周期性起伏

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  • 啁啾光纤光栅_相移FBG_长周期_耐高温_传感用光纤光栅_FBG pm级_超窄带_筱晓光子
    啁啾光纤光栅啁啾光纤光栅是一种光栅周期沿光纤的纵向改变的特殊光栅。深圳市畅格光电有限公司采用相位掩模板方式写入啁啾光栅。通过调整啁啾光栅的反射强度可以使其作为增益平坦滤波器。同时利用其超宽的反射带宽可以为分布式系统服务。应用:增益平坦滤波器色散补偿光纤到户粗波分复用系统特性:大带宽低的插入损耗高的反射率指标特性 相移光纤光栅相移光纤光栅是在光纤光栅中引入相位不连续点,在光栅反射谱中产生一个极窄的透射窗口,随相移量的不同透射波长不同。相移光纤光栅可作为密集波分复用(DWDM)系统中的解复用器,相移的大小,位置和相移点的多少对该解复用器的技术指标长周期光纤光栅长周期光栅(long period fiber grating,LPFG)是由光纤轴向上产生周期性的折射率调制而形成,其周期一般大100μm。它的耦合机理是:向前传输的纤芯基模被耦合入几个特定波长的向前传输的包层模,包层模很快损失掉,所以LPFG基本上没有后向反射,在其透射谱中有几个特定波长的吸收峰。筱晓光子有限公司能根据客户的不同需要,提供不同的长周期光栅。特性:非反射型低的插入损耗应用:带通滤波器增益平坦滤波器生物化学传感技术指标耐高温光纤光栅筱晓光子技术有限公司能根据客户的要求定制耐高温的光纤光栅,以适用特殊的高温场合。特性高的波长稳定性反射率持续稳定性技术指标传感用光纤光栅由于对外界的温度和应变非常敏感,光纤光栅能够被作为传感器的核心元件。筱晓光子技术有限公司能根据客户的不同要求,提供个性化和批量的产品。特性高的稳定性和可靠性不同的光栅长度优异的切趾技术应用传感监测能量监测技术指标
  • 515nm激光器 515nm 515nm激光器
    我孚光精仪(Felles Photonic) 公司是中国最大的进口精密光学器件和仪器供应商!所销售的515nm激光器,515nm薄片激光器,515nm脉冲激光器系高质量进口激光器,质量好,价格低, 欢迎垂询购买.这款515nm激光器是微型半导体泵浦的515nm薄片激光器,515nm脉冲激光器, 采用Yb:YAG晶体材料制造,脉冲能量高达10uJ@5KHz,峰值功率高达100KW。我们提供两种类型的这种515nm激光器,一种是以不同的固定 脉冲重复频率工作的内部触发模式,另一种是外部触发模式,可以是单脉冲触发,也可以是任何周期性或非周期性脉冲序列触发。这款515nm激光器是微型515nm薄片激光器脉冲能量可达10uJ@5KHz, 可用作LIBS激光器,LIF激光器。更多515nm激光器,515nm薄片激光器,515nm脉冲激光515nm激光器特色:515nm薄片激光器最佳的光束质量515nm激光器高重复频率515nm激光器高脉冲能量515nm激光器高输出功率515nm薄片激光器微型,体积小515nm薄片激光器高水平频率控制,1Hz-10KHz重复频率控制515nm脉冲激光器应用领域:515nm脉冲激光器合频和放大器的泵浦源515nm脉冲激光器激光诱导荧光LIF515nm脉冲激光器激光诱导击穿光谱LIBS515nm激光器测量与检测515nm薄片激光器环境传感,生物探测 515nm激光器,515nm薄片激光器,515nm脉冲激光器参数规格 型号AltLAS &ndash G5 波长 515nm 平均输出功率 50mW 脉冲能量 10uJ 脉宽(FWHM) 低于1.3ns 脉冲重复频率 1Hz-5kHz 光束类型 Gaussian 光束质量 M2 1.4 偏振比 50:1 脉冲-脉冲功率稳定性 +/- 5 % 最大时间抖动 2us 平均功率稳定性 RMS 1,25 %, PTP 1,26 % 外部电源要求 100-240V AC 工作温度范围(热沉温度) 15 - 30 degC
  • 真空泵
    一、结构说明2XZ型旋片式真空泵系双级直联结构旋片真空泵(以下简称泵)。其抽气原理与2X型泵相同。它有偏心得装在定子腔内的转子槽内的两旋片。转子带动旋片旋转时,旋片借离心力和旋片弹簧弹力紧贴缸壁,把进排气口分隔开来,并使气腔容积周期性得扩大而吸气。排气腔容积则周期性地缩小而压缩气体,借压缩气体压力和油推开排气阀排气,从而获得真空。图一为单级泵的工作原理示意图,双级是两个单级串联而成。进口压力高时,两极可同时排气。进口压力低时,气体有高级排入低级,然后再排出泵外。2XZ型泵带有气镇阀,其作用是向排气腔充入一定量气体,以降低排气压力中的蒸汽分压强,当低于泵温下的饱和蒸汽压时,即可随充入空气排出泵外,而避免凝结在泵油中。