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双光路光度色度辐射度计

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双光路光度色度辐射度计相关的论坛

  • 转让CCD影像色度亮度计

    美国Radiant Zemax PM-1000 系列CCD影像色度亮度计,九成新,14年生产,原装进口未修理,超低价!!! 有意者或者有渠道者请与我联系。 [b]产品简介[/b]PM-1000系列CCD影像色度亮度计是一款针对测量速度为第一关键因素而优化设计的经济型影像光度计和色度机[b] 产品详细信息[/b]Radiant Zemax位于美国西雅图,是一家在光学测量及检验领域有着20多年历史的企业。在1992年成立以来,已经成为一个光学测量系统和服务的供应商,目前主要提供领先的光和颜色的测试和测量仪器。公司的产品应用于全球的实验室、平板显示、手机、触摸屏、LED设备等。2011年3月Radiant Imaging和ZEMAX Development Corporation合并为Radiant Zemax公司,将使原有的两家企业更好的服务和提升现有产品的市场。同时也可以推出新的产品,来满足全球在光学行业的需要。2012年4月,Radiant Zemax公司和先锋科技股份有限公司达成代理协议,通过强强联合,为中国的广大客户提供好的技术支持和售后服务工作,继续扩大其在光测量领域的优势。PM-1000系列CCD影像色度亮度计是一款针对测量速度为第一关键因素而优化设计的经济型影像光度计和色度机。PM-1000结构紧凑,坚固耐用,适合任何测试环境,包括工厂车间。PM-1000使用10位(1024灰度级)的行间传输型CCD成像,使用电子快门,以提高其测量速度和长期的可靠性。PM-1000系列有两个型号:光度计,只提供亮度测量;色度计,同时进行亮度和色度测量。出于对于成本效益的考虑,PM-1000色度计采用彩色滤光片与CCD集成的形式(Bayer模式),与Radiant另一类彩色滤光片转轮技术相比,其测量速度更快。PM-1000系列可与多种镜头配置,适用于许多不同的测量应用。 多样的镜头选项使PM-1000几乎可以满足所有尺寸光源和显示器的测试要求。中性滤光片选项可以扩展PM-1000的亮度测量范围。[color=#0000ff]特点:[/color]1.电子曝光控制;2.没有机械转动部件;3.与CIE匹配的滤光片;4.体积小巧,轻便;5.测量亮度(辐射度),照度(辐照度)和发光(辐射)强度的二维分布;6.10位先进的CCD相机。[color=#0000ff]配置:[/color]1.USB 2.0接口的10位(1024灰度级)CCD色度计/亮度计/辐射度计;2.精确设计较匹配CIE 1931光谱响应曲线的彩色滤光片(客户可要求定制滤光片) ;3.ProMetric 9软件,用于控制CCD色度计/亮度计/辐射度计,数据采集,数据分析和生成 测量报告 4.照度校准光源或Radiant亮度校准;[color=#0000ff]应用:[/color]1.显示器测试:CRT、LCD液晶、PDP等离子、OLED有机LED等显示器,显示器背光和投影系统的亮度和色度(辐射度和辐照度)均匀性测量及其Mura检测;2.仪表板、键盘以及照明字符的测量和检测 ;3.NVIS/NIR显示器辐射度均匀性测试 ;4.灯具和发光标志等照明系统光束形状发光强度(辐射强度)和照度(辐照度)分布测试。[table][tr][td][align=center]空间测量功能[/align][/td][td][align=left]亮度辐射度光照度辐照度发光强度CIE色度坐标相对色温CCT[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]单位[/align][/td][td][align=left]Footlambert, Cd/cm^2, Cd/m^2, Nit, Mnit, mnitW/sr/m^2, W/sr/ft^2, W/sr/cm^2, mW/sr/m^2Footcandles, Lux, mLux, Mlux, Lux-SecW/m^2, W/ft^2, W/m^2, mW/m^2, MW/m^2, W-Sec/m^2Candela,W/sr,CIE(x,y),(u’,v’),Kelvin(CCT)[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]CCD分辨率(px)[/align][/td][td][align=left]1392x1040像素[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]CCD相机模数动态范围[/align][/td][td][align=left]10bits = 1024灰度级[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]亮度范围[/align][/td][td][align=left]最小:0.01 nit最大(带ND过滤):10^10 nit[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]系统精度[/align][/td][td][align=left]照度:+-3%亮度(Y):+-3%[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]短期重复性[/align][/td][td][align=left]照度:+-1%亮度:+-1%[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]接口[/align][/td][td][align=left]USB 2.0[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]最小测试时间(100cd/m^2)[/align][/td][td][align=left]1.3秒[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]相机视场(FOV)[/align][/td][td][align=left]1~25度[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]尺寸[/align][/td][td][align=left]100mm(高) x 58mm(宽) x 63mm(深)[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]重量[/align][/td][td][align=left]1.0 lbs(480克)[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]工作温度[/align][/td][td][align=left]0-30度[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]工作湿度[/align][/td][td][align=left]20-70%不结凝[/align][/td][/tr][/table]

