激光夜视仪原理

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激光夜视仪原理相关的仪器

  • 激光夜视仪 400-860-5168转4986
    产品介绍:  多功能手持激光夜视仪,把红外激光与专用摄像机系统和录像存储相结合,用于近距离昼夜全天候24小时取证录像。该产品是第五代激光夜视产品,实用性更为突出,白天成像清晰,夜间图像效果佳。本系产品集成化程度高、体积小、重量轻,专为满足用户携带便利和操作方便而研发,以适应各领域应用场合全天候的自动取证需求。白天为彩色图像(或黑白图像),夜间为黑白图像:白天最远监控距离可达两公里,是同类产品中经过实际应用检测性价比极高的优秀高科技夜视监控产品。  该设备核心部件均采用优质原装进口部件,寿命长稳定性好,效果佳,质量优。  目前常用夜视仪侦查监控距离比较近,在全黑环境中成像不清晰 而本设备采用的激光技术不仅解决了全黑条件下无法成像的弊端还能在几百米上千米远的距离能清晰观察监控,为随时现场出击录像取证提供的专业的昼夜监视及录像的新产品。  参数规格:  体积小、重量轻携带方便。  供电方式灵活,适用环境广。  录像存储回放一体适合巡检人员超远距离隐蔽取证的有效工具。  1.镜头:5-160mm 32倍光学变焦8倍电子变倍,自动聚焦同步变焦  2.成像分辨率:1920*1080  3.图像增强:支持透雾、电子防抖  4.外观尺寸:220mm×205mm×115mm  5.激光工作波长:940nm波长温度系数:0.2-0.3nm/℃  6.日夜转换模式:ICR红外滤片式  7.供电:内置锂电池,也可DC12V直接供电  8.设备内存:内存64G TF卡,最大可支持512G  9.录像拍照:支持高清录制,全高清拍照  10.回放:支持  11.关屏:支持  12.液晶显示:5.5英寸高清液晶,内置录像可本机存储,采用高分辨率高清晰1920*1080。  13.GPS北斗复合定位:支持  14.电子罗盘:支持  15.待机时间:大于8小时  16.录制时间:不小于24小时超强连续录制  17.激光测距:支持,测距范围3-800M  18.姿态探测:支持  19.字符叠加:支持  20.电池电量显示:支持。  21.自动增益:自动/手动  22.背光补偿:关/开  23.聚焦模式:自动聚焦/半自动聚焦/手动聚焦  24.作用距离:白天不小于2千米 夜间全黑不小于500米   25.镜头配置:大倍变焦全波段镜头吸收可见光线及红外波段光线  26.重量:2.3KG  27.护罩:高强度ABS工程塑料  28.视窗玻璃:光学防水增透镀膜  29.专用三脚架,带万向手动功能  30.工作温度:-40℃-+50℃  31.存储温度:-50℃-+60℃  与常规夜视产品对比优势:  1.透雾功能:常规夜视仪设备透雾效果差,在雾天极大的影响观测效果 而本设备采用防结雾窗口,系统具备穿透中等气候条件下雾的功能。  2.透窗功能:本设备采用具有穿透能力的激光波段穿透力极强,可透过车窗,便于观察车内外的情况及窗户里面的情况。  3.高清同步变焦功能:常规夜视仪要手动调节变倍然后再聚焦还要调节光圈大小,作战时浪费了宝贵的时间,极大影响办案效率 而本设备夜间激光开启时,激光的照射角度自动适应摄像系统成像视角,可实现镜头视场角变化时激光光斑自动跟随变化,自动调节激光照射角度和强度。  4.强光抑制保护功能:常规夜视仪在遇到大灯会炫白影响观察取证,甚至会损坏CCD从而使设备老化受损,而本设备具备强光抑制保护功能 既能削弱光照强度并且遇强光时会瞬间切断CCD感应接口,有效保护CCD不受强光损坏。  