光纤识别仪原理

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  • OFI400C光纤识别仪是一支手持式、低价格、高技术的光纤识别器,它可以对光纤进行无损伤检测。OFI400C采用低插入损耗的“宏弯”检测技术,在不中断业务、不过分挤压光纤的情况下,能准确地辨别出光信号。在安装、切割、熔接、维护和修复光纤系统时,OFI400C用来识别光纤传输中的在线业务信号(CW)或者调制音频信号的光纤,也可识别无信号。OFI400C使用特殊的检测技术,可以对被测光纤在较短长度内逐渐弯曲。这种技术保证了光纤受的压力在最 低水平,并且由很低的插入损耗,还具有高灵敏的信号检测能力可达到-50dBm。OFI400C光纤识别仪主要特点*具有功率和音频信号显示功能*具有背景灯光显示功能*价格低,性能高*手持式,使用2块AA5号电池*插入损耗低,测试范围大*实用于:250nm/900nm/2mm/3mm被覆光纤*只用一个适配器就可以检测250nm/900nm和2mm/3mm被覆光纤*具有四种音频信号检测功能(270/330/1000/2000Hz)*双向业务信号指示*无信号指示*低电量指示OFI400C光纤识别仪性能指标光纤类别参数波长、信号测试250 微米 外涂层光纤 (SMF-28 型附 CPC6 涂层 )最 低可检测电平 ( 平均功率 , 典型值 )1310nm, CW 或 带话务1310nm, 带识别音1550nm CW 或 带话务1550 nm, 带识别音-43 dBm-40 dBm-50 dBm-45 dBm插入损耗( 典型值 )1310nm1550nm0.6dB2.5dB3mm 被覆光线 (SMF-28 型附 CPC6 涂层和 3 mm 黄色被覆 )最 低可检测电平 ( 平均功率 , 典型值 )1310nm, CW 或 带话务1310nm, 带识别音1550nm CW 或 带话务1550 nm, 带识别音-30 dBm-28 dBm-33 dBm-30 dBm插入损耗( 典型值 )1310nm1550nm1.0dB2.8dB按:所有规格均作典型值,实际情况会有几个 dB 的差别, 看光纤的类别、涂层物料、被覆颜色、被覆硬度等不同因素。OFI400C光纤识别仪光学规格探头InGaAs工作波长范围800 至 1700 nm作校准用光纤尺寸与波长250 m m (SMF-28) @1550 nm测试时光纤受压量100 kPSI (最 高)被测件尺寸250 um, 900 mm, 2mm 或 3mm和扁平纤判断识别音270, 330, 1000, 或 2000 Hz (+/-10%)讯号与识别音检测能力+20 dBm 至 –45 dBm光纤轴中功率检测+6 dBm 至 –40 dBm测量单位dBm, dBOFI400C光纤识别仪一般规格显示屏复式 7 段 LCD, 3 颗 LEDs, 1 只蜂鸣器工作温度0 ° 至 50 ° C 90% RH ( 无冷瀛 )存储温度-30 至 +60 ° C 90% RH ( 无冷瀛 )电源( 2 块 ) 1.5V 碱性电池电池寿命 10,000 次尺寸 ( 长 ′ 宽 ′ 高 )22 ′ 3.8 ′ 2.8 cm重量168 gOFI400C光纤识别仪订货须知OFI400C的标准包装包括: 主机,便携式袋子, (1.5v)电池, 使用说明卡。
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  • 传统的光纤识别器是通过脉冲光(270Hz、1KHz、2KHz)的检查来实现对暗光纤的识别,但是无法在不中断业务的情况下,精确定位识别在线信号光纤线序,EXFO的LFD300/TG300配合使用,可以解决该问题。特别适合机房、FTTx工程改造、交割和排障。 LFD-300 在线信号识别仪是一个性能卓越的工具,可用于判定光纤是否为暗光纤或活动光纤。显示功率及方向。 TG-300 音频发生器是一个无干扰夹持式设备,通过向光纤施加轻柔的低频解调压力,将典型0.2 dB 非破坏性签名添加到在线信号中。数秒钟后,LFD300会检测到该签名。 LFD-300B/TG-300B在线光纤识别仪技术指标 光纤类型3mm,1.6mm,900um插入损耗(dB)保证的最 大值 11550nm0.51310nm0.3功率范围(dBm)25到-35 测试时间(S)小于6常规规格温度操作温度0℃到50℃存储温度-40℃到70℃尺寸重量236×30×32 创新的LFD-300B 光纤识别仪™ 在线光纤识别仪与TG-300B音频发生器配合使用,可以使技术人员在无需断开光纤的情况下就能识别特定的在线光纤,而且最 重要的是无需进行主观臆测。