同轴照明系统

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同轴照明系统相关的厂商

  • 乐清市鼎轩照明有限公司是一家从事工业照明研发、制造、销售、服务为一体的民营企业。公司主导的照明产品:固定照明类、固定防爆类、移动照明类、移动防爆类四大类。鼎轩照明公司座落于美丽富饶的东海,北倚雁荡山风景区,西临国家级风景区楠溪江,104国道穿境而过,距温州机场仅20公里,交通便利,环境优越。在不断完善生产工艺、技术、有效保证产品质量的前提下,使公司生产的各种产品能够科学合理的贯彻国家颁布的各项标准。鼎轩照明严格按照ISO9001质量体系和标准执行,使我们各个环节的工作效率和服务得到提高和完善。现在依靠规范的服务、有序管理,使每一位客户的信息都记录在案,不但有据可查,而且资源共享,信息资源的效力得以充分发挥。同时,公司从管理着手,引进了优秀的企业系统管理软件以及产品数据管理软件;这些管理系统基于企业局域网平台,联结了企业的采购、销售、技术、仓库、财务决策等部门,整合了企业上下级的各种资源,并实现了规范产、供、销管理,而且严谨的控制了产品设计流程,使产品质量在源头得到了保证,改善了企业的经营效率和经营有效性,更加有效加强了企业与用户之间联系的时效性,使我们能将优秀的产品解决方案及时提供给用户。鼎轩照明拥有一支高学历、高素质、潮气蓬勃的设计开发团队,以数名资深行业专家为核心,多位精研专业的年轻研发人员为骨干,并由多所著名研究机构的行业知名教授组成的顾问团提供前瞻性的指导与支持,使公司的产品能够不断推陈出新。鼎轩照明将持续管理变革,实现高效的流程化运作。通过建立一支有共同奋斗目标的团核心团队,、高效有序的运作流程,着力于产品质的把关,以高度的责任心,确保产品的优质交付。鼎轩照明技本着以"服务求生存,以创新谋发展"的经营理念和"以人为本"的发展战略:为客户服务是鼎轩照明存在的唯一理由,客户的需要是鼎轩照明发展的原动力。我们将与商友共同发展,在专业照明行业市场中既是竞争对手,也是合作伙伴,共同创造良好的企业生存空间,为世界能源经济的高效发展贡献自己的一份力量。
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  • 恒盛照明97年开始涉足专业照明设备行业,99年开始研究、开发并设计专业照明产品,06年建立生产场地,至今已有10000平方的生产基地。经过多年发展,公司现拥有专业的技术研发团队,独立的实验室,先进的制造设备,规模化生产,产品性能稳定可靠。恒盛照明产品分为固定专业灯具:防眩泛光灯|三防灯|平台灯:NFC9112|NFE9112防眩泛光灯|防水防尘灯|平台灯:NFC9180|GC101|NFC9130|ZY8600|GF9150|SW7100应急泛光灯:ZY8620|ZY8620防眩节能应急泛光灯:NFE9180|GC101-J42|ZY8630|GFE9150防眩应急泛光灯:NFC9180|GC101固态防眩泛光灯:NFC9182|NFC9183NY防眩通路灯|泛光灯:NFC9720|NSC9720|GT301|NSC9100|ZY8100A|SW7230应急通路灯:NFE9720|NSE9720高效场馆顶灯:GC001|GC002|GC002-W|GC006|GC008|CNW9193|ZY8530|GT9406高顶灯:NFC9810|NGC9810|NGC9810A|GC002防水防尘防震投光灯:GT102|GT101|CNT9150|CNT9160|ZY8510|GT9152|GT9100|SW7510超强防震型投光灯 :NFC9200||NTC9200|GT102|GT101|GT9401投光灯:NFC9210|NTC9210|NTC9210A|ZY8300|SW7500防眩棚顶灯:NFC9100|NEC9261应急低顶灯:NFE9100高效顶灯:NTC9920/CN|NTC9921/NR|GC003长寿顶灯:NFC9175|GC105防眩通路灯:NFC9700|NSC9700|GT302|NSC9120|ZY8200节能防眩通路灯:GT302-W|NSC9120-WLED节能顶灯:NFC9173|GCT112固态免维护顶灯:NFC9178|GAD606|GAD605固态免维护应急灯:GAD605-J|NFE9189AB|ZY8810固态免维护顶灯:NFC9121/ON|NFC9121A/ON固态免维护应急顶灯:NFC9121B/ON|NFC9121C/ON|NFE9121|NFE9191防震防水无极顶灯:NFC9176|GC102节能LED泛光灯|高顶灯:NGC9830|GC201|GCD613|ZY8601固定防爆灯具:防爆外场强光泛光灯:FC8100内场防爆强光灯:BFC8120|BYC6120|BC9110|SW8101防爆应急平台灯:BFE8120防爆平台灯:BPC8720|BFC8920|GCD5012|GB8152节能防爆平台灯:BYC6170节能防爆道路灯:BTC8130节能长寿防爆灯:BFC8183|GAD603|BC9200A矿用防爆LED巷道灯:DGS10|DGS24矿用隔爆型投光灯:BTC8200固态防爆应急灯:GCD803-YJ|BXW6229防爆标志灯:BXE8401|GCD805-BY|BYW6190|GB8011防爆投光灯:BTC8210防爆平台灯:BFC8730内场防爆灯:BFC8140防爆泛光灯:BFC8110/HN|GTD5130|BFD96|BTC6132防爆道路灯:BLC8610防爆LED泛光灯:BFC6181A隔爆型LED泛光灯:BC9302A|BC8303移动防爆类灯具:强光爆方位灯:FL4800|FL4800GC|DHX0.17/3L(A)|BAD101|GAD101|BFD5800|BW4100B|YJ1800固态免维护强光电筒:W7500|JW7510/LT|BAD209|RW5100|ZW7610微型多功能信号灯:MSL4720|MSL4720/LT|GAD105|GAD105B|GAD105C|RW5120|ZW7600|YJ1014双面方位灯:FL4830|FL4830A|FL4831/LT|FL4832/UN|BAD102|FD5830轻便式强光工作灯:BAD301|BXD6017固态高能强光电筒:JW7400/LT|BAD208|GAD208|BNW6019A强光防爆调光电筒:BW7100A多功能摄像电筒:JIW5700|GAD206|RW5150多功能带屏摄像电筒:JIW5710|GAD216多功能工作灯:GAD316固态防爆调光电筒:JW7200|JW7210|JW7210A|BXD6018A|YJ1030微型防爆电筒:JW7300微型强光防爆电筒:JW7301/HL固态手提防爆探照灯:RJW7102/LT|BAD305|BWJ8310|BW7101|YJ1202|SW2300手提式防爆探照灯:RJW7100A/LT微型手提防爆探照灯:RJW7101|RJW7101/LT|BAD305D|YJ1201|SW2301固态微型强光防爆电筒:JW7620|BAD202C固态强光防爆电筒:JW7620|BAD202D|BW7300B固态防爆泛光工作灯:FW6102GF/OZ|BAD502C防爆泛光工作灯:FW6100GC-J|BAD502A防爆泛光工作灯:FW6100GF-J|BAD502B强锂电强光防爆电筒:JW7620/TU|BAD202A固态防爆强光电筒:JW7620A|BAD202B|BW7300A光探照工作灯:FW6100GCJ/S|GAD503A|GAD503B|GAD503C防爆泛光灯:BAD502A/B/C灯头防爆移动工作灯:FW6105/SL|GAD503C-S轻便式移动工作灯:FW6105/SL|BAD510|FD8120C防爆泛光升降工作灯:BFD8100防爆移动灯:FW6101/BT|BFD8120A强光防爆电筒:BW7100B锂电防爆工作灯:IW5120|KL3LM(A)固态防爆头灯:IW5110|IW5110B|BAD308|YJ1011固态防爆调焦头灯:IW5130/LT|BAD308E-T|BOS5117|BW6310A调焦灯头:IW5130A/LT|BAD308E|BW6310B移动专业类灯具:强光巡检工作灯:IW5500|IW5500/BH|IW5121|XCL6022手摇式充电巡检工作灯:IW5510/JU|XCL6021便携式长寿工作灯:IW5221|XD6601车载遥控探照灯:YFW6211|YFW6211/HK|GAD508|CHT3168车载搜索灯:YFW6211A/HK1|YFW6211A/HK2|ZW3320车载探照灯:YFW6211/HK1|YFW6211/HK2|YJ2353车载移动照明灯:CFA182150便携式移动照明系统:SFW6121|SFW6130|SFW6120轻型升降工作灯:SFW6120|GAD505|GAD505C全方位自动升降工作灯:SFW6110A|GAD506E便携式升降工作灯:SFD3000B|GAD513|YF2500升降工作灯:SFW6180/UN|GAD505E全方位自动升降泛光工作灯:SFW6110B|GAD506A|M2000|SW2910全方位自动升降工作灯:SFW6110全方位自动升降工作灯 