  • 【原创大赛】手持式分光辐射照度计

    近年来,随着LED照明市场快速增长,伴随对有机EL产品在将来进入消费品领域的预期,消费者和生产商对照明灯具的光品质追求越来越重视。照明灯具不但需要满足光度(照度、亮度、光通量、光强)评价,同时色度表现的评价也非常重要。照明行业对LED和有机EL的色度评价以显色性评价尤为关注。光源的显色性是指物体在不同光源底下再现其真实色貌的对比。同一物体在不同的光源和在太阳光下能显示出不同的色貌。如果物体在某一灯具下的色貌与在太阳光下显示的色貌相近,我们称这个灯具为“显色性好(高)的灯具”。显色指数则是对灯或其他光源显色性的量化结果,旨在提供客观评价标准。所以,显色指数是LED照明和有机EL照明测量的一个重要参数。ML-200手持式分光辐射照度计运用了先进的光谱测量技术,内置光栅和传感器阵列使其可以对光源光谱进行分析,除了拥有色彩照度计的功能外,还能对光源的显色指数进行评价,为光源测量提供便携轻松的操作体验。ML-200 可用于评估新一代光源如LED、OLED、有机EL照明的显色指数、照度、色度、相关色温等参数,操作简单、携带方便,同时具备快速、简易、精准等特性,是目前市面上「最新款、最精准、性价比最高」的分光辐射照度计。应用范围: 评估光源的特性:可对LED等照明光源进行测量评估及调控。用于照明产品的测量及调校:可对投影仪等产品和工业领域特定用的荧光灯、卤素灯等提供色温、照度的评测和监控。大型LED屏研发和使用维护:对LED模组的照明质量进行控制,不同颜色和色调混合的模组和二极管进行整屏或单点进行评估、调整。

  • 【原创】LCD/LCM/背光模组全面亮度色度测量系统

    LMK 98-4 CCD面测量色度亮度计德国的TechnoTeam公司专注于基于影像解析的光度、色度测试系统,其产品在FPD、汽车、航空、夜视显示行业应用广泛,许多国际著名显示器、汽车及协作厂商均选用TechnoTeam 公司的LMK产品作为研发、品质控制的必备仪器。 应用领域 CRT,LCD,PDP,LED,OLED和背光模组的测试,包含亮度,亮度均匀性和Mura检测 投影系统测试包括亮度,照度,色彩均匀性和色彩Mura检测 马路和现场的照度和色彩评估 色彩过滤器均匀性测试 照度系统光束部分发光强度(辐射强度)和照度(辐照度)测试产品特性LMK 98-4彩色系列是俄IE1394接口的计算机控制的基于CCD影像的光度计,辐射计和色度计。它能够捕捉影像并定量地分析这些影像的光和色彩特性。LMK98-4包括: 2级peltier冷却型14位CCD相机 精确设计以符合CIE1931三色光谱响应曲线的彩色滤镜 从14mm到300mm的标准镜头 LMK2000软件,用来控制相机,数据采集,数据分析和测试报告生成。 照度校准光源泉或工厂亮度校准 工厂色彩校准 提高的数据传输和滤光轮技术缩短了光和色彩测试时间 数秒内读取一百万级亮度和色彩数据 测试二维亮度(辐射度),照度,发光强度分布 测试二维CIE(x,y)和(u’,v’)色度和相关色温(CCT)分布 冷却型科学级16位动态范围CCD相机 全功能windows软件,支持自动测试流程和界面开发特性参数测试项目:亮度 L(cd/m2)-色度值x, y 色度座标:RGB,XYZ,sRGB, EBU-RGB, User , Lxy, Luv, Lu’v’, L*u*v , C*h*s*uv, L*a*b, C*H* ab, HIS HSV HSL,主波长,饱和度(纯度),色温CCD分辨率:1380(H)*1030(V)像素比:6.45um*6.45um光谱匹配:应于全套滤光片,符合CIE1931色度标准亮度范围:由镜头决定,从0.1~10000 cd/m2 或用特殊滤光片300,000,000 cd/m2色度测试时间:20秒 在10cd/m2   30秒 在1cd/m2亮度测试时间:1秒 在10cd/m2   2秒 在1cd/m2测量精度: 3%(标准A光源)       x, y 0.0020 (标准A光源)重复性:2%详细资料请参考附件,或登陆我公司网站http://www.high-jump.com.cn[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=58000]CCD全面色度亮度测量系统[/url]

  • 太阳辐射光度计定标校准

    太阳辐射光度计定标校准

    太阳辐射光度计定标校准一般观测仪器所采集的数据都为瞬时值。太阳辐射光度计采取每1min观测并记录一次数据,通过内部累加得到小时累计辐射量和日累计辐射量。通过实验过程中观察记录仪显示面板可以确认这一点,记录面板上的观测指示灯每亮一次,表示仪器每观测并记录一次太阳辐射数据。当使用多功能数据采集仪连接太阳辐射光度计观测太阳总辐射时。我们也设定的扫描间隔为1min。在该条件下,可以连续观测34天,如果连接计算机,还可以连续记录更长的时间。通过我们得到的是每分钟的太阳总辐射强度,需要进行数学计算得出日累计总辐射量。[img=太阳辐射光度计,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208300939462318_7080_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]一般简单的累计值计算方法有3种:向前平均、向后平均、倾斜平均。太阳辐射光度计3种计算方法的处理过程中黑色曲线为实际太阳总辐射强度,3个黑点为观测仪器定时观测并记录的数据点,在本观测中每个点的间隔为1min。在计算日累计总辐射值时,采用的是向后平均的方法还有一种向前平均的计算方法,该方法为累计3个区域。显然,这两种方法都存在较明显的误差,少计算或多计算多个小三角形面积,即向后平均少计算区域,向前平均多计算区域。而采用另一种简单的倾斜平均的计算方法,可以近似正确地计算累计值。通过对某一天的观测数据进行3种处理方法的对比,我们发现3种处理方法对日累计值的影响小于十万分之一,可以认为没有差异。但计算小时累计辐射量时,3种方法处理结果的偏差超过1%。之所以形成小时累计值误差大而日累汁值误差极小,分析认为太阳总辐射强度在一天中分别呈现一个上升和下降趋势,全天累计可以大大减少因梯度产生的小“三角形”误差,上午和下午可以相抵,而每小时段内的太阳总辐射强度大部分为单调变化,能形成较明显的梯度误差。因此,为提高日报表的准确性,在使用连接太阳辐射光度计观测太阳总辐射时,我们使用倾斜平均的方法来计算小时累计辐射量和日累计辐射量。[img=太阳辐射光度计,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208300940027735_6859_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 太阳辐射仪光伏电站监测仪器