5.夜视距离远:常规夜视仪体积大夜视距离近而且夜视效果差或者在有外界光照情况下方可使用,不能满足全天候远距离侦查取证的要求 而本设备采用肉眼不可见激光补光,体积小,夜视距离可达500米以上,白天距离达2000米以上,满足超便携全天候远距离侦查取证的要求。  6.激光位置具备断电记忆功能:常规夜视仪断电重启后产生激光手电筒效应,要重新调节变倍、焦距、光圈,影响夜视效果 而本设备有效避免断电后重启时,激光变角准直系统自检时返回检测位时所产生的激光手电筒效应 有利于提高夜视效果和夜间视频抓拍的准确率。  7.激光光衰小:常规夜视仪老化期间光衰在30%-50%,且其老化测试为5000小时,在用一段时间后激光严重衰减,照射距离甚至看不到最初测试时的一半 而本设备采用美国原装Sheaumann芯片,其光衰小于5%,老化测试50000小时。  8.内部恒温控制:常规夜视仪未装有恒温控制器,在低温或高温使用时会严重影响其使用性能 而本设备内置恒温加热及制冷装置,在低温时启动加热设备、高温时启动制冷装置、保证设备在恶劣条件下连续长时间正常稳定运行。  9.双胶合特制视窗:常规夜视仪窗口不具备防尘防结霜雾功能,在外界环境多样化时影响其使用 而本设备采用双胶合特制视窗,内外部防结霜雾,外部防尘隔水免雨刷窗口,适合野外应用需求,避免因雨刷尘固和雨刷片老化带来的工程维护量及维护成本的增加。  10.光照自动调节功能:常规夜视仪遇到外界强光会出现曝光现象 而本设备可根据外界光照强度的大小,自动调整激光发光亮度,使得夜间被观察目标在有效视距内清晰可见,有效避免曝光过量或不足的现象。  11.超强激光光栅均化功能:常规夜视仪夜间开启激光光栅不均匀,出现躁点或偏光 而本设备激光照明系统具有多次匀化准直工艺,光线曝光均匀,光斑与CCD成像系统保持精准的一致性和同轴性,无偏光或多点折射反光现象,成像画面更清晰整洁。
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  • 微光夜视仪 400-860-5168转4986
    产品介绍:  多功能手持激光夜视仪,把红外激光与专用摄像机系统和录像存储相结合,用于近距离昼夜全天候24小时取证录像。该产品是第五代激光夜视产品,实用性更为突出,白天成像清晰,夜间图像效果佳。本系产品集成化程度高、体积小、重量轻,专为满足用户携带便利和操作方便而研发,以适应各领域应用场合全天候的自动取证需求。白天为彩色图像(或黑白图像),夜间为黑白图像:白天最远监控距离可达两公里,是同类产品中经过实际应用检测性价比极高的优秀高科技夜视监控产品。  该设备核心部件均采用优质原装进口部件,寿命长稳定性好,效果佳,质量优。  目前常用夜视仪侦查监控距离比较近,在全黑环境中成像不清晰 而本设备采用的激光技术不仅解决了全黑条件下无法成像的弊端还能在几百米上千米远的距离能清晰观察监控,为随时现场出击录像取证提供的专业的昼夜监视及录像的新产品。  参数规格:  体积小、重量轻携带方便。  供电方式灵活,适用环境广。  录像存储回放一体适合巡检人员超远距离隐蔽取证的有效工具。  1.镜头:5-160mm 32倍光学变焦8倍电子变倍,自动聚焦同步变焦  2.成像分辨率:1920*1080  3.图像增强:支持透雾、电子防抖  4.外观尺寸:220mm×205mm×115mm  5.激光工作波长:940nm波长温度系数:0.2-0.3nm/℃  6.日夜转换模式:ICR红外滤片式  7.供电:内置锂电池,也可DC12V直接供电  8.设备内存:内存64G TF卡,最大可支持512G  9.