激光投点仪原理

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激光投点仪原理相关的仪器

  • 以色列OPHIR公司是世界上最著名的激光功率能量计生产商。自2006年收购了激光光斑/光束分析领域的龙头企业美国SPIRICON公司后,成为了世界上最大的激光量测设备的供应商。NOVA IINOVAII是一款便携式通用型激光功率能量计表头,可以配合OPHIR公司任意一款光电、热电堆及热释电探头工作;内置USB和RS232接口与计算机通讯;NOVA II可记录50000个数据点,可以以图表形式显示数据,并有多种统计功能。VEGAVEGA是一款彩色多功能通用型表头,可以配合OPHIR任何一款热电堆、光电或热释电探头匹配使用;内置USB和RS232接口与计算机通讯。NOVANOVA可以配合OPHIR任何一款热电探头、光电探头或热释电探测器使用,操作方便,可扩展RS232接口与计算机连接。ORIONORION是OPHIR公司提供的一款经济型低成本表头;热电堆探头、光电探头或热释电探头需要选择相应匹配的表头。LASERSTARLASERSTAR SINGLE CHANNEL是一款通用型台式激光功率能量计表头,可扩展为双通道。内置RS232接口,可扩展GPIB可视化二次开发。
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  • ■光电二极管高灵敏激光功率计探头◆ 高灵敏度,10pW-3W;◆ 波长范围覆盖193nm-1800nm;◆ 适合于HeNe激光器、半导体激光器、DPSS激光器、HeCd激光器等小功率激光测量; 产品参数: 产品型号产品特点探头口径波长范围功率范围PD300自动背景光扣除10× 10mm350-1100nm1nW-300mWPD300-1W自动背景光扣除10× 10mm350-1100nm1nW-1WPD300-3W高功率10× 10mm350-1100nm1nW-3WPD300-IR红外&Phi 5mm700-1800nm5nW-300mWPD300-UV宽波长范围且噪声低10× 10mm200-1100nm10pW-300mWPD300-UV-193宽波长范围,193nm额外校准10× 10mm200-1100nm10pW-300mWPD300-IRG红外,低噪声&Phi 5mm800-1700nm10pW-150pWPD300-BB430-1100nm内光谱谱线平10× 10mm430-1100nm50pW-4mWPD300-CIE模拟人眼响应曲线,单位Lux2.4× 2.8mm400-700nm20m Lux-200K LuxPD300-TP4mm厚探头 10× 10mm350-1100nm50pW-1WPD200低成本功率计(选择一到两个测量波长)10× 10mm400-1100nm20nW-200mWBC20用于扫描光束,速度可达30000inch/s10× 10mm633, 650, 675nm50uW-20mW ■热电堆激光功率计探头◆ 测量功率范围60uW-10kW,光谱范围0.19-20um;◆ 可用于单发脉冲能量测量,还提供美容IPL光专用测试探头;◆ 提供光纤适配器、BNC模拟输出等附件; ■产品参数: 产品型号产品特点探头口径波长范围功率范围能量范围3A高灵敏探头&Phi 9.5mm0.19-20um60uW-3W15uJ-2J3A-FS高灵敏探头,石英光窗&Phi 9.5mm0.19-20um60uW-3W15uJ-2J3A-P高灵敏探头,适用于短脉冲激光&Phi 12mm0.15-6um60uW-3W20uJ-2J10A10W通用探头&Phi 16mm0.19-20um20mW-10W6mJ-2J10A-P适用于短脉冲激光&Phi 16mm0.15-6um40mW-10W10mJ-10J12A12W探头,宽动态范围&Phi 16mm0.19-20um2mW-12W1mJ-30J12A-P适用于短脉冲激光&Phi 16mm0.5-6um2mW-12W1mJ-30J20C-SH紧凑探头&Phi 12mm0.19-20um20mW-20W6mJ-10J30A30W通用探头&Phi 17mm0.19-20um20mW-30W6mJ-30J30A-P适用于短脉冲激光&Phi 17mm0.15-6um20mW-30W6mJ-30J30A-P-DIF适用于短脉冲激光,高损伤阈值&Phi 17mm0.15-6um50mW-30W30mJ-30J30A-N专用于YAG激光&Phi 17.5mm1064, 532nm60mW-30W30mJ-200JL30A中等口径30W探头&Phi 29mm0.19-20um80mW-30W20mJ-30JL30A-EX适用于准分子激光和CO2激光&Phi 29mm0.15-0.4um, 10.6um80mW-30W20mJ-30JL30A-10MM超薄30W探头&Phi 26mm0.15-20um80mW-30W20mJ-60JL30C-SH紧凑探头&Phi 26mm0.19-20um80mW-50W20mJ-30JL50A通用50W探头&Phi 29mm0.19-20um80mW-50W20mJ-100J30(150)A30W连续测量,150W间断测量&Phi 17.5mm0.19-20um50mW-150W20mJ-300J30(150)A-LP1长脉冲及连续激光高损伤阈值&Phi 17.5mm0.25-2.2um50mW-150W20mJ-300J30(150)A-HE30W连续测量,150W间断测量高平均功率调Q YAG激光&Phi 17mm0.19-0.625um, 1.064um,2.1um, 2.94um50mW-150W50mJ-200J30(150)A-HE1红宝石激光,铒激光&Phi 17mm0.19-0.76um, 2.9um50mW-150W50mJ-200J30(150)A-HE-DIF30W连续测量,150W间断测量用于超高损伤阈值调Q YAG激光&Phi 17mm0.19-3um except for625-900nm50mW-150W50mJ-30J30(150)A-SV超高损伤阈值,适用于聚焦激光&Phi 17mm0.19-12um50mW-150W50mJ-300JL30(150)A-LP1长脉冲及连续激光高损伤阈值&Phi 29mm0.25-2.2um, 2.94um80mW-150W80mJ-300JL40(150)A大口径探头30W连续测量,150W间断测量 &Phi 50mm0.19-20um200mW-150W80mJ-300JL40(150)A-LP1长脉冲及连续激光高损伤阈值&Phi 50mm0.25-2.2um200mW-150W80mJ-300JL40(150)A-EX准分子激光,CO2激光&Phi 50mm0.15-0.4um, 10.6um200mW-150W80mJ-300JL50(150)A50W连续测量,150W间断测量大口径探头&Phi 50mm0.19-20um200mW-150W80mJ-300JL50(300)A超大口径探头&Phi 65mm0.19-20um500mW-300W120mJ-300JL50(300)A-LP1长脉冲及连续激光高损伤阈值&Phi 65mm0.25-2.2um500mW-300W120mJ-300JF100A-HE风冷,适用于高能量激光 &Phi 24mm0.19-0.625um, 1.064um,2.1um, 2.94um120mW-100W 50mJ-200J100C-SH紧凑探头&Phi 18mm0.19-20um60mW-20W20mJ-5JF150A风冷150W探头&Phi 17.5mm0.19-20um60mW-150W20mJ-100J150C-SH紧凑探头&Phi 18mm0.19-20um60mW-60W20mJ-100JFL250A风冷250W探头&Phi 50mm 0.19-20um200mW-250W50mJ-300JFL250A-LP1 长脉冲及连续激光高损伤阈值&Phi 50mm0.25-2.2um200mW-250W50mJ-300JFL250A-EX风冷探头用于准分子激光,CO2激光&Phi 50mm0.15-0.4um, 