    太阳辐射仪光伏电站监测仪器

    太阳辐射仪光伏电站监测仪器太阳辐射仪可以根据响应时间、零点偏移、年稳定性、温度响应、倾斜响应、光谱灵敏度等指标辨别性能的优劣。以光伏发电站为例,根据光伏发电质量需要,在光伏环境监测仪上提供太阳辐射仪,直接辐射传感器和反射传感器等配置方案。具有2%精度和毫秒级响应时间的太阳辐射仪可以让太阳追寻系统自动调节光伏发电板的佳辐射位置,提高光伏发电站的整体发电效率。[img=太阳辐射仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206060918526325_663_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳太阳辐射仪是由2个太阳辐射仪组成的净辐射传感器,主要用于科研级的能量平衡研究。仪器分为短波测量和远红外长波测量两部分。其中短波辐射由2个短波太阳辐射仪进行测量,长波辐射由2个长波太阳辐射仪测量。与以往的净辐射传感器相比,性能得到大幅提升,具有更高的精度,而体积则更加小巧,重量减轻。长波太阳辐射仪中可选配一个PT100温度传感器,用于测量内部温度,以进行温度修正。为了防止凝露、霜降对观测产生的不利影响,内置了加热装置,为长波太阳辐射仪进行加热,使其在低温等恶劣环境下也能正常工作。技术参数:温度范围:-40~80℃测量范围:0~2000W/m2温度传感器:pt100,用户也可以根据自身的需要自行选择其他温度传感器短波辐射表ISO级别:二级短波光谱范围:305~2800nm短波校准溯源:WRR长波光谱范围:4500~50000nm长波校准溯源:ITS90国际温标太阳辐射值在1000w/m2时的窗口热偏移:15w/m2加热时功耗:1.6W(12VDC时)[img=太阳辐射仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206060919098823_847_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【转帖】“滤镜”光谱辐射测量仪器在国际比对取得优秀成绩

    “本市明天中午前后紫外线指数为6级,紫外线辐射强度中等,在直射阳光下暴露30分钟以上有可能对皮肤等产生轻微影响,请注意进行适当防护,外出活动时请注意戴上遮阳帽和太阳镜,也可以涂擦一些SPF指数大于15的防晒霜……”2008年北京奥运会期间,来自世界各地的运动员、教练员和观众每天都能接收到这样详细实用的太阳紫外线指数预报。确保我国的太阳紫外线指数真正与国际接轨,提供预报紫外线防护系数的检测方法和手段,这正是国家科技攻关计划课题——“奥运场馆光学照明系统计量关键技术研究”任务之一。紫外线预报与国际接轨“奥运场馆光学照明系统计量关键技术研究”由中国计量科学研究院光学所承担,共分为3个子课题。代彩红是其中“体育场馆太阳紫外线辐射检测技术检测”子课题的负责人。“北京奥运会将在明年8月举行,恰逢北京的炎热季节,太阳的紫外线辐射强度很强。我们的研究任务就是严格依据国际标准对奥运各场馆尤其是露天场馆的太阳紫外线光谱辐射照度进行监测,进行太阳紫外线指数预报。”代彩红告诉记者,我国在2002年由中国气象局颁布了《紫外线指数预报业务服务暂行规定》,将紫外线指数预报分为五级,最弱、弱、中等、强、很强。但是,由于观测仪器和标准尚未统一,实际上目前国内的太阳紫外指数预报工作仍没有与国际接轨,而且各地所用仪器种类繁多,测量方法和量值的一致性很难保证。2004年5月27日,世界卫生组织发表公报,建议更多的成员国采用全球统一的太阳紫外线指数。紫外线指数是衡量紫外线辐射强度的国际标准尺度,从1级至11级,其中1级强度最低,11级为危险级。现在,紫外线指数已在许多国家得到了普及,旅行者不管走到世界哪个国家都能准确掌握当地紫外线辐射强度,关注紫外线辐射强度预报也如同关注天气预报一样成了每天必不可少的事情。奥运会是国际赛事,从场馆建设到后勤服务,都应做到与国际标准接轨,紫外线强度预报也不应例外。由中国计量院为我国气象行业专门研制的太阳紫外标准光谱辐射测量仪器,统一了国内各气象台(站)太阳紫外光谱辐射测量量值和方法,使我国的太阳紫外辐射测量趋于标准化和规范化。代彩红介绍,他们的研究成果在国际计量局组织的国际比对中取得了优秀成绩。“我们研制的光谱辐射测量仪器是我们自主创新的成果,测量水平达到了国际先进水平,而成本只有进口仪器的十分之一。”这套性能稳定可靠的太阳紫外线光谱辐射测量装置及量值溯源体系不仅可以直接服务于运动员、裁判员和来自世界各地的观众,为他们合理选择防晒用品提供科学的技术依据,而且改善了当前我国的太阳紫外线指数发布的地域局限性,填补了我国紫外线辐射测量的空白。给场馆的灯光“打分”“色温”、“显色性”这些光学中的专业术语与奥运会的顺利召开却有着极其重要的关系。马煜负责的“体育场馆照明光源的色温和显色性的测量和评价方法”子课题就是通过测量场馆内灯光的色温和显色性,为奥运场馆灯具的感官舒适性及电视转播图像的颜色质量提供计量数据。不同的光有不同的色温,发白的光色温高,发黄的光色温低。为了让裁判、运动员看清场馆里的情况,几乎所有的体育场馆都模拟白昼照明,采用白光。“场馆内环境不同,照明情况千变万化,采用的灯的种类也非常复杂,如何判断场馆里的照明是否符合真正白昼的要求,从而不影响运动员和裁判的视线判断,这就是我们需要研究的内容。”马煜用几句话概括了准确测量现场色温对奥运比赛的重要性。“显色性则是指灯光还原物品在自然光下颜色的性能。场馆内的灯光显色性不好,会造成视觉辨别混乱,影响电视转播。如果运动员身穿红色运动服,而灯光对红色的显色性不好,通过电视转播,屏幕上的运动服很可能出现发黑的情况。”马煜介绍,虽然以前我国的体育场馆在验收时都要求测试色温和显色性,但由于测试方法不统一、不准确,导致测量结果混乱。研究人员在实验室内测量了实际应用于奥运场馆的1000W观众灯、2000W观众灯、400W泛光灯和1000W应急灯的色温和显色指数,量值溯源到光谱辐射亮度基准,并出具了测试报告,为生产厂家竞标和奥运场馆照明灯具的选择提供了准确的数据保证。同时,他们还根据国家标准,现场测量了北京理工大学和北京中医药大学的体育场馆的色温与显色性,出具了测试报告,给出了是否适合彩色电视转播的建议,为体育场馆的验收提供了有效的技术支持。“通过这个课题,我们找到了一种科学准确的测量方法,相信会对奥运场馆和今后我国体育场馆的建设和验收提供帮助。”马煜满怀信心地说。百变的LED显示屏根据LED显示屏的使用环境,提出亮度、亮度均匀性、色坐标、色度均匀性、对比度、平整度、视角的相应检测方法是“体育场馆用LED显示屏光色参数的测量方法”子课题的研究内容。研究人员通过考察LED显示屏对比度与视觉舒适度的关系,结合实验数据,依据相关标准得到了LED显示屏的推荐指标,从而指导使用者根据不同的环境条件将显示屏调在不同的亮度水平和不同的色温,以提供给观众最好的视觉感受。课题研究成果将为奥运场馆的LED显示屏和照明验收提供准确公正的测量结果,作为场馆验收的依据和国际奥委会验收的依据,为比赛的顺利进行提供技术支撑。