录像拍照:支持高清录制,全高清拍照  10.回放:支持  11.关屏:支持  12.液晶显示:5.5英寸高清液晶,内置录像可本机存储,采用高分辨率高清晰1920*1080。  13.GPS北斗复合定位:支持  14.电子罗盘:支持  15.待机时间:大于8小时  16.录制时间:不小于24小时超强连续录制  17.激光测距:支持,测距范围3-800M  18.姿态探测:支持  19.字符叠加:支持  20.电池电量显示:支持。  21.自动增益:自动/手动  22.背光补偿:关/开  23.聚焦模式:自动聚焦/半自动聚焦/手动聚焦  24.作用距离:白天不小于2千米 夜间全黑不小于500米   25.镜头配置:大倍变焦全波段镜头吸收可见光线及红外波段光线  26.重量:2.3KG  27.护罩:高强度ABS工程塑料  28.视窗玻璃:光学防水增透镀膜  29.专用三脚架,带万向手动功能  30.工作温度:-40℃-+50℃  31.存储温度:-50℃-+60℃  与常规夜视产品对比优势:  1.透雾功能:常规夜视仪设备透雾效果差,在雾天极大的影响观测效果 而本设备采用防结雾窗口,系统具备穿透中等气候条件下雾的功能。  2.透窗功能:本设备采用具有穿透能力的激光波段穿透力极强,可透过车窗,便于观察车内外的情况及窗户里面的情况。  3.高清同步变焦功能:常规夜视仪要手动调节变倍然后再聚焦还要调节光圈大小,作战时浪费了宝贵的时间,极大影响办案效率 而本设备夜间激光开启时,激光的照射角度自动适应摄像系统成像视角,可实现镜头视场角变化时激光光斑自动跟随变化,自动调节激光照射角度和强度。  4.强光抑制保护功能:常规夜视仪在遇到大灯会炫白影响观察取证,甚至会损坏CCD从而使设备老化受损,而本设备具备强光抑制保护功能 既能削弱光照强度并且遇强光时会瞬间切断CCD感应接口,有效保护CCD不受强光损坏。  5.夜视距离远:常规夜视仪体积大夜视距离近而且夜视效果差或者在有外界光照情况下方可使用,不能满足全天候远距离侦查取证的要求 而本设备采用肉眼不可见激光补光,体积小,夜视距离可达500米以上,白天距离达2000米以上,满足超便携全天候远距离侦查取证的要求。  6.激光位置具备断电记忆功能:常规夜视仪断电重启后产生激光手电筒效应,要重新调节变倍、焦距、光圈,影响夜视效果 而本设备有效避免断电后重启时,激光变角准直系统自检时返回检测位时所产生的激光手电筒效应 有利于提高夜视效果和夜间视频抓拍的准确率。  7.激光光衰小:常规夜视仪老化期间光衰在30%-50%,且其老化测试为5000小时,在用一段时间后激光严重衰减,照射距离甚至看不到最初测试时的一半 而本设备采用美国原装Sheaumann芯片,其光衰小于5%,老化测试50000小时。  8.内部恒温控制:常规夜视仪未装有恒温控制器,在低温或高温使用时会严重影响其使用性能 而本设备内置恒温加热及制冷装置,在低温时启动加热设备、高温时启动制冷装置、保证设备在恶劣条件下连续长时间正常稳定运行。  9.双胶合特制视窗:常规夜视仪窗口不具备防尘防结霜雾功能,在外界环境多样化时影响其使用 而本设备采用双胶合特制视窗,内外部防结霜雾,外部防尘隔水免雨刷窗口,适合野外应用需求,避免因雨刷尘固和雨刷片老化带来的工程维护量及维护成本的增加。  10.光照自动调节功能:常规夜视仪遇到外界强光会出现曝光现象 而本设备可根据外界光照强度的大小,自动调整激光发光亮度,使得夜间被观察目标在有效视距内清晰可见,有效避免曝光过量或不足的现象。  11.超强激光光栅均化功能:常规夜视仪夜间开启激光光栅不均匀,出现躁点或偏光 而本设备激光照明系统具有多次匀化准直工艺,光线曝光均匀,光斑与CCD成像系统保持精准的一致性和同轴性,无偏光或多点折射反光现象,成像画面更清晰整洁。