SFW6110C|GAD506B箱式移动照明系统/现场勘查照明设备:FW6106多功能升降工作灯:SFW6121移动照明车:SFW6130A移动照明灯塔:SFW6130|GAD806|SFD6000N球形月球灯:SFW6110Q|SFD6000H轻便式升降移动照明灯:M1000轻便式升降移动照明灯:M1000多功能强光巡检电筒:JW7622|GAD202-J|SW2101强光手电:JW7622|GAD202-J强光巡检电筒:JW7623|JW7623/HZ|BAD206高亮度远射灯:CH-368手提式防爆探照灯:CH568手提式防爆探照灯:CH568J便携式强光搜索灯:JW7112/HP便携式多功能强光灯:JIW5210磁力强光工作灯:JIW5281/LT轻便式多功能防爆灯:JIW5210|BAD309E多功能强光灯:JIW5281/LT|BAD309A|BAD309B|BXW8200A|BW6610A型号已达150多种,并保持每年开发12款以上新品的速度递增。大部分产品已获得中国专利局颁发的专利证书。三十多个产品通过国家权威机构防爆认证及消防认证。主要应用在石油、化工、钢铁、冶金、矿山、消防及燃气、铁路、电力、公安、部队、防汛、潜水救捞和抢险救灾等行业。已作为工作照明和应急照明广泛使用。 恒盛照明公司已通过ISO9001-2008质量体系认证,产品严格按照ISO9001标准进行质量控制。移动照明产品实行3年保用,固定照明产品实行8年保用(灯泡保用1年)。在保用期内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司免费维修。(免材料费和修理费)恒盛照明面向专业照明的未来,恒盛人坚定不移的继续以创新、务实、求发展作为企业宗旨。以诚信为基石、双赢是前提,为有专业照明设备销售渠道的合作伙伴提供专业技术、生产服务作为经营理念。以人为本、以专做专作为企业理念。
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  • 佛山市嘉耀照明有限公司主营PHILIPS、 OSRAM、上海亚明、三雄极光、贝斯龙、司贝宁等一系列名牌照明产品,以经销批发广告照明、家居照明、商业照明、道路照明、工厂照明、城市景观照明,承接照明工程及批发为主的有限责任公司。产品品种繁多,规格齐全,能满足不同领域的照明需求,公司先后承接了广东地区大型酒店、园林建设、道路改造等项目工程,深受客户一致好评。同时与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。经营的品牌包括:荷兰飞利浦(PHILIPS)、德国欧司朗(OSRAM)、美国通用(GE)、上海亚明(亚字、1923牌)、福建源光亚明(JK)、三雄极光(PAK)、惠州雷士(NVC)、西顿照明(CDN)、司贝宁(SPRING)、贝斯龙(BSL)、上海乐亭照明(LT)、银雨(Neo-NeoN)、吉迪照明(GD LED)、西利照明;其中光源产品包括金卤灯、高压钠灯、高压汞灯、荧光灯、节能灯、卤素灯、卤钨灯、碘钨灯、白炽灯、水底灯、石英灯杯、LED灯杯、LED灯条;电器产品包括:HID镇流器、荧光灯镇流器、触发器、控制器、电容器、电器箱、变压器、LED驱动;照明灯具包括:泛光灯、投光灯、工矿灯、体育场灯、油站灯、隧道灯、埋地灯、路灯、筒灯、支架灯、吸顶灯、厨卫灯、镜前灯、格栅灯盘、导轨灯、天花射灯、格栅射灯;产品系列齐全,价格实惠。佛山市嘉耀照明有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,秉持以“诚信、创新、共赢”为原则,以“质量第一、服务第一、信誉第一”为宗旨,致力为客户提供满意的产品和服务。
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同轴照明系统相关的仪器

  • Leica LED5000CXI同轴照明系统允许在所有的亮度水平下真实还原的样本色彩而不含卤素照明的黄色色调,并提供长达50,000小时的明亮日光品质,无闪烁的LED照明,这会让眼睛感觉非常舒适。不需要额外的白平衡。有了2个集成的LED,则不再需要外部光源,因此减少了所需的工作台空间。结合了徕卡LAS软件,该照明成为自动化系统和照明设置的一部分,可以与图像一起存储,易于再现并具有更高的产量。您的优势日光品质日光品质,色彩真实还原 - 6500K色温使用户可以看到真实色彩的结构而不含卤素照明的黄色色调。LED照明LED照明 - 提供长达50,000小时的连续明亮的日光品质之LED照明,这会让眼睛非常舒适。徕卡LAS软件集成徕卡LAS软件集成 - LED照明结合了徕卡LAS软件,并允许所有的设置,包括要与图像一起存储的照明,来快速轻松地再现参数。减少了所需的工作台空间有了2个集成的LED,则不再需要外部光源,因此减少了所需的工作台空间。