  • 【原创】求购光谱辐射分析仪

    实验室扩项,需要采购一套光谱辐射分析仪,请行家建议,谢谢!具体要求如下: 全光谱法测量光色参数,无V(λ)修正误差 波长精度:0.2nm,重复性:0.1nm 光谱范围宽:350nm~800nm C-T光栅单色仪分光,光谱纯 最新霍尔敏感技术,波长自动定位 灵敏度高、动态范围宽 采样带宽: 5nm 光度线性:0.25% 光度探测器:一级 光通量:0.01lm~1.999×105lm (配合适当积分球) 光度准确度:一级 (全范围) 色温测量范围:1500K~30000K 色温准确度:±0.25%

  • 分析高温辐射温度计激光能量法

    激光能量法具有几下特点:    a)激光辐射源本身的温度可以很低,避免了现有黑体辐射源因本体材料的耐热性导致的温度上限不能超过3200℃的情况,因此温度上限可以很高。由于采用激光器代替了黑体炉作为辐射源,其输出的能量完全可以满足辐射温度计对高温校准的要求。    b)使用方便。从键盘输入辐射温度计光学系统的通光孔径r,辐射温度计与被测目标的距离R为1000mm时,目标能够辐射到辐射温度计面积S,光学系统光谱范围的上、下限波长λ1,λ2和温度值T0i后,激光辐射源即可直接输出对应于温度T0i的辐射能量φ0λ1,λ2(T0i)。    c)激光能量法属于绝对法校准,不需要标准温度计。同时,也不同于一般的绝对法校准,不需要定义固定点和内插方程。采用标准激光功率计作为标准器,通过激光辐射源的输出能量来获得对应于热力学温度T0的辐射能量φ0λ1,λ2(T0i)。标准激光功率计对激光辐射源的输出能量进行测量,并进行自校准。    d)节省时间。激光辐射源没有升温和恒温过程,所以可实现快速校准、检定。    e)校准时,可不考虑辐射温度计的距离系数。    f)激光能量法主要用于高温范围辐射温度计的校准、检定,所以不必考虑环境辐射的影响。    激光辐射源输出激光的波长应在辐射温度计的有效波长范围之内。由于激光辐射源不是黑体辐射源,所以输出激光的波长必须与辐射温度计相适应。也就是说,一台通常单频率的激光辐射源不能满足校准所有辐射温度计的需要。在校准装置中,工作波长不同的多台激光辐射源可共用一套控制系统。若采用频率可调的激光器可克服此问题。    校准时,应注意辐射温度计与激光束的同轴。因为激光束很窄,若瞄准不好可能使激光束打不到探测器上。    在不确定度的评定过程中,由于条件所限,没有考虑辐射温度计光学系统光谱透过波长的测量误差问题。因波长测量误差会导致辐射能量的计算误差,最终对校准结果产生影响。同时,也没有考虑辐射温度计光学系统的通光孔径r,辐射温度计与被测目标的距离R为1000mm时,目标能够辐射到辐射温度计的面积S的测量误差,这两项误差将对计算辐射能量直接产生影响。对此,将在今后的研究中加以解决。    对激光能量法与黑体辐射源法校准辐射温度计的差异还有待理论及实践的探讨与研究。

