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组合式激光测量系统
仪器信息网组合式激光测量系统专题为您提供2024年最新组合式激光测量系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括组合式激光测量系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的组合式激光测量系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合组合式激光测量系统相关的耗材配件、试剂标物,还有组合式激光测量系统相关的最新资讯、资料,以及组合式激光测量系统相关的解决方案。
组合式激光测量系统相关的方案
百灵达组合式水质分析实验室用于自来水水质分析
百灵达提供一系列组合式水质分析实验室,包括PotalabRW、Potatech9、Potalest9等多种款型,检测能力全面覆盖微生物指标(如菌落总数、大肠杆菌、粪大肠菌、埃希氏菌、沙门氏菌等)、毒性指标(硝酸盐、氟化物、砷等)、物理指标(色度、浊度等)、化学指标(pH、总硬度、总碱度、铁、锰、氨氮、耗氧量等)、消毒剂余量(余氯、二氧化氯、臭氧)等,且检测原理均符合《生活饮用水检测方法》(GB/T5750-2006)要求。所有检测设备及配件均置于一个高度集成化的硬质防水便携箱中提供,对场地要求很低,无需建造专门的操作场所。所使用的分析耗材,包括脱水培养基、预制式分光光度计试剂等,均可直接使用而无需现场配制,非常有利于化学品的储存管理。
LTQ-Orbitrap组合式高分辨质谱对婴幼儿奶粉中激素类物质多残留的快速筛选和确证
在本试验中,应用液相色谱联用LTQ Orbitrap组合式高分辨质谱仪配合ToxID筛查软件,对婴幼儿奶粉中6种ppb级激素类组分进行快速筛查,在准确质量确证的同时实现了准确定量检测,结果表明,在奶粉复杂基质中,低至1ppb的添加浓度,可全部被准确筛选确证(质量准确度均在3ppm以内)
基于激光的分层环境燃烧的层流和湍流测量研究
采用LaVison的DaVis软件平台,像增强器,高频激光器和低频激光器以及染料激光器,构成一套组合的PIV,TR-PLIF,PLIF测量系统。对基于激光的分层环境燃烧的层流和湍流进行了测量和研究。
积分球 精确测量大功率激光器功率
弥补热电堆和光电二极管测量激光功率缺陷,实现大功率激光器功率精确快速测量。 采用积分球-光纤-光功率计整体校准,组成全新的功率检测系统。由积分球和光电二极管组合成的传感器呈现出了一个几近完美的激光功率测量传感器。对于高功率激光器的测量,该组合可以让操作者看到热电堆探测器无法捕捉到的激光功率波动。这些波动包括:CW模式运行其间波动,启动激光器时的瞬态和过冲波动,以及运行其间的短时下降波动。
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。
appnote-InGaNGaN量子阱光致发光和电致发光特性的测试
OmniPL组合式光谱测量系统可以非常方便快捷的进行PL/EL的测试,是一款性价比非常高的系统;根据实际测试的需求,用户不仅可以选择空间光路,还可以选择显微光路,选装低温测量系统,选装PLmapping测试附件等,扩展测量功能,在InGaN/GaN材料研究测试中发挥重要的作用。!
基于激光的火焰壁面相互作用的实验研究诊断
双路染料激光构成的多参量激光诊断系统。进行了CARS/CO-LIF/磷光测温/OH-PLIF组合测量,CH2O-PLIF 和 OH-PLIF同时测量,以及拉曼测量尝试。研究了火焰壁面相互作用
激光焦斑测量仪在汽车的安全、质量和产率行业中的应用
激光的功率是了解激光系统是否正常工作的重要指标,因此定期对焊接头输出的激光功率进行测量是确保焊接工艺稳定性和一致性的重要方法。
激光测量
随着激光器的制作工艺的完善和成本的降低,激光器已被广泛应用于光纤通信、测量技术、医疗、生物工程等多个技术领域,在这些领域中,使用者对激光器的各项性能指标越来越关注。
采用千赫兹重频多模激光泵浦光学参量振荡器构成的CH平面激光诱导荧光成像系统性能
采用千赫兹重频多模激光泵浦光学参量振荡器构成的平面激光诱导荧光成像系统对燃烧火焰中的CH自由基的浓度的空间分布进行了测量。测量CH自由基所需的431nm波长处的单脉冲输出能量达到了6mJ。
API激光干涉仪在双轴同步测量中的应用