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  • 振镜同轴监视打标焊接系统产品简介主要应用于激光标记,激光焊接,激光切割,激光视觉。 振镜同轴监视打标焊接系统特点同轴监视振镜打标焊接系统专为满足有高精度定位要求的振镜扫描加工而设计,CCD观的图像与激光光束焦点完全同轴,于F-theta镜头及照明光源配套可实现“所见即所得”的激光加工。校正后的激光加工绝对位置精度可达到0.02mm以上。与软件配合使用可以几乎完全克服振镜带来的加工位置误差。 振镜同轴监视打标焊接系统的优势:1.图像视场范围大。2.非接触性加工,加工的工件不受损,不变性。3.电脑绘图,排版,自动加工,科技性强。4.打标速度快,时间性强。5.四路可调节的照明光源,成像清晰可见。振镜同轴监视打标焊接系统的规格:入射激光波长:300-1100nm CCD接口:C/CS 照明波长:635nm 适用场镜聚焦:F100/160/F254 武汉松盛光电科技有限公司坚持以客户为中心,为客户提供完善的咨询、试样、安装、调试、培训、维修等售前和售后服务。1.售前服务 签订合同前,公司为客户提供各种生产工艺方案,提供激光设备的技术咨询、样品试样、设备选型等服务。 2. 安装调试 我公司依据合同,免费在规定的时间内将设备安全运往用户指定的安装地点,并派技术服务工程师现场安装。在用户安装调试条件基本具备的情况下,技术服务工程师将在1-2天时间内把机器安装调试完毕供用户使用。 3.售后培训 公司提供免费技术培训,安装调试完毕后,在买方现场或卖方国内培训维修中心对买方操作人员进行技术培训,直至操作人员达到基本正常使用该设备为止。 4.设备维护 公司成立了营销中心,技术服务人员,为客户提供全方面的售后服务工作。 温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!
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  • 恒温视觉振镜同轴加工系统产品描述恒温视觉振镜同轴加工系统对振镜扫描范围内的产品进行高速扫描焊接,温度反馈的功能可对焊接进行温度控制,可以对直径1MM的微小区域进行温度控制,温度精度为士2度,通过对温度的精确控制,可以充分把握焊接效果和避免焊接工件受损。 恒温视觉振镜同轴加工系统适用领域:适用PCB板电焊,焊锡,金属,非金属材料的焊接,miniLED脱焊,塑料焊接,烧结,3C电子行业,通讯行业,半导体行业,手机摄影头行业等,在教学科研,加热及自动化生产线特殊焊接,国防及航空航天等行业也有广泛应用,工艺的自动化等,由于具有对焊接对象的温度进行实时高精度控制特点,尤其适用于焊点周边存在无法耐高温部件和热敏元器件的高精度焊锡加工。 恒温视觉振镜同轴加工系统特点1.激光随温度控制2.提供机器视觉软件定制服务3.扫描范围内激光聚集性能一致4.标准接口适用绝大数振镜5.场镜完美消色差设计6.监控视场随动振镜扫描7.单色光照明设计提高观测清晰度8.振镜扫描系统集成同轴监控 恒温视觉振镜同轴加工系统的规格:入射激光波长(nm):915/980nm CC接口:C/CS 成像镜头:F60/F100/F200 适用场镜焦距:F130/F160 武汉松盛光电科技有限公司坚持以客户为中心,为客户提供完善的咨询、试样、安装、调试、培训、维修等售前和售后服务。1.售前服务签订合同前,公司为客户提供各种生产工艺方案,提供激光设备的技术咨询、样品试样、设备选型等服务。 2. 安装调试 我公司依据合同,免费在规定的时间内将设备安全运往用户指定的安装地点,并派技术服务工程师现场安装。在用户安装调试条件基本具备的情况下,技术服务工程师将在1-2天时间内把机器安装调试完毕供用户使用。3.售后培训公司提供免费技术培训,安装调试完毕后,在买方现场或卖方国内培训维修中心对买方操作人员进行技术培训,直至操作人员达到基本正常使用该设备为止。 4.设备维护公司成立了营销中心,技术服务人员,为客户提供全方面的售后服务工作。 温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!