可使技术人员在无需断开光纤的情况下就能识别特定的在线光纤,最重要的是无需进行主观臆测。最 终结果:不再出现由光纤检测或识别不足引发的网络中断,并且对接入网络的干预降到最 低,从而有助于防止错误。 执行网络升级或光学测试需要断开光纤。但操作起来远非易事,由于光纤标记错误或记录保存不足等原因,使得查找正确的光纤连接变得很复杂。虽然可以使用音频发生器(270 Hz、1 kHz和2 kHz)识别暗光纤,但是在线光纤识别技术经常会涉及一名技术人员拉光纤跳线的一端,而让另外一名技术人员尝试在另一端确定移动的光纤跳线,这个过程会导致较长时间的延迟和不必要的服务中断。 LFD-300B 光纤识别仪提供了独特的解决方案:随着角度的变化监视功率损耗。因此,对于每种光纤类型和单模波长而言,该角度都会自动实现优化。不会使光纤损坏:弯曲程度始终保持最小,当没有检测到功率时,则释放光纤。信息流检测和方向识别为了使用脉冲光(270 Hz、1 kHz和2 kHz)检测暗光纤/在线光纤或识别特定的暗光纤,通过传统的LFD功能即可实现此目的。然而,它们不能精确定位特定的在线光纤(特别是在标签令人怀疑和记录保存不足的情况下),并且不能帮助您确保断开正确的光纤。EXFO的LFD-300B与TG-300B(一种基于光纤识别仪技术的非介入、无中断的夹持式信号发生器)配合使用可以解决该需求,同时具备所保证的低损耗。TG-300B安装在发送器站点处,它通过向光纤施加轻柔的低频调制压力,将典型的0.25 dB签名添加到光纤中。数秒钟后,在另一端LFD-300B会检测到该签名。LFD-300B/TG-300B在线光纤识别仪标准配置:LFD-300B主机,TG-300B主机,电池4节,软包1个,出厂检测报告1份,说明书1份。
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  • DiTeSt是一套独特的仪器,用于测定几十公里范围内分布的应变和/或温度。 它是一套功能强大的诊断仪器,用来识别和定位潜在问题。接上一根光纤,测量一次,它就能监测数千个位置的局部应变和温度。其固有的高稳定性和自参考工作原理使其适合在线或离线方式长期监测大型结构。DiTeSt 是一套基于激光的测量系统,采用了传感光纤内的光学散射测量原理:受激布里渊散射。它可以使用专用光纤和光缆作为传感元件进行测量。受激布里渊散射是光纤材料的一种固有物理特性,它提供了有关传感光纤实际经历的应变和温度分布的信息。DiTeST在BOTDA模式下有4个通道,可快速准确地测量长达60公里的应变和温度。多根光纤可以通过集成的光缆转接器自动连接到仪器。该系统包括一台工业计算机和内置硬盘,在连接方面具有极大的通用性。集成软件用户友好,可通过使用自配置向导轻松设置参数。该系统可以在交互或自动模式运行,根据预定程序来采集数据。与SMARTEC DiView软件兼容,实现自动数据管理和可视化。 主要特点 • 精细的空间分辨率:1米 • 可延长的距离,最远可达60公里 • 长期稳定性 • 自动监测 • 便携式 • 容易设置 • 远程控制 • 自我诊断 应用 • 高精度的分布式温度和应变测量 • 完整性监测 • 边坡稳定性监测 • 大坝/堤坝变形监测 • 沉降/ 落水洞定位 • 隧道监测 • 裂缝探测 • 压力管道监测
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  • 【资料】生物识别技术的基本概念和原理

    要掌握一门学科,首先要做的是对其基本概念和基本原理有一个熟练的掌握,然后反复思考其内涵和外延。而要对一个概念进行真正清楚的解释,并不是简单的事情,可能最终不仅要用到本学科的概念,还要将其还原到本学科之外;例如我们研究的是经济学,那么要解释清楚利息理论,并不是简单地说“利息是资金所有者因借出资金而取得的报酬”就能结束的,还要将其还原到经济学术语之外。例如费雪的利息理论“不仅不管通胀,不管风险,不管交易费用,而更重要的是不管货币。他认为一个没有货币的社会,物品换物品,利息还是存在的。利息的存在,不需要有货币,但需要有市场,物品交换就是市场了。” 这就返回到了概念出发的本原——市场。在对市场进行解释时,就要将其还原到经济学之外。