具有延长泵油使用时间和防止泵油混水的作用,但气镇阀打开时,极限压力将有所下降,温升也有升高。2XZ型泵具有体积小,重量轻,噪声低,启动方便等优点。此外,还有防止返油的措施和防止油封漏油污染场地的措施。 二、 用途和使用范围1、泵是用来对密封容器抽除气体的基本设备之一。它可单独使用,也可作为增压泵、扩散泵,分子泵等的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵用,可用于真空器件制造,保温瓶制造、真空焊接、仪器仪表配套等,因为它具有体积小、重量轻、噪声低等优点,所以更适宜于试验室用。2、泵在环境温度5° ~40℃范围内,&le 2L/s的泵进口压力小于1330P a条件下,允许长期连续运转。&ge 4L/s的泵允许在&le 133P a的入口压力下长期连续运转。被抽气体相对湿度大于80℅时,应开气镇阀。3、泵进气口连续畅通大气运转不得超过1分钟。4、泵不适用于抽除对金属有腐蚀的,对泵油起化学反应的,含颗粒尘埃的气体以及含氧过高的,有爆炸性的,有毒的气体。

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  • 现货PPLN晶体PPLN Bulk Chips HCP库存大量适用于普通激光应用的标准PPLN晶体。您可以参考一个PPLN晶体现货列表,应用波长范围从可见光到中远红外,基于上转换(SHG/SFG)以及下转换(DFG/OPA/OPG/OPO)的混频配置和均匀/多周期/扇形的QPM结构。主要特色:标准现货产品可以快速实现您的非线性混频应用。可用于上转换(SHG/SFG)和下转换(DFG/OPA/OPG/OPO)的混频配置。可用于可见到中远红外波段;定制可实现从紫外到太赫兹。可用于均匀/多周期/扇形的QPM结构。可实现的转换配置:多达150种单周期,多周期,扇形晶体现货供应:QPM结构选择指南:各类QPM样式:均匀/单,多周期(可调谐),级联(SHG+SFG/DFG),啁啾(频谱工程),扇形(连续可调)等联系我们定制产品,一键满足您的需求。紫外到太赫兹;QPM结构(啁啾或者扇形&多周期的组合),混频配置(级联 SHG+SFG/DFG)或者其他要求(特殊尺寸/角度/镀膜/晶体模组封装等)。
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  • 一, VIS-VUV 非线性/电/声光晶体包含 LBO三硼酸锂(LiB3O5)LB4 四硼酸锂(Li2B4O7)KTP 磷酸氧钛钾(KTiOPO4)KTA 砷酸氧钛钾(KTiOAsO4)β硼酸钡(b-BaB2O4)BBO 等VIS-VUV 非线性/电/声光晶体晶体名称型号货号 描述 价格 KTA 砷酸氧钛钾(KTiOAsO4)非线性晶体 [PDF] [注]KTiOAsO4A80160150透光率, 0.35 – 5.5µ m,非线性系数, pm/V d31= 2.76 d32= 4.74 d33= 18.5,对称度 斜方晶系, mm2 point group,晶胞参数, &angst a=13.103, b=6.558, c=10.746 KTP 磷酸氧钛钾(KTiOPO4)非线性光学晶体 [PDF] [注]KTiOPO4A80160151透光率,0.35 – 4.5 µ m,非线性系数, pm/V d31 = 2.0 d32 = 3.6,对称度 斜方晶系, mm2 point group,晶胞参数, &angst a=12.818, b=6.404, c=10.596 LB4 四硼酸锂 (Li2B4O7) 非线性光学晶体 [PDF] [注]Li2B4O7A80160214透光率, 0.16 – 3.5µ m,非线性系数, pm/V d31 = 2.0 d31 = 0.12,对称度:正方晶系, 4mm point group,晶胞参数, &angst a=12.818, b=6.404, c=10.596 LBO 三硼酸锂(LiB3O5)非线性晶体 [PDF] [注]LiB3O5A80160213透光率, 0.16 – 2.6µ m,非线性系数, pm/V d31 = 0.67 d32 = 0.85,对称度:斜方晶系, mm2 point group,晶胞参数,:a=8.447, b=7.3798, c=5.1408 &angst β硼酸钡(β-BaB2O4)BBO 非线性晶体 [PDF] [注]b-BaB2O4A80160212透光率, 0.189 - 2.6µ m,非线性系数, pm/V d22=2.2, d15=0.16,对称度:三方晶系, 3m point group,晶胞参数, &angst a=12.519, c=12.723 总览KTA 砷酸氧钛钾(KTiOAsO4)非线性晶体是近年来发展起来的一种用于非线性光学和电光器件应用的优良光学非线性晶体。