底泥运动变形菌

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  • 【原创大赛】底泥疏浚的优缺点综合分析

    底泥疏浚的优缺点综合分析1 实行底泥疏浚工程的范例及优点分析 底泥疏浚是现行富营养化治理的常用手段。由于藻类,特别是微囊藻等蓝藻在环境不适合其生长时会形成孢子等形式蛰伏于底泥中,待来年条件合适卷土重来。这也就是很多湖泊水华久治不愈的一个重要原因。底泥疏浚我们可以理解为是釜底抽薪,它不但带走了底泥中的营养物质,还带走了其中的藻类孢子和藻细胞。 早先的省市已有类似的措施在试行,其效果还是较令人满意的。在底泥疏浚方面走在前列的著名的杭州西湖便是一个鲜活的范例。 杭州西湖由于过重的旅游负荷及地域经济迅速发展等人为和自然等多种因素影响水体,导致严重富营养化。尽管西湖风景区的污染外源集污早已完成,但西湖在夏季高温、大雨等自然因素影响下,水质经常呈绿色,且有腥臭味。 根据美国环保局提出的湖泊营养度标准, 1999年有关部门从西湖3个湖区(少年宫、外湖、西里湖)测得的数据指标,与之进行比较得出如下结果: 1) 3个湖区平均透明度为0.43m,不到标准(2 m)的1/3;2) 总磷的检出平均值为103g/m3,超过富营养指标(25 g/m3)3倍以上;3) 叶绿素a的最低值54 g/m3也高于富营养化标准(10 g/m3)4倍以上。 以上三点表明当时的西湖已属富营养化以至极富营养化生态水体。 通过资料我们了解到,西湖底泥分三层:表层、软泥层和底基层。表层为流动和半流动的香灰泥,比重1.05g/cm3,搅动后不易沉淀,影响水的透明度,直接影响水质的感观度;软泥层不能流动,微粘,有可塑性,比重1.15g/cm3。 从1999年底开始至2003年3月,西湖经历了一次上世纪五十年代以来最大规模的疏浚。共疏浚西湖湖底淤泥340万立方米,工程总投资达到2.31亿元。疏浚前的西湖平均水深只有1.65米,疏浚后平均水深达到2.27米,水质指标明显好转,生物指标明显下降;2003年一季度西湖水体的平均透明度还比2002年同期上升了10厘米,2004年更是达到了60.07厘米,虽然与标准透明度还有一定的差距,但较以往已经有了明显改善。 由于此种方法可行性很高,所以包括云南滇池、宁波东钱湖在内的很多富营养化严重的湖泊都把治理的重点放在了此种方法上。2 机械的底泥疏浚工程的弊处 可是,通过了解,我们发现在实施中的南湖底泥疏浚工程如果不能环保的进行,仍将存在着很大的二次污染问题。 例如,机械的底泥疏浚虽然能使局部环境短期内得到改善,但对于南湖这样的大型湖泊,这种方法是不可能全部彻底清除底泥的,而挖去部分底泥对水质不会发生任何变化,因为剩余的底泥仍会向水中释放污染物,而且会造成短期内污染物浓度增高的现象(例如,杭州西湖在疏浚以后总磷量反而升高了),直至达成新的溶解与释放平衡,尽管耗费了大量的人力财力,水质却没有任何改善。而且对于拥有多种动植物生存的较为复杂的水生生态系统而言,挖泥法会把湖里的底栖生物,微生物一并带走,打破水体长期形成的生态平衡,中断生态系统的生物链,这样将会出现新的而且比挖泥前更严重的问题。3 展望 既然这个方法存在生态破坏的缺点,那是否可以在疏浚基础上建立人工生态系统呢?比如疏浚后投放适合当地生长的浮游动物、鱼类、底栖动物等。或者简单点可以从附近的水体捕获后投放到这个水体中(这样能保证成活率和物种的适应性)。 以上为本人的一点粗浅想法,望批评指正。