当然,越过经济学的界限后,我们就不需要再解释下去了,因为这已经超出经济学的范畴了。   尽管生物识别是否能成为一门学科,个人认为是大有疑问的,不过,个人认为要掌握相关知识,清除了解其基本概念仍是非常必要的。   以下是我初步列出的与生物识别相关的十个基本概念,难免挂一漏万之嫌,这里的解释也很难达到真正深入的地步,只是希望引起大家思考的兴趣: 生物识别(生物认证):   生物识别(Biometric Identification Technology):是利用人体生物特征进行身份认证。它是基于(1)人的生物特征是不相同的(2)可以测量或可自动识别和验证的这两点。人的生物特征包括生理特性或行为方式。生理特征有手形、指纹、脸形、虹膜、视网膜、脉搏、耳廓等,行为特征有签字、声音、按键力度等。 指纹识别:   指纹识别就是利用人的指纹特征对人体身份进行认证的技术。在所有的生物识别技术中指纹技术最为成熟,也应用最广。 算法   算法是计算机软件术语,主要指完成一个任务所需要的具体步骤和方法。也就是说给定初始状态或输入数据,经过计算机程序的有限次运算,能够得出所需要的结果。算法常常含有重复的步骤和一些比较或逻辑判断。如果一个算法有缺陷,或不适合于某个问题,执行这个算法将不会解决这个问题。   生物识别领域所说的算法本质上是软件算法在本领域内的应用,以指纹识别算法为例,其核心算法就包括,指纹匹配算法,模糊指纹图像处理算法,指纹特征分类、定位、提取算法,以及指纹拼接算法。 指纹传感器   总的来说,传感器是一种以测量为目的,以一定精度把被测量转换为与之有确定关系的、 易于处理的电量信号输出的装置。而指纹传感器就是测量手指电信号的一种装置。目前指纹传感器有光学式、晶体电容式等等不同类型。 身份认证(身份识别)   直白地说,就是通过某种方式或手段对希望获得某种身份的人进行的一种认证方式。比如可以通过身份证或帐号/密码来认证你是否是本系统合法用户。 AFIS(自动指纹识别系统)   AFIS(Automaed Fingerprint Idenification System)是指计算机对输入的指纹图像进行处理,以实现指纹的分类、定位、提取形态和细节特征,然后才根据所提取的特征进行指纹的比对和识别。 信息安全   综合起来说,信息安全就是要保障电子信息的有效性和安全性。信息安全涉及到信息的保密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)、可用性(Availability)、可控性(Controllability)。保密性就是对抗对手的被动攻击,保证信息不泄漏给未经授权的人。完整性就是对抗对手主动攻击,防止信息被未经授权的篡改。可用性就是保证信息及信息系统确实为授权使用者所用。 可控性就是对信息及信息系统实施安全监控。 加密   加密技术主要是指为了达到保护数据不泄漏的目的而采用的一种技术手段,主要是把重要的数据变为乱码(加密)传送,到达目的地后再用相同或不同的手段还原(解密)。加密技术包括两个元素:算法和密钥。算法是将普通的文本(或者可以理解的信息)与一窜数字(密钥)的结合,产生不可理解的密文的步骤,密钥是用来对数据进行编码和解码的一种算法。 指纹考勤   指纹考勤的含义很清楚:用刷指纹代替刷卡,记录员工的考勤情况。之所以把指纹考勤列为生物识别的十个基本概念之一,是因为其重要性,据称指纹考勤已占据了整个中国指纹识别60%的市场,而指纹识别又占了其中90%的市场份额。指纹仪考勤系统是利用指纹识别仪和计算机系统实现考勤登记和考勤管理的管理系统。 拒真率和认假率   由于计算机处理指纹时,只是涉及了指纹的一些有限的信息,而且比对算法并不是精确匹配,其结果也不能保证100%准确。指纹识别系统的特定应用的重要衡量标志是识别率。主要由两部分组成,拒判率(FRR)和误判率(FAR)。我们可以根据不同的用途来调整这两个值。FRR和FAR是成反比的。用0-1.0或百分比来表达这个数。ROC(Receiver Operating Curve)-曲线给出FAR和FRR之间的关系。

  • 寻找光纤光谱仪的用户!

    光纤光谱仪的版面,火的真是一塌糊涂哈!http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09510.gif混迹于这个版面的版友,也是日渐繁多。大家说来说去,都是讨论一些原理上的东西。有没有光纤光谱仪的用户在这个版面?请你们现身说法一下光纤光谱仪的好处好吗?