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  • 通州环保局水质自动监测系统中标公告
    2015-12-04通州环保局水质自动监测系统中标公告 热烈祝贺北京市格雷斯普科技开发公司在北京市通州区环境保护局境内河流水质自动监测系统建设项目中中标,并已验收通过。此次使用的格雷斯普自动水质采样器,除了有水质采样器的基本要求外,还具有远程控制进行混合样品、瞬时样品采集功能,可以根据需要进行超标样品的采集与保存,采样量误差:±5%,采样重复精度:±5ml,水平吸程: 50m, 具有采样管自动冲洗功能。储水容器:24个1000ml聚乙烯储水瓶。可自动记录并存储每次采样情况,带有冷藏功能。国内首台全自动水质采样器研发制造商,始于1992年,因为专注,所以专业。选水质采样器,请指定“格雷斯普”公司,一定让您用的顺心,放心,安心。做世界精品 以精品强国北京市格雷斯普科技开发公司1992年始创国内首台全自动水质采样器
  • 光纤照明系统应用于空间站舱内的分析探讨
    光纤照明系统应用于空间站舱内的分析探讨引言:照明系统是空间站内一个重要的子系统,配套舒适的照明能为航天员的舱内生活、作业提供良好的照明环境,保障航天员的人身安全。同时,照明的功耗控制也对整个航天任务的顺利实施起到重要作用。目前绝大多数空间照明系统的供电来源于太阳能电池阵/蓄电池供电系统。在航天器光照区,通过太阳能电池的光伏效应把太阳能转换为直流电能供给负载,并将部分电能转化为化学能储存于蓄电池组中。当航天器进入地球阴影区时,则由蓄电池通过控制单元中的调节装置向负载供电。太阳能电池主要时基于光电转换实现的,其基本原理是利用电池将收集到的光能根据一定的原理转化成为可以直接使用或者可以储存的电能,目前太阳能电池的转换效率一般在10%-20%之间。当前这种技术的应用范围很广阔,但其局限性是如何提高这种光能向电能转换的效率。近年来,虽然越来越多的飞行器开始采用功率较低、性能更优的LED光源代替传统的荧光灯,但是长时间不间断的照明仍会产生较大的功耗。为了充分利用太阳光以达到节约资源的目的,基于地面上应用的光纤照明系统,提出了一种应用于空间照明的太阳能光纤照明方案,直接利用太阳光进行舱内照明。图1.空间站内的照明系统一、光纤照明可行性分析以位于赤道上空35860 Km的同步轨道为例,卫星绕地球一周的时间为23 h 56 min 4 s,与地球自转周期相同,卫星相对地球来说是静止的,一年中仅在春分和秋分前后45天,而且每天最多只有72 min被地球遮挡,其余时间内,卫星可受到太阳光的连续照射。和地面相比,用同样的面积的太阳能电池板,在同步轨道可获得6-11倍的太阳能。如果卫星处于圆形日心轨道,则不存在地球遮挡时间。如果我们能充分利用这段时间的太阳光直接进行照明,将大大节省飞船的照明用电,因此分析和探讨光纤照明系统在飞船和空间站内的应用是非常有意义的。事实上,早在1995年,美国物理科学公司和道格拉斯宇航公司在NASA的资助下,就曾对太阳光照明系统进行过相关的研究。当时这个系统是作为空间材料处理实验的热源为另一个项目研制的,将其中一部分用于空间植物照明实验。这一系统主要包括了可自主聚光镜、次级聚光镜、光纤、植物照明器和检测仪器,效率约为32%,通过采用高效率部件,系统效率可达到65%,其聚光比为1000-75000。由此可见,太阳光光纤照明系统有望于应用于未来的空间站照明。图2.空间站内的收光系统二、空间光纤照明系统关键技术典型的光纤照明系统主要由聚光装置、光纤束、末端发光装置以及辅助装置等部分组成。其中光纤束及光线跳线作为重要的组成部分,起到了光线传输何承载的重要作用。我们提供各种光纤束,并根据要求为客户定制各种光纤束。可选的标准接口及护套铠甲。40,000小时不间断测试实验表明我们光纤束可以长期保持透过率稳定。 此外,传统的光纤束均采用环氧胶来交合光纤,这一方式使光纤束的传输效率变低,我们PowerLightGuide FUSED-END BUNDLES 抗紫外光纤束(Optran UVNS光纤)则采用输入端熔融工艺从而减小光纤间的空隙,极大的提供光纤束的透过效率。在保持光纤的NA不变的情况下,PowerLightGuide FUSED-END BUNDLES传输效率提高50%。因为不含任何环氧胶,PowerLightGuide FUSED-END BUNDLES在摄氏1500度的情况下依然可以正常工作。