  • 【求助】关于底泥采样器的问题

    我计划对一个小型浅水池塘开展底泥的重金属含量的调查,而且需要做底泥的分层分析,因此要采集柱状的泥样。 在不排水的情况下,池塘水深1.5-2米深,底泥也有0.7-1米深,带水采泥的时候肯定要用到专门的工具。就算是排水采样,要下池塘采集将近1米深的底泥,没有专门的工具也是个麻烦事情。在各类文献和监测标准中均见到过关于“柱状采泥器”“管式采泥器”等等一类的内容,但小弟才疏学浅,并没有真正见识过这类工具为何物。网上搜索也见不到相关的仪器供求信息[em45]。 现在只能求助各位高手,望能够给予指点,看看在这类池塘的底泥分层采样有什么好的办法。

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底泥运动变形菌相关的资讯

  • YSI pH100A在底泥,土壤的pH测量中应用
    方法概述随着环境监测日益深入,黑臭水体的监测和整治更加重要。水体,水体底泥的污染同时存在,所以监测黑臭水体的底泥和受水污染的土壤是环境监测的一个重要指标。水体的底泥,土壤和沉积物含水率差异大,难以直接测量得到一致的结果。按照(土壤检测第2部分pH检测 NYT1121.2-2006标准)测量方法适合的各类土壤pH测定,适用于底泥的测量。原理:pH的玻璃电极和甘汞电极浸入到土壤悬浊液,构成一电池反应,两者之间产生电位差,由pH仪器测量得到pH值。 土壤水浸pH的测定称取通过2mm孔径筛的风干样品10g±0.1g于50ml高型烧杯,加入25ml去除CO2蒸馏水(土/液比1:2.5),用搅拌器搅拌1分钟,使颗粒充分分散,静止30分钟测试。将电极插入到试样悬浊液中,(玻璃电极球泡下部位于土液界面处,甘汞电极在上部清液。轻轻转动烧杯以除去电极水膜,促使器快速平衡,静止片刻测试pH值。YSI独特的测量电极和仪器赛莱默分析仪器旗下YSI水质仪器的 pH100仪器可选配112-1型平头pH电极,具有极其可靠的双结点电极,是理想的底泥pH值测量的工具。pH100A设计为快速,精确的测量,提供可靠的数据。独特优点:pH探头平板的电极不会被土壤、底泥颗粒堵塞,降低电极黏泥附着,方便、容易清除干净电极。YSI的pH电极是玻璃电极和参比电极的复合电极,响应速度快,数据稳定。探头内置温度传感器,可以同时测量温度数据。主机特点配属两种探头,一种可以测试水体,一种可以测试底泥,土壤。IP67防水内置缓冲液识别(NIST和USA)自动/手动温度补偿电极偏差识别电极效率显示自锁功能保持稳定的读数30分钟不操作的自动关机功能50组数据记忆应用领域 更多应用:河流和湖泊底泥研究、湿地底泥研究、海底沉积物、污泥堆放、土壤修复。结语赛莱默分析仪器旗下YSI水质监测仪器,以其简单、易用、智能的特点获得业内的认可及广泛应用。为水质测量提供工具,为环境水污染治理提供了有力的数据支持。而赛莱默分析仪器仍将一如既往的秉承精益求精的精神,提供更优质的产品,更及时的服务,更有效的解决方案,为中国环境监测和污水治理市场贡献自己的力量!