双轴机床的同步性能测试,我们API公司只需要借助本公司生产的激光干涉仪即可做到A/B轴的同步性测量,XD-3D只能实现前三个参数的同步性测量,如果选择XD-6D则可以完成六组主要同步性参数的测量。而且我们API最大的优势就在于一次安装,可同时完成以上所有同步参数的测量,是目前激光测量设备中唯一可以做到的检测仪器。
采用偏振激光片状光源照明,实现双体积四脉冲层析PIV测量
测量系统由四台Big Sky CFR400型Nd:YAG激光器做光源。单台脉冲能量200毫焦。分成两组。互相成正交偏振输出。成像测量部分由4台sCMOS相机和4台PCOedge型相机构成。整套系统可灵活配置成多种层析PIV测量系统。对风洞中的流场进行了高空间分辨率的测试。
医学、医疗设备的测量方法【激光显微镜】
大多数医疗设备都直接用于人体,因此需要确保高水准的质量、安全性和有效性。此外,医疗设备技术革新很快,产品改良频繁,所以评估和检测的频率也很高。即使增加样品数,也能在相同条件下准确地自动评估和检测的测量仪,大幅缩短了作业时间。本次将介绍医学/医疗设备相关技术信息以及利用形状测量激光显微系统的检测案例。
使用激光测径仪测量光缆直径的操作步骤
使用激光测径仪来测量光缆直径的操作步骤如下:准备工作:a. 确保激光测径仪已经校准并处于正常工作状态。b. 准备待测的光缆样品。
皮米精度激光干涉仪IDS3010在航天飞行器形变检测上的应用
德国卫星制造商OHB公司(德国OHB-System 是一家专门从事小卫星系统、分系统研制工作的企业,在小型商业卫星、小型研究卫星及相关分系统的研制、制造和操作方面具有丰富的经验)采用attocube的激光位移传感器IDS3010,对三代气象卫星(MTG)柔性组合成像仪进行了高真空光-热-力学模型试验。该试验包括在仪器的不同区域,并监控其后续光学元件相对位移测量哈特曼传感器。在真空环境中通过IDS3010激光干涉仪以小于1角秒的精度对平面基准相对位置的稳定性进行了一个多星期的持续测试。
皮米精度位移测量激光干涉仪助力声子四拓扑缘体观测
苏黎世邦理工大学的Sebastian Huber教授课题组巧妙地利用一种机械超材料结构来模拟二维的拓扑缘体,次在实验上观测到了声子四拓扑缘体。这一具有重要意义的结果时间被刊登在nature上。研究人员通过测试一种机械超材料的体、边缘和拐角的物理属性,发现了理论预言的带隙边缘和隙内拐角态。这为实验实现高维度的拓扑超材料奠定了重要基石。本实验利用attocube皮米精度激光干涉仪IDS3010成功实现声子四拓扑缘体的次观测。IDS3010皮米精度位移测量激光干涉仪体积小、测量精度高,分辨率高达1 pm,适合集成到工业应用与同步辐射应用中,包括闭环位移反馈系统搭建、振动测量、轴承误差测量等。
易科泰推出 GeoDrone ®激光雷达无人机遥感技术方案—海岸带及水深测量
GeoDrone®激光雷达无人机遥感技术方案基于易科泰自主研发的UAS-8旋翼无人机平台,搭载Navigator测深激光雷达系统,可扩展搭载高光谱及Thermo-RGB红外热成像传感器,实现多源传感器同步观测,提高作业效率。搭载的Navigator雷达采用532nm的绿色激光器,可同时测量陆地及水下地形,一键绘制地形及水床。系统内置集成了高清RGB镜头及高精度惯导系统,可获取精度优于3cm的真彩色点云数据。Nagivator测深激光雷达结构紧凑、操作简便,可轻松测量海岸线、河流或湖泊,提供高效、精准、安全的解决方案。
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。
用于在下一代燃烧系统中解析相关化学和物理过程的超短脉冲激光技术
利用LaVision公司的高速图像增强器HS-IRO和高速相机相结合,构成高速时间分辨激光诱导荧光测量系统。测量了OH-自由基和CO自由基。并着重研究了在下一代燃烧系统中解析相关化学和物理过程的超短脉冲激光技术。
采用改进型激光脉冲法测量块状和薄膜材料的热扩散率
本方案介绍了一种基于广泛使用的激光脉冲法技术开发的块状和薄膜材料热扩散率测量技术,这种技术的核心是测量激光脉冲发出时间与脉冲到达探测器所需时间。同时采用实验室搭建的试验装置和计算模型,模拟了探测器的响应和由于空气对流所带来的热损失。这种方法的优点是可以不需要在真空条件下就可以准确测量热扩散率。在试验中,激光脉冲照射一端固定在热沉上另一端自由悬浮的长试样,通过电阻温度传感器,测量激光热脉冲在已知距离上的传输。对银线进行了测量,测量结果与参考值吻合的很好。作为一个重要的应用,这种方法测量其他方法很难测试的薄膜的试样热扩散率。例如我们测量了附着在陶瓷衬底上的石墨烯薄膜。通过采用计算模型和简单试验过程,可以有效和准确的各种薄膜材料的导热系数。