光纤识别仪原理相关的耗材

  • 8898A型电缆识别仪
    8898A型电缆识别仪 简单介绍 8898A型电缆识别仪采用没有电接触的间接耦合方式实现对电缆快速、安全、准确地识别。该仪器具有如下特点:采用间接耦合方式,操作者与电缆不存在任何电气上的接触,极大程度地保证了人身安全。不需要断开各电缆两端与变配电设备间的连接,可在电缆处于带电的状态下进行在线识别,提高了识别的效率,同时大大减少了由于停电所造成的直接和间接的经济损失。 8898A型电缆识别仪的详细介绍 特别推荐:8898A型电缆识别仪 &mdash &mdash 采用GPS同步技术、无论电缆是否带电均可识别 电缆识别在电缆施工及维护工作中有重要意义。目前电缆识别主要有脉冲极性法和音频感应法两种,脉冲极性法电缆识别在电缆施工及维护工作中有重要意义。目前电缆识别主要有脉冲极性法和音频感应法两种,脉冲极性法的缺点是只能对停运电缆进行识别,而且由于不同电缆接地电阻的差别较大,常常导致误判或施加信号较困难;而音频法有时需要找到与系统地相独立的接地,且不能解决一路双桥的问题。 8898A型电缆识别仪采用没有电接触的间接耦合方式实现对电缆快速、安全、准确地识别。该仪器具有如下特点:采用间接耦合方式,操作者与电缆不存在任何电气上的接触,极大程度地保证了人身安全。不需要断开各电缆两端与变配电设备间的连接,可在电缆处于带电的状态下进行在线识别,提高了识别的效率,同时大大减少了由于停电所造成的直接和间接的经济损失。 8898A型电缆识别仪,采用GPS同步技术,无论电缆是否带电均可识别,无需停电、安全可靠。本品是市场上唯一可以在电缆带电时进行识别的产品。 仪器工作模式: (1) 信号幅度比较法:将功率信号通过发送钳耦合进目标电缆;用接收钳检测各电缆的交流信号幅度;目标电缆的信号幅度最大,据此可检测出目标电缆。 (2) GPS相位同步法:发射的功率信号相位与GPS秒脉冲同步。目标电缆检测出的交流信号相位与GPS同步,非目标电缆不同步。 (3) 电缆寻踪:功率信号发生器产生寻踪信号,通过发送钳将信号耦合进电缆。通过寻踪器(选件)就可找出电缆的走向 (4) 回路电阻测量:双钳测量回路电阻,用于判断铠甲两端接地是否良好。 相关概念: 电缆识别,带电电缆识别,电缆识别仪,带电电缆识别仪,带电电缆寻踪仪,电缆寻踪仪
  • 车辆识别号码检验系统配件
    车辆识别号码检验系统配件是全球领先的车辆识别码检测仪器,VIN码检验仪器,快速鉴别伪装涂改的车辆识别号码,快速识别被盗车辆,也可用于二手车辆交易中的被盗车辆。车辆识别号码检验系统配件特点采用计算机控制,采用USB3.0的手持式相机,手持式显微镜,油漆厚度测量,涡流检测系统等组成快速的车辆号码检测识别系统。采用特制VIN检测软件采用VIN检测软件,可以即时对车辆识别号码进行解码,提供有关世界上的生产厂家,车型,发动机型号,车型和序列号信息,快速评估车辆的原产地和合法性。车辆识别号码(VIN)是一种用于汽车行业,以确定个人的机动车,挂车,摩托车和轻便摩托车的唯一序列号。VIN由17个字符字母数字代码组成。不使用字母I和O,以避免与数字1和0混淆.VIN位于车辆的不同部位,基本的检测是看号码是否合法地标记在车身,以及每个VIN车牌数目之间的比较和一致性。VIN检测软件通过比较车的型号、制造商、序列号诸如此类,能够在几秒钟内识别并解码VIN,执法人员能够立即评估车辆是否为合法车辆。软件特点:VIN解码细节;世界生产商,车型,发动机类型,车型,序列号,用户友好型界面;自动生成报告,常规更新。车辆识别号码检验系统配件采用VIN重建软件VIN重建软件用于对VIN号码相机,手持式显微镜,油漆厚度装置获取的图像进行可视化和分析,通过图像分析和重建,这个软件可以评估VIN车牌是否以任何方式修改过,最后找回原车牌号码。覆盖,清除,拆除,更换,重新粉刷,抓痕等机械或化学方法可以用来修改VIN车牌号,作非法用途,这会阻碍刑事案件的跟踪。通过使用微型相机,手持式显微镜和铁漆测量装置检测图像,该图像分析软件即使不能恢复到原车牌号,至少能探测到VIN车牌进行了非法修改。像素的均匀性(图像分析)可以反应奇怪的,不一致的字符或车牌上使用了化学试剂,而测量涂料厚度则可以识别是否有涂层(覆盖和复写字符的情况下,厚度较大)或缺口,(当字符被机械式删除,划伤,或挫掉时,厚度较少)。在大多数情况下,通过这种分析可以获得原号码。当号码被很精细地修改时,该分析技术也能识别出车牌的修改,但需要与涡流测量装置结合使用,才能还原车牌原号码。