数字处理抖动分析仪

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数字处理抖动分析仪相关的厂商

  • 400-860-5168转4121
    睿谱诞生在国内分析仪器行业百家争鸣、转型升级、迅速发展的时代。睿谱踏浪而来,务实进取,产品可靠,成为离子色谱行业的一股清流。 踏踏实实做事,推出用户喜爱、市场需要的产品是睿谱追求的目标。一直以来睿谱把满足用户需求做为产品开发的出发点,研发团队多年来已经养成细心、严谨、追求完美的工作习惯和作风,推出的产品深受用户喜爱。 公司团队拥有近20年离子色谱工作经验,致力于提升国产离子色谱仪技术水平,并逐步替代进口部件,多年的积累使公司在成立之初就已掌握多项先进技术,同时与各科研院所和高校保持了良好的合作关系,在动态量程电导检测器、电化学抑制器、样品在线处理、淋洗液发生器、智能控制等方面研究深入,成果显著。 2006年启动WLK系列抑制器研发工作,包括WLK阴离子抑制器和阳离子抑制器,目前该系列产品被广泛用于替代进口仪器的抑制器,应用于各型号离子色谱仪。 2017年睿谱率先推出数字动态量程检测器,填补国内空白,突破量程限制,可同时分析高低浓度离子,必将引领离子色谱检测器未来的发展方向,推动整个离子色谱行业的发展。 2018年睿谱RPIC-2017离子色谱仪取得型式评价证书,正式上市销售。 2018年睿谱推出推出免维护阴阳离子抑制器,解决困扰广大用户的抑制维护和保养难题,WLK系列抑制器正式进入抑制器3.0时代。 2018年睿谱推出淋洗液发生器及外围产品,可方便实现淋洗液多阶梯度分析,有效扩展了离子色谱分析范围。 2019年睿谱推出2mm抑制器,同步推出2mm离子色谱系统,成功应用于西安交通大学,整机灵敏度较4mm系统提高4倍,检测限达到ng/L级别,。 2019年睿谱推出成熟的抑制法阳离子分析系统,首先成功应用于山西中瑞恒晟环保科技有限公司,用于抑制法阳离子检测,非常适合酸性基体标样定量,检测限为μg/L级别。 从用户需求出发开发仪器,以科学严谨、客观务实的工作满足用户日益不断的使用需求是我们一直坚持的指导思想。逐步推出可替代进口产品的离子色谱核心部件及高度集成的色谱整机,为广大用户降低使用成本。 睿谱愿与高校和科研机构展开广泛的合作,包括方法开发和仪器定制方面,目前已经与中科院、海洋大学等单位展开了多方位的合作。 科技发展永无止境,睿谱也将继续探索创新,在发展中不断进步,为用户提供更优质产品和更专业服务!
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  • 400-860-5168转2244
    上海傲谱分析仪器有限公司成立于2007年,公司致力于火焰光度计的设计,开发,应用,销售于一体 ,是国内一家专业的火焰光度计生产商。本公司位于上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号3幢702室,邻近地铁莘庄站,主要生产火焰光度计,持有上海市质量技术监督局颁发的计量器具许可证。2008年公司开发了适合水泥行业碱含量测定的FP650型火焰光度计,获得了水泥行业的一致好评。2009年公司根据行业需求又开发了一款AP系列高端的火焰光度计,AP系列火焰光度计功能强大可于电脑联机,多元素的测定(可测定钾、钠、锂、钙、钡)液晶显示,带数字键操作触摸面板提供了三种曲线标定模式 :分段法、直线方程、二次曲线拟合法(将二次曲线拟合法数字模型应用于火焰光度计,而且效果良好,并解决了火焰光度计原先在测量高浓度样品时线性关系较差的难题。)设置了曲线校准功能(简化了操作过程 ,提高了测试速度),内置RS232接口并可连接USB接口可选配打印机或软件。现本公司已有10款不同型号的火焰光度计,可满足不同行业的用户。我们的宗旨是“以专业的仪器、专业的服务对待专业的客户”正是这一宗旨是我们上海傲谱分析仪器有限公司在短短几年间已经发展成为国内主要的火焰光度计供应商,市场占有率也逐渐上升。我们相信在我们的努力下,傲谱品牌一定会成为您的选择!