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  • 红外夜视仪 400-860-5168转6187
    侦察兵的最主要特点是,采用独特的光学原理,在一定的光源和观察状态下可以达到自动开或关闭的状态,这样大大节省了能源和方便您使用。同时即使没有任何光源可以利用,也可以借助红外灯照明,观察完全黑暗的空间。所以即使在夜间它也能够让你轻松完成工作。  更大的突出特点在于可以近距离聚焦。5倍的放大倍率,更高透光性的物镜系统,35,000倍的放大亮度和准2代的增象管,使观看到的目标更加清晰。智能操作开关系统,避免在长时间使用的时间内重复的开关仪器,非常人性化的设计。双眼距离可调,适合不同人的使用体验。可连接三角支架进行定点观看使用,也可以连接相机或者手机进行视频图像的采集。FT-HYS3作为目前万元以内的双目双筒红外夜视仪性价比更高的一款产品,不仅继承了传统军工坚固耐用的特点,而且做工更见精良。受到了越来越多户外夜间观察爱好者的认可和青睐。  ★准2代级别像增强管,可媲美微光夜视仪的性能效果。  ★特殊铸铁全机身,经久耐用  ★物镜盖上下翻折,不易丢失  ★采用独特的光学原理和智能操控系统,在一定的光源和观察状态下可以达到自动打开或关闭系统,这样大大节省了能源和方便你的使用  ★35,000倍的放大亮度和一代+增象管,使观看到的目标更加清晰  ★双眼距离可调,适合不同人的使用体验。  ★双侧物镜可分别独立调焦,可观测近距离内的目标  ★可连接三角支架  ★高清透亮镜头系统,画面更加清晰型号JC-HYS3增像管级别准2代分辨率(lp/mm)53放大倍率5x视场(度)15视度调节范围(屈光度)+4/-4透镜系统F1.2, 90mm物镜调节范围 (m)1.1--∞体积(mm)225 x 150 x 60重量(g)1540电源电压 (v)2.0-4.2电池类型2X CR123A锂电池
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激光夜视仪原理相关的方案

  • 激光粒度仪在色釉料行业中的应用
    本文简述了激光粒度仪的原理和结构,指出了它的性能特点和对色釉料行业的适用性,举例说明了它在色釉料日常生产性测试和研发性测试中的作用,最后探讨实际应用中遇到的问题和及其解决办法。关键词:色釉料,激光,粒度,测试
  • 激光干涉仪精确测量的局限性
    激光干涉测试方法常用于高精度测量和定位,这是由于这种方法具有较高的测量分辨率和精度,甚至可以用于大尺寸范围的测量。本文重点讨论了外差式和单频式干涉仪的基本原理,并进行了相应的计量分析来描述激光干涉法的优势和局限性。本文还讨论了光纤耦合式微型干涉仪的设计和功能,以及在显微技术、纳米技术和高精度机电一体化等方面的广泛应用。
  • 用激光粒度仪测量D0和D100的讨论
    D0表示粉体粒度的最小粒径,D100表示粉体粒度的最大粒径,这两个值是粉体粒度的两端极限边界值——极值。对粉体粒度分布规律来看,极值颗粒是最少的,可能只有几个甚至1个。那么激光粒度仪能不能测量测粉体粒度的极值呢?答案是否定的,一是取样代表性上受到限制,二是激光粒度测量原理上不可行。在激光粒度仪中测出的D0或D100不具有真实意义,也不具有比较意义。一般用D3和D97来代表粉体的粒度极值。

激光夜视仪原理相关的论坛

  • 夜视仪的使用技巧

    夜视仪的使用技巧