车辆识别号码检验系统配件采用 VIN检测参考指南VIN检查系统工具包还有一个非常有用的参考指南,提供有关车辆识别号码的编码的更多信息,其中,有改变车牌号码的方法和如何使用此工具包来识别和评估非法修改的实例。采用检测装置2.1. VIN 像机这是一个变焦相机(可更换60倍,100倍和150倍物镜)拍摄车辆和VIN板的照片,之后通过USB或SD存储卡连接到PC上,软件对图片进行分析。有多重功能,如内置的LED照明和自动对焦,使画面在不同的范围,提供了研究微观主体的新方法。使用“完全可调照明”(8个内置白光LED)专利,VIN相机可以快速准确对焦。规格和工具包内容VIN相机模块包括。 NB-4L锂离子电池 佳能IXUS870平台0厘米工作距离和LED环形照明提供60X,100X和150X物镜相机的NB-5L锂离子电池锂离子电池的电池充电器2 GB和32 MB的SD卡乳胶接触环校准标签(2张30标签)2.2. 手持便携式显微镜工具包内包括一个手持便携式显微镜,用于特别小的和困难的VIN车牌检查。手持便携式显微镜重量轻,体积小,便于携带,可在现场使用,获得可以放大到200倍的高品质图像。有自配的可调LED环形灯对检测区域进行照明,不需要额外光源。这种显微镜只需要通过USB连接到PC,使用非常容易。特点: 可调焦距,放大倍率:5X - 200X@17“监测全屏视图,光学格式:1/3“CMOS传感器(4:3)视场:最小:2.35mmx1.75mm@17mm工作距离(200x-2.8微米/像素)(每平方毫米0.48632MP)最大:100mmx 10076mm@ 300mm的工作距离(5×) 图像传感器:200万像素视频采集分辨率1600x1200,1280x960,640x480颜色:24位RGB或YUV或MJPG镜头:高精度显微镜镜头聚焦范围:手动8mm至300mm白平衡:自动/曝光时间:自动光源:集成可调的LED环形照明灯长度:122mm/直径:36mm输出:USB-模式:USB流媒体视频电源:USB端口的DC5V2.3. 涂料厚度测量装置(铁)和涡流分析仪它是一种手持式,电子测量仪,对所有金属上的涂层进行快速准确的非破坏性的厚度测量。操作原理是,将测量涂层厚度两个探针和涡流分析结合:F-探针使用磁原理来测量铁类金属上的无磁性涂层厚度,N-探针使用涡电流原则来测量有色金属上的非导电涂层厚度。该电子测量仪非常小型,对VIN车牌上的涂层进行手持式便携分析,无论检查材料的本性质,是磁性/非磁性,导电/非导通,铁/非铁材料的,都能分析该电子测量仪特别适用于:粉末涂层, 漆膜应用, 膜和胶贴, 金属支架上的压痕,划痕,挫痕和楔形。特点:快速,可重复的测量,最需要的应用程序无需校准,ZERO功能用于粗糙面或曲面,没有零基准可用时,有方便的RESET功能,坚固,耐磨,红宝石尖探头,独特的翻转显示,可以右侧向上观看,置于任何位置,声音和可视测量指示,探头有V型槽,对圆柱形零件定位, 密耳/微米可转换单元,每个计的背面都有基本说明,内置腕带,使用更加方便和安全,保修2年车辆识别号码检验系统配件规格: 操作系统 正版Windows® 7家庭高级版 快速开机。此版本包含所有产品更新(SP1) 显示屏 12.1“LED背光高清(HD)(1366×768)屏幕 CPU 英特尔® 凌动™ D525(双核,1.8GHz的)处理器 芯片组 英特尔® NM10高速芯片组 记忆 DDR3,1个SO-DIMM,1GB/2GB / 4GB(最大4GB) 存储 2.5“SATA250GB/320GB硬盘,500GB 无线数据网络 WLAN 802.11 b/g/n@2.4GHz*1 蓝牙V3.0(可选) 摄像机 130万像素摄像头 音频 高清晰度音频解码器,立体声扬声器,高品质麦克风 接口 1 x VGA 连接口 1 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x LAN RJ-45 1 x HDMI 2个音频插孔(耳机/麦克风输入) 1个读卡器:SD / SDHC/ SDXC/ MMC 电池 6块2.6Ah(57.72Wh)锂离子电池 尺寸大小 297 x 204 x 28.67 mm (宽×深×高) 重量 1.5 Kgs(W /6块电池) 颜色 亮光;黑色;白色
  • 光纤光谱仪