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  • 400-860-5168转2376
    2004年9月17日,耶拿分析仪器(上海)公司正式成立,公司主要有分析仪器和生命科学两大核心业务,广泛服务于科研、环保、医药、食品、卫生、农业、石化和生命科学等行业,并为客户提供仪器安装和维护维修、方法应用、技术开发、技术咨询等整体解决方案。 分析仪器业务主要研究、开发、设计和生产制造各类分析仪器,包括原子吸收光谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪,电感耦合等离子体质谱仪,紫外可见分光光度计,总有机碳分析仪,元素分析仪,总有机卤素分析仪,拉曼光谱仪等。 生命科学仪器业务主要研究、开发、设计和生产制造涵盖从样品制备、核酸提取纯化、核酸检测、PCR和定量PCR、电泳、凝胶成像系统、各类实验室常规设备,以及多种自动化液体处理工作站分子生物学高效全套解决方案。
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数字处理抖动分析仪相关的仪器

  • 总览DG645 是一款多功能数字延迟/脉冲发生器,可提供精确定义的脉冲,重复频率高达 10 MHz。与旧设计相比,该仪器提供了多项改进——更低的抖动、更高的精度、更快的触发速率和更多的输出。DG645 还具有以太网、GPIB 和RS-232接口,用于仪器的计算机或网络控制。DG645 低抖动多功能数字延迟脉冲发生器,DG645 低抖动多功能数字延迟脉冲发生器通用参数特点4脉冲,8延迟输出(可选)25 ps rms抖动触发频率达10 MHz精密速率发生器轻松与同步80 MHz锁模激光器快速过渡时间卵形晶体或Rb时基(可选)以太网、GPIB和RS-232接口延迟发生器定时所有数字延迟发生器都通过计算快速时钟(通常为100 MHz)的周期来测量时间间隔。大多数数字延迟发生器还具有较短的可编程模拟延迟,以实现比时钟周期更精细的时间间隔。不幸的是,如果触发与时钟不同相,则可能会出现一个时序不确定性的时钟周期(通常为10 ns)。DG645 通过测量触发相对于内部时钟的时序并补偿模拟延迟来消除时序不确定性。这种方法可将抖动降低约100×并允许内部速率发生器以任何速率工作,而不仅仅是时钟频率的子倍数。时序图触发DG645 具有多种触发模式。周期抖动小于 100 ps 的内部速率发生器可在 100 μHz 至 10 MHz 范围内设置,分辨率为 1 μHz。具有可调阈值和斜率的外部触发输入可以触发定时周期、突发周期或单次触发。一键触发单次射击。线路触发器与交流电源同步工作。后面板触发抑制输入可以在定时周期内禁用触发器或任何脉冲输出。DG645 通过触发抑制和预缩放功能支持许多复杂的触发要求。触发器延迟设置连续触发之间的最短时间。如果应用程序中的触发事件产生显著的噪声瞬变,在生成下一个触发器之前需要时间衰减,这将非常有用。触发保持也可用于以输入触发速率的子倍数触发DG645。触发预缩放使DG645能够以更快的信号源同步触发,但触发频率是原始触发频率的子倍数。例如,DG645 可以以 1 kHz 的频率触发,但可以通过将触发输入预缩放 80,000 来与以 80 MHz 运行的锁模激光器同步。此外,DG645还为每个前面板输出包含一个单独的预分频器,使每个输出能够以触发速率的子倍数运行。前面板输出有五个前面板输出:T0、AB、CD、EF 和 GH。The T0输出在定时周期内置位。T的前缘0是零时间参考。编程延迟(A、B、C、D、E、F、G 和 H)设置为 0 s 至 2000 s,分辨率为 5 ps,以控制四个脉冲输出的前沿和后沿的时序。每个前面板输出可以驱动 50 Ω 负载,并具有 50 Ω源阻抗。输出幅度可在 0.5 至 5.0 V 范围内设置,输出失调范围可超过 ±2 VDC,以提供几乎任何逻辑电平(NIM、ECL、PECL、CMOS 等)。在任何输出幅度下,输出转换时间均小于2 ns。前面板输出后面板输出可选后面板输出,支持各种应用。选项 1 提供 T05 V逻辑电平的输出和8个编程延迟(A、B、C、D、E、F、G和H),转换时间小于1 ns。选项2提供相同的输出,但为30 V、100 ns脉冲,转换时间小于5 ns,适用于高噪声环境中的定时分配。选项 3 提供 8 个组合输出,可在 5 V 逻辑电平下提供 1 至 4 个脉冲,转换时间小于 1 ns。每个输出具有 50 Ω源阻抗。组合输出时基标准时基的精度为 5 ppm,抖动10-8,适用于许多应用。可选时基适用于需要更好速率和延迟精度或降低速率和延迟抖动的用户。标准时基延迟1 s的时序误差可高达5 μs,OCXO时基的时序误差为200 ns,但铷时基的时序误差仅为500 ps(校准后一年)。对于短延迟,抖动通常为 20 ps。但是,对于 1 s 延迟,标准时基可以贡献高达 10 ns 的额外抖动,而可选时基贡献的额外抖动不到 10 ps。时序误差与延迟快速上升时间模块DG645 前面板输出的转换时间小于 2 ns。SRD1 是一个内置于直插式 BNC 连接器中的附件,可将前面板输出的上升时间缩短到 100 ps 以下。前面板最多可连接五个 SRD1,以减少所有输出的上升时间。