    1.夜视仪是用于在夜间和微光下观察目标的精密光电子仪器。为满足在极低照度下工作,夜视仪配有红外线发射器。2.夜视仪在没有保护盖时禁止白天开启。在有光照的屋子里检查夜视仪工作性能时,必须在夜视仪带镜盖时进行,且不超过3分钟.并且夜视仪不应对着强光源,强光进入夜视仪内部有可能将其损坏或消少夜视仪的使用寿命。用带有镜盖的夜视仪观察物体时也应避免强闪光。当强光进入夜视仪时其能见度会下降甚至消失。此时,应立即将夜视仪从强光源处拿走。过1-2分钟后,夜视仪功能会恢复。特别强的光源会导致夜视仪损坏(如白天持续十秒)3.夜视仪允许1分钟以内的强闪光和闪烁,视场观察到的光斑不是夜视仪的缺陷,而是外部光源闪烁引起的。夜视仪在标准方式工作时不会出现光斑,夜视仪视场存在少量的黑点和亮点不是其质量缺陷,而是符合夜视仪的质量标准。夜视仪在没有保护盖时禁止白天开启。4.夜视仪在寒冷的房间保存或冬季运输后,再次使用前必须在温暖的房间保持5小时。5.夜视仪适合在环境温度-30度至30度,温度25度时相对湿度93%,局部照度5.10ˉ 勒克司或以下使用。6.夜视仪工作时间。①不开启红外线照射器:---温度高于0度时---20小时 ---温度零下30度时---3.5小时②开启红外线照射器: ---温度高于0度时---16小时 ---温度零下30度时---2小时③夜视仪在10度以下工作并开启前,必须将电池先置于温暖的地方(如胸部口袋)。7.夜视仪应保存在干净的地方,避免重压,机械损坏,潮湿,和太阳辐射。夜视仪的使用方法:1.从外套中取出夜视仪。2.打开电池盖,用硬币将电池装入电池沟中。3.电池安装完毕,夜视仪准备工作完成。4.将开关转至ON位置。如果照度低则转至IR位置。正常开启的夜视仪应在荧光屏和红外线照射器上看到亮点。5.取下物镜盖。6.将夜视仪对准所观察的目标,转动目镜,找到清晰图象。7.沿着夜视仪镜筒调整眼睛基准。8.夜视仪工作结束后将开关转至OFF,盖上物镜盖。关上夜视仪后其还可以工作10-15分钟(为了电池完全放电)。可利用此特点延长电池的工作时间。9.建议夜视仪工作结束后将电池取出,以防止电池电介质流出污染电池箱。当开启开关未观察到荧光屏发光或发光很暗时应更换电池。如果电池污染了电池箱表面,应用软棉布或棉球搽试。如果电池箱受潮,应烘干。如清洗物镜,目镜,红外线照射器的光学表面时,应先吹掉小沙砾和灰尘,然后用细软布在表面搽试。故障原因及消除方法故障现象 原因 消除方法红外线照射器及荧光屏不亮 电池安装不正确 重新安装电池红外线照射器及荧光屏发暗 电池放电,电池箱接触面污染 换电池,清洗接触面http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107251505_306789_2337945_3.jpg

  • 【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。

  • 【转帖】从激光原理看六脉神剑的产生机制

    作者:swordmean 导师:金庸 专业:光电子 摘要:六脉神剑具有广阔的应用前景,本文从激光原理出发,论证了生物激光的可行性及实现的办法,在人类进化事业中,具有十分重大的意义。 背景:与传统的武功,如降龙十八掌,九阳真经等相比,六脉神剑是一种威力极强的武功,具有操作简单,响应时间快,杀伤力大(功率密度大),效率高, 使用范围远等优点,因此为广大的武学名家所觊觎,但是由于大理段氏将这门武 功列为绝密档案,而且存在修炼困难等问题,六脉神剑的产生原理,始终是武林 中的一个谜,作者从事激光器理论研究多年,终于凭借两条基本假设,解决了生 物激光产生中的若干困难问题。