  • 我国湖泊底泥重金属污染监测研究取得新进展
    p   湖泊重金属污染严重威胁着水生生物及人类健康,受到社会的广泛关注。中国科学院武汉植物园近日研究分析了高光谱技术在反演重金属的可行性,并讨论了重金属的反演机理,为湖泊污染监测研究提供了科学依据。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 湖泊重金属污染具有高毒性、致癌性和持久性特征,底泥作为重金属沉降富集的受体,其中富集的重金属可被水生植物吸收或因扰动再次释放造成二次污染。然而,底泥重金属来源广泛,诸如大气降尘、工业废弃物、农药等,其分布具有较大空间异质性,加重了人们监测的难度。 & nbsp /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 现有研究表明,高光谱技术可以有效估测土壤属性信息,为当前土壤属性探测及制图开辟了新的途径。然而,土壤底泥中的重金属含量极微,其波谱特征往往被多量元素的信息掩盖,利用高光谱技术对其反演的能力及精度尚存争议。 & nbsp /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 中国科学院武汉植物园全球变化生态学学科组科研人员以武汉东湖底泥的重金属污染为例,分析了高光谱技术在反演重金属镉、铬、汞、镍和铅等物质的可行性,并讨论了重金属的反演机理。 结果表明,光谱模型对重金属的反演能力差异显著,其中镉、汞、镍和铅等被反演性较高,而铬、铜和锌等无法被反演,这取决于重金属与总有机碳的内在关系与共生机制。 /p p & nbsp 这一研究的开展为光谱快速获取高异质性土壤重金属污染信息提供了一定的参考,相关研究成果近日在线发表在国际环境科学期刊《Catena》(《连锁:土壤科学-水文学-地貌学杂志》)。 /p
  • 北航: 具有高运动精度和高输出力的可变形磁流体机器人
    在生物医学研究中,对生物颗粒(如细胞和生物组织)的操作,特别是捕获和运输,是各种生物应用的基础。许多工具和驱动系统被设计用来提高操作的准确性和效率。磁驱动机器人具有精确操纵粒子或生物组织的能力,在生物医学、生物工程和生物物理学领域具有重要的潜力。然而,具有预定形状的刚性机器人的变形能力是有限的,这限制了其在狭小的空间的运动。 近日,北京航空航天大学机械工程学院仿生与微纳研究所冯林副教授等研发了一种可变小型机器人,该机器人是利用具有磁性和流体性质的铁磁流体这一新型材料所研制的。该磁流体基机器人不仅可以根据不同的磁场的分布形成不同的形状,从而完成不同的任务;并且还可以借助于操作平台的疏水处理,使得磁流体基机器人与基板间的摩擦减小,进而简单高效地提高了机器人的实际输出力。图1. 通过多种形状的永磁铁产生的集中磁场改变磁流体形状进而达到搬运不同模块的目的为了证明这种磁流体基机器人所具有的且刚性机器人所欠缺的实际应用能力,作者设计了几个验证实验:1.制造不同形状的永磁体并磁化,观察不同磁场下磁流体基机器人的变形情况;2. 打印不同形状的模块,测试磁流体机器人的搬运能力;3.打印狭缝,测试机器人穿越窄缝的性能。通过采用PμSL 3D打印技术(nanoArch S140,摩方精密),实现了验证实验中的搬运模块、永磁模具及狭缝的精密制造。图2. 永磁体的制造流程及磁流体基机器人的变形图3. 磁流体基机器人在平面上的三自由度运动图4. 磁流体基机器人穿越狭缝动画及实物演示该项研究成果获得国家重点研发计划(No.2019YFB1309700)及北京新星科技计划项目(No. Z191100001119003)支持,以“Deformable ferrofluid-based millirobot with high motion accuracy and high output force”为题发表于国际期刊《Applied PhysicsLetters》(北京航空航天大学陈迪晓硕士为第一作者)。文章链接:https://doi.org/10.1063/5.0042893官网:https://www.bmftec.cn/links/10