与KTP相比,这些非线性光学和电光系数更高,并且它们还具有显著降低2.0-5.0µ m区域吸收的额外好处。大的非线性系数与宽的角度和温度带宽相结合。砷酸盐的其他优点是较低的介电常数、较低的损耗角正切和比KTP小几个数量级的离子电导率。这些砷酸盐的单晶具有化学和热稳定性,不吸湿,并且对高强度激光辐射具有高度抗性。KTA晶体在二次谐波产生(SHG)、和差频率产生(SFG)/(DFG)、光学参量振荡(OPO)、电光调Q和调制以及作为光波导的衬底方面具有重要作用。基于这些晶体的OPO器件是可靠的固态可调谐激光辐射源,其能量转换效率超过50%。KTA有很高的伤害阈值。皮秒染料激光在10-20 GW/cm2的水平下未观察到光学损伤。这种晶体是用高温熔剂技术生长的。KTA 砷酸氧钛钾(KTiOAsO4)非线性晶体,KTA 砷酸氧钛钾(KTiOAsO4)非线性晶体技术参数主要特性复合物KTiOAsO4透光率, µ m0.35 – 5.5非线性系数, pm/Vd31= 2.76 d32= 4.74 d33= 18.5对称度斜方晶系, mm2 point group晶胞参数, &angst a=13.103, b=6.558, c=10.746典型反射系数1064 nm532 nmnx=1.7826, ny=1.7890, nz=1.8677nx=1.8293, ny=1.8356, nz=1.9309光学损坏阈值, GW/cm21064 nm(t=10 ns)1.5电光系数, pm/Vr13=15, r23=21, r33=40莫氏(Mohs)硬度5光学元件参数定向精度, arc min 30平行度, arc sec 30平面度546 nmλ/6表面质量, scratch/dig20/10应用中间红外区域1 - 5.5µ m的光学参量振荡器(OPO) 在1 - 5.5µ m的红外中间区域产生不同的频率(DFG) 对于所有晶体,我们能够为特定应用提供合适的防反射/保护涂层,以及反射率曲线。 总览磷酸氧钛钾(KTiOPO4或KTP)是一种优良的非线性晶体。它具有高的光学质量、宽的透明范围、相对较高的有效倍频系数(约为KDP的3倍)、高的光学损伤阈值、宽的接受角、小的走离(small walk-off)以及宽波长范围内的I型和II型非临界相位匹配(NCPM)。KTP是Nd:YAG激光器和其他掺钕激光器倍频最常用的材料,特别是在低或中等功率密度下。KTP的特性使其作为电光调制器以及光波导器件(包括相位调制器、幅度调制器和定向耦合器)具有优越性。KTP 磷酸氧钛钾(KTiOPO4)非线性光学晶体,KTP 磷酸氧钛钾(KTiOPO4)非线性光学晶体技术参数主要特性复合物KTiOPO4透光率, µ m0.35 – 4.5非线性系数, pm/Vd31 = 2.0 d32 = 3.6对称度斜方晶系, mm2 point group晶胞参数, &angst a=12.818, b=6.404, c=10.596典型反射系数1064 nm 532 nmnx=1.7381, ny=1.7458, nz=1.8302 nx=1.7785, ny=1.7892, nz=1.8894光学损坏阈值, GW/cm21064 nm (t=10 ns)~1电光系数, pm/Vr13=9.5, r23=15.7, r33=36.3莫氏(Mohs)硬度5 光学元件参数定向精度, arc min 30平行度, arc sec 30平面度546 nmλ/6表面质量, scratch/dig20/10应用近红外区高达4µ m的光学参量振荡器(OPO)在高达4µ m的近红外区域产生不同频率(DFG)1.064µ m辐射产生的二次谐波(SHG) 对于所有晶体,我们能够为特定应用提供合适的防反射/保护涂层,以及反射率曲线。总览四硼酸锂晶体是新型非铁电压晶体材料,它兼具高声表面波有效耦合系数和低延迟温度系数等优点,可作为温度补偿型压电基片材料,并已在高频、高稳定度的SAW器件工业上应用。国内外均使用提拉法生长,其生长缺陷主要是芯区、条纹、开裂和散射颗粒。我所采用独创的坩埚下降法生长大直径(50~80mm)四硼酸锂,得到了无芯区、无条纹、无开裂和无散射的宏观完整晶体。我们的研究显示了潜在的效率,并为由波长为 1064 和 800 nm 的广泛高功率激光器及其谐波泵浦的 LB4 晶体中非线性产生太赫兹辐射提供了必要条件。