10.6um200mW-250W50mJ-200JFL250A-LP1-DIF连续及长脉冲激光高损伤阈值&Phi 33mm0.4-3um200mW-250W200mJ-600JL250W水冷,超薄250W探头&Phi 50mm0.19-20um4W-250W200mJ-200JFL300A风冷300W探头&Phi 50mm0.19-20um200mW-300W50mJ-300JFL300A-LP连续及长脉冲激光高损伤阈值&Phi 50mm0.14-1.5um, 10.6um200mW-300W50mJ-300JL300W-LP水冷,超薄300W探头&Phi 50mm0.14-1.5um, 10.6um3W-300W 200mJ-300JL50(300)A-IPL美容IPL光测量 &Phi 65mm0.5-1um500mW-300W120mJ-300JFL500A风冷500W探头&Phi 65mm0.19-20um500mW-500W120mJ-600JFL500A-LP1高损伤阈值 &Phi 65mm0.25-2.2um500mW-500W120mJ-600JL100(500)A大口径探头75W连续测量,500W间断测量&Phi 65mm0.19-20um500mW-500W120mJ-600J 1000W水冷1000W探头&Phi 34mm0.19-20um5W-1000W300mJ-300J L1500W水冷1500W探头&Phi 50mm0.19-20um20W-1500W500mJ-200J L1500W-LP高损伤阈值 &Phi 50mm0.19-3um, 10.6um20W-1500W 500mJ-200J 5000W水冷5000W探头&Phi 50mm0.19-20um100W-5000W N.A. 5000W-LP高损伤阈值 &Phi 50mm0.19-1.5um, 10.6um100W-5000W N.A. 10K-W高损伤阈值水冷10kW探头 &Phi 45mm0.8-1.1um, 10.6um200W-10,000W N.A. Comet 1K手持式,经济型,1kW功率计 &Phi 50mm0.2-20um20W-1000W N.A. Comet 10K手持式,经济型,10kW功率计&Phi 100mmCO2, YAG and Diode200W-10,000W N.A.Comet 10K-HD手持式,经济型,10kW功率计高损伤阈值 &Phi 110mmCO2200W-10,000W N.A. ■积分球功率计探头 ◆积分球探头,用于发散激光测量; ◆波长范围350nm-1700nm; ■产品参数: 产品型号产品特点探头口径波长范围功率范围3A-IS3W积分球探头,用于发散激光&Phi 12mm420nm-1100nm 1uW-3W 3A-IS-IRG红外3W积分球探头,用于发散激光 &Phi 12mm800-1700nm1uW-3WF100A-IS 100W积分球探头,用于发散激光&Phi 16mm350-1300nm 50mW-100W
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  • 塞曼效应实验,YMP-6101 简介YMP-6101塞曼效应实验以汞光源的546.1nm光谱线为研究对象,汞光源经过干涉滤光片后形成单色光,经过聚光透镜和偏振镜片,通过法布里-珀罗(F-P)标准具,形成干涉圆环,最后通过光学镜头和CMOS相机在电脑上形成干涉图像。本实验装置包含一个可调恒流电源和电磁铁,通过调节电流的大小控制磁场的强弱。在垂直于磁场方向,当磁场足够强时,汞原子内部的能级开始分裂,电子根据跃迁定则,产生新的谱线,在标准具产生干涉圆环,通过CCD相机和软件,我们就可以直观的观测到一个干涉圆环分裂成9个干涉圆环。而这些谱线是偏振的,通过旋转偏振器,可以在不同角度观测到不同数量的干涉圆环。而当平行于磁场方向进行观测时,可以观测分裂的谱线是圆偏振的。特点可进行垂直于磁场方向和平行于磁场的塞曼效应可调恒流源和电磁铁产生~1.2T的匀强磁场,保证运输和实验安全精度高达1/100λ的法布里-珀罗标准具,可获得K级至K-2级的9条分裂谱线,线条清晰锐利实验内容学习和掌握塞曼效应的原理和实验方法学习和掌握线偏振光概念和垂直于磁场方向的塞曼效应(Л分量 和σ分量)计算电子荷子比e/m学习和掌握圆偏振光概念和平行于磁场方向的塞曼效应学习和掌握特斯拉计的工作原理,使用特斯拉计和传感器测量电磁场与电流的关系通过塞曼效应测量电磁场强度激光原理实验实验,YTR-6301简介YTR-6301是一套全开腔结构的气体激光实验装置。通过调整谐振腔的光学元件,使它们处于同一光轴上,光将在谐振腔内振荡放大,从而输出激光。还可以验证激光的线偏振特性,以及通过F-P共焦球面扫描干涉仪观测不同长度谐振腔的纵模间隔。特点全开腔式结构设计,谐振腔的腔镜、激光管和谐振腔光程均可调,有助于学生们了解激光器的基本结构主激光管加装有机玻璃管,全面保护激光管和接线柱的安全按照工业级别要求设计生产的机械部件,保证输出激光和实验的稳定性光功率计用于调整和优化谐振腔,保证激光输出功率最大实验内容激光器的基本组成与结构的认识学会调节激光谐振腔并输出激光测量不同长度谐振腔下的纵模间隔激光偏振性的验证密立根油滴实验,YMP-6117简介YMP-6117密立根油滴实验通过控制均匀电场中的带电油滴,使用CCD成像系统,观察并测量带电油滴在均匀电场和重力场中的运动,从而计算得到整颗油滴的带电量。重复对许多油滴进行实验之后,密立根发现所有油滴的总电荷值皆为同一数字的倍数,因此认定此数值为单一电子的电荷:e = 1.602 x 10^-19 C。本实验装置按运动方式分类,油滴法测电子电荷分为平衡测量法和动态测量法。实验系统由主机、CCD成像系统、油滴盒、喷雾器等部件组成,其中主机包括可控高压电源、计时装置、A/D采样、数据通信等单元模块。特点采用高清高速的CCD成像系统实验主机和油滴盒分离,确保油雾与控制电路隔离实验软件可以显示电压、计时并自动处理实验数据实验内容学习用油滴实验测量电子电荷的原理和方法。验证电荷的不连续性以及测量基本电荷电量e。了解CCD光学成像系统的工作原理。通过对油滴的选择、耐心地跟踪和测量,培养学生严谨的态度和一丝不苟的科学实验方法。金属电子逸出功实验,YMP-6108简介YMP-6108型实验装置通过测量金属钨的电子逸出功,将钨丝作为“理想”二极管的阴极材料,阳极做成与阴极共轴的金属圆环,把阴极发射端限制在温度均匀的一定长度内而又可以近似的把电极看成是无限长的无边缘效应的理想状态。为了避免阴极的冷端效应(两端温度较低)和电场不均匀等边缘效应,在阳极两端各加装一个保护(补偿)电极,它们与阳极同电位但与阳极绝缘。当钨丝通电发光发热后,金属内部部分热电子获得大于逸出功的能量,从金属表面逃逸形成热电子发射电流。根据金属中电子能量遵从费米-狄拉克量子统计分布规律,获得热电子发射电流公式,从而计算逸出功(WorkFunction)。特点理想真空二极管透明直观阳极电流测量准确稳定,阳极电压输出高效精准增加螺线管线圈和配套电源可升级为理想真空二极管综合实验装置可升级为数字化实验实验内容了解费米—狄拉克量子统计规律理解热电子发射规律和掌握电子逸出功的测量方法用里查逊直线法分析阴极材料(钨)的电子逸出功拉曼光谱分析实验,YTR-6306简介拉曼光谱是分子振动的“指纹谱”,不同的物质分子具有不同的振动频率,因此常作为物质识别的重要依据。YTR-6306实验装置由多模窄线宽激光器出射激光,通过拉曼探头聚焦于样品,与样品作用后产生的拉曼信号由探头收集经光纤传输至光纤光谱仪后得到样品最终的拉曼光谱。特点模块化设计,更易于学生了解和掌握拉曼光谱系统的原理和组成按照工业和科研标准进行设计和生产,不但可以用于实验教学也可以用于科学研究专业的样品池和支架,易于学生操作专业的操作软件,引导式操作,简单易于掌握实验内容学习和掌握拉曼光谱的基本原理学习和掌握拉曼光谱测量的原理、基本组成和主要的工作原理和使用方法学习和掌握如何搭建和使用拉曼光谱测量系统学习和掌握如何测量CCl4溶液和乙醇样品的拉曼光谱学习和应用拉曼光谱对塑料样品进行鉴别测量和分析各类自备固体和液体样品的拉曼光谱更多详情,请关注!
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激光投点仪原理相关的方案