PowerLightGuide FUSED-END BUNDLES(光纤束,光纤光导管)相对于传统的液芯光导管(Liquid Light Guide,液芯光纤)有着极大的优势,主要包括以下几点: 1.PowerLightGuide FUSED-END BUNDLES在160~1200nm范围内提供极高的透过率, 2. PowerLightGuide FUSED-END BUNDLES长度不想液芯光纤一样受限制, 3. PowerLightGuide FUSED-END BUNDLES的传导性能不会随时间而退化。 主要应用:工业及科学方面: 替换 UV液芯光纤光谱学 传感器 紫外光刻 激光焊接/锡焊/打标 激光能量传送 核等离子体诊断 分析仪器 激光二极管尾纤 Thomson散射 紫外照明及监测 紫外拉曼光谱 紫外固化 超高温应用医疗方面: 医疗诊断 激光传输 光动力疗法 医学治疗高精度定制型光纤束-昊量光电 (auniontech.com)系统的工作原理:聚光装置将入射的太阳光进行会聚,会聚后的太阳光通过光纤束传输到任何需要照明的场所,再通过合理的配光设计使传输过来的太阳光均匀地散射出去。当无太阳光照射或太阳光不足时,利用辅助照明装置进行补充照明,以保证高质量的照明环境。太阳光光纤照明系统应用于空间照明的关键技术为:聚光装置的设计;聚光装置与光纤的耦合;末端发光装置的设计;辅助照明装置的设计。研究上述应用的技术难点,将对光纤照明系统应用于空间照明并节约照明功耗具有很大作用。同时,对空间站照明的研究,也可以将其技术应用在空间植物的培养方面,未来随着人们对宇宙空间的不停探索,光纤照明将不仅仅 限于空间站的生活照明,同样可以应用在空间站内植物培养照明,为人类能够探索更遥远的宇宙提供可能性。结语:目前,地面上的太阳光光纤照明系统与传统照明技术的有机结合使得太阳能被广泛的应用,大大的节约了照明供电系统的资源和成本,具有较高的学术价值和重要的应用价值。而且,国内外关于太阳光照明与传统照明结合的性能更优的系统和新装置不断被研制出来,各国科研人员对太阳光光纤照明实用系统的开发研究正在进一步深入,各种新方案、新器件不断被运用到系统的设计和制作当中,太阳光光纤照明系统将是未来照明的一个大趋势。关于昊量光电昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等。我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创造! 为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!
  • OPTON微观世界|第33期 扫描电镜新技术——同轴透射菊池衍射(TKD)技术的应用
    引 言扫描电镜中的被散射电子衍射技术(EBSD)在确定材料结构、晶粒尺寸、物相组成以及晶体取向甚至是应力状态标定都有一定的涉及。通过电子衍射技术的进一步发展,Keller与Geiss基于EBSD技术相同的硬件与软件,通过改变样品台的倾角,使得荧光闪烁体信号接收器在样品下方接收透射电子衍射信号,从而代替原先的背散射信号。这种新技术称为Transmission Kikuchi diffraction(TKD),由于它的信号接收方式特点也被称为t-EBSD。由于接收信号的方式由被散射电子信号转为透射电子信号,其分辨率得到了明显的提升,由原来的EBSD技术的几十纳米(20-30nm平行于电子束的方向,80-90nm垂直于电子束的方向)提高到了TKD技术的10纳米。由于电子束与材料交互作用体积的减少,分辨率提高,使得分析超细晶材料以及其中的纳米颗粒的到了实现。为了改善电子衍射信号接收能力,一种新型的电子束-样品-接收器(on-axis TKD)共轴TKD式的几何设计在法国洛林大学(Université de Lorraine)与布鲁克公司联合组装使用,这个新装置不仅可以接收菊池花样还可以接收衍射点的信息。虽然此时TKD的说法已经不能十分贴切的描述实际情况,应该改为扫描电镜中的透射衍射(Transmission Diffraction )更为合理。由于传统上TKD缩写已经被普遍接受,所以我们在本文中以共轴透射菊池衍射(on-axis TKD)来表述此种新方法。这种新型的接受方法比传统的非共轴TKD(off-axis TKD)方法得到更高的信号强度。同时,共轴TKD方法由于其接收信号的对称性,可以使得原先非共轴TKD方法得到的扭曲的信号得以矫正。本文的主要目的是揭示透射衍射花样随着不同试验条件、样品参数(电子束入射强度、样品与探测器的距离、样品的厚度、样品的原子序数)的变化规律。帮助试验人员选择衍射花样中的合适的衍射数据(点、线、带),以及相应的设置电镜与样品的参数。最后在实际的纳米材料中采用TKD技术对样品进行纳米尺度的分析研究。