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  • 底泥采样器 400-860-5168转4293
    在浅水环境对手持式底泥采样器钻机的需求,SDI 公司开发了一款革新性的产品VibeCore-Mini。VibeCore- Mini 是一款高频率的轻便手持式底泥采样器钻机。和传统柱状手持式底泥采样器器相比,VibeCore-Mini 降低了底泥采样器过程中的压缩,使得沉积物能保持原始厚度和结构。 在沉积物压缩的实验中,传统柱状手持式底泥采样器器可以回收 60%的沉积物。于此相比,VibeCore-Mini 可以回收至少90%的沉积物。由于取样中的压缩被降低,实验人员在相关试验中,例如对沉积速率的研究,沉积物年龄的测定,沉积物分布的调查,以及水底有害物质的调查,可以得到准确的数据。 VibeCore-Mini 取样管兼容使取样器可以适配不同材料,不同口径的取样管,设计使得一台设备就可以满足多种采样需求: 例如,76 毫米铝制取样管可以有效的采集地球物理测试所需要的样品;50 毫米聚碳酸酯取样管可以有效的采集沉积物微量金手持式电动高频震动底泥采样器属实验所需要的样品。与VibeCore-D 一样,VibeCore-Mini 同样可以在取样管安装 SDI 的独特岩心爪,以便于有效的在沙土环境或者软沉积物环境取样。使得取样管能在采样后较容易的从水中脱离。顶部的浮动排气和密封系统有助于实验人员收集非常柔软的沉积物样品。 VibeCore-Mini 操作简便,有实验人员单手就能操作。两节轻便的可拆卸的锂电池驱动为设备提供动力,并单次充电可以满足全天的取样需求。
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  • VoyagerII海底泥沙原位测试平台是目前先进的用于研究海洋和河流现场水底泥沙的原位测试平台。与实验室水槽实验获得数据相比,Voyager II Sea Flume采集的数据是原位数据,是最直接最真实的现场数据。海流(混合着潮位变化、波浪等)会造成海床泥沙的悬浮和输运,输沙现象在河流、河口、海岸等研究和工程中,发挥着至关重要的作用。水底泥沙的悬浮、移动、输送直接影响着港口的疏浚、近岸工程设施根基的冲刷、季节性海滩变化、河床的稳定性等。泥沙输送还造成了水底沉积物和水体之间的营养盐的交换,以及底泥污染物的再悬浮并回到水体中。因此,对现场的水底泥沙进行原位研究,意义重大。水底泥沙是否容易被水流侵蚀(erodibility)?VoyagerII提供的十多种数据来回答这个问题:泥沙悬浮临界流速、侵蚀速度和动态侵蚀过程等。应用领域:海底稳定性、港口疏浚、水底污染物再悬浮、河堤和河床的稳定性、河口淤积变化、航道疏浚、近岸工程设施根基的冲刷、季节性海滩变化、海底生态环境的稳定性。Partrac提供两种型号的海底泥沙原位测试平台:第一种是自容式,自带电池舱,数据存储在内部,回收后再下载数据进行分析。第二种是通过电缆从船上供电,数据实时传输到船上的笔记本电脑。工作原理:将Voyager II测试平台静置在海床上,平台主体是一个环形水槽,倒扣在海底,底部与海底相通,水槽内部的水循环驱动系统可让水槽内的海水产生单向或往复循环流动(可以对海底产生往复振荡式冲刷),流速从低到高逐级加速,模拟真实海洋环境中的流速变化。安装在水槽内部的传感器包括流速仪和浊度仪等,可监测不同流速下的海底泥沙的悬浮和沉降(侵蚀与淤积)。平台自动进行测试并采集数据,一般连续工作1-2小时。 水槽内部的水流驱动浆、声学流速仪(蓝色) 水槽内部的3层自动采水器 VoyagerII海底泥沙原位测试平台即将布放入水
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  • 底泥定深采样钻 400-860-5168转2703