抖动与延迟规格:DG645 规格延迟频道4 个独立脉冲控制位置和宽度。8 个延迟通道可供选择。(见下面的输出选项)范围0 到 2000 秒分辨度5 皮秒准确性1 ns + (时基误差 × 延迟)抖动 (rms) 分机。触发。到任何输出( Ext. trig. to any output) T0到任何输出25 ps + (时基抖动 × 延迟)15 ps + (时基抖动 × 延迟)触发延迟85 ns(外部触发到 T 0输出)时基 (Timebases)标准 抖动 Jitter10 -8s/s 稳定性 Stability2 x 10 -6 (20 °C 至 30 °C) 老化 Aging5 (ppm/yr)Opt. 4 OCXO 抖动10 -11s/s 稳定2 x 10 -9 (20 °C 至 30 °C) 老化0.2 ppm/年Opt. 5 Rubidium(铷) 抖动10 -11s/s 稳定2 x 10 -10(20 °C 至 30 °C) 老化0.0005 ppm/yr外部输入10 MHz ± 10 ppm,正弦 0.5 Vpp,1 kΩ 阻抗输出10 MHz,2 Vpp 输入 50 Ω外部触发器RateDC 至 1/(100 ns + 最长延迟)最大10 MHz临界点±3.50 VDC坡 Slope在上升沿或下降沿触发阻抗1 MΩ + 15 pF内部速率发生器(Internal Rate Generator)触发模式Continuous, line or single shot速度100 uHz 至 10 MHz解析度1 µ Hz准确性与时基相同抖动 (rms 有效值)25 ps(10 MHz/N 触发率)100 ps(其他触发率)突发发生器Trigger to first T0 范围(Range) 分辨率0 到 2000 秒5 ps脉冲之间的周期 范围 分辨率100 ns 至 42.9 s10 ns每个突发的延迟周期1 至 2 32 - 1输出(T 0、AB、CD、EF 和 GH)源阻抗50Ω过渡时间2 纳秒过冲100 mV + 10 % 的脉冲幅度抵消±2V振幅0.5 至 5.0 V(电平 + 偏移6.0 V)准确性100 mV + 5 % 脉冲幅度 常规计算机接口GPIB (IEEE-488.2)、RS-232 和以太网。所有仪器功能都可以通过接口进行控制。非易失性存储器可以存储和调用九组仪器配置。Power100 W,90 至 264 VAC,47 Hz 至 63 Hz尺寸8.5" × 3.5" × 13" (WHL)重量9 lbs.保修一年零件和人工材料和工艺缺陷输出选项选项 1(延迟输出)输出数量8 个(后面板 BNC)输出T 0 , A, B, C, D, E, F, G 和 H源阻抗50Ω过渡时间1 纳秒过冲100 毫伏等级+5 V CMOS 逻辑脉冲特性 上升沿 下降沿At programmed delay25 ns after longest delay选项 2(高压输出)输出数量8 个(后面板 BNC)输出T 0 , A, B, C, D, E, F, G 和 H源阻抗50Ω过渡时间5 纳秒级别0 至 30 V 进入高阻抗,0 至 15 V 进入 50 Ω(幅度降低 1 %/kHz)脉冲特性 上升沿 下降沿At programmed delay100 ns after the rising edge选项 3(组合输出)输出数量8 个(后面板 BNC)输出T 0 , AB, CD, EF, GH, (AB+CD), (EF+GH), (AB+CD+EF), (AB+CD+EF+GH)源阻抗50Ω过渡时间1 纳秒过冲100 mV + 10 % 的脉冲幅度脉冲特性 T 0 , AB, CD, EF, GH延迟之间的时间逻辑高(Logic high for time between delays) (AB+CD), (EF+GH)由给定通道的逻辑OR产生的两个脉冲 (AB+CD+EF)由给定通道的逻辑OR产生的三个脉冲 (AB+CD+EF+GH)由给定通道的逻辑OR产生的四个脉冲选项 SRD1(快速上升时间模块)上升时间100 皮秒秋季时间3 纳秒抵消-0.8 V 至 -1.1 V振幅0.5V 至 5.0V加载50Ω
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  • 低抖动皮秒半导体激光器我们的单模光纤耦合皮秒脉冲激光模块可以提供低至50ps的短光脉冲,峰值功率可达150mW,波长多样。皮秒脉冲半导体激光器专为荧光寿命成像和光谱测量而设计。激光器有以下波长可供选择:405、445、488、520、635和850纳米。独立模块,不需要计算机连接就可以完全运行,我们的激光器可以在不同类型的环境中都可以轻松部署。紧凑尺寸仅为135×110×50 mm,能够传输皮秒长脉冲,我们的激光模块在紧凑性和性能之间取得了良好的平衡。帧频激光二极管增益开关操作模式CW or PW可选波长405, 445. 