  • 百特激光粒度仪检测露点温度
    样品池结露对粒度测试有这么大的危害,如果我们在发现测试过程或测试结果异常才去处理,将可能出现错误的结果,提供错误的信息,带来重大的损失。为此百特在激光粒度仪中安装了露点温度监测系统,这在国内外激光粒度仪中首次采用此项技术。该系统实时监测仪器运行环境的温度、湿度以及用介质温度,并将温湿度数据实时传输到电脑中用来监测露点温度,一是用来指导用户通过控制介质温度来使样品池远离露点温度,使测试结果准确有效。二是当发生样品池结露现象时,电脑系统会自动报警提示,以方便用户提高介质温度,消除结露现象
  • 激光中激光脉宽检测方案(光学测量仪)
    由于飞秒激光的频率远远高于THz的频率,可以认为,在第二束飞秒激光到探测晶体的时候,对此时的THz信号进行探测。达由于延迟线可以控制探测束飞秒激光的光程,因此,可以让探测的时间点和产生的THz信号的时间起点有一定的时间差,通过不断地改变这个时间差(光程差),可以探测到不同时间点的THz信号。由于飞秒激光是连续不断地发射,每一次飞秒激光的发生都会得到一个探测信号,通过若干次地改变延迟线的长度,进而改变对透射(反射)THz信号的探测时间点,最终就可以得到一个完整的透射(反射)THz信号的强度随时间变化的图谱,也就是THz-TDS结果。
  • 激光中激光脉宽检测方案(激光产品)
    由于飞秒激光的频率远远高于THz的频率,可以认为,在第二束飞秒激光到探测晶体的时候,对此时的THz信号进行探测。达由于延迟线可以控制探测束飞秒激光的光程,因此,可以让探测的时间点和产生的THz信号的时间起点有一定的时间差,通过不断地改变这个时间差(光程差),可以探测到不同时间点的THz信号。由于飞秒激光是连续不断地发射,每一次飞秒激光的发生都会得到一个探测信号,通过若干次地改变延迟线的长度,进而改变对透射(反射)THz信号的探测时间点,最终就可以得到一个完整的透射(反射)THz信号的强度随时间变化的图谱,也就是THz-TDS结果。