  • 太阳辐射照度仪光伏总辐射表

    太阳辐射照度仪光伏总辐射表

    太阳辐射照度仪光伏总辐射表利用太阳辐射照度仪测量记录太阳辐射强度对于农业生产具有非常重要的作用,下面就简单介绍一下太阳辐射照度仪及该仪器的作用。太阳辐射照度仪是专用于太阳辐射监测仪器,系统具有8个辐射测量通道,可配置总辐射、直接辐射、散射、反射、净辐射、紫外、红外、光和有效、长波辐射等传感器,测量精度高,适合在工业环境中使用。内置大容量数据存储自动保存历史数据,并可根据需要设置数据存储间隔;使用配套的数据处理软件可以在电脑客户端远程监测及对数据做进一步的处理分析。[img=太阳辐射照度仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206070923238229_7640_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]常见的太阳辐射照度仪类型是热电堆型和光电型,为了能够测到太阳辐射传感器的电压值,需要用到数字万用表或数据采集器。如果使用数字万用表,则需要自行将mv读数转换为w/㎡。如果使用数据采集器,则需要设置数采进行单位转换。现在还有数字型太阳辐射照度仪,这就要求电脑或数据采集器能读取串口信息。通过外形结构可以发现太阳辐射照度仪不仅小巧美观,还便于携带,可以测量总辐射等,应用太阳辐射照度仪后,人们可以在农业、林业、光伏发电系统、建筑材料老化测试、气象检测站等领域开展多方位的光照辐射相关的与研究,为提升光能利用,促进农业提质增效和新能源的开发等提供重要的技术支持。太阳辐射照度仪可广泛用于气象、农业、太阳能、科学研究及教学等领域。而把太阳辐射照度仪应用到农业生产中,种植者可以利用太阳辐射照度仪准确的测量总辐射这个参数,为农业生产种植提供一定的科学指导,促进农作物健康生长,在一定程度上避免因为太阳辐射而给农作物带来的伤害。并且,伴随着光能产业的发展,太阳光照辐射的监测要求也是越来越大。[img=太阳辐射照度仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206070924225242_2797_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 双光路分光光度计做标准曲线

    用双光路分光光度计做标准曲线的时候,所配的0含量的溶液,应该称为试剂空白。在做标准曲线吸光度测定的时候,第一步是用蒸馏水测试两路的比色皿误差,调零。然后参比池应该是水,吸收池依次用0及以后各个浓度的标准试液测定吸光度。划出吸光度-浓度曲线。样品测定时,同样用水做参比,吸收池装样品进行测定。这样的方法,是否正确?

  • 紫外线辐射计的工作原理及应用

    紫外线辐射计的工作原理及应用

    光照强度(照度)是指物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。紫外线UV照度计又称紫外线辐射计、紫外辐照计、紫外强度计等,是一种专门测量光度、亮度的仪器,主要测量的是紫外线的辐射强度,用于光化学、高分子材料老化、探伤、卫生、医疗、化工、卫生、食品、电子、植物栽培、大规模集成电路光刻等领域的紫外辐射度测量工作。[img=,300,226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811150953340613_9728_3332482_3.jpg!w300x226.jpg[/img]紫外线辐射计采用35种不同探测头的配搭来对UVA,UVB,UVC,可见光以及红外光进行测量。测量波长分为UVA(320nm-380nm),UVB(280nm-320nm),UVC(200nm-280nm),而部分高档产品可以探测宽范围波段。人性化操作,小巧灵活,可以单手操作,探头与机体分离,方便简捷,更有自动记忆功能,可存储20组数据。光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。产生电位差的大小与光电池受光表面上的照度有一定的比例关系。这时如果接上外电路,就会有电流通过,电流值从以勒克斯(Lx)为刻度的微安表上指示出来。光电流的大小取决于入射光的强弱和回路中的电阻。照度计有变档装置,因此可以测高照度,也可以测低照度。[img=,229,223]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811150953528729_9767_3332482_3.jpg!w229x223.jpg[/img]深圳工采网进口国外的紫外线辐射计包含了UVA、UVB和UVC等多个紫外线辐射波段的探测器,辐射计内置数字UV传感器,简单,准确测量波长范围280-400nm,探测区域0-199.9mW/cm2,紧凑的设计使得产品小巧,操作方便,电池供电,提供保护性外壳。应用功能:1. 使用简便:只需简单地连接的新的传感器,主机会自动进行配置,无需输入新的程序和校准因素。探测器的设置和运算法则都压缩在设备中。探测器开箱即可使用。2. 自动单位转换:结果以多种常用单位显示。简单地单击键即可以改变单位选择。常用单位和转换运算法则可以根据要求在探测器上编程。3. 抗干扰能力:信号放大的部分已经被做在探测器的金属盒里。信号通过电缆传输到主机,该电缆有防护功能,对EMI和ESD有高抗干扰能力。4. 遥距使用:通过一根1或5公尺的电缆,方便在无法达到指定地点时的测量。PMA2100型可同时连接2个探测器。5. 剂量综合:可遥控或通过键盘进行剂量综合。6. 可追溯性:每一个数据样本都有一系列辅助信息:日期、时间、探测器类型和序列号,当前使用的单位、使用者设置的比例因子、探测器校准日期和一系列表示仪器状态的标志。7. 数据记录:主机内存最多保存1024个数据。内存可以手动启动或因应用户设置的间隔(1分钟-2小时)而自动运行。统一的记录结构适用于所有的探测器单一化数据管理。8. 计算机接口:可以通过串行接口(RS232)连接到计算机来传输收集到的数据。使用窗口中的超级终端机下载、显示及保存数据。9. 使用者定义警报:每一台探测仪的独立警报功能,可以监控瞬时值或综合计量。警报设置储存在探测器内。