488, 520, 635, 850nm光谱宽度土10nmPW峰值功率150mWFWHMDown to 50ps (基于激光波长)脉冲时的平均cw功率80MHz时为1.5mWCW 功率30mW换帧频率内部调谐:80、40、20、10、5、2.5、1.25兆赫外部触发:从1 KHz到80MHz光纤耦合SIngleMode 4um core光纤连接器FC type激光同步输出LVTTL-4V@50 Ohm over the SMA connectorUSB型C端口的LVDS (FLIM LABS专有接口))激光同步输入(数字调制)LVTTL-4V@50 Ohm over the SMA connector供电通过21/5.5毫米同轴连接器或跨接线,DC-1A蕞大9V尺寸135*110x50 mm重量510g皮秒脉冲半导体激光器的脉冲持续时间(FWHM)可以低至50ps。而当以蕞大重复频率(80MHz)操作时,脉冲峰值功率约为150mW,产生1.5mW的平均CW功率。并且低成本就可为您搭建的整套Flim荧光寿命系统! 皮秒脉冲半导体激光器专用Flim荧光寿命软件特点:&bull 实时成像和荧光衰减直方图数据重建&bull 实时FLIM相量图分析&bull 人工智能驱动的相量图分析技术&bull 用于数据采集和重构的软件API (Rust, C, c++, c#, Python, node.js, .NET)&bull MATLAB, Python, HDF5, .SVG flim相量和成像数据导出&bull 云数据存储&bull 通过社交媒体,即时消息,聊天和电子邮件分享结果&bull 支持平台:Windows、Linux更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。
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  • 功能简介: 用于检测带有可靠性指标的各种继电器、接插件、开关等器件在冲击、振动情况下触点的抖动故障。该产品设计符合国军标等有关标准要求,广泛用于航天航空等领域。
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数字处理抖动分析仪相关的资讯

  • 虹科免拆案例 | 2005款宝马740Li车发动机偶尔抖动
    故障现象 一辆2005款宝马740Li车,搭载N62B40A发动机,累计行驶里程约为26.3万km。热机状态下将发动机熄火,约10 min后重新起动,发动机偶尔会怠速抖动;将发动机熄火后立即重新起动,发动机工作正常,且车辆行驶一切正常。该车因上述故障在其他维修厂维修,维修人员用故障检测仪检测,提示气缸4失火,调换点火线圈和火花塞后试车,故障依旧;测量气缸压力,也正常;接着又更换了喷油器、VANOS电磁阀及VANOS执行器,但故障依旧,于是将车开至我厂寻求技术支持。故障诊断 接车后反复试车,故障出现。用故障检测仪检测,读得故障代码“29D3 DME熄火,7缸”,读取发动机运转平稳性数据,发现气缸7的运转平稳性数值为5.71,偏大,说明气缸7发生失火。用pico示波器和WPS500X压力传感器测量排气脉动和气缸7的点火波形(图1),分析可知,气缸7点火后180°曲轴转角与360°曲轴转角之间的排气脉动异常,而此阶段正好对应气缸7的排气行程,这进一步验证气缸7发生失火。之前是气缸4失火,现在怎么会变成气缸7失火了呢?观察气缸7的点火波形(初级点火波形),排除点火系统故障的可能。图1 排气脉动和气缸7的点火波形 测量故障出现时的进气脉动和气缸1的点火波形(图2),借助WOT(Waveform Overlay Tool,波形叠加工具,输入点火顺序可以生成发动机工作循环图,红色区域为做功行程,灰色区域为排气行程,蓝色区域为进气 行程,黄色区域为压缩行程)进行分析,发现气缸7进气门打开时对应的进气脉动波形下拉明显不足,由此推断气缸7进气不足。图2 故障出现时的进气脉动和气缸1的点火波形 如图3所示,宝马可变气门升程系统通过在其配气机构上增加偏心轴、气门伺服电动机、中间推杆等部件来调节进气门升程,调节范围为0.3 mm ~ 9.85mm。分析认为气缸7进气不足是由进气门升程过小引起的,可能的原因有:气门摇臂故障;进气液压气门间隙补偿器(HVA)故障;气门升程调节机构(偏心轴、中间推杆、调节板等)故障;机油压力不足。本着由繁入简的原则,首先测量机油压力。1—气门伺服电动机;2—蜗杆轴;3—复位弹簧;4—槽板;5—进气凸轮轴;6—调节板;7—进气HVA;8—进气门;9—排气门;10—排气HVA;11—排气滚子式气门摇臂;12—排气凸轮轴;13—进气滚子式气门摇臂;14—中间推杆;15—偏心轴;16—蜗轮图3 宝马可变气门升程系统结构 测得热机怠速时(此时故障没有再现)的机油压力约为1 bar(1 bar=100 kPa,图4a),明显偏低(正常为2 bar左右);将发动机熄火,长时间停放后测得冷机怠速时的机油压力不足1 bar(图4b),异常(正常为4 bar左右)。图4 故障车的机油压力 拆检机油滤芯,滤芯很脏(图5);拆下机油泵总成,进一步拆解发现溢流阀安装孔壁磨损严重(图6)。诊断至此,推断机油滤芯脏堵及溢流阀磨损泄压导致机油压力不足,使进气HVA偶尔工作不良,气门升程过小,进气量不足,以致发动机热机状态下气缸随机失火。图5 机油滤芯很脏图6 溢流阀安装孔壁磨损严重故障排除 更换机油、机油滤芯及机油泵总成后反复试车,故障不再出现,故障排除。
  • 油耗上升,怠速抖动?您的爱车需要关注GPF(汽油车尾气颗粒捕捉器)了!