LB4 四硼酸锂 (Li2B4O7) 非线性光学晶体,LB4 四硼酸锂 (Li2B4O7) 非线性光学晶体技术参数主要特性透光率, µ m0.16 – 3.5非线性系数, pm/Vd31 = 2.0 d31 = 0.12对称度正方晶系, 4mm point group晶胞参数, &angst a=12.818, b=6.404, c=10.596典型反射系数1064 nm 532 nmno=1.5980, ne=1.5432 no=1.6139, ne=0.5564光学损坏阈值, GW/cm21064 nm (t=10 ns)1离散角, ° (532 nm)1.9莫氏(Mohs)硬度4-5化学性能不吸湿光学元件参数定向精度, arc min 30平行度, arc sec 30平面度546 nmλ/6表面质量, scratch/dig20/10应用表面声波元件(SAW)的基板YAG激光器的二次,三次,四次,五次谐波产生基于SHG和SFG可见辐射的高功率紫外光源总览非线性光学晶体三硼酸锂(LiB3O5或LBO)具有一系列独te的特性:从VUV到IR的宽透明范围、高光学损伤阈值、高有效非线性系数和非临界相位匹配可用性、非常小的走离(walk-off)。采用改进的高温熔剂法生长LBO晶体。LBO在0.16和3.3µ m处具有带边(band edges)。其有效透射范围(5%/cm)为0.21至2.3µ m。但是,如果可以接受更高的吸收,LBO通过允许更深的UV混合来补充BBO。它还允许标称1.0-1.3µ m I型SHG的温度可控非临界相位匹配(NCPM)。LBO还为II型SHG(0.8-1.1µ m)和THG(0.95-1.2µ m)提供室温准NCPM(角度调谐,同时保持=90°),这是一种独te的性能,部分归因于其双轴性。LBO较低的双折射将其UV相位匹配限制在某些较长波长辐射的组合上,但它也具有明显较大的角度接收带宽,从而降低了对源激光器的光束质量要求LBO 三硼酸锂(LiB3O5)非线性晶体,LBO 三硼酸锂(LiB3O5)非线性晶体技术参数主要特性复合物LiB3O5透光率, µ m0.16 – 2.6非线性系数, pm/Vd31 = 0.67 d32 = 0.85对称度斜方晶系, mm2 point group晶胞参数a=8.447, b=7.3798, c=5.1408 &angst 典型反射系数1064 nm 532 nmnx=1.5656, ny=1.5905, nz=1.6055 nx=1.5785, ny=1.6065, nz=1.6212光学损坏阈值, GW/cm21053 nm(t=10 ns)2.5截止二次谐波三次谐波554 nm794 nm离散角, °Type IType II0.430.22莫氏(Mohs)硬度6 定向精度, arc min 30平行度, arc sec 30平面度546 nmλ/6表面质量, scratch/dig20/10应用 应用于YAG: Nd, YAG: Ho, Ti: Sapphire, 翠绿宝石激光器二次谐波的产生应用于YAG: Nd, Ti: Sapphire,翠绿宝石激光器三次谐波的产生光学参量放大器OPA与光学参量振荡器OPO(泵浦功率为308、355、532和1064 nm)皮秒和飞秒激光系统中的自相关器(薄晶体中) 对于所有晶体,我们能够为特定应用提供合适的防反射/保护涂层,以及反射率曲线。 总览BBO 或 beta-BaB2O4或β-BaB2O4是一种非线性光学晶体,它结合了许多独te的特性。这些特性包括宽透明度和相位匹配范围、大非线性系数、高损伤阈值和出色的光学均匀性。因此,BBO 为各种非线性光学应用提供了有吸引力的解决方案。β硼酸钡(β-BaB2O4)BBO 非线性晶体,β硼酸钡(β-BaB2O4)BBO 非线性晶体技术参数主要特性复合物 β-BaB2O4透光率, µ m0.189 - 2.6非线性系数, pm/Vd22=2.2, d15=0.16对称度三方晶系, 3m point group晶胞参数, &angst a=12.519, c=12.723典型反射系数1064 nm532 nmno=1.5980, ne=1.5432no=1.6139, ne=1.5555光学损坏阈值, GW/cm21064 nm(t=10ns)1-2二次谐波截止Type I Type II411 nm 527 nm离散角, °Type I, 1064 nm3.2温度验收, °C*cmType I 1064 nm55莫氏(Mohs)硬度4.5光学元件参数定向精度, arc min 30平行度, arc sec 30平面度546 nmλ/6表面质量, scratch/dig10/5应用YAG激光器的2次,3次,4次,5次谐波产生;Ti: Sapphire 和翠绿宝石激光器的2次谐波产生使用OPO的可调谐固态激光器(泵浦功率为355,532或1064nm)使用可调谐染料激光器的SHG和SFG的高效紫外光源皮秒和飞秒激光系统中的自相关器(薄晶体中) 对于所有晶体,我们能够为特定应用提供合适的防反射/保护涂层,以及反射率曲线。 