    光纤光谱仪1产品简介XS11639-350-1050-25 是一款光谱范围为 350nm-1050nm 的光纤光谱仪。检测 器采用滨松红外增强型 CCD 线阵传感器,16-bit A/D 采样和 75%的量子效率为光 谱仪提供高信噪比和大的动态范围。高度集成的电路和紧凑的结构设计保障该系 列光谱仪良好的通信速度和波长热稳定性,能够在 0-40℃实现可靠稳定的拉曼 光谱测量,适用于 OEM 各种应用要求,广泛应用在海关物项识别、药品快检、珠 宝鉴定等多个领域。2产品外观及结构3产品特点:➢ 检测范围广:350nm1050nm;➢ 高分辨率:分辨率4产品参数项目值探测器Hamamatsu S11639光谱范围350nm-1050nm像素2048狭缝宽度25μm光谱分辨率~1.5nm信噪比300:1波长准确性0.5nmA/D 采样16bit暗噪声50 RMS(100ms)动态范围1300:1@100ms积分时间4ms-65 s连接器USB Mini尺寸75×63.5×31.5mm重量200g5应用领域➢ 紫外可见近红外吸收➢ 地物光谱 ➢ 水质分析➢ 荧光测量➢ HPLC6光谱仪波长准确性、线宽7.测试条件:➢ 光源:HG-1(汞氩气体放电灯)➢ 光纤:200μm 6.2 测试数据7.测试数据7汞氩灯响应曲线8.测试条件:➢ 光源:HG-1(汞氩气体放电灯)➢ 光纤:200μm,积分时间:1ms8.测试图:8. 氘钨灯响应曲线8.1 测试条件:➢ 光源:氘钨灯➢ 光纤:105μm,积分时间:1ms 8.2 测试图:9. 光谱响应稳定性9.1 测试条件:➢ 在氚钨灯光源 655.65nm 处,设置积分时间 1ms,预热十分钟, 间隔 1min 采集一次,连续采集 200 次➢ 光纤:105μm 9.2 测试结果:➢ 测试平均值:20091.83,波动 P-P 值:365.12 ➢ RMS:0.33%其他型号型号光谱范围XS11639-200-400-25200nm-400nmXS11639-200-850-25200nm-850nmXS11639-350-1050-25350nm-1050nmXS11639-520-700-25520 nm -700nmXS11639-530-840-25530nm-840nmXS11639-630-940-25 630nm-940nmXS11639-670-950-25560 nm -960nmXS11639-790-1050-25790nm-1050nm

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  • 国际领先水平!龙峰团队“倏逝波荧光全光纤生物传感仪器及在新污染物检测中的应用”科技成果通过专家鉴定
    倏逝波荧光免疫传感器是利用光波在波导内,以全反射方式传输时在波导界面产生倏逝波 ,结合荧光免疫分析原理进行检测的一类新型传感器。该类传感器具有特异性强、灵敏度高、检测速度快、费用低、操作简便等优点,在环境检测、医学临床、食品卫生等领域具有广泛的应用前景。近日,中国人民大学化学与生命资源学院龙峰教授团队牵头完成的“倏逝波荧光全光纤生物传感仪器及在新污染物检测中的应用”科技成果通过了专家鉴定。本次鉴定会由中国环境科学学会主办,鉴定委员会由中国环境科学研究院院士吴丰昌、中国环境监测总站研究员王业耀、北京林业大学教授孙德智、中科院电子学研究所研究员夏善红、北京市政工程设计研究总院教授级高工郄燕秋、北京大学教授刘思彤、北京师范大学教授郭学军等专家组成。鉴定委员会一致认为,该成果整体达到国际领先水平,具有显著的生态环境与社会经济效益,应用前景广阔,一致同意通过鉴定,并建议进一步扩大推广与应用。新污染物治理是全面推进美丽中国建设的重要内容,关系人民健康和生态环境安全,其中监测技术和仪器是开展新污染物治理的关键。为克服现有监测技术与仪器运行维护负担重、核心技术被国外控制、前处理复杂等困难和不足,面向我国新污染物治理体系亟需现场快速精准识别与检测的技术和装备需求,中国人民大学、清华大学、北京勤邦科技股份有限公司、力合科技(湖南)股份有限公司等单位开展多年联合攻关,创新发展了新污染物全光纤生物传感理论与技术,创制了倏逝波荧光全光纤生物传感仪器,建立了不同类型新污染物的现场快速高灵敏检测新方法,并在水环境与饮用水安全、新污染物应急监测、食品安全检测和新污染物科学研究等领域成功实现了产业化应用,对提升我国新污染物治理体系的标准化和精准化具有重要意义。龙峰教授向吴丰昌院士等专家现场介绍所研发的仪器
  • 光纤传感器助力物联网发展市场容量将近万亿