  • 【分享】辐射的定义

    定义  自然界中的一切物体,只要温度在绝对温度零度以上,都以电磁波的形式时刻不停地向外传送热量,这种传送能量的方式称为辐射。物体通过辐射所放出的能量,称为辐射能。辐射按伦琴/小时(R)计算   辐射有一个重要的特点,就是它是“对等的”。不论物体(气体)温度高低都向外辐射,甲物体可以向乙物体辐射,同时乙也可向甲辐射。这一点不同于传导,传导是单向进行的。任何已经遭遇辐射的人都应用肥皂和大量清水彻底冲洗整个身体,并立即寻求医生或专家的帮助 !(图为"放射性物质危险,小心辐射”的警示标志)  辐射能被物体吸收时发生热的效应,物体吸收的辐射能不同,所产生的温度也不同。因此,辐射是能量转换为热量的重要方式。 辐射传热 (radiant heat transfer)依靠电磁波辐射实现热冷物体间热量传递的过程,是一种非接触式传热,在真空中也能进行。物体发出的电磁波,理论上是在整个波谱范围内分布,但在工业上所遇到的温度范围内,有实际意义的是波长位于0.38~1000μm之间的热辐射,而且大部分位于红外线(又称热射线)区段中0.76~20μm的范围内。所谓红外线加热,就是利用这一区段的热辐射。研究热辐射规律,对于炉内传热的合理设计十分重要,对于高温炉操作工的劳动保护也有积极意义。当某系统需要保温时,即使此系统的温度不高,辐射传热的影响也不能忽视。如保温瓶胆镀银,就是为了减少由辐射传热造成的热损失。 热辐射的基本概念 任何物体在发出辐射能的同时,也不断吸收周围物体发来的辐射能。一物体辐射出的能量与吸收的能量之差,就是它传递出去的净能量。物体的辐射能力(即单位时间内单位表面向外辐射的能量),随温度的升高增加很快。一般说来,当一物体受到其他物体投来的辐射(能量为Q)时,其中被吸收转为热能的部分为QA,被反射的部分为QR,透过物体的部分为QD,显然这些部分与总能量之间有下式所示的关系: QA+QR+QD=Q如果把A=QA/Q称为吸收率,R=QR/Q称为反射率,D=QD/Q称为穿透率,则有: A+R+D=1  若物体的A=1,R=D=0,即到达该物体表面的热辐射的能量完全被吸收,此物体称为绝对黑体,简称黑体。若R=1,A=D=0,即到达该物体表面的热辐射的能量全部被反射;当这种反射是规则的,此物体称为镜体;如果是乱反射,则称为绝对白体。若D=1,A=R=0,即到达物体表面的热辐射的能量全部透过物体,此物体称为透热体。实际上没有绝对黑体和绝对白体,仅有些物体接近绝对黑体或绝对白体。例如:没有光泽的黑漆表面接近于黑体,其吸收率为0.97~0.98;磨光的铜表面接近于白体,其反射率可达0.97。影响固体表面的吸收和反射性质的,主要是表面状况和颜色,表面状况的影响往往比颜色更大。固体和液体一般是不透热的。热辐射的能量穿过固体或液体的表面后只经过很短的距离(一般小于1mm,穿过金属表面后只经过1μm),就被完全吸收。气体对热辐射能几乎没有反射能力,在一般温度下的单原子和对称双原子气体(如 Ar、He、H2、N2、O2等),可视为透热体,多原子气体(如CO2、H2O、SO2、NH3、CH4等)在特定波长范围内具有相当大的吸收能力。  辐射以电磁波和粒子(如阿尔法粒子、贝塔粒子等)的形式向外放散。无线电波和光波都是电磁波。它们的传播速度很快,在真空中的传播速度与光波(3×1010厘米/秒)相同,在空气中稍慢一些。   电磁波是由不同波长的波组成的合成波。它的波长范围从10E-10微米(1微米=10E-4厘米)的宇宙线到波长达几公里的无线电波。Υ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线,超短波和长波无线电波都属于电磁波的范围。肉眼看得见的是电磁波中很短的一段,从0.4-0.76微米这部分称为可见光。可见光经三棱镜分光后,成为一条由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色组成的光带,这光带称为光谱。其中红光波长最长,紫光波长最短,其它各色光的波长则依次介于其间。波长长于红光的(0.76微米)有红外线有无线电波;波长短于紫色光的(0.4微米)有紫外线,Υ射线、X射线等。这些辐射虽然肉眼看不见,但可用仪器测出。   太阳辐射波长主要为0.15-4微米,其中最大辐射波长平均为0.5微米;地面和大气辐射波长主要为3-120微米,其中最大辐射波长平均为10微米。习惯上称前者为短波辐射,后者为长波辐射。