    名称:底泥定深采样钻 | 沉积物定深采样器 型号:RPB 产地:北京 介绍: 按照Russian Peat型采泥器设计,采集沉积物(底泥)内部不同深度的样品。钻头采用旋转闭合式设计,可不经上层泥样干扰,直接采集指定深度的样品。 技术指标 采样钻头:不锈钢材质,尖梭型,旋转封闭设计,采样长度50cm; 扩展杆:不锈钢材质,每根长度0.5m或1m,螺纹连接; 锤击手柄:不锈钢材质,可锤击; 击打锤:尼龙锤,可吸能减震; 刮刀:不锈钢材质,用于剥离、修整和和分割泥样。 配置 定深采样钻头1个,扩展杆若干,锤击手柄1个,尼龙击打锤1个,刮刀1把,扳手2个,手套1副,防水便携包1个。
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底泥运动变形菌相关的耗材

  • 上海良晶玻璃仪逆流粘度计运动粘度计品氏粘 ya55561 0.44
    上海良晶玻璃仪逆流粘度计运动粘度计品氏粘
  • Iris分段式可变形镜
    产品信息Iris自适应光学系统Alpao自适应光学系统ALPAO 可变形镜Iris分段式可变形镜所属类别: ? 调制器 ? 可变形反射镜/自适应光学系统所属品牌:美国Iris AO公司产品简介分段式MEMS可变形镜,全球第一个由制造商提供完整校正的变形镜,在价格,尺寸,功耗,耐用性,灵活性,精度,损伤阈值等方面具有显著优势。关键词:变形镜,DM,deformable mirror,MEMS,可变形反射镜,可变形镜,PZT压电陶瓷驱动,Iris,Iris AO,磁性变形镜,magnetics actuator Iris可变形镜美国Iris AO公司生产小型化,基于微机电技术(MEMS)的变形镜,在价格,尺寸,功耗,耐用性和灵活性等方面具有显著优势。Iris的产品设计初衷就针对大行程,价格实惠,体积小巧且具有可扩展性等特点出发,以符合成像应用领域的所有要求。Iris的可变形镜技术由于光路偏差导致入射波前产生扭曲,该扭曲可能来自畸变媒介,如光学系统与成像物体之间,或者由光学系统本身带来的。 变形镜(DM)通过补偿光路偏差达到校正波前畸变的作用。Iris使用专利的MEMS技术生产变形镜。变形镜采用100到500个内切孔径从3.5mm到7.7mm的驱动器。下图所示为PTT489变形镜,共489个驱动器组成。由于尺寸小的优势,MEMS变形镜在可以,工业和商业系统中是最佳选择。Iris AO变形镜由紧密封装的镜子单元组成的阵列,每一个镜子单元可以在三个自由度方向上,伸缩,翻倒,倾斜独立控制。上图显示如何安置变形镜阵列,下图列出了Zernike多项式模型下,镜子可以实现光滑形变的形状。除了光滑的镜面面型外,变形镜也能产生相位跳变的形状,如相位阵列,菲涅尔反射器,甚至涡旋光。 在涡旋光应用中,研究人员使用PTT111变形镜(111个驱动器,37 PTT单元)产生的涡旋光比使用典型的相位板产生的涡旋更纯净(如下图示)。由于变形镜是主动元件,只要不超过变形镜行程的涡旋信息都可以实时读入变形镜,并获得干净的图样。分段技术比连续式变形镜有很多优势。分段式变形镜校正时比任何其他技术的变形镜更精确。区别于大部分变形镜制造商,Iris AO可以校正变形镜所有项目。(Iris AO是第一个可以提供完整校正的变形镜系统的制造商)校正后,变形镜可以使用直观的位置命令(piston/tip/tilt)或者Zernike系数设定位置。Iris的变形镜独立单元质量极好,分段间隙非常小,校正很精确,研究人员把Iris AO PTT111变形镜(111个驱动器,37 PTT单元)的性能表现作为其他连续式变形镜的标准 [REF Roorda paper]。 分立单元变形镜质量如此好,以至于NASA的研究人员正使用Iris AO DMs研发天基望远镜系统,最终将实现探测轨道靠近恒星的极小行星 [REFERENCE RICK LYON PAPERS 2012],[REFERENCE RICK LYON PAPERS 2010]。