并提出了一种快速修炼六脉神剑的方法,本文的 发表,具有划时代的意义。 从激光原理看六脉神剑的产生机制 公理1:真气是一种类似于等离子体的物质形态 公理2:真气和激光都可以在经脉中传输 六脉神剑其实是一种小功率的生物激光武器,这从六脉神剑的效果上可以看出来,但是,这种生物激光,还存在很多亟待解决的问题,如传输损耗过大,非基模激射等缺点,这大大影响六脉神剑的威力。从激光原理看,激光的激射需要两个条件:粒子数反转和谐振腔的形成。我们先研究六脉神剑产生粒子数反转的原理,因为在丹田中,存在大量的真气,一般来说,这些真气以等离子体的形式存在,但是对于武学名家,可以通过修炼,将这些等离子体,积累并释放出来,一般来说,释放的速度越快,能量越高,则武功的威力也越大,降龙十八掌就是通过长时间的积累,将这些真气积累至顶峰时释放出来,因此产生出巨大的功率密度。而九阳神功,则是指导如何提高这种等离子态的真气的容量和衰减时间的方法。 如果在丹田内产生某种势场,导致大量的等离子的原子结构发生变化,就可能使这些基态的等离子体转化为激发态,再通过跃迁释放出光能,因此,从原理上说,六脉神剑与其他的武功是截然不同的。导致基态原子激发的势场,是由等离子体分布不同而产生的磁场,导致等离子体激发的这种势场,在激光原理中,这被称为泵浦。一般的武功,恰好忽略了这种非均匀势场的作用。通过泵浦,我们就实现了粒子数反转,在大量的粒子数反转的条件下,就可能产生激光。 下面我们再看谐振腔的形成,这与真气的运行路线有密切的关系,鉴于以上讨论的粒子数反转条件只能在丹田内完成,这种生物激光器的谐振腔也在丹田内, 同样可以通过控制周围势场的形状来限制跃迁产生的光在丹田中的分布,而光场 的分布,影响了激光的质量,决定了激光器是单模激射和多模激射,有经验的精 通六脉神剑的天龙寺长老,能够同时控制多个激射波长,但是由于多模激射的势 场太过于复杂,难于控制,大部分人,如枯容大师,段正明等,只能单波长激射,由于传输问题,这种单模激光很容易发散,若以这种发散的激光输出,就只能练成一指。段誉能够练成六脉神剑的主要原因,完全是因为北冥神功这种奇异的武功的出现,首先,通过北冥神功积累了大量的真气,因此,为粒子数反转提供了强大的泵浦,大大提高了粒子反转数密度。其次,北冥神功本来就是吸取别人的内力,因此,它的势场分布,与一般的武功完全不同,恰好符合谐振腔的谐振条件,不需要像其他人那样通过外力来强行控制真气场的形状,因此,段誉可以轻而易举的练成六脉神剑,但是,这种北冥神功的真气场 ,和真正的谐振腔条件,还是具有一定的差别,因此,段誉的这种激光激射,并不是时时都能够产生,需要一定的矫正,可惜的是,能够同时知道北冥神功和六脉神剑的,世间上唯有段誉一人,而段誉是看图学成的,又对二者的关系完全不明白,因此,段誉的六脉神剑具有很大的限制性,这一点,就算是帮助段誉研究过的萧峰,也不明白,因为他不知道六脉神剑真正的输出是激光而不是真气。 从以上分析可以看出,谐振腔的形成和粒子数反转,也是六脉神剑这种生物激光的基本原理,从这个原理来看,除了北冥神功外,吸星大法和明玉神功,也有类似的作用。 下面再讨论激光在人体中的传输和激射过程。从一般的武功来看,真气传输的通道是经脉,六脉神剑的光传输也是这样的,提供真气运行通道的经脉,同时也是激光传输的光波导,否则,以北冥神功这种强大的泵浦产生的激光,早就对人体产生了伤害。在这里,我们假设经络实际上是一个类似于光纤的波导。从后面的论证中可以看出,这个假设是正确的。由于光波导的截至频率为0,因此,也适合于一般真气的传输,而在传输中一般真气没有发生泄漏,是因为外层波导的禁带宽度大,对传输中的真气构成了势垒,因此,除了少量的真气通过隧穿逸出外,大量的真气都可以达到终点。 