    导读您的爱车上是否安装了GPF(汽油车尾气颗粒捕捉器)?可以去翻翻随车配备的使用说明书,如果在目录页发现了GPF警报、GPF再生等字样,那么恭喜您,您需要认真和GPF打交道了:)众所周知,悬浮在空中的细小颗粒污染物对环境和人类健康有着极大的危害。随着中国汽车保有量突飞猛进,汽油车排放的细小颗粒物也在增加。《GB18352.6-2016轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(以下简称国六)b阶段的推进,对汽车尾气中颗粒物的排放限值做出了严格要求。真正的国六标准2020年7月1日起,国六标准a阶段已在全国全面实施,国六b阶段预计2023年开始正式实施。为什么要实施两步走的路线,主要原因当然是一步到国六的技术难度较大,给汽车厂商、零部件供应商等提出了严峻的现实挑战。 国六a相比国五,气体排放污染物(CO、CH、NOx等)仅取国五最严值。而国六b相对国六a:1、气体排放限值又严格了50%左右,2、增加了细小颗粒物排放的要求。3、技术中性,即轻型车不分燃料种类和发动机技术路线,都需要满足相同的气态污染物和颗粒物排放要求。4、实际驾驶排放(RDE),对车辆污染物在实际工况下的排放水平也进行了监管和限值要求。可以说国六b阶段才是真正意义的国六新标准。 国六汽车中为什么要装这个GPF柴油车上早已部署尾气颗粒捕捉器(DPF)。虽然汽油车的颗粒物排放不如柴油车显著,但近年的研究发现,之前为了降低燃油消耗和CO2排放而从进气道喷射(PFI)改进为缸内直喷(GDI)技术,汽油发动机缸内油气混合时间变短,容易形成局部浓区,导致细小颗粒物的排放量增大。 汽油车颗粒捕捉器(GPF)是当前有效地控制汽油车颗粒排放的技术手段,已经在满足国六b排放标准的汽车上得到广泛应用。 GPF的结构特点GPF(汽油车尾气颗粒捕捉器)技术过滤机理与DPF(柴油车尾气颗粒捕捉器)基本相同,由蜂窝状陶瓷组成,通过交替封堵蜂窝状多孔陶瓷过滤体,使排气气流从孔道壁面穿过,通过扩散、碰撞和拦截等方式过滤和减缓颗粒物排放,使之有时间能够在高温GPF中进一步燃烧分解。 在国五车辆升级国六过程中,仅升级GPF可能会引起其他污染物排放的恶化,在设置上,需搭配改进的三元尾气催化剂(TWC)同时使用。采用壁面涂覆的GPF产生部分的三元催化效果是一个很好的设计。 什么是再生,怎么再生长时间市区低速行驶,可能会使GPF壁面上沉积大量颗粒物,导致车辆出现“怠速抖动,油耗上升,动力下降”等问题,这就是被国六车主吐槽的GPF老化报警问题。 再生过程也不复杂,只需要高速行驶并滑行交替,使GPF核心温度高于650℃,有了足够的氧气,就会燃烧沉积的颗粒物,自动再生。一般推荐的做法,把车开上高速,油门踩到底加速,让车辆高速运转起来,随后松开油门滑行,减少燃料供应,保证排气中有足够的氧气以燃烧沉积颗粒,如此循环几次,就可达到GPF再生的能力。 岛津电子探针测试GPF使用岛津电子探针分析了某GPF试样,电子图像观察显示,此GPF载体为蜂窝型空隙状陶瓷,壁面两侧有明显涂覆层(图1)。图1 GPF背散射电子像 随后对GPF外表面的涂覆层进行了微区成分定性测试(图2),发现了Rh、Pd等贵金属活性催化成分,以及作为储氧剂、分散剂、稳定剂等作用的金属和稀土氧化物成分。 图2 GPF涂层微区成分定性分析结果 对主要元素进行了面分布特征测试,结果(图3)显示Mg、Al、Si、Fe等硅铝酸盐成分主要分布于陶瓷载体基体,载体有一定的孔隙度,这是GPF的主体结构。在壁面两侧的涂覆层中,Al、Zr(一般是其氧化物)作为热稳定剂和分散剂,Rh、Pd等是有效的活性催化贵金属,La、Ce等稀土(一般是其氧化物)作为储氧剂使用。一般来说,Rh可对汽油车尾气中的NOx进行还原催化,尾气气体中的HC和CO可通过Pd催化氧化反应,改善尾气排放污染。可见,采用涂覆的GPF可产生类似三元催化剂的效果,是一个很好的设计。 图3 元素面分析结果 具有涂覆层GPF的测试特点出于成本考虑,贵金属活性成分一般含量很低,所以在测试时对仪器的灵敏度要求较高,同时由于添加的稀土元素特征X射线峰位之间非常接近,一般的能谱仪(EDS)也不足以满足能量分辨率的需求,岛津电子探针对此类样品的测试有着足够的优势,同时满足灵敏度和分辨率的测试要求。 岛津电子探针(EPMA-1720& EPMA-8050G) 岛津电子探针EPMA通过配置统一四英寸罗兰圆半径的、兼具灵敏度和分辨率的全聚焦分光晶体,以及52.5°的特征X射线高取出角,使之对于微量贵金属元素如Pd、Rh等以及稀土元素如Ce、La等都能够轻松地测试和表征。 如果您对汽车尾气催化剂TWC感兴趣,或者对电子探针测试微量元素、稀土元素对比扫描电镜上的能谱仪测试效果感兴趣,可参考扩展阅读。 结语使用岛津电子探针对汽车尾气颗粒捕捉器GPF试样进行了观察和解析,确认了其具有涂覆层的结构。结果显示GPF载体为有一定孔隙度的硅铝酸盐陶瓷材料,而涂覆层含有La、Ce等稀土和Rh、Pd等贵金属活性成分,具有三元催化效用。岛津电子探针兼具高灵敏度、高分辨率特性,可对GPF微观结构进行有效表征。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 开发深度学习超分辨显微成像方法 陌讯科技数字显微形态分析系统正式发布