    近年来,传感器朝着灵敏、精确、适应性强、小巧和智能化的方向发展。在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和原子辐射的性能,径细、质软、重量轻的机械性能 尽缘、无感应的电气性能 耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(如高温区或者对人有害的地区,如核辐射区),起到人的线人作用,而且还能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。   基本工作原理及应用领域   光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送进调制器,使待测参数与进进调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化,称为被调制的信号光,在经过光纤送进光探测器,经解调后,获得被测参数。   光纤传感器的应用于对磁、声、压力、温度、加速度、陀螺、位移、液面、转矩、光声、电流和应变等物理量的丈量。光纤传感器的应用范围很广,几乎涉及国民经济和国防上所有重要领域和人们的日常生活,尤其可以安全有效地在恶劣环境中使用,解决了很多行业多年来一直存在的技术困难,具有很大的市场需求。主要表现在以下几个方面的应用:   1、市建设中桥梁、大坝、油田等的干涉陀螺仪和光栅压力传感器的应用。光纤传感器可预埋在混凝土、碳纤维增强塑料及各种复合材料中,用于测试应力松驰、施工应力和动荷载应力,从而评估桥梁短期施工阶段和长期营运状态的结构性能。   2、电力系统,需要测定温度、电流等参数,如对高压变压器和大型电机的定子、转子内的温度检测等,由于电类传感器易受电磁场的干扰,无法在这类场合中使用,只能用光纤传感器。分布式光纤温度传感器是近几年发展起来的一种用于实时丈量空间温度场分布的高新技术,分布式光纤温度传感系统不仅具有普遍光纤传感器的优点,还具有对光纤沿线各点的温度的分布传感能力,利用这种特点我们可以连续实时丈量光纤沿线几公里内各点温度,定位精度可达米的量级,丈量精度可达1度的水平,非常适用大范围交点测温的应用场合。   在实际生活中,光纤传感器种类是非常多的,但是,我们将这些传感器类型归结为两大类型,即传感型与传光型。和传统电传感器进行比较,光纤传感器具有很多的优点,例如抗干扰能力较强、绝缘性好、灵敏度偏高,所以,当前在各个领域都有光纤传感器的身影。   光纤传感器助力物联网发展市场容量将近万亿   自出现光纤传感器后,它的优势与应用引起了各个国家人们的高度关注。并且对光纤传感技术进行了深入的研究。现如今,通过光纤传感器可以对位移、温度、速度、角度等物理量进行测量。现如今,很多西方发达国家将对光纤传感器研究的重点放在光纤控制系统、核辐射监控、民用计划等多个方面,同时已经取得了可喜的成绩。   我国对光纤传感器的研究起步较晚,有很多研究所、企业等对光纤传感器的深入研究促进了光纤传感技术的发展。在2010年,张旭平的关于&ldquo 布里渊效应连续分布式光纤传感技术&rdquo 通过了专家的鉴定。专家组都认为此技术有很强的创新性,技术已达到世界先进水平,因此,有广阔的发展前景。此技术的发展主要是应用了物联网技术,从而加速了我国物联网的发展。   传感器成为物联网极其重要的一组成部分。因此,传感器性能好坏决定了物联网的性能好坏。可以说,物联网获得信息的主要手段为传感器。这样一来,传感器所采集信息的可靠性与准确性都会对控制节点处理和传输信息产生一定影响。由此看来,传感器的可靠性、抗干扰性等都会对物联网应用性能发挥举足轻重的作用。   光纤传感技术在物联网中的应用   通过上述分析得知,物联网的发展必须要借助大量传感器获得各种环境参数,从而为物联网更可靠的数据信息,再经过系统的处理,得到人们需要的结果。以下是对光纤传感技术在物联网中的应用进行详细的探讨。   目前应用最广的光纤传感器有四种,分别是光纤陀螺、光纤水听器、光纤光栅传感器和光纤电流传感器。其中,光纤陀螺有干涉型、谐振型和布里渊型三种类型,干涉型光纤陀螺是技术上很成熟的第一代商品化阶段,谐振光纤陀螺是处于实验室研究阶段的第二代,布里渊型光纤陀螺是在理论研究阶段的第三代光纤陀螺传感器 光纤水听器是在光纤、光电子技术基础上的一种水下声音信号传感器,这种传感器通过高度灵敏的光纤相干检测,把水中的声音信号转换成光信号,再通过光纤传到信号处理系统转换为声音信号,这种传感器按原理可以分为干涉型、强度型、光栅型等类型 在光纤光栅传感器的产品中包括应变传感器、温度传感器和压力传感器,其中光纤bragg光栅传感器是这几年的研究热点,它们大部分属于光强型和干涉型,并且各有利弊。自今年来电力的发展是突飞猛进的,这种情况下,面对着强大电流的测量问题,光纤电流传感器可以很好的避免一些由于电力过强而引发的事故。