激光投点仪原理相关的论坛

  • 手腕激光治疗仪更换鼻腔照射头激光管

    手腕激光治疗仪更换鼻腔照射头激光管

    一只JG-503型手腕激光治疗仪,鼻腔照射头不工作了,没有红激光输出。主机显示屏的状态显示正常,分析是鼻腔照射头中的红激光二极管损坏了,拆开照射头检修一下。见下面图片,在鼻腔照射模式(模式2)下,照射头没有红激光输出:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020109113687_9082_1807987_3.jpg[/img]取下导线插头,拆开照射头。用万用表测量了导线,没有断线。是激光管有问题:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020109116933_7008_1807987_3.jpg[/img]微距图片,照射头由两只贴片NPN型三极管(1AM)和电阻、电容构成的驱动电路及激光二极管组成:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020109118300_8562_1807987_3.jpg[/img]电路板背面:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020109124244_8991_1807987_3.jpg[/img]根据PCB上元件分布,绘出照射头电路图如下:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020109122326_8874_1807987_3.png[/img]照射头电路工作原理:这是一个恒流驱动电路。R1是驱动激光管内发射管LD的三极管Q2偏置电阻,激光管内光电二极管PD和取样电阻R3以及三极管Q1构成Q2基极电流控制电路。当激光管的LD电流变大后,激光输出强度增加,光电二极管PD电流增加,取样电阻R3压降提高,Q1集电极电流增加,流入Q2基极电流减少,Q2集电极电流下降即流过激光管LD电流降低,达到恒流控制的效果。反之亦然。电路中C是滤波电容,防止线路感应的浪涌损坏激光管。下面是在TB新购的激光二极管,型号RLD650005,650nm红光,额定功率5mW,装在防静电屏蔽袋中:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020109128271_7059_1807987_3.jpg[/img]该激光二极管主要参数如下:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020109125085_2589_1807987_3.jpg[/img]从参数表中得知,激光二极管中的发射管LD反向电压2V,光电二极管PD的反向电压30V,工作温度-10~40℃,是比较娇气的。激光二极管对静电敏感,要求在储运、组装、使用中有防静电措施。使用时要求适配稳定的驱动电路及良好散热,高电压、大电流、电浪涌都有可能使其损坏。照射头的电路板太小,不及一根手指宽,用小焊接工作台的夹子夹住进行更换焊接(电烙铁外壳应接地,防止感应电损坏激光管):[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020109130677_4081_1807987_3.jpg[/img]更换新激光二极管后,先通电试一下,亮了![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020109127206_3230_1807987_3.jpg[/img]装还原,鼻腔照射头工作正常:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020109133102_2895_1807987_3.jpg[/img]维修后语:手腕激光治疗仪配的鼻腔照射头,引线有点像耳机线,比较娇气,使用中要注意轻拿轻放。常见的故障有电线折断、激光二极管损坏,稍有电工知识的人都能维修。激光二极管发射出的激光有可能对人眼造成伤害,严禁照射人眼、严禁直视其发光端面,不能透过镜片直视激光,也不要透过反射镜观察激光。平时要放置妥当,不要让小孩子玩耍。

  • 【资料】激光测距的测量原理

    1.利用红外线测距或激光测距的原理是什么? 测距原理基本可以归结为测量光往返目标所需要时间,然后通过光速c = 299792458m/s 和大气折射系数 n 计算出距离D。由于直接测量时间比较困难,通常是测定连续波的相位,称为测相式测距仪。当然,也有脉冲式测距仪,典型的是WILD的DI-3000需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同。2.被测物体平面必须与光线垂直么? 通常精密测距需要全反射棱镜配合,而房屋量测用的测距仪,直接以光滑的墙面反射测量,主要是因为距离比较近,光反射回来的信号强度够大。与此可以知道,一定要垂直,否则返回信号过于微弱将无法得到精确距离。3.若被测物体平面为漫反射是否可以? 通常也是可以的,实际工程中会采用薄塑料板作为反射面以解决漫反射严重的问题。4.超声波测距精度比较低,现在很少使用。

  • 【分享】激光测距仪测量原理

    【分享】激光测距仪测量原理

    激光测距是光波测距中的一种测距方式,如果光以速度c在空气中传播在A、B两点间往返一次所需时间为t,则A、B两点间距离D可用下列表示。 D=ct/2 式中:D——测站点A、B两点间距离; c——光在大气中传播的速度; t——光往返A、B一次所需的时间。 由上式可知,要测量A、B距离实际上是要测量光传播的时间t,根据测量时间方法的不同,激光测距仪通常可分为脉冲式和相位式两种测量形式。 相位式激光测距仪相位式激光测距仪是用无线电波段的频率,对激光束进行幅度调制并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离。即用间接方法测定出光经往返测线所需的时间,如图所示。相位式激光测距仪一般应用在精密测距中。由于其精度高,一般为毫米级,为了有效的反射信号,并使测定的目标限制在与仪器精度相称的某一特定点上,对这种测距仪都配置了被称为合作目标的反射镜。若调制光角频率为ω,在待测量距离D上往返一次产生的相位延迟为φ,则对应时间t 可表示为:t=φ/ω将此关系代入(3-6)式距离D可表示为 D=1/2 ct=1/2 c·φ/ω=c/(4πf) (Nπ+Δφ) =c/4f (N+ΔN)=U(N+) 式中:φ——信号往返测线一次产生的总的相位延迟。 ω——调制信号的角频率,ω=2πf。 U——单位长度,数值等于1/4调制波长 N——测线所包含调制半波长个数。 Δφ——信号往返测线一次产生相位延迟不足π部分。 ΔN——测线所包含调制波不足半波长的小数部分。 ΔN=φ/ω 在给定调制和标准大气条件下,频率c/(4πf)是一个常数,此时距离的测量变成了测线所包含半波长个数的测量和不足半波长的小数部分的测量即测N或φ,由于近代精密机械加工技术和无线电测相技术的发展,已使φ的测量达到很高的精度。 为了测得不足π的相角φ,可以通过不同的方法来进行测量,通常应用最多的是延迟测相和数字测相,目前短程激光测距仪均采用数字测相原理来求得φ。 由上所述一般情况下相位式激光测距仪使用连续发射带调制信号的激光束,为了获得测距高精度还需配置合作目标,而目前推出的手持式激光测距仪是脉冲式激光测距仪中又一新型测距仪,它不仅体积小、重量轻,还采用数字测相脉冲展宽细分技术,无需合作目标即可达到毫米级精度,测程已经超过100m,且能快速准确地直接显示距离。是短程精度精密工程测量、房屋建筑面积测量中最新型的长度计量标准器具,宏诚科技的CEM手持式激光测距仪LDM-100就是测量的最佳助手。 手持式激光测距仪使用注意事项 [font=Times New Rom