    近日,陌讯科技正式宣布其自主研发的数字显微形态分析系统正式上线。陌讯数字显微形态分析系统是陌讯科技自主研发的科研形态分析系统。能够显示,编辑,分析,处理,保存,打印8位,16位,32位的图片。陌讯显微形态分析系统支持图像栈(stack)功能,即在一个窗口里以多线程的形式层叠多个图像, 并行处理。只要内存允许,陌讯显微形态分析系统能打开任意多的图像进行处理。除了基本的图像操作, 比如缩放,旋转, 扭曲, 平滑处理外,陌讯显微形态分析系统还能进行图片的区域和像素统计, 间距,角度计算, 能创建柱状图和剖面图,进行傅里叶变换。陌讯显微形态分析系统可计算选定区域内分析对象的一系列几何特征。分析指标包括:长度、角度、周长、面积、长轴、短轴、圆度、最佳椭圆拟合、最小外接矩形拟合以及质心坐标等。 陌讯显微形态分析系统首席工程师陈侃介绍说,我司通过“陌讯数字显微形态分析系统”项目研制的科研数字形态分析软件,目前已在多项科研实验中投入使用。陌讯显微形态分析系统在科研实验中支持神经元追踪、神经元分支统计、曲率计算与拟合、基于机器学习的自动细胞分割、图形的量化分析、3D细胞自动分割、线粒体网络形态分析、图像自动配准、细胞划痕实验分析、3D渲染动画生成、图像抖动自动校正、接触角测量、基于深度学习的细胞核自动分割、自动细胞计数、利用宏记录器自动化处理、自动统计气泡的面积直径、荧光共标细胞计数、荧光照片的合并分割、明场图片白平衡、荧光比率图的制作等一系列功能。 陌讯科技自主研发“陌讯数字显微形态分析系统”这一数字显微形态分析软件项目立项以来,项目科研团队历时5年攻关,全面突破在对显微镜图像进行定量分析时的一系列科研难题。支持荧光照片的平均荧光强度分析、径向平均荧光强度检测、荧光共定位分析、计算图片的孔隙率、分析脑片不同分层的灰度值、单个细胞平均荧光强度自动检测、3D体积与表面积测量、免疫组化分析、细胞膜荧光强度检测、Western Blot条带定量、面积测量综述、细胞计数综述等多种定量分析场景应用。还培养出一支集光学、机械、电子、计算机、软件、材料等领域的显微光学软件技术研发与工程化开发团队。业内专家认为,“陌讯数字显微形态分析系统 ”项目的成功实施,极大改善了国内显微成像软件自主研发缺失的状况,对满足中国生物医学等前沿基础研究的定制化需求、提升创新能力,以及推动中国显微成像分析软件行业转型升级具有重要战略意义。陌讯科技CTO赵卓然透露,下一步将结合该工程化及成果转化创新模式,实现“陌讯数字显微形态分析系统”项目科技成果在研发平台、工程化平台、产业化平台、市场平台的高效对接,通过系列化、组合化的产品布局,推动该项目显微形态分析系统实现工程化、产业化。

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  • 求助,同步热分析仪中TG曲线抖动不止~!

    求助,同步热分析仪中TG曲线抖动不止~!

    从昨晚做实验开始同步热分析仪的TG曲线一直抖动不止(如图),按照维修工程师的话,调高恒温水槽温度,从室外排气管,拆开排气和进气口用酒精清洗干净还是出现同样状况,但是同时关闭进出气时没有这个问题出现,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205121656_366441_1422522_3.jpg请问各位高手如何解决这个问题,很急~!!!!谢谢~!

  • 【分享】抖动测量三种方法

    只要测试数据通信IC或测试电信网络,就需要测试抖动。抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在沿之间的差。时钟抖动可导致电和光数据流中的偏差位,引起误码。测量时钟抖动和数据信号就可揭示误码源。     测量和分析抖动可借助三种仪器:误码率(BER)测试仪,抖动分析仪和示波器(数字示波器和取样示波器)。     选用哪种仪器取决于应用,即电或光、数据通信以及位率。因为抖动是误码的主要原因,所以,首先需要测量的是BER。若网络、网络元件、子系统或IC的BER超过可接受的限制,则必须找到误差源。   大多数工程技术人员希望用仪器组合来跟踪抖动问题,先用BER测试仪、然后用抖动分析仪或示波器来隔离误差源。 BER测试仪     制造商需要测量其产品的BER,以保证产品符合电信标准。当需要表征数据通信元件和系统时,BER测试对于测试高速串行数据通信设备也是主要的。     BER测试仪发送一个称之为伪随机位序列(PRBS)的预定义数据流到被测系统或器件。然后,取样接收数据流中的每一位,并对照所希望的PRBS图形检查输入位。因此,BER测试仪可以进行严格的BER测量,有些是抖动分析仪或示波器不可能做到的。     尽管BER测试仪可进行精确的BER测量,但是,对于10-12BER(每1012位为1位误差)精度的网络或器件测试需数小时。为了把测试时间从数小时缩短为几分钟,BER测试仪采用“BERT scan”技术,此技术用统计技术来预测BER。     可以编程BER测试仪在位时间(称之为“单位间隔”或“UI”)的任何点取样输入位。“澡盆”曲线表示BER是取样位置的函数。若BER测试仪检测位周期(0.5UI)中心的位,则抖动引起位误差的概率是小的。若BER测试仪检测位于靠近眼相交点上的位,则将增大获得抖动引起位误差的似然性。 抖动分析仪   BER测试仪不能提供有关抖动持性或抖动源的足够信息。