  • 清华团队:基于多模光纤模式色散和深度学习的高速全光纤化成像技术
    多模光纤成像技术因其超细微型探头和柔性结构带来的灵活性优势,在生物体内成像、工业检测等领域具有广阔的应用前景,获得了业界广泛的关注。目前,多模光纤成像技术主要分为两类,一类通过在光纤远端产生聚焦点进行扫描成像,另一类通过探测光纤近端的散斑场来恢复光纤远端被探测的全场图像。这两种技术途径已有较完善的理论支撑,能得到较清晰的探测图像,但同时也具有一些难以弥补的劣势。例如:受限于空间光调制器、CCD或CMOS器件的刷新速度,成像帧率较低,难以对高速的事件进行成像;结构中包含自由空间光学元件,因此需要精密的光学对准,无法与传像主体集成实现全光纤化,限制了其应用范围;成像波长受限于CCD或CMOS器件的感光光谱范围,限制了其在红外波段的成像能力。上图 高速多模光纤成像系统示意图。a:实验原理图;b:以神经网络进行图像恢复的流程图;c:光纤探头示意图;d:照明光(黄色箭头)侧面注入探测光纤的示意图,信号光(红色箭头)在纤芯中传播;e:探测光纤远端照片,端面通过烧球来更好地聚焦照明光,比例尺500微米。为此,清华大学精密仪器系先进激光技术研究团队基于十多年来在光纤激光器、光纤器件和光纤传感的技术积累,提出了基于多模光纤模式色散和深度学习的高速全光纤化成像技术。该技术采用皮秒脉冲光纤激光照明被测物,利用多模光纤的模间色散特性将被探测图像的空间信息在时域上展开,时域信息通过单像素探测器进行探测,并借助神经网络训练的方法,由一维时域信息恢复出二维图像信息,整体结构和原理如图1所示。图2 被探测图像与其对应的波形和恢复结果该技术通过一个光纤侧面耦合器将皮秒脉冲光纤激光耦合到探测光纤中,然后从光纤的远端出射照到物体上,反射光进入探测光纤后紧接着进入与之连接的一公里长的50/125微米直径多模阶跃光纤中传播。由于模间色散的存在,进入多模光纤的脉冲光会产生分裂形成脉冲串。如图2所示,不同的光纤横模具有不同的群速度,因此在时域上会彼此分离,而这些横模包含了被探测图像的空间信息,通过模式色散便可将被探测物体的空域信息在时域上展开。图3 不同类型图案的成像效果通过超快光电探测器可以获得脉冲串波形,经神经网络模型进行训练后,可以直接从不同的脉冲波形中恢复出被探测图像。图3展示了来自不同数据库中图案的成像效果。该系统的成像帧率主要取决于脉冲光的重频,目前实验中已实现高达15.4Mfps帧率的成像,并实验验证了达到53.5Mfps帧率的可行性。系统在高帧率成像的同时具备连续采集一万帧图像(大帧深)的能力。如果采用重复频率更高的激光照明源,并搭配更快的光电探测器和时域波形采集设备,其帧率可以持续提升。团队所提出的新技术的突出优点是:帧率主要由脉冲光源的重频决定,成像帧率高;全光纤化的系统结构紧凑,细如发丝的探头大大增加了灵活性;单像素成像,探测波段不再受限于可见光,可扩展到近红外、甚至中波红外等其他波段;采集时域信号而非空间分布,抗干扰能力强。该系统在某些高速成像场景中比如体内高速细胞成像,或工业场景下对难以开放系统的内部高速成像检测等领域具有巨大应用潜力。该研究成果近日以“深度学习赋能全光纤高速图像探测”(All-fiber high-speed image detection enabled by deep learning)为题,发表在《自然通讯》(Nature Communications)上。该论文通讯作者为清华大学精密仪器系副教授肖起榕,第一作者为精密仪器系2018级博士生刘洲天。该研究得到了国家自然科学基金资助。 清华大学精密仪器系先进激光技术研究团队学术带头人为系主任、教授柳强,团队以现代化强国建设与国家重大需求为导向,着眼于光电子技术领域的科学与技术发展前沿,围绕固体激光、光纤光学、自适应光学、激光探测等方向,开展基础科学探索、应用基础研究和系统技术研发,全面覆盖高功率激光光源、光束控制、光电探测等技术领域。团队承担国家科技重大专项、国家重点研发计划、“973”计划、“863”计划、重点验证、专项配套型号研究等一系列重大项目,形成了从高功率激光光源到微弱光电信号测控的整套技术链条,具备完整的激光光电和测控技术能力,在相应研究方面取得了重要进展。2018年获批建设光子测控技术教育部重点实验室,2019年入选重点领域科技创新团队。

光纤识别仪原理相关的试剂

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