由于经络既是真气传输的通道,又是光波导,从这个意义上,这一段波导不仅仅是光传输的通道,而且是一段光纤放大器,光在经络中传输的同时。还能获得增益,这就大大提高了输出光功率,我们可以把这一段光波导近似成EDFA,由 理论计算可知,若增益越大,EDFA的长度越长,所获得的增益就越大。 也许会有人怀疑六脉神剑是生物激光的真实性,因为真正的单模激光器的光传输距离是很长的,而六脉神剑就要差一点,这一点前面实际上已经提到过。六脉神剑其实是一种小功率的生物激光武器,这从六脉神剑的效果上可以看出来,但是,这种生物激光,还存在很多亟待解决的问题,如传输损耗过大,非基模激射等缺点,这大大影响六脉神剑的威力。由于一般的泵浦是依靠改变磁场分布来形成的,因此难于获得较大的泵浦,就算是北冥神功,因为势场分布和谐振腔条件的微小差异,也会导致输出功率的大大下降,但是我们有理由相信,通过理论计算,我们可以使北冥神功的真气场完全符合谐振腔条件,这时的六脉神剑, 威力将以数倍的提高。 其次,从大理段氏的六脉神剑来看,都是从手指上发出,他们对激光原理的了解还不是很深入,因此输出的激光,都不是基模激射,从激光原理可知,高阶模的激光光斑面积大,但是功率密度,强度等,都要比基模激光要差,因此,六脉神剑还有改进的余地。 再次:空气对激光的损耗是十分大的,由于散射,吸收等作用,空气对激光的损耗非常大,而且从实验结果来看,六脉神剑的输出激光波长,极有可能在紫外光波段,并不是在空气的损耗系数最小的范围内,再加上非基模激射,因此段誉的六脉神剑,威力远远比理论值要低。 针对以上的分析,我提出的快速修炼六脉神剑的方法有两种: 1.先修北冥神功,吸星大法或明玉功,推荐北冥神功。 2.首先通过理论计算和实验分析,通过ansys模拟出丹田中的真气场分布,在再加以修炼另外,六脉神剑还有许多需要改进的地方,如选择合适的波长,实现纯基模输出,降低输出损耗和阈值真气密度等,有兴趣的读者可以自行分析。 总结:六脉神剑其实是一种人体内的一种生物激光器,随着对真气性能的深入研究,我们相信,我们最终会在广大的中国人民身上普及,将来的战争,将不 再是以科技取胜,决定战争胜负的最重要的因素,将会是参战的人数,我们有理 由相信,中国将会是世界上最强大的国家。最后,希望这种生物激光器,能够最 快的应用到 PLA中去,这将对台湾当局产生强大的威慑力,为和平解决台湾问题 带来新的希望。 参考文献: 天龙八部--三联出版社(盗版) 激光原理--清华大学电子工程系 集成光电子和生物电子学导论--清华大学电子工程系

激光夜视仪原理相关的耗材

  • 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
  • 激光晶圆划片机配件
    激光晶圆划片机配件是专业为太阳能电池激光加工开发的小型太阳能电池激光划片机和晶圆切割机,它具有较小的尺寸,安装操作非常简单,比较适合小型的太阳能光伏产业用户和科研用户实验室使用。激光晶圆划片机配件使用了高精度的扫描振镜,可以加工5' ' 和6' ' 的晶圆硅片,太阳能电池激光划片机机配备的软件能够精确探测晶圆边缘,控制XYZ三维的光束定位,并监控激光功率等参数,为大学或科研院所提供了一种多功能,高精度的太阳能电池晶圆的加工设备,可以广泛用于晶圆激光打标,晶圆边缘隔离,晶圆背向接触烧结(Back contact laser fireing,BCLC)已经晶圆切割。激光晶圆划片机配件原理在制造晶体硅太阳能电池过程中通常使用p型晶圆,通过磷扩散形成n型层。