  • 【原创大赛】(九月)JJG1034—2008《光谱光度计标准滤光器》中透射比标准滤光片不确定度的探讨

    JJG1034—2008《光谱光度计标准滤光器》中透射比标准滤光片不确定度的探讨刘彦刚 (江西省萍乡市计量所,萍乡337000)摘 要 本文指出了JJG1034—2008《光谱光度计标准滤光器》,给出的透射比标准滤光片扩展不确定度值没有明确是相对还是绝对不确定度,而且给出扩展不确定度不恰当。建议透射比标准滤光片应采用绝对不确定度,并给出了透射比标准滤光片应要求的绝对扩展不确定度。关键词 透射比标准滤光片;不确定度;探讨0 引言 JJG1034—2008《光谱光度计标准滤光器》(以下简称《滤光器规程》)的发布,结束了多年来光谱光度计标准滤光器的检定没有规程可循的历史。《滤光器规程》全面地给出了透射比、干涉滤光片型波长和截止型杂散辐射标准滤光片的性能指标;特别是对于氧化钬、镨钕、镨铒等元素吸收型波长标准滤光片,合理地采用了按各特征峰给出性能指标的方式。并给出了相应的检定方法,同时以规程附录的形式给出了测量不确定度的评定实例。但是,《滤光器规程》给出的透射比标准滤光片扩展不确定度值得探讨。1 没有明确是相对还是绝对不确定度 《滤光器规程》给出的透射比标准滤光片扩展不确定度如表1所示:表1 透射比标准滤光片扩展不确定度估算表( =2)级别可见辐射区紫外辐射区红外辐射区一级光度透射比标准滤光片<0.3%<0.5%<0.5%二级光度透射比标准滤光片<0.5%<0.8%<0.8% 但是给出的扩展不确定度没有明确是相对扩展不确定度,还是绝对扩展不确定度,不利于规程的执行。2 给出的扩展不确定度不恰当 如果说《滤光器规程》给出的是透射比标准滤光片绝对扩展不确定度,显然在当前技术水平情况下,所给出的扩展不确定度太大。因为JJG178—2007《紫外、可见、近红外分光光度计》(以下简称《分光光度计规程》),给出的紫外可见分光光度计透射比最大允许误差如表2所示: 表2 透射比最大允许误差 %级 别A 段B 段Ⅰ±0.3±0.3Ⅱ±0.5±0.5Ⅲ

  • 太阳辐射光谱仪智能校准设计

    太阳辐射光谱仪智能校准设计

    太阳辐射光谱仪智能校准设计太阳辐射光谱仪环境条件误差的处理:在测试过程中,采用太阳辐射光谱仪。传感器的底部为一个半球形玻璃顶罩,存在夜间热偏移现象,通过公式计算出热偏移的订正值进行辐射值的订正,而温度是使太阳辐射光谱仪的测量值产生非线性误差的主要原因,通过插值法将测量的数据线性化。太阳辐射光谱仪测量方法误差的处理:在对数据的处理上,太阳辐射光谱仪在一组数据中检测出1-2个不可靠数据并利用剩下的数据求加权平均计算出一个测试结果,这种处理方法可以在很大程度上减少由于外界环境造成的尖峰干扰。太阳辐射光谱仪人为因素的处理:人员误差是由太阳辐射光谱仪测量人员造成的,包括技术性误差、粗心大意误差、程序性误差、明知故犯误差四种,在检验过程中由于人为因素而造成的检验误差占了大部分。为了减少操作人员带来的误差,应该主要从太阳辐射测量人员自身上入手,太阳辐射光谱仪的技术性只能减少其部分的影响。[img=太阳辐射光谱仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208260922225942_9773_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳辐射光谱仪数据测量误差的处理方式:(1)标准器件误差的处理:在设计过程中对于太阳辐射光谱仪中各个参数的测量所采用的器件的标准均比文中所要求的测量标准高一级别,如用高精度的点温计进行温度测量等等。对太阳总辐射的精确标定是通过太阳辐射光谱仪水平面上的散射与直射之和来计算总辐射的。散射辐射的精确测量采用黑白相间散射辐射表,太阳直接辐射的测量采用直接辐射表。(2)仪表误差的处理:在设计过程中选择了高精度太阳辐射光谱仪模数转换器ADSL218这类较好的元器件,设计了较为合理的测试程序,并进行了适当的PCB板布局,减少在测量过程中仪器本身引起的误差。(3)附件误差的处理:太阳辐射光谱仪通过采用标准成熟的接口器件可以减少触点的影响等。这样可以减少在测量过程中由附件引起的误差。[img=太阳辐射光谱仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208260922432588_7628_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 夸大光伏辐射影响 湛江电站被打砸 科普后才恍然大悟