二, PP-LBGO 周期性极化LaBGeO5晶体PP-LBGO (Periodically-poled LaBGeO5)周期性极化的LaBGeO5晶体用于紫外线应用的新型QPM器件PP-LBGO 可以解决传统非线性器件(LBO、BBO 和 CLBO)的吸湿和双折射离散等问题。PP-LBGO 周期性极化LaBGeO5晶体,PP-LBGO 周期性极化LaBGeO5晶体产品特点Non-walk-off (QPM)不吸湿更短的截止波长(200nm)通用参数电极图案表面 及相对表面LBGO晶体块(无裂纹)可用范围材料参数(355nm generation) 参数/单位LBO I型LBO II型BBOCLBOPP-LBGO*PP Mg:SLT(三阶)离散 ρ (mrad)18.159.3772.3037.13无无非线性系数 deff (pm/V)0.720.532.020.520.61 (d33=0.96)3.00QPM周期 Λ (um)6.46.6截止波长 (nm)160160185180195265潮解弱的弱的强的非常强无无上述参数是355nm生成的示例。*I. Shoji et al., Advanced Photonics 2018 (Optical Society of America, 2018), paper NoM3J.5三, Mg:SLN 太赫兹掺镁铌酸锂棱镜 (非线性晶体) 780-820nm 或1025-1065nmMg:SLN 棱镜是产生太赫兹的关键器件用于GaN外延生长的新型衬底晶体Mg:SLN 掺镁铌酸锂棱镜 标准1型 (非线性晶体) [PDF] [注]MgSLN-1A80161215库存:0 货期:8-10周品牌: OXIDE 日本 宽太赫兹带宽:0.2~2.5 THz;尺寸:9 x 9 x 9mm^3;AR涂层:@780-820nm 和@1025-1065nmMg:SLN 太赫兹掺镁铌酸锂棱镜 高功率型 (非线性晶体) [PDF] [注]MgSLN-2A80161216库存:0 货期:8-10周品牌: OXIDE 日本 宽太赫兹带宽:0.2~2.5 THz;尺寸:10 x 10 x 12.5mm^3;AR涂层:@780-820nm 和@1025-1065nmMg:SLN 太赫兹掺镁铌酸锂棱镜 大口径型 (非线性晶体) [PDF] [注]MgSLN-3A80161217库存:0 货期:8-10周品牌: OXIDE 日本 宽太赫兹带宽:0.2~2.5 THz;尺寸:20 x 20 x 20mm^3;AR涂层:@780-820nm 和@1025-1065nmMg:SLN 太赫兹掺镁铌酸锂棱镜 (非线性晶体) 780-820nm 或1025-1065nm,Mg:SLN 太赫兹掺镁铌酸锂棱镜 (非线性晶体) 780-820nm 或1025-1065nm产品特点太赫兹生成的简单设置宽太赫兹带宽(0.2~2.5 THz)低缺陷密度高损伤阈值通用参数M. Jewariya, M. Nagai, and K. Tanaka, Journal of Optical Society of America B, 26, (9) A101 (2009).型号标准型1(基本型) 尺寸9 x 9 x 9mm3AR涂层@780-820nm 和@1025-1065nm标准类型 2(高功率)由于剩余功率倾倒在棱镜外,因此在高平均输入功率下性能更好。 尺寸10 x 10 x 12.5mm3AR涂层@780-820nm 和@1025-1065nm标准Type3(大口径) 尺寸20 x 20 x 20mm3AR涂层@780-820nm 和@1025-1065nm 详细尺寸和规格<应用实例参考>参考 1:M. Nagai、M. Jewariya、Y. Ichikawa、H. Ohtake、T. Sugiura、Y. Uehara 和 K. Tanaka,“通过 χ(2) 级联过程产生超出激发带宽限制的宽带和高功率太赫兹脉冲在 LiNbO3”,OPT. EXPRESS 18, 11543-11549 (2009).参考 2:F. Blanchard、X. Ropagnol、H. Hafez、H. Razavipour、M. Bolduc、R. Morandotti、T. Ozaki 和 DG Cooke,“极端泵浦脉冲整形对多毫焦耳铌酸锂中强太赫兹发射的影响泵能量”,OPT. LETT. 39, 4333-4336 (2014).