激光投点仪原理相关的耗材

  • 激光多焦点镜头
    激光多焦点镜头 多焦点衍射光学元件(DOE)允许单个入射光束沿着传播轴线在几个焦距同时聚焦。根据准直输入光束(单模或多模),输出光束聚焦在固定数量的焦距下。需根据要求预先定制。 多焦点 DOE有两种配置: 由具有预定焦距的平凸透镜组成的DOE和在其平面侧蚀刻的衍射图案。 用户也可以在DOE之后添加一个常规的聚焦镜头,由镜头焦距确定工作距离。 多焦点DOE也可以用作细长的聚焦元件,有效提高激光玻璃切割和激光微加工等应用中的焦点深度。
  • LMP激光雨滴谱仪
    LMP激光雨滴谱仪可以用来测量降雨和降雪。不仅对降雨降雪过程进行监测而且对降雨降雪的特性可以进行详细分析。可以监测区分下落中的毛毛雨、大雨、冰雹、雪花、雪球以及各种介于雪花和冰雹之间的降水。可以计算各种降雨类型的强度、总量、能见度,所有的数据都以RS485协议传输,再通过协议转换器转接到其它设备。 LMP激光雨滴谱仪广泛应用于交通控制、气象监测与服务、科学研究、机场观测、公路气象监测、水文地理学、气象雷达数据校正等应用领域。LMP激光雨滴谱仪几乎不需要保养,它的光学配件性能优越,可以工作在各种恶劣的环境中。激光发射器可以保证长时间的正常使用。特殊的工艺设计排除了外在光源对测定的影响,通过多方面的精心设计对环境的温度和尘土对测定带来的误差作了可靠的补偿。系统具有额外接口,还可以连接风速传感器、风向传感器、温湿度传感器等,所有的数据可通过激光雨滴谱仪的数据接口一起输出。测量原理:应用激光原理对高速运动物体进行测定。可测定运动物体的总量,大小,强度,和运动速度。它的优越性能尤其表现在对微小物体的测定,测定对象最小直径达到0.16mm。 技术参数LMP激光雨滴谱仪技术参数主要输出数据降雨量,降雨速度,降雨粒径大小,降雨强度,降雨等级(synop/r),雷达校正(z/r ratio),能见度(mor)可选输出数据风速,风向,空气温度,相对湿度(需单独订购传感器)操作原理785nm激光,最大0.5mw ,激光等级1m测定区域 46 cm2 (23 x 2.0 cm)操作环境-40~+70度; 0~100%相对湿度防护等级IP65供电24 v ac/dc /750 ma,或230 vac(可选12vdc)外箱不锈钢制,270x 170x 540 mm重量4.8 kg数据输出RS485双路输出 1200~115200波特率,全双工/半双工粒子速度范围0.2 ~20 m/s粒子等级440种(22种直径x 20种速度) 降雨降雪等级区分度 97%最小强度0.005 mm/h 毛毛雨最大强度250 mm/h雨中能见度0 ~99999m雷达反射率-9.9 ~99.9dbz 产地:中国
  • 激光聚焦单片透镜
    激光聚焦单片透镜?封装版 N-BK7 透镜易于集成到激光系统中?正焦距从 60mm 到 120mm?采用适用于 Nd:YAG 激光线的增透膜通用规格防护罩直径 (mm):41.00直径 (mm):30.00 +0.0/-0.025涂层:YAG-BBAR (500-1100nm)涂层规格:Rabs0.25% @ 532nmRabs0.25% @ 1064nmRavg1.0% @ 500 - 1100nm基底:N-BK7表面质量:40-20Power (P-V) @ 632.8nm:1.5λIrregularity (P-V) @ 632.8nm:λ/4焦距容差 (%):±1中心厚度容差 (mm):±0.1有效孔径 CA(mm):28焦距指定波长 (nm):587.6倒角:Protective bevel as needed典型能量密度极限:5 J/cm2@ 532nm, 10ns 产品介绍TECHSPEC® 激光聚焦单片透镜是一种经济、方便的选择,可用于聚焦 Nd:YAG 激光系统和其他发射波长在 500-1100nm 之间的激光系统发出的光。这些 N-BK7 透镜安装在阳极氧化铝外壳中,便于集成到激光系统中。每个外壳上都刻有库存编号、焦距和镀膜名称以便识别。TECHSPEC 激光聚焦单片透镜镀有 Nd:YAG 宽带增透镀膜 (YAG-BBAR),在 532nm 和 1064nm 的激光线上反射率小于 0.25%。如果您的激光系统需要使用我们的一种标准TECHSPEC 平凸 (PCX) 透镜的定制 TECHSPEC 激光聚焦单片透镜,请与我们联系。产品信息EFL (mm)产品编码 60.00#12-31875.00#12-319100.00#12-320120.00#12-321