可见,Iris AO分立式变形镜可以用于所有连续变形镜使用的领域,也可以用于只能用分立式变形镜的应用中。Iris AO技术的核心优势是能适应很大的温度变化,可以做各种光学镀膜。目前,活跃领域是带介质膜的变形镜。测试表明变形镜可以承受300W/cm^2平均功率密度而不需要热沉。分析表面,如果加上热沉和轻微改良的镀膜,变形镜可以承受3KW/cm^2的平均功率密度。其他测试表明,对于脉冲激光,可以承受峰值功率密度1.7GW/cm^2。这些测试数据如此可喜,以致Iris AO赢得了国家自然基金的Phase II SBIR ,进一步发展变形镜在科研和工业激光器方面的应用。变形镜的应用正稳步增长,Iris AO正积极发展变形镜以符合新应用要求。1.PTT111 DM系统包括*出厂校正过的PTT111-5变形镜 *Smart Drier Ⅱ驱动器*PCB界面板*机械安装台*接口电缆PTT111 变形镜可选项:*大行程:8μm*高速电脑界面支持帧频 6.5kHz*188-1550nm介质膜*几何上匹配夏克-哈特曼微透镜阵列2. PTT111L DM系统包括*出厂校正过的PTT111L-5变形镜*Smart Drier Ⅱ驱动器 *PCB界面板*机械安装台*接口电缆PTT111L 变形镜可选项:*大行程:8μm*高速电脑界面支持帧频 6.5kHz*188-1550nm介质膜*几何上匹配夏克-哈特曼微透镜阵列3. PTT489 DM系统包括*出厂校正过的PTT489-5变形镜*Smart Drier Ⅱ-512 USB驱动器*PCB界面板*机械安装台*接口电缆 PTT489 变形镜可选项:*大行程:8μm*高速电脑界面支持帧频 6.5kHz*188-1550nm介质膜*降低阶数的配置:183,255,或者363个驱动器*几何上匹配夏克-哈特曼微透镜阵列详细参数PTT111PTT111LPTT489Number of segments3737 163Number of actuators111111489stroke5 or 8μm5 or 8μm5 or 8μmTilt angle ±4 or ±6.4 mrad±2 or ±3.2 mrad±4 or ±6.4 mradOptical coatingGold, protected-aluminum,protected-silverGold, protected-aluminum,protected-silverGold, protected-aluminum,protected-silver coatingOpen-loop flat surface figure20nm rms20nm rms30nm rmsInscribed aperture3.5mm7.0mm7.7mmMechanical response200μs500μs200μsMaximum operating temperature80℃80℃Drive electronicsLow noise ,14-bit resolution with USB interfaceC/C++ interface libraries , MatlabTM compatible functions 分享到 : 人人网 腾讯微博 新浪微博 搜狐微博 网易微博
  • 适用于高功率激光加工的Iris变形镜
    产品信息Iris自适应光学系统Iris分段式可变形镜Alpao自适应光学系统适用于高功率激光加工的Iris变形镜所属类别: ? 调制器 ? 可变形反射镜/自适应光学系统所属品牌:美国Iris AO公司产品简介Iris AO公司针对激光加工应用专门设计的分立镜面MEMS变形镜具有专业的水冷系统与镀膜技术,大幅提高了损伤阈值,适用于高功率激光加工系统,可对光学元件带来的像差予以校正,并有效提高激光的光束质量!