抖动分析仪(往往称之为定时时间分析仪或信号完整性分析仪)可以测量任何时钟信号的抖动,并提供故障诊断抖动的信息。抖动分析仪也用抖动特性来预测BER,其所用时间比BER测试仪小很多。     抖动测试仪对于测试高速数据通信总线(如光纤通信,SerialATA, Infiniband, Rapidio,每个通道的数据率高达3.125Gbits/s)用的器件是有用的。因为抖动分析仪在几秒内可预测BER,所以,对于生产线测试是有用的,很多ATE制造商根据用户要求,把抖动测试仪安置在测试系统中。   抖动分析仪检测信号沿并测量沿之间的时间。在采集定时数据之后,抖动分析仪执行算法,产生直方图、频率曲线、数据的其他直观图像。这些图像展示干扰信号的线索。靠执行直方图和频率曲线的计算,抖动 分析仪把整个抖动分离为随机抖动和确定性抖动。     比如一种确定性抖动,它具有一个特殊源。一个干扰信号相位调制基准信号来产生测量信号中的抖动。抖动分析仪可以计算呈现在抖动中的频率(相位1-4)。一旦知道抖动频率,就可隔离抖动源并减轻抖动影响。若干扰信号的频率对应于其他时钟频率,则用增加EMI屏蔽或其他方法把源隔离就可解决问题。 示波器   两类示波器证明对于抖动测试和分析是有用的。为了测试通信速度达3.125Gbits/s(在铜线上传输数据,这可能是最高速度)的器件、缆线、子系统或系统,可以用实时取样示波器。它们类似于抖动分析仪,可以测量任何时钟信号的抖动。     为了测量光信号,如OC-192和10Gigabit Ethernet(9.952Gbits/s)或OC-768(39.808Gbits/s),就需要50GHz~75GHz带宽的取样示皮器(如Agilent数字通信分析仪或Tek通信信号分析仪)。也可在电数据信号中用这些示波器。     宽带示波器对于测试当今所用的最高位率的抖动是有用的。因为它们的低取样率(150ksamples/s或更低),所以,它们需要重复信号(如PRBS)来建立眼图,它们从眼图可建立抖动直方图。   示波器制造商在其示波器上提供抖动分析软件。     定时误差图是数据流的有效瞬时相位图。它示出抖动包含周期成分。定时误差图的快速傅里叶变换(第3个图线)定标为1MHz/div,显示抖动的频率。此频率可对应于开关电源的时钟频率或来自系统数据缆线中的交扰。     眼图交叉点的直方图显示分布有2个峰。双峰表明确定性抖动,它来自外部干扰(如开关电源)。另一处抖动——随机抖动遵从高斯分析,不能确定它们的源。   混合仪器   最近,某些测试设备制造商已开发出混合仪器。传统的BER测试仪只给出位误差,现在BER测试仪执行某些抖动分析,甚至有的还包含取样示波器。现在抖动分析仪也包含取样示波器,如Warecrest SIA-3000。这些取样示波器可观察眼图,但它们没有专用取样示波器那样的带宽。现在混合仪器的示波器带宽最高为6GHz。实时和等效时间取样示波器现在提供测量抖动和计算BER的软件。[em32]

  • 等离子体抖动

    仪器开机点火,观察等离子体,发现等离子体抖动的厉害,通过检查泵管,清洗雾化器和雾化室等,最后恢复了正常。版友们在测样过程中有遇到等离子体抖动的情况吗?怎么处理的呢?欢迎分享!

数字处理抖动分析仪相关的耗材

  • HS5933A型环境振级分析仪
    HS5933A型环境振级分析仪 HS5933A型环境振级分析仪是在HS5933型环境振级计基础上,增加了数据存储、分析、打印功能。是一种智能化、轻型便携式环境振动自动测量仪器,由主机与打印机两部分组成。该仪器具有自动量程转换、液晶数字显示、最大值保持、自动测量等效连续振级、统计振级等特点,打印机能自动打印出各种测量结果。该仪器性能符合ISO8041&mdash 1990《人体响应振动计》对Ⅱ型振动测量仪器的要求,并符合ISO2631《人随受全身振动评价》、GB10071&mdash 88《城市区域环境振动测量方法》标准对测量仪器的要求。广泛适用于劳动保护、环境保护和工业卫生等部门对振动测量的需要。 二、主要技术参数及功能: 1、传感器:压电式加速度计; 2、电压灵敏度400mV(峰值)/g; 3、频率范围:1~160Hz; 4、横向灵敏度比:&le 5%; 5、幅值线性:5%; 6、振级测量范围:60~140dB(以10-6M/S2为参考); 7、频率范围:1~80Hz; 8、频率计权: 1) VLZ(全身垂直); 2) VLX&mdash Y(全身水平); 3) VAL(线性,加速度级)。 9、时间计权:时间常数1秒; 10、自动测量功能:测量时间设定Man(人工)、10s、1m、5m、10 m、15 m、20 m、1h、8h、24h、24h整时,最大瞬时振级保持与过载指示,等效连续振级VLEQ值与统计振级VL10,VL50,VL90,VLMIN,VLMAX,标准偏差SD等数据存储(可存储127组)、显示、打印; 11、测量日期设定:年,月,日,时,分; 12、显示器:4位LCD液晶数字与符号显示; 13、参考校准:内部电信号; 14、电源:直流7.5V,5节5号干电池,并设有外接电源输入插孔。  三、其它: 1、尺寸:主机:240mm× 81mm× 31mm,打印机:178mm× 81mm× 31mm; 2、重量:主机约400克,打印机约410克; 3、基本配置:主机、打印机(含充电电池)、输入电缆、振动传感器、携带箱;
  • HS5671+噪声测试频谱分析仪