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  • 据准相位匹配 (QPM : Quasi Phase Matching)理论,可以通过对晶体的非线性极化率的周期性调制来补偿非线性频率变换过程中因色散引起的基波和谐波之间的波矢失配,从而获得非线性光学效应的有效增强。以色列Raicol公司拥有**的周期极化 KTP(PPKTP)制造技术,相比传统切割工艺制造下的KTP晶体,拥有以下突出的优点:1. 更高的非线性转换效率,适合于产生高亮度量子纠缠光子对2. 更大的器件接收角,可接驳半导体激光泵浦源3. 几乎消除了去离角效应。由于以上的优点,周期极化 KTP(PPKTP)特别适合于产生高亮度纠缠光子对,用于光量子信息科学研究,比如:玻色子采样和量子干涉: -775nm-1550nm, 推荐采用2型PPKTP获得高配对速率量子密钥分发: 405nm-810nm。推荐选择0型PPKTP提供更高的配对速率和频谱带宽,而选择II型易于使用。挤压光: 研究人员应首先决定挤压是在单程还是空腔中产生。对于前者,标准晶体就足够了,而对于*佳参数振荡器,*选单片或半单片选项。选择0型PPKTP量子叠加态识别成像:推荐0型ppKTP,周期专为非简并设计。PPKTP晶体0型与II型PPKTP谱线形貌比较PPKTP晶体用于量子密钥分发PPKTP晶体用于压缩光Raicol公司PPKTP晶体可用于SHG倍频,DFG差频,SFG合频,OPO光学参量震荡。Raicol公司另外还生产PPMGLN晶体,详情见链接:PPSLT Products | RaicolRaicol公司另外还生产PPSLT晶体,详情见链接:PPSLT Products | Raicol
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  • 太阳的周期性自摆是导致地球周期性出现冰河期的原因

    太阳的周期性自摆是导致地球周期性出现冰河期的原因,就像地球的左右自摆形成一年四季变更一样。地球的转动是主要的,摆动虽不是主要,但也确实存在,不能忽略不谈,否则一年四季如何解释?当然书本中也有一套自圆其说的黄赤交角理论解释四季起因,但那只是科学而非本质,只能解释片面(部分内)的合理性,自摆形成四季才是本质说法.事实上任何转动机器也都存在小许摆动现像,只不过很微弱罢了.何况地球这么大,而且南北半球又不对称均匀,如何能稳住其不摆动呢?对不起,我也在拿现像分析本质了,其实地球的摆动是本质决定的,南北不均也是本质决定的,并不像我前面解释的那样是现像决定本质,而应是本质决定现像。地球的周摆也可能导致地球气候的大周期性交替变更。

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  • CPSIA周期性测试要求开始实施
    2013年2月8日起,CPSIA周期性测试(Periodic testing)要求开始实施,该测试由受CPSC认可的第三方测试机构完成。针对美国境内的制造商,该要求由制造商本人完成,针对美国境外的制造商,该要求由进口商完成。   1. 有何要求?   可选择1年、2年或3年为测试周期。针对不同的周期有不同的要求,如选择1年为周期测试的周期,则制造商/进口商需:   (1)制定书面的周期测试计划(CPSC未有相应的周期测试模板,需由制造商自行完成)   (2)至少每年由CPSC许可的第三方测试机构进行一次周期性测试   (3)将测试记录保持至少5年。   2. 如何选择测试周期?   应依据具体情况(最大限度地保证产品符合相关的所有要求),若制造商/进口商觉得一年一次仍然不能保证产品的制造持续符合产品的相关要求的需要,则其测试评论可以高于一年一次。若制造商意欲遵循“制造”测试计划(“production” testing plan)而非周期性测试计划,则其测试的频率可降低至2年一次。若由符合ISO/IEC 17025:2005(E)认可的实验室完成周期性测试,则测试频率可为3年。   3. 零部件更换的产品的测试是否为周期性测试?   针对一产品,若其零部件进行了更换,则其应该重新进行测试。制造商/进口商应重新发布新的儿童产品的认证,但是值得注意的是,这不是周期性测试,而是材料改变测试。