关键词:变形镜,DM,deformable mirror,MEMS,分立镜面变形镜,分立式变形镜,分立式MEMS变形镜 ,分离镜面变形镜,Discrete MEMS deformable mirror,Iris变形镜,微变形镜,MEMS变形镜,静电变形镜,像差校正、场镜像差校正、F-Theta Lens像差校正适用于高功率激光加工的Iris变形镜在高功率激光精细加工领域,光束质量对于加工精度与质量至关重要。通常光束质量的影响主要来自激光器本身的光束质量的波动与激光加工系统中光学元器件引入的光学像差。在该领域,所使用的激光器的腔镜会受到激光的直接辐照而产生对激光能量的吸收,特别是随着功率的提高,腔镜吸收的能量也随之增加,腔镜温度升高而产生热变形。腔镜热变形将引起腔内光束的光程发生变化,使得谐振腔的工作参数偏离设计值,从而引起腔内模式发生改变,致使波前相位高频成分及Zernike高阶像差增大,波前畸变程度也将变大,输出光束质量退化,输出功率下降,从而影响激光微加工的精度和质量。而激光加工系统中的光学元器件所引入的光学像差则不可避免地会导致激光光束质量下降。Iris分立镜面MEMS变形镜,采用全球领先的分立镜面混合表面微加工工艺技术,是美国Iris AO公司专门为高功率激光精细加工过程中腔镜热变形和光学器件像差造成的波前畸变进行校正补偿而开发的新型封装变形镜器件,是改善高功率激光精细加工应用中光束质量,提供加工精度与加工质量的有效工具。Iris使用独创MEMS专利技术制造的变形镜采用111个内切孔径3.5或7.0mm的驱动器,37片PTT镜片单元组成蜂窝状阵列。每一个镜面单元可以在三个自由度方向上,伸缩,翻倒,倾斜独立控制。产品特点和优势: 专业介质镀膜可承受高功率激光 配有水冷散热系统,更利于散热并提高产品寿命 配有清除有机物的清洗口,避免水冷系统阻塞 体积紧凑,方便集成 高性价比权威测试结果:1. 全球领先的激光微加工系统制造商使用紫外脉冲激光器(355nm,15W平均功率,ps脉冲)对Iris AO的新型封装并镀膜的PTT111变形镜进行测试显示: Iris变形镜在5W激光功率下测试60小时,10W激光功率下测试70小时,15W激光功率下测试80小时,均没有显示影响光束质量的损坏迹象。在激光功率15W测试时入射到变形镜上的是一束光斑直径大约1mm的激光。测试显示即使在更高的功率强度上,变形镜也没有出现永久损坏的迹象。2. 另一位业内领先的激光加工系统制造商 Raydiance Inc.( http://www.raydiance.com/)公司利用平均功率10W的1550nm飞秒脉冲激光器成功对镀金薄膜的PTT111DM和采用新型封装PTT111DM进行测试对比。测试显示这种专为激光应用开发与优化的最新封装,进一步增大镀金薄膜变形镜所能承受的平均功率。3. 测试显示Iris分立镜面MEMS变形镜无需热沉就可以承受300W/cm2平均功率密度,在进行热沉和改善镀膜后,变形镜可以承受3KW/cm2的平均功率密度。对于脉冲激光,变形镜可以承受峰值功率密度1.7GW/cm2。在使用新型封装后,变形镜所能承受的功率密度进一步增大,并且无损连续工作时间显著延长。以上测试均表明专业表面介质薄膜以及为适应恶劣环境进行的新型封装对提高变形镜的损伤阈值与高功率激光下的工作性能非常有效。Iris AO公司下一步将进行1000小时的超长时间测试,来进一步验证和改善这种新型封装镀膜变形镜的承受高功率激光的性能。目前Iris AO由于出色的研发实力,已赢得了美国国家航空航天局的Phase II SBIR项目资金,用来支持其进一步发展变形镜在高功率激光器方面的应用。Iris AO将进一步开发适用更宽波长范围的镀膜技术,适用从288nm到1600nm激光器,(深紫外准分子激光器到ND:YAG激光器),为激光微加工、激光精细加工和激光整形行业应用提供优秀的波前校正与光斑整形方案。分享到 : 人人网 腾讯微博新浪微博 搜狐微博 网易微博

底泥运动变形菌相关的试剂

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