激光投点仪原理相关的资料

激光投点仪原理相关的资讯

  • 激光粒度原理及应用
    p   粒度仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种仪器。根据测试原理的不同分为沉降式粒度仪、沉降天平、激光粒度仪、光学颗粒计数器、电阻式颗粒计数器、颗粒图像分析仪等。 /p p   激光粒度仪是通过激光散射的方法来测量悬浮液,乳液和粉末样品颗粒分布的多用途仪器。具有测试范围宽、测试速度快、结果准确可靠、重复性好、操作简便等突出特点,是集激光技术、计算机技术、光电子技术于一体的新一代粒度测试仪器。 /p p    strong 激光粒度仪的光学结构 /strong /p p   激光粒度仪的光路由发射、接受和测量窗口等三部分组成。发射部分由光源和光束处理器件组成,主要是为仪器提供单色的平行光作为照明光。接收器是仪器光学结构的关键。测量窗口主要是让被测样品在完全分散的悬浮状态下通过测量区,以便仪器获得样品的粒度信息。 /p p    strong 激光粒度仪的原理 /strong /p p   激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的。由于激光具有很好的单色性和极强的方向性,所以在没有阻碍的无限空间中激光将会照射到无穷远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。 /p p   米氏散射理论表明,当光束遇到颗粒阻挡时,一部分光将发生散射现象,散射光的传播方向将与主光束的传播方向形成一个夹角θ,θ角的大小与颗粒的大小有关,颗粒越大,产生的散射光的θ角就越小 颗粒越小,产生的散射光的θ角就越大。即小角度(θ)的散射光是有大颗粒引起的 大角度(θ1)的散射光是由小颗粒引起的。进一步研究表明,散射光的强度代表该粒径颗粒的数量。这样,测量不同角度上的散射光的强度,就可以得到样品的粒度分布了。 /p p   为了测量不同角度上的散射光的光强,需要运用光学手段对散射光进行处理。在光束中的适当的位置上放置一个富氏透镜,在该富氏透镜的后焦平面上放置一组多元光电探测器,不同角度的散射光通过富氏透镜照射到多元光电探测器上时,光信号将被转换成电信号并传输到电脑中,通过专用软件对这些信号进行数字信号处理,就会准确地得到粒度分布了。 /p p    strong 激光粒度仪测试对象 /strong /p p   1.各种非金属粉:如重钙、轻钙、滑石粉、高岭土、石墨、硅灰石、水镁石、重晶石、云母粉、膨润土、硅藻土、黏土等。 /p p   2.各种金属粉:如铝粉、锌粉、钼粉、钨粉、镁粉、铜粉以及稀土金属粉、合金粉等。 /p p   3.其它粉体:如催化剂、水泥、磨料、医药、农药、食品、涂料、染料、荧光粉、河流泥沙、陶瓷原料、各种乳浊液。 /p p    strong 激光粒度仪的应用领域 /strong /p p   1、高校材料 /p p   2、化工等学院实验室 /p p   3、大型企业实验室 /p p   4、重点实验室 /p p   5、研究机构 /p p   文章来源:仪器论坛(http://bbs.instrument.com.cn/topic/5163115) /p p br/ /p
  • 从纳米粒度仪、激光粒度仪原理看如何选择粒度测试方法
    1. 什么是光散射现象?光线通过不均一环境时,发生的部分光线改变了传播方向的现象被称作光散射,这部分改变了传播方向的光称作散射光。宏观上,从阳光被大气中空气分子和液滴散射而来的蓝天和红霞到被水分子散射的蔚蓝色海洋,光散射现象本质都是光与物质的相互作用。2. 颗粒与光的相互作用微观上,当一束光照在颗粒上,除部分光发生了散射,还有部分发生了反射、折射和吸收,对于少数特别的物质还可能产生荧光、磷光等。当入射光为具有相干性的单色光时,这些散射光相干后形成了特定的衍射图样,米氏散射理论是对此现象的科学表述。如果颗粒是球形,在入射光垂直的平面上观察到称为艾里斑的衍射图样。颗粒散射激光形成艾里斑3. 激光粒度仪原理-光散射的空间分布探测分析艾里斑与光能分布曲线当我们观察不同尺寸的颗粒形成的艾里斑时,会发现颗粒的尺寸大小与中间的明亮区域大小一般成反相关。现代的激光粒度仪设计中,通过在垂直入射光的平面距中心点不同角度处依次放置光电检测器进行粒子在空间中的光能分布进行探测,将采集到的光能通过相关米氏散射理论反演计算,就可以得出待分析颗粒的尺寸了。这种以空间角度光能分布的测量分析样品颗粒分散粒径的仪器即是静态光散射激光粒度仪,由于测试范围宽、测试简便、数据重现性好等优点,该方法仪器使用最广泛,通常被简称为激光粒度仪。根据激光波长(可见光激光波长在几百纳米)和颗粒尺寸的关系有以下三种情况:a) 当颗粒尺寸远大于激光波长时,艾里斑中心尺寸与颗粒尺寸的关系符合米氏散射理论在此种情况下的近似解,即夫琅和费衍射理论,老式激光粒度仪亦可以通过夫琅和费衍射理论快速准确地计算粒径分布。b) 当颗粒尺寸与激光波长接近时,颗粒的折射、透射和反射光线会较明显地与散射光线叠加,可能表现出艾里斑的反常规变化,此时的散射光能分布符合考虑到这些影响的米氏散射理论规则。通过准确的设定被检测颗粒的折射率和吸收率参数,由米氏散射理论对空间光能分布进行反演计算即可得出准确的粒径分布。c) 当颗粒尺寸远小于激光波长时,颗粒散射光在空间中的分布呈接近均匀的状态(称作瑞利散射),且随粒径变化不明显,使得传统的空间角度分布测量的激光粒度仪不再适用。总的来说,激光粒度仪一般最适于亚微米至毫米级颗粒的分析。静态光散射原理Topsizer Plus激光粒度分析仪Topsizer Plus激光粒度仪的测试范围达0.01-3600μm,根据所搭配附件的不同,既可测量在液体中分散的样品,也可测量须在气体中分散的粉体材料。4. 纳米粒度仪原理-光散射的时域涨落探测(动态光散射)分析 对于小于激光波长的悬浮体系纳米颗粒的测量,一般通过对一定区域中测量纳米颗粒的不定向地布朗运动速率来表征,动态光散射技术被用于此时的布朗运动速率评价,即通过散射光能涨落快慢的测量来计算。颗粒越小,颗粒在介质中的布朗运动速率越快,仪器监测的小区域中颗粒散射光光强的涨落变化也越快。然而,当颗粒大至微米极后,颗粒的布朗运动速率显著降低,同时重力导致的颗粒沉降和容器中介质的紊流导致的颗粒对流运动等均变得无法忽视,限制了该粒径测试方法的上限。基于以上原因,动态光散射的纳米粒度仪适宜测试零点几个纳米至几个微米的颗粒。