  • 飞秒激光在ITO薄膜表面诱导周期性透明纳米导线
    使用线偏激光照射金属、半导体、透明介质等材料产生表面周期结构(laser induced periodic surface structures,LIPSS)是一种普遍的现象,LIPSS的周期取决于激光条件和材料的性质,在接近入射激光波长到小于波长的十分之一范围变化。这些周期性纳米结构可用于有效地改变材料的性质,并在表面着色、光电特性调控、双折射和表面润湿性等方面有许多应用。氧化铟锡(indium tin oxide,ITO)具有较宽的带隙,对可见光与近红外波段有很高的透射率,ITO薄膜具有较低的电阻率,是液晶面板、新型太阳能电池等元件的重要组成部分。一直以来,发展制备ITO薄膜的新方法,调控ITO薄膜的光电特性是非常重要的研究课题,而在激光加工领域,使用激光在ITO薄膜诱导LIPSS是一个有效且简便的方法。华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室贾天卿教授课题组探究了一种通过飞秒激光直写在ITO薄膜表面加工LIPSS的方法,并详细分析了不同激光参数下加工的ITO薄膜在可见到红外光波段的透射率与其各向异性电导率的变化规律。合适的激光参数可以在ITO薄膜上有效地加工大面积低空间频率的LIPSS,这些LIPSS能够表现出独立纳米导线的特性,并且在电学特性上具有良好的一致性。结果表明,飞秒激光直写过程中并不会改变材料的性质,而且与原始的ITO薄膜相比,具有规则LIPSS的ITO薄膜在红外波段的平均透射率提高了197%。这对于将ITO薄膜表面加工规则的LIPSS作为透明电极应用于近红外波段的光电器件具有重要的意义。如图1,原始ITO薄膜的面电阻各向同性。随着激光能流密度的增加,垂直和水平于LIPSS方向的面电阻迅速增加且变化梯度不同,出现了明显的各向异性导电性,当ITO薄膜表面出现规则且独立的LIPSS结构以后,在一定能流密度范围,ITO薄膜能够在不同方向上显现出单向导电/绝缘的电学特性。图1 扫描速度为3 mm/s时,不同能流密度激光辐照后ITO薄膜的面电阻。图中给出了电学测量中横向(Transverse)与纵向(Longitudinal)的定义通过调节激光的能流密度,可以在一个较大的范围内制备出不同形貌的纳米导线(LIPSS)。图2(a)展示了不同能流密度的飞秒激光加工的纳米导线扫描电镜图像。在能流密度上升的过程中,纳米导线的宽度从537 nm降低到271 nm。纳米导线的高度从平均220 nm降低到142 nm,如图2(b)所示。纳米导线的单位电阻随着能流密度的上升从15 kΩ/mm上升到73 kΩ/mm,这是由于纳米导线的宽度与高度都在同步下降造成的,如图2(c)。图 2 (a)不同能流密度下的纳米导线的扫描电镜图像;(b)纳米导线的高度与宽度随着能流密度的变化情况;(c)纳米导线的单位电阻与电阻率随着能流密度的变化情况如图3,原始厚度为185 nm的ITO薄膜在1200~2000 nm的近红外光谱范围内的平均透射率为21.31%。经过飞秒激光直写后,当能流密度在0.510~ 0.637 J/cm2的范围内,ITO薄膜对于近红外的透过率达到54.48%~63.38%,相较原始的ITO薄膜得到了156%~197%的提高。同时,飞秒激光直写后的ITO薄膜在可见光波段的透过率略微提高且曲线较为平滑。通过调节激光的能流密度,ITO薄膜在近红外的透过率能够得到显著提高,并且能够保持较好的导电性。图 3 扫描速度为3 mm/s时,不同能流密度激光直写后的ITO薄膜的透射率。在0.637 J/cm2时红外波段(1200~2000 nm)透过率为63.38%该工作近期以“Periodic transparent nanowires in ITO film fabricated via femtosecond laser direct writing”为题发表在Opto-Electronic Science (光电科学)。