这种n型层形成于太阳能电池表面,被称作发射极,当然此时也形成了p-n结。在对边缘未隔离之前,边缘电流会减少太阳能电池的效率。 现在通常使用激光晶圆划片机超快激光进行边缘隔离, 使用激光对距离上表面150-300微米的区域进行激光切割。太阳能电池激光划片机,这种切割深度不得小于发射极的深度(2-10微米)。我们在这套激光晶圆划片机配件中使用高精度的扫描振镜控制激光光束进行切割,并配备了一流的机械视图功能,可以实时探测到晶圆位置以及边缘隔离的精度, 配备的软件可以让用户在“科学研究“和”工业应用“两种模式下选择使用。
  • 激光甲烷探测器
    激光甲烷探测器是德国进口的高精度甲烷浓度探测仪器,它采用全球领先的调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS),能够在60米远的距离高精度探测甲 烷浓度,瓦斯浓度和甲醇浓度,探测灵敏度高达1ppm,探测速度高达0.1秒。激光甲烷探测器特点可探测60米外的甲烷瓦斯甲醇浓度,超级安全,非常适合危险区域作业超级紧凑,超轻设计,装入口袋即可携带操作方便,手持式操作,如同使用大哥大超级易用,一键即可获得结果是最快最安全的高精度瓦斯浓度探测器激光甲烷探测器参数尺寸:70x179x42毫米重量:600克探测气体:甲烷,瓦斯,CH4技术原理:可调谐二极管激光吸收光谱技术TDLAS探测距离:高达60米测量范围:1-50000ppm.m测量精度:+/-10%@100ppm.m测量速度: 约0.1秒报警声响:72-76dB电池:可充电NIMH电池充电时间:4小时电池续航:充满后工作6小时工作环境温度:-17到50摄氏度工作环境湿度:30-90%RH

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  • 我国建立微光夜视仪测量装置
    日前,中国计量科学研究院研制的微光夜视仪测量装置顺利通过国家质检总局组织的专家鉴定。   微光夜视仪是在夜间无人工照明情况下用于目标观察的光电成像仪器,是低照度环境下摄取图像的重要装备。为统一弱光光度量值,确保微光夜视行业的量值统一性和可溯源性,并为各种微光夜视仪和微光成像系统进行性能评价,我国迫切需要建立微光夜视仪测量标准装置和简易型现场评价设备。   为此,中国计量科学研究院于2008年围绕夜视环境的模拟、夜视器件光学性能参数测试、简易型微光光度/辐射度测量仪器三方面开展了微光夜视仪测量装置的研究工作。   项目组以微光夜视仪光电性能参数测量为重点,同时把测量对象扩展至各类光电成像系统及核心器件光电性能参数测量评价领域,首次建立了微光夜视仪测量装置和夜视辐射亮度测量装置。   据课题负责人、中国计量科学研究院光学所副研究员徐英莹介绍,该项目在三方面实现了创新:一是微光夜视仪测量装置适于微光夜视行业光度量和辐射度量的量值溯源,相关参数的测试水平已步入国际先进行列 二是建立了夜视辐亮度测量装置,完成了弱光照度下光谱辐亮度的量值传递 三是研制了真实环境光谱模拟的可调积分球光源。   目前,该研究成果已得到广泛应用,为飞机座舱照明系统、头盔夜视仪等提供了辐射度计量标准和光度计量标准,实现了光电成像系统/器件的性能评价,为微光夜视领域的量值溯源和量值统一打下了基础。
  • 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
  • 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。
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