标1)信号输出类型:电压输出2)信号输出接口:BNC插座3)直接输出阻抗: 幅度衰减10 dB:小于1Ω 幅度衰减20 dB:47Ω 其余:51.5Ω4)输出信号类型:正弦波、扫频正弦波、扫幅正弦波、猝发音、白噪声、窄带白噪声、粉红噪声、窄带粉红噪声(含模拟节目信号)正弦信号部分1)频率范围:1 Hz~200 kHz 2)频率响应:10 Hz~100 kHz±0.1 dB,1 Hz~200 kHz±0.2 dB3)输出幅度:0.1V~10V(有效值、未经过衰减)4)衰减器:程控,衰减幅度:0~100 dB;最小分档0.01 dB;衰减器全量程误差0.05 dB5) 电压示值误差:优于±2.5%(50μV~10V )6)幅值稳定性:0.02 dB7) 谐波失真:10 Hz~40 kHz内小于0.03%白噪声部分1) 白噪声频率范围 20 Hz~40 kHz2) 白噪声频谱均匀性小于1.0 dB3) 峰值因数:约为7粉红噪声部分 1) 粉红噪声频率范围 25 Hz~32 kHz2) 粉红噪声频谱均匀性小于1.0 dB3) 峰值因数:约为2扫频正弦波部分1) 扫频信号起始频率:1 Hz~200 kHz2) 扫频信号终止频率:1 Hz~200 kHz3) 扫频时间:1s~100s4) 信号幅度:0.001V~10V5) 扫频模式:对数或线性(连续变化)6) 扫频方式:单向或双向7) 信号发生:单次或连续扫幅正弦波部分1) 频率范围:1 Hz~200 kHz2) 扫幅时间:1s~100s3) 起始幅度:0.001V~10V4) 终止幅度:0.001V~10V5) 扫幅模式:对数或线性(连续变化)6) 扫频方式:单向或双向7) 信号发生:单次或连续猝发音部分1) 频率范围:1 Hz~200 kHz2) 信号幅度:0.001V~10V3) 幅度衰减:0 dB~100 dB4) 猝发音持续时间:1ms~100000ms(不大于猝发音持续时间)5) 猝发音周期:1ms~100000ms(不小于猝发音持续时间)其余1) 供电:220V/110V,50Hz交流电;2) 外形尺寸:340×140×360(mm)3) 质量:4.5kg
  • AWA1650型音频信号发生器
    概述:采用数字信号合成技术, 可以产生正弦波信号、扫频信号、扫幅信号、猝发音、白噪声、粉红噪声,频率非常准确。适用于工厂生产车间进行音频信号测试和扬声器听音测试,也适用于教学和科研实验室作为多功能音频信号发生器,与计算机等配合,可组成声级计自动测试系统(见右下图)。特点:●音频扫频正弦波信号是连续的●选配内置1/1、1/3和1/6倍频程滤波器可产生窄带噪声,滤波器可单独使用主要技术性能:1)信号输出类型:电压输出,功率输出;2)信号输出接口:BNC插座 3)直接输出阻抗:幅度衰减10dB:小于1, 幅度衰减20dB:47Ω,其余:52Ω 4)功率输出:10W,内阻小于1Ω;5)输出信号类型:正弦波、扫频正弦波、扫幅正弦波、猝发音、白噪声、窄带白噪声(选配)、粉红噪声、窄带粉红噪声(选配);正弦信号部分6)频率范围:1Hz~20kHz 7)频率响应:10Hz~20kHz±0.2dB,1Hz~10Hz±1dB 8)输出幅度:0.1V~10V(有效值、未经过衰减) 9)衰减器:程控,衰减幅度:0~100dB;最小分档0.01dB;10) 电压示值误差:优于±2.5%(10μV~10V );11) 谐波失真:1Hz~20kHz内小于0.1%;白噪声部分12) 白噪声频率范围 20Hz~20kHz13) 白噪声频谱均匀性小于1.5dB粉红噪声部分14) 粉红噪声频率范围 20Hz~20kHz15) 粉红噪声频谱均匀性小于2dB扫频正弦波部分16) 扫频信号起始频率:20Hz~20kHz17) 扫频信号终止频率:20Hz~20kHz18) 扫频时间:1s~100s19) 信号幅度:0.01V~10V20) 扫频模式:对数或线性(连续变化)21) 扫频方式:单向或双向22) 信号发生:单次或连续扫幅正弦波部分23) 频率范围:1Hz~20kHz24) 扫幅时间:1s~80s25) 起始幅度:0.01V~5V26) 终止幅度:0.01V~5V27) 扫幅模式:对数或线性(连续变化)28) 扫频方式:单向或双向29) 信号发生:单次或连续猝发音部分30) 频率范围:1Hz~20kHz31) 信号幅度:0.1V~10V32) 幅度衰减:0dB~100dB33) 猝发音延时:0.125ms~99999ms(不大于猝发音周期)34) 猝发音周期:0.125ms~99999ms(不小于猝发音延时)35) 供电:220V/110V,50Hz交流电;36) 外形尺寸:240×94×244(mm)37) 质量:4.5kg
  • 紫外指数信号灯 Model 511
    产品介绍:紫外指数信号灯采集太阳辐射,把在“皮肤灵敏范围”内的紫外光子转换成符合世界卫生组织以及美国环保署紫外指数暴露等级(US EPA UV Index exposure categories)电信号。这些暴露等级由紫外指数信号灯上的五个彩色指示灯来表示。在信号灯运转的时候,就会点亮与传感器接收到的紫外辐射水平相对应的指示灯。 信号灯的核心部件是Solar Light公司生产的红斑加权传感器。对于室内安装的信号灯传感器可以远距离设置,也可以把传感器远距离安装或者直接安装在信号灯上进行户外安装。可以提供用于传感器远距离安装的硬件,硬件还包括把信号灯安装到墙上,以及指示杆上所用到的部件。 在美国西部一个晴朗的夏日,你可以体会到紫外指数值最高10+. 在冬季,同样可以达到较高的指数值。 也就是说,对于一个Type II 皮肤的人, 在没有采取保护措施的情况下,在10-15分钟就可以被灼伤。在美国西北部,在夏季期间紫外指数值可达9+而冬季的指数值可达3+。这些通常是平均值。 技术参数:光谱范围280-400 nm, 接近于红斑光谱 (Figure 1) 测量范围0 至 16 紫外指数 角响应Within 5% from ideal cosine for incident angles 70° (Figure 2) 操作温度-30 to +55 °C 环境温度 操作环境室内/室外 重量10 lbs (4.5 kg) 尺寸24" H x 11" W x 7” D (61 x 28 x 18 cm) 电源线30 米标准长度. Three conductor 插入式变压器110VAC 60hZ 输入, 24 VAC 40 VA 输出 传感器电缆传感器末端密封连接器 10 米标准长度, 也可扩展电缆长度 传感器安装提供用于远距离安装以及直接安装的支架 主要特点:耐候性NEMA(国际电气制造业协会) 4X rated. 灵活设置室外/室内信号显示, 传感器直接或者远距离装配. 高可见性在太阳直射下,超亮 LEDs 50 米可见. 简单操作性紫外指数值由5种颜色进行分类,分别来代表曝光分类 国际标准:显示的紫外指数值与世界卫生组织以及美国环保署指导方针一致。 稳定的校准校准间隔: 每两年. 电源低电压功率需求,便于安全简便的安装以及操作。24 VAC.
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