  • 元素周期表空置100多年的114和116号房间来了新住户
    一觉醒来,哥白尼和诺贝尔发现大楼里搬来两位新邻居,他们将要住进空置了100多年的114和116号房间。   这栋大楼被称作“人类最伟大、最美丽的创造”。老街坊们都知道,业主委员会对住户的要求严苛极了,从19世纪到现在,总共也只有100来个住户如愿以偿。大楼名叫元素周期表,每种元素都有编号,大小恰好等于该元素原子的核内电子数。   众所周知,元素大楼眼下只有118个房间。102号住户被命名为“诺贝尔”,112号则是“哥白尼”。   就在今年6月以前,原子量为285的“哥白尼”还是最重的元素。不过,它现在必须拱手让出霸主的地位了。6月6日,超重元素114和116正式成为元素周期表的一员,原子量分别为289和292。   从1869年门捷列夫将当时已知的63种化学元素按原子量大小排列成表开始,为元素周期表寻找新成员,就成为一项重要的课题。   门捷列夫发现,元素的性质随着原子量的增加呈周期性的变化,但又不是简单的重复。他根据这个规律在周期表上留下空格,并大胆地预测:“属于这些空位的元素将来一定会被发现。”   最初,化学家们认为自然界存在92种天然元素。1942年,后来大名鼎鼎的92号元素铀被发现,周期表似乎走到了终点。可随后,人们又一鼓作气地找出了13种新元素。有人断言,105号元素就是“真正的尽头”,毕竟核电荷越来越大,质子间的排斥力将远远超过核力,会导致它发生衰变。   不过,这个“断言”没能维持几年,106至109号元素又陆续被合成。眼下,就连114号和116号都出现了。   自1999年以来,有若干研究小组宣称成功制得114号元素。但只有来自俄罗斯杜布纳的联合核子研究所和美国加州的劳伦斯利弗摩尔国家实验室的联合研究小组的实验结果获得了业界的认可。   俄美联合科研小组让两个较轻的原子核互相撞击,以制取较重元素的核子。他们把含有96个质子的放射性元素锔作为标靶,然后用含有20个质子的钙原子核轰击锔原子核,从而制得116号重元素的原子核。   之后,116号会衰变为114号,并释放出含2个质子、2个中子的粒子。当然,114号元素也可直接通过钙原子核轰击钚而制得,其中钚元素的质子数为94。   来自国际纯化学与应用化学联盟(IUPAC)和国际纯物理与应用物理联合会(IUPAP)的科学家组成的专门委员会整整评估了三年,才为这两名新成员发放了通行证。   它们在“元素大楼”里的行踪相当神出鬼没,到现在也没有被谁看到过“真面目”。114号在出生半秒钟后,就会衰变为“哥白尼”。而116号在衰变前,寿命仅有几毫秒。不过,据俄罗斯科学家介绍,在微观世界里存在0.05秒,已经“十分惊人”。   在专门委员会主席保罗卡罗尔看来,这两种新元素稳定存在的时间起码要延长到1分钟,人们才有可能对其化学性质进行追踪分析。眼下科学家们只能依靠推测,两名新成员“可能是固态”。   同时申请入住元素周期表的还有113、115和118号元素,但委员会发表声明称:“就目前已获得的科学依据来看,还不足以授予其入住元素周期表的入场券。”   这两位新成员还没有自己的名字,发现它们的研究人员有权就命名问题提出建议,由国际纯化学与应用化学联盟考虑是否予以采纳。比如,“哥白尼”的发现者称,“‘哥白尼’改变了我们对世界的认识,我们很荣幸能通过这一方式纪念这位杰出的科学家。”   在卡罗尔看来,命名原则只有一条,“只要别太离谱儿就行。”   他可能更为担心安排住宿的问题。118号元素曾经被视为元素周期表的尽头,毕竟,元素的半衰期已经短到以毫秒计了。   前不久,位于俄罗斯叶卡捷琳堡市的全俄发明家专利研究院迎来了一位神秘的工程师,他声称自己发现了119号元素。但他不愿意透露自己的姓名,也不愿透露这一元素的合成方法。   没人说得准,119号元素是真是假,但同样也没有人敢轻易预测元素周期表的终点。说不定,科学家很快就得为新元素盖一栋新大楼。
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