5.Zeta电位仪原理-电泳中颗粒光散射的相位探测分析纳米颗粒大多有较活泼的电化学特性,纳米颗粒在介质中滑动平面所带的电位被称为Zeta电位。当在样品上加载电场后,带电颗粒被驱动做定向地电泳运动,运动速度与其Zeta电位的高低和正负有关。与测量布朗运动类似,纳米粒度仪可以测量电场中带电颗粒的电泳运动速度表征颗粒的带电特性。通常Zeta电位的绝对值越高,体系内颗粒互相排斥,更倾向与稳定的分散。由于大颗粒带电更多,电泳光散射方法适合测量2nm-100um范围内的颗粒Zeta电位。NS-90Z 纳米粒度及电位分析仪NS-90Z 纳米粒度及电位分析仪在一个紧凑型装置仪器中集成了三种技术进行液相环境颗粒表征,包括:利用动态光散射测量纳米粒径,利用电泳光散射测量Zeta电位,利用静态光散射测量分子量。6. 如何根据应用需求选择合适的仪器为了区分两种光散射粒度仪,激光粒度仪有时候又被称作静态光散射粒度仪,而纳米粒度仪有时候也被称作动态光散射粒度仪。需要说明的是,由于这两类粒度仪测量的是颗粒的散射光,而非对颗粒成像。如果多个颗粒互相沾粘在一起通过检测区间时,会被当作一个更大的颗粒看待。因此这两种光散射粒度仪分析结果都反映的是颗粒的分散粒径,即当颗粒不完全分散于水、有机介质或空气中而形成团聚、粘连、絮凝体时,它们测量的结果是不完全分散的聚集颗粒的粒径。综上所述,在选购粒度分析仪时,基于测量的原理宜根据以下要点进行取舍:a) 样品的整体颗粒尺寸。根据具体质量分析需要选择对所测量尺寸变化更灵敏的技术。通常情况下,激光粒度仪适宜亚微米到几个毫米范围内的粒径分析;纳米粒度仪适宜全纳米亚微米尺寸的粒径分析,这两种技术测试能力在亚微米附近有所重叠。颗粒的尺寸动态光散射NS-90Z纳米粒度仪测试胶体金颗粒直径,Z-average 34.15nmb) 样品的颗粒离散程度。一般情况下两种仪器对于单分散和窄分布的颗粒粒径测试都是可以轻易满足的。对于颗粒分布较宽,即离散度高/颗粒中大小尺寸粒子差异较大的样品,可以根据质量评价的需求选择合适的仪器,例如要对纳米钙的分散性能进行评价,关注其微米级团聚颗粒的含量与纳米颗粒的含量比例,有些工艺不良的情况下团聚的颗粒可能达到十微米的量级,激光粒度仪对这部分尺寸和含量的评价真实性更高一些。如果需要对纳米钙的沉淀工艺进行优化,则需要关注的是未团聚前的一般为几十纳米的原生颗粒,可以通过将团聚大颗粒过滤或离心沉淀后,用纳米粒度仪测试,结果可能具有更好的指导性,当然条件允许的情况下也可以选用沉淀浆料直接测量分析。有些时候样品中有少量几微米的大颗粒,如果只是定性判断,纳米粒度仪对这部分颗粒产生的光能更敏感,如果需要定量分析,则激光粒度仪的真实性更高。对于跨越纳米和微米的样品,我们经常需要合适的进行样品前处理,根据质量目标选用最佳质控性能的仪器。颗粒的离散程度静态光散射法Topsizer激光粒度仪测试两个不同配方工艺的疫苗制剂动态光散射NS-90Z纳米粒度仪测试疫苗制剂直径激光粒度仪测试结果和下图和纳米粒度仪的结果是来自同一个样品,从分布图和数据重现程度上看,1um以下,纳米粒度仪分辨能力优于激光粒度仪;1um以上颗粒的量的测试,激光粒度仪测试重现性优于纳米粒度仪;同时对于这样的少量较大颗粒,动态光散射纳米粒度仪在技术上更敏感(测试的光能数据百分比更高)。在此案例的测试仪器选择时,最好根据质控目标来进行,例如需要控制制剂中大颗粒含量批次之间的一致性可以选用激光粒度仪;如果是控制制剂纳米颗粒的尺寸,或要优化工艺避免微米极颗粒的存在,则选用动态光散射纳米粒度仪更适合。c) 测试样品的状态。激光粒度仪适合粉末、乳液、浆料、雾滴、气溶胶等多种颗粒的测试,纳米粒度仪适宜胶体、乳液、蛋白/核酸/聚合物大分子等液相样品的测试。通常激光粒度仪在样品浓度较低的状态下测试,对于颗粒物含量较高的样品及粉末,需要在测试介质中稀释并分散后测试。对于在低浓度下容易团聚或凝集的样品,通常使用内置或外置超声辅助将颗粒分散,分散剂和稳定剂的使用往往能帮助我们更好的分离松散团聚的颗粒并避免颗粒再次团聚。纳米粒度仪允许的样品浓度范围相对比较广,多数样品皆可在原生状态下测试。对于稀释可能产生不稳定的样品,如果测试尺寸在两者都许可的范围内,优先推荐使用纳米粒度仪,通常他的测试许可浓度范围更广得多。如果颗粒测试不稳定,通常需要根据颗粒在介质体系的状况,例如是否微溶,是否亲和,静电力相互作用等,进行测试方法的开发,例如,通过在介质中加入一定的助剂/分散剂/稳定剂或改变介质的类别或采用饱和溶液加样法等,使得颗粒不易发生聚集且保持稳定,大多数情况下也是可以准确评价样品粒径信息的。当然,在对颗粒进行分散的同时,宜根据质量分析的目的进行恰当的分散,过度的分散有时候可能会得到更小的直径或更好重现性的数据,但不一定能很好地指导产品质量。例如对脂质体的样品,超声可能破坏颗粒结构,使得粒径测试结果失去质控意义。d) 制剂稳定性相关的表征。颗粒制剂的稳定性与颗粒的尺寸、表面电位、空间位阻、介质体系等有关。一般来说,颗粒分散粒径越细越不容易沉降,因此颗粒间的相互作用和团聚特性是对制剂稳定性考察的重要一环。当颗粒体系不稳定时,则需要选用颗粒聚集/分散状态粒径测量相适宜的仪器。此外,选用带电位测量的纳米粒度仪可以分析从几个纳米到100um的颗粒的表面Zeta电位,是评估颗粒体系的稳定性及优化制剂配方、pH值等工艺条件的有力工具。颗粒的分散状态e) 颗粒的综合表征。颗粒的理化性质与多种因素有关,任何表征方法都是对颗粒的某一方面的特性进行的测试分析,要准确且更系统地把控颗粒产品的应用质量,可以将多种分析方法的结果进行综合分析,也可以辅助解答某一方法在测试中出现的一些不确定疑问。例如结合图像仪了解激光粒度仪测试时样品分散是否充分,结合粒径、电位、第二维利系数等的分析综合判断蛋白制剂不稳定的可能原因等。
  • 张福根专栏|激光粒度仪应用导论之原理篇