试验方法所有的试验都是基于ZEISS Supra 40型号与ZEISS Gemini SEM进行的,配备的设备是Bruker e-Flash1000摄像机,对应的探测器型号是Bruker OPTIMUS。如图1所示,传统的TKD系统与on-asix TKD系统的探头接收方向并不相同。图2表示了FIB制样方法获得的楔形单晶Si薄片式样,样品厚度在25nm到1μm之间,用于后续的试验检测。图1 (a)同轴式透射菊池衍射(on-axis TKD);(b)传统非同轴透射菊池衍射(off-axis TKD);(c)电子背散射衍射(EBSD)图2 实验用的FIB砌削的楔形Si单晶样品的SEM图像电子束入射能量、样品厚度以及原子序数对TKD衬度的影响1衍射衬度的种类在同轴TKD技术中,收集到的衍射花样衬度不仅仅受到显微镜参数的影响,对于不同的观察样品其衍射花样衬度也会有所不同。目前,样品的厚度与入射电子的加速电压是日常应用过程中最基本的影响因素,样品的密度与原子序数也是重要的影响参数,但是目前无法对其进行系统的分析。同时,信号接受探测器的摆放角度、与样品的测试距离也是在实际操作中影响信号接受质量的因素之一。我们可以把衍射花样分为两类:衍射斑点与菊池花样。菊池花样有三种不同的衬度:线衬度、亮带衬度、暗带衬度。2菊池线与菊池带菊池线的形成原因在于,如果样品足够厚,那么将会产生大量以各种不同方向运动的散射电子;也就是说,电子与样品发生非相干散射。这些电子与晶体平面作用发生布拉格衍射。菊池线的形成有两个阶段,一是由于声子散射形成的点状的非连续的发射源,如图3(A)所示。第二是由于这些散射后的电子将相对于面hkl以θB运动(如图3B所示),从而与这些特定晶面发生布拉格衍射。因为散射电子沿各个方向运动,衍射书将位于两个圆锥中的一个内(如图3C)。换言之,因为入射k矢量有一定的范围,而不是单一确定的k矢量,所以观察到的衍射电子的圆锥而不是确定的衍射束。考虑与hkl晶面成θB角度方向的所有矢量所构成的圆锥,称之为Kossel圆锥,并且圆锥角(90-θB)非常小。由于荧光屏/探测器是平面并且几乎垂直于入射束,Kossel圆锥将以抛物线形式出现。如果考虑近光轴区域,这些抛物线看上去就像两条平行线。有时把这两条菊池线和他们之间的区域称为“菊池带”。图3(A)样品在某一点处所有电子散射的示意图(B)部分散射电子以布拉格角θB 入射特定hkl晶面而发生衍射(C)这些圆锥与Ewald球相交,由于θB很小,在衍射花样上产生了近似直线的抛物线。3布拉格衍射斑点与TEM中的衍射斑点形成原理相似,TKD中衍射斑点是由于低角弹性散射形成的,低角弹性散射是连续的,然而在高角范围内,随着与原子核的相互作用,散射分布并非连续,这也就解释了为何衍射斑点只能在低散射角度的区域才能够观察到。图4显示了单晶Si样品中,随着厚度变化引起的衍射信息变化,在样品较薄的区域我们可以看出衍射斑点的信息,随着样品厚度的增加,衍射斑点信息消失。菊池花样在样品时很薄的区域,衬度模糊,而在样品厚度很大时,衬度表现的较弱,其它阶段花样都比较清晰。图5中可以看出,随着入射电子能量的降低,衍射斑点也逐渐消失。由此,可以认为衍射斑点的强度在样品厚度一定的前提下,可以认为是入射电子能量的函数。图4 单晶Si在不同厚度下共轴透射菊池衍射(on-axis TKD)产生的透射衍射花样 (a)43nm (b)45nm (c)48nm (d)52nm (e)65nm (f)100nm (g)200nm (h)300nm (i)1000nm 加速电压E=15keV,探测器样品距离DD=29.5mm,光阑尺寸60μm,束流强度2nA,图像捕获时间(a-h)200ms×30images (i)990ms×30images随着加速入射电子的加速电压的变化,透射菊池衍射花样的变化,可以看出,与图4中的变化规律相似。可以看出入射电子能量与样品厚度在对花样的衬度影响方面扮演着同样的角色。但是其原理并不完全一样,随着入射电子加速电压的降低,菊池带的宽度逐渐变窄。图6所示,基于等离子体与声子的自由程的模型计算了出现衍射斑点的情况下,样品厚度与电子入射能量的关系,可以看出入射电子的能量是产生电子衍射斑点的样品厚度的函数。图5 单晶Si在不同加速电压下共轴透射菊池衍射(on-axis TKD)产生的透射衍射花样 加速电压(a)30keV (b) 25keV (c)20keV (d)15keV (e)10keV (f)7keV;样品厚度d=150nm,探测器样品距离DD=29.5mm,光阑尺寸60μm,束流强度2nA,图像捕获时间(a-h)200ms×30images (i)990ms×30images图6 Si、Ti两种材料随着电子入射能量以及样品厚度变化为变量的布拉格衍射斑点显示示意图实际样品测试纳米材料由于其优异的力学、光学以及催化性能,在材料研究领域中已经成为新的研究热点。