激光氨逃逸在线分析系统在电厂的应用
激光氨逃逸在线分析系统在现场测量中很好地反映了氨逃逸量与喷氨量的随动关系。当喷氨量超过某一限界范围时,氨逃逸量急剧增大,也解释了为什么在热电氨逃逸测值始终在1-3ppm波动的情况下,空预器仍然需要较频繁的维护。客户对设备测值与喷氨量之间的良好的随动性表示满意,但对氨逃逸量超过20ppm持怀疑,后客户从北京氦普订三瓶标气,浓度分别为2.1ppm、6ppm、10ppm,测量的绝对误差最大为0.3ppm, 证明设备是准确的。
用纳秒和皮秒激光器获得ITER相关样品的LIBS测量结果比较
采用立陶宛Ekspla公司的SL系列高能皮秒激光器对国际热核聚变实验堆(ITER)计划相关靶材料样品进行了激光诱导击穿光谱学(LIBS)测量和研究。
激光加工,看得见的“激光功率”
OPHIR作为全球最大的激光量测设备厂商,推出了一款工业系统集成的OEM功率计探头—Helios,可实现在线测量、无需水冷和风冷
激光闪光法测试蓄热相变材料热扩散系数——第1部分 试验技术
本文针对液体和粉体形式的蓄热型相变材料,介绍了激光闪光法在蓄热相变材料热扩散系数测试中应用研究以及各种典型液体材料和相变材料的验证试验结果。根据研究文献和验证试验结果证明激光闪光法并不是一种测量液体和相变材料热物理性能比较合适的方法,影响因素众多,测试过程繁杂,并存在很多问题及不足,对于未知液体和相变材料的热性能测试很难保证相应的测量精度。
工业激光应用白皮书-BeamWatch动力电池激光焊接在线检测系统
动力电池是所有新能源汽车的核心部件,与新能源汽车的续航能力和安全性息息相关。动力电池的可靠程度直接决定了新能源汽车是否为广大消费者所接受。德国宝马公司在2013年推出了宝马首台电动汽车i3, 在其动力电池产线上也大规模使用了动力电池激光焊接工艺。为了保证动力电池激光焊接质量与长时间的稳定性,德国宝马公司在近年引入了Ophir公司的BeamWatch激光光束品质分析仪,得以在上料下料时间内即可快速的完成焊接激光综合参数的测量,从而保证每个动力电池的最优焊接质量,并进一步保证了动力电池在整个寿命期间内的安全性。
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。
共聚焦显微镜+半导体激光器+缺陷检测及尺寸测量
利用共聚焦显微镜,进行半导体激光器的晶圆缺陷检测,以及波导结构的尺寸测量
易科泰空陆双基激光雷达系统:重塑城市绿化管理的智慧之钥
易科泰空陆双基LiDAR系统,凭借自主研发的UAS 8旋翼无人机平台与国际尖端LiDAR技术的深度融合,创新性地集成了移动测量吊舱,构建了一套集多功能、多平台于一体的LiDAR解决方案。该系统灵活多变,能够无缝切换于Ecodrone无人机与车载平台之间,同步采集同一区域的低空与地面移动测量数据,实现了空陆联动的全方位覆盖。通过结合高分辨率激光扫描与精准定位技术,该系统能够生成完整、无死角的城市地物三维点云数据,为智慧城市建设、三维建模、精准城市规划及高效绿化管理等领域提供了强有力的数据支持,推动了城市管理的智能化与精细化进程。
激光粒度测试时样品折射率和吸收率的确定方法
Bettersize3000plus激光图像粒度粒形分析仪是一种采用半导体泵浦532纳米波长的偏振激光器作为光源的智能化的激光粒度仪,采用单一光学全角度测量的光路系统,散射光探测角度无死角,具有最高的分辨率,是百特公司的专利技术。同时在激光散射法测量的基础上结合了动态颗粒图像测量系统,使粗颗粒端的测量精度更高,同时采用百特公司的专有技术可以对激光法数据和图像法数据进行融合,给出结合测试结果,而且图像法还可以给出粒形上的信息数据,激光法与图像法结合测量是百特公司在国内的首创。该仪器还有一个显著的特点就是可以进行折射率测量,折射率是激光粒度仪测试中的一个非常重要的参数,正确与否对测量结果的准确性有至关重要的作用,那么百特公司在Bettersize3000plus仪器的基础上结合多年的研究成果,开发出具有创造性的折射率测量系统,使仪器的测量结果真实准确性有个可靠的保障。
氦质谱检漏仪脉冲激光沉积系统 PLD 检漏
脉冲激光沉积系统 PLD脉冲激光沉积系统 Pulsed laser deposition 是制备高通量多晶薄膜, 外延薄膜和多层异质结构和超晶格结构的物理气相沉积设备, 通常需要保证本底真空度达到 10-8mbar, 同时高真空环境对系统配置的 RHEED 及温控系统等关键设备的寿命也至关重要.
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