    HS5671+噪声测试频谱分析仪 产品介绍 概述HS5671+型噪声频谱分析仪既是一种测量指数时间计权声级的通用声级计,又是能测量时间平均声级的积分平均声级计和测量声暴露的积分声级计,它还能测量累计百分声级(统计声级),其性能符合GB/T17181-1997和IEC61672-2002标准对1级声级计的要求,同时也符合IEC1260和GB/T3241对1/1倍频程滤波器和的要求,对射频场敏感度属X类。 本噪声测试仪器采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽等优点。本仪器采用128× 64点阵式液晶显示器带背景光显示,全中文界面,显示内容丰富,操作界面采用菜单方式,有汉字提示功能,用户操作简便,电池供电,测量结果可长期保存在仪器内,通过内置RS-232接口在现场或事后用微型打印机打印出来或送到计算机中去处理。 本仪器结构紧凑、造型美观、功能多、自动化程度高,可用于环境噪声的测量,也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,还可以用于实验室进行噪声分析。 二 主要技术性能 1 传声器:&Phi 12.7mm(1/2&Prime )予极化测试电容传声器,灵敏度约30mV/Pa 频率范围:20Hz~20kHz, 2 测量范围:25dB~130dB(A) 30dB~130dB(C) 35dB~130dB(L) 3 频率范围:10Hz~20 kHz 4 频率计权:A、C、Lin计权 5 参考方向为电容传声器的轴向 6 参考声压级:94dB 7 时间计权:快(F)、慢(S) 8 检波器特性:数字检波,真有效值 9 仪器类型:1级 10 级量程分高、中、低三档:高量程 H 70dB~130 dB 中量程 M 50dB~110 dB 低量程 L 25dB~90 dB每档线性范围&ge 60dB。以中量程为参考量程。 11 测量时间设定:Man (人工)、10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、8h、24h、24h整时。 12 设置时钟:提供年、月、日、时、分、秒。关机及停电均不影响运行。 13 自动测量功能:Lp、Leq、LAE、LN(L5、L10、L50、L90、L95)、SD、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn、Tr及滤波器自动测量等。 14 测量数据存储:可存储3000组滤波器自动测量结果或3000等效连续声级 15 显示器:128× 64点阵式液晶数显,具有动态模拟表针显示、测量方式显示、测量时间及时钟显示,夜间背光照明等功能。 16 输出接口: 1)交流输出:0V~1.5V 2)数据输出:RS-232 波特率:9600。 17 电源:4× LR6(5#) 高能碱性电池,也可使用6V外接电源。满容量电池在正常工作方式下能连续工作24小时。 安装电池时外接电源和内部电池不可同时使用。 18 外形尺寸:L× B× H(mm) 230× 72× 30 19 质量:400g(含电池)
  • 分析仪器/样品前处理/石墨消解器
    仪器简介 DR系列石墨消解器采用国际先进技术,一体化设计,具有快速、高效、节能、方便、样品处理量大等优点,并且消解孔的尺寸可根据客户要求定做,目前已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业的样品前处理,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理,是原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。 仪器特性☆ 加热均匀 加热体选用导热性能优越的耐高温石墨,能保证各个消解孔间的温度均匀,样品间温差小于±2.0℃;同时,消解多个样品时,能保证各个样品拥有相同的反应温度和条件,适宜进行批量处理,克服了传统电热板的种种缺陷。☆ 耐腐蚀 石墨表面涂有特氟隆的涂层,易清洁且耐腐蚀,可以在强酸强碱等腐蚀环境中放心使用。☆ 控制精确 PID温控系统,操作简便,性能优良,经久耐用。控温精度高,可达±1.0℃,可调节加热速率,实现程序升温并控制加热保持时间,完成加热程序后自动停止加热。☆ 高效 可同时进行多达54个样品的前处理,大大提高工作效率。☆ 应用范围广泛 可用于实验室常规加热反应;可精确控制样品消解;可用于微波消解后的样品快速赶酸,且直接定容,不用转移。技术指标型号DR-15DR-24DR-54加热材料特氟隆镀层石墨最大功率1200 W1200 W3000 W控制方式PID数显PID数显PID数显工步数30段30段30段最高温度240 ℃240 ℃240 ℃控温精度±1.0 ℃±1.0 ℃±1.0 ℃样品处理量15个×100 ml24个×50 ml54个×50 ml消解孔径 (直径×深度)Φ42×40 mmΦ26×40 mmΦ23×40 mm电源要求AC 220V/50Hz 10AAC 220V/50Hz 10AAC 220V/50Hz 16A设备尺寸470×350×270mm470×350×270mm670×460×270mm
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