其中纳米金属材料由于其优异的力学性能已经得到了广泛的研究,特别是纳米孪晶铜材料,是最早研究的纳米金属材料之一,但是由于其晶粒尺寸小于100nm,其孪晶片层只有十几个甚至几纳米(图7),使得以往的结构研究手段多采用透射电镜(TEM)的方法。但是由于TEM难以对大量晶粒的取向进行统计分析,这就需要用到扫描电镜的EBSD技术,介于传统的EBSD技术的分辨率的局限,一直少有纳米级别的分析。那么有了TKD的新型技术,就可以对纳米级别的材料进行细致的分析。图7 纳米孪晶铜的TEM观察由于纳米孪晶的制备方法多采用电沉积的方法,得到薄膜形式的材料。所以在生长厚度方向上由于厚度较薄(约20nm),本次实验是用金(Au)薄膜样品进行观察,采用的是场发射扫描电镜Zeiss Merlin Compact 以及Bruker OPTIMUS 同轴TKD探测器进行观察。结果如图8所示,可以看出片层结构的分布,经过进一步的分析,可以看出片层结构之间的界面角度为60度,可以确定为[111]112纳米孪晶,并且通过测量可以确定片层宽度仅有2nm。基于共轴TKD技术,让以往在SEM中难以完成的纳米结构的织构组织分析成为可能。并且对纳米尺度材料的性能提升提供了进一步的实验支持。图8 a)纳米金颗粒的孪晶结构PQ图与IPFZ叠加显示;(b)(a)图中线段处角度分布图小 结1.共轴式透射菊池衍射技术可以在衍射花样中获得更加广泛的衍射信息:布拉格衍射斑点、菊池线以及菊池带。2.随着样品厚度的增加,衍射斑点、菊池线、菊池带依次产生。在样品较薄的状态下,菊池带呈现明亮的带状,随着样品后的增加,深色衬度在在带中出现并缓缓变暗,直至带状衬度明锐显现。3.样品厚度与入射电子能量可以作为相关联的变量,影响着衍射信息的衬度;减小样品厚度相当于增加入射电子能量。也就是说要得到特定的衍射衬度,可以调整样品的厚度与调整入射电子束的能量这两种方法是等价的。4.基于等离子体与声子的自由程的模型计算了出现衍射斑点的情况下,样品厚度与电子入射能量的关系。可以看出这二者呈线性关系,且根据元素的不同样品厚度与入射电子能量的比值的常数也有所差别。5.采用共轴TKD技术测试了金纳米颗粒的纳米片层结构,并且分辨出了2nm尺度的孪晶片层结构。

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    该系统包括的产品:光纤照明灯(FO-Light),光纤探针(FOS),气管内管(ETT),和肺扩张灯泡(LIB),套装可有多种组合,以满足多种研究需要。该系统使得解剖可视化,减少插管时间,使插管过程迅速又便捷。 FO-Light不同于普通光源用光纤照明器,耦合高效能光和小内芯光纤(正在申请光学系统专利),照明强度极高,能充分看清解剖部位特征。FOS具备一定刚性的同时又有足够柔韧性,能灵活穿越复杂的实验动物机体。因为光能通过导线传递,所以实验人员能根据需要直接照明口咽部任何一处。 气管内管(ETT)和肺扩张灯泡(LIB)是任何气管插管步骤中必不可少的附件。氨基甲酸乙酯材质的气管内管为IV医用导管,比PTFE材质的医用导管更柔软更灵活,能将插管创伤降到最低。肺扩张灯泡,直接观察胸部扩张情况来验证气管插管正确与否,比观察镜子雾化或腹式呼吸更为可靠。 BioLITE系统包括以下系列工具盒:l 大号大鼠工具盒(200g,LR-Kit)l 小号大鼠工具盒(200g,SR-Kit)l 小鼠工具盒(10g,MI-Kit)以上工具盒均包括一个光纤照明灯(FO-Light),尺寸适中的光纤探针(FOS-xxx),5支尺寸合适的气管内管(ETT-xx-05),3个肺扩张灯泡(LIB-03)。 BioLITE系统同时也提供复合工具盒(CO-Kit),包括该系统内所有用于大小鼠的产品,满足大小鼠所需各种规格产品。BioLITE系统除了上述功能,还可作为一个高效光纤照明系统,应用在任何需要对复杂位点小空间进行强光照明的场所。请联系海德公司获取详细产品信息。 订购信息:货号产品名称规格BIO CO-KITComplete Kit (Mouse & Small-Large Rats)复合工具盒盒BIO LR-KITLarge Rat, 200g大号大鼠工具盒盒BIO MI-KITMouse Kit, 10g小鼠工具盒盒BIO SR-KITSmall Rat, 200g小号大鼠工具盒盒价格请电询
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