    p style=" text-indent: 2em " strong 编者按: /strong 如今激光粒度的应用越来越广泛,技术和市场屡有更迭,潮起潮落,物换星移,该如何全方位掌握激光粒度仪的技术和应用发展,如何更好地让激光粒度仪成为我们科研、检测工作中的好战友呢?仪器信息网有幸邀请在中国颗粒学会前理事长,真理光学首席科学家,从事激光粒度仪的研究和开发工作近30年的张福根博士亲自执笔开设专栏,以渊博而丰厚的系列文章,带读者走进激光粒度仪的今时今日。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " strong 激光粒度仪应用导论之原理篇 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 当前,激光粒度仪在颗粒表征中的应用已经非常广泛。测量对象涵盖三种形态的颗粒体系:固体粉末、悬浮液(包括固液、气液和液液等各类二相流体)以及液体雾滴。应用领域则包含了学术研究机构,技术开发部门和生产监控部门。第一台商品化仪器诞生至今已经50年,作者从事该方向的研究和开发也将近30年。尽管如此,由于被测对象——颗粒体系比较抽象,加上激光粒度仪从原理到技术都比较复杂,且自身还存在一些有待完善的问题,作者在为用户服务的过程中,感觉到对激光粒度仪的科学和技术问题作一个既通俗但又不失专业性的介绍,能够帮助读者更好地了解、选择和使用该产品。本系列文章的定位是通俗性的。但为了让部分希望对该技术有深入了解的读者获得更多、更深的有关知识,作者在本文的适当位置增加了“进阶知识”。只想通俗了解激光粒度仪的读者,可以略过这些内容。 /p p style=" text-indent: 2em " 首先应当声明,这里所讲的激光粒度仪是指基于静态光散射原理的粒度测试设备。当前还有一种也是基于光散射原理的粒度仪,并且也是以激光为照明光源,但是称为动态光散射(Dynamic light scattering,简称DLS)粒度仪。前者是根据不同大小的颗粒产生的散射光的空间分布(认为这一分布不随时间变化)来计算颗粒大小,而后者是在一个固定的散射角上测量散射光随时间的变化规律来分析颗粒大小;前者适用于大约0.1微米以粗至数千微米颗粒的测量,而后者适用于1微米以细至1纳米(千分之一微米)颗粒的测量。激光粒度仪在英文中又称为基于激光衍射方法(Laser diffraction method)的粒度分析技术。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 【进阶知识1】严格地说,把激光粒度仪的原理说成是“衍射方法”是不准确,甚至带有误导性的。从物理上说,光的衍射和散射是有所区别的。“光的衍射”学说源自光的波动性已经被实验所证实,但是还没从理论上认识到光是一种电磁波这一时期,大约是19世纪上半叶。在更早的时候,人们认为光的行进路线是直线,就像一个不受外力作用的粒子作匀速直线运动那样。这一说法历史上被称为“光的粒子说”。后来人们发现光具有波动形。那个时候人们所知道的波只有水波,所以“衍”字是带水的。“光的衍射”描述的是光波在传播过程中遇到障碍物时,会改变原来的传播方向绕到障碍物后面的现象,故衍射又称做“绕射”。描述衍射现象的理论称为衍射理论。衍射理论在远场(即在远离障碍物的位置观察衍射)的近似表达称为“夫朗和费衍射(Fraunhofer diffraction)”。衍射理论不考虑光场与物质(障碍物)之间的相互作用,只是对这一现象的维像描述,所以是一种近似理论。它只适用于障碍物(“颗粒”就是一种障碍物)远大于光的波长(激光粒度仪所用的光源大多是红光,波长范围0.6至0.7微米),并且散射角的测量范围小于5° 的情形。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 麦克斯韦(Maxwell)在19世纪70年代提出电磁波理论后,发现光也是一种电磁波。光的衍射现象本质上是电磁场和障碍物的相互作用引起的。衍射理论是电磁波理论的近似表达。严谨的电磁波理论认为,光在行进中遇到障碍物,与之相互作用而改变了原来的行进方向。一般把这种现象称作光的散射。用电磁波理论能够描述任意大小的物体对光的散射,并且散射光的方向也是任意的。不论是早期还是现在,用激光粒度仪测量颗粒大小时,都假设颗粒是圆球形的。如果再假设颗粒是均匀、各向同性的,那么就能用严格的电磁波理论推导出散射光场的严格解析解(称为“米氏(Mie)散射理论”)。 /p p style=" text-indent: 2em " 现在市面上的激光粒度仪绝大多数都采用Mie散射理论作为物理基础,因此把现在的激光粒度仪所用的物理原理说成是衍射方法是不准确的,甚至会被误认为是早期的建立在衍射理论基础上的仪器。 /p p style=" text-indent: 2em " 世界上第一台商品化激光粒度仪是1968年设计出来的。尽管当时Mie理论已经被提出,但是受限于当时计算机的计算能力,还难以用它快速计算各种粒径颗粒的散射光场的数值。所以当时的激光粒度仪都是用Fraunhofer衍射理论计算散射光场,这也是这种原理被说成激光衍射法的缘由。这种称呼一直延用到现在。不过现在国际上用“光散射方法”这个词的已经逐渐多了起来。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/d07b19f0-4c57-4748-9d53-229c65c56d4e.jpg" title=" 图1:颗粒光散射示意图.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " 颗粒光散射示意图 /p p style=" text-indent: 2em " 激光粒度仪是基于这样一种现象:当一束单色的平行光(激光束)照射到一个微小的球形颗粒上时,会产生一个光斑。这个光斑是由一个位于中心的亮斑和围绕亮斑的一系列同心亮环组成的。这样的光斑被称为“爱里斑(Airy disk)”,而中心亮斑的尺寸是用亮斑的中心到第一个暗环(最暗点)的距离计算的,又称为爱里斑的半径。爱里斑的大小和光强度的分布随着颗粒尺寸的变化而变化。一种传统并被业界公认的说法是:颗粒越小,爱里斑越大。因此我们可以根据爱里斑的光强分布确定颗粒的尺寸。当然,在实际操作中,往往有成千上万个颗粒同时处在照明光束中。这时我们测到的散射光场是众多颗粒的散射光相干叠加的结果。 /p p style=" text-indent: 2em " strong & nbsp 编者结: /strong 明了内功心法,下一步自然会渴望于掌握武功招式。本文深入浅出地介绍激光粒度仪的原理,激光粒度仪的结构自然是读者们亟待汲取的“武功招式”。欲得真经,敬请期待张福根博士系列专栏——激光粒度仪应用导论之结构篇。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: right " (作者:张福根) /p
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