    光伏发电辐射到底有没有辐射?辐射有多大?对庄稼有影响吗?这是许多人比较忧虑的问题,可是在湛江某地一些不了解的村民却把该问题上纲上线,并上演了多场次“全武行”,真是让人啼笑皆非。事情要从湛江正在施工的一座光伏电站的项目说起,有投资商在湛江雷州一地投资兴建了一座光伏电站,本以为为当地做了一件利国利民的好事。可是事与愿违,这座电站在兴建过程中多次被当地村民打砸,理由是光伏电站辐射会影响庄稼、水土,辐射会影响子孙后代等。光伏电站影响庄稼?影响子孙后代?问题一出,让许多行业人士捏了一把汗。雷州村民的担忧不足为怪,关于光伏电站运行过程中是否存在辐射,影响人们健康的话题,一直为外界所诟病。其实并不是这样。谈到“辐射”让人色变,在一些科幻电影中,因为辐射让基因发出突变的画面不胜枚举,的确让人心惊胆战。但是光伏发电的辐射并不是如此。在我们的生活中,辐射无处不在,我们用的随身携带的手机,热饭用的微波炉,办公用的电脑等等,这些家用电器在工作的过程中,同样会产生辐射。相比之下,我们上面所说的光伏电站要比它们小得多。光伏电站主要由光伏组件、逆变器、支架及系统配件组成。当太阳照射到组件上产生直流电,再经过逆变器变成交流电,接入负载。在直流电到交流电的过程中,逆变器在运行过程中会产生一定的辐射。但是辐射程度多少呢?会不会像村民所说的那样影响庄稼生长,影响子孙后代呢?答案是否定的。以运行中的逆变器和通电运行的电磁炉进行辐射测试,测试仪距离设置为5cm、10cm。经过多次测量5CM均值为5:18,10CM为:0:13。由此可见逆变器的辐射程度要远小于电磁炉。作为光伏电站的核心部件,逆变器的厂家,为了降低辐射会在屏幕上贴上防辐射膜和采用铝制外壳。也就是说我们所看到、用的逆变器的辐射是微乎其微的。再看光伏电站中的组件,它不会产生辐射,反而会吸收太阳光中的紫外线。明白了这些,你还会为光伏电站存在辐射的问题而担心吗?

  • 新X光乳腺成像法可使辐射剂量降低25倍

    中国科技网讯 据物理学家组织网10月22日报道,一个国际研究小组开创了一种新型X光乳腺成像方式,能够以比现在常用的二维放射摄影术低出约25倍的辐射剂量拍摄乳房的三维X光图像。同时,新方法还能使生成的三维高能X射线计算机断层扫描(CT)诊断图像的空间分辨率提升2倍至3倍。相关研究论文发表在同日的美国《国家科学院学报》在线版上。 目前常用的乳腺癌扫描技术是“双重视图数字乳腺摄影术”,它的缺陷在于只能提供两幅乳腺组织的图像,这就解释了为何10%至20%的乳腺肿瘤都无法被探测到。此外,这种摄影术偶尔也会出现异常,造成乳腺癌的误诊。 而CT这种X射线技术虽能生成精确的人体器官三维可视图像,但却不能经常应用于乳腺癌的诊断之中,因为其对于乳房等对辐射敏感的器官而言,可能造成长期影响的风险过高。 新技术则有望克服上述限制。目前科研人员正在利用同步加速器X光对这一技术进行测试,其一旦在医院投入使用,将使CT扫描成为能够补充双重视图数字乳腺摄影术的诊断工具之一。 高能X射线和相衬成像技术的使用,再加上复杂的新型EST数学算法,能够基于X光数据重建CT图像,使CT扫描有望用于早期的乳腺癌排查,成为抗击乳腺癌的强大工具。身体组织将在高能X射线的照射下变得更加透明,因此所需的辐射剂量能够显著降低6倍左右。相衬成像也允许在拍摄同样的照片时使用更少的X射线,EST算法也可在降低4倍辐射的情况下获得相同的图像质量。研究团队以这种方式从多个不同角度拍摄了512张乳房图片,并据此形成了比传统乳腺摄影清晰度、对比度和整体图像品质更高的三维图像。 科研人员称,这些高质量的高能X射线CT图像是欧洲同步加速器辐射源(ESRF)研究中心10年的奋斗成果,同样付出努力的还有德国慕尼黑大学以及美国加州大学洛杉矶分校。他们还表示,下一步的研究目标是基于此项技术实现其他人类疾病的早期可视化,并开发出大小适合的X射线源,力图早日实现该技术的临床应用。(张巍巍) 《科技日报》(2012-10-24 二版)

  • 【讨论】光谱仪的辐射问题

    我是做光谱工作的,在实际工作中发现光谱有辐射现象:譬如说头发掉的多等等,我想问:同行从事光谱操作的看有没有此类现象。不妨大家都来讨论看看光谱到底有辐射没有?

  • 不同比色皿在双光路分光光度计中的使用

    不同比色皿在双光路分光光度计中的使用

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404101302_495774_1908630_3.jpg双光路分光光度计工作如图所示,上面的为对比样品池,下为待测样品池。样品的吸光度包含两部分,比色皿的吸光度,比色皿内盛装液体的吸光度。假设两个比色皿的吸光度分别是:X1, X2 。里面装的液体(一般为试剂空白)吸光度为Y1,由于两个比色皿自身的吸光度不同,所以 X1+Y1 不等于 X2+Y1,两个比色皿放入机器中,需要调零。也就是要让 X1+Y1 = X2+Y1,也就是要手动让X1=X2,如此可见,调零其实就是让这两个比色皿的吸光度变成相同。所以,其实不管两个比色皿是不是吸光度差不多,这都对结果无影响,因为既然调零了,两个比色皿的吸光度都是扣除了的。只要两个比色皿不调换位置就行了。调零之后,就可以放入待测也测吸光度了。

  • 同步辐射或者XRD切光

    哪位老师知道为何同步辐射或者普通的XRD切光时,都要切最大光强的一半。既然切光是为了让试样表面和光平行,那为何要切一半呢?比如,我切1/3,可以?

  • 电吹风是高辐射的杀手吗?

    对于各种家用电器的辐射问题,首先要说的是几条基本的知识:只要电器两端接上了电压,就一定会有电场存在;只要电器中有电流流过,电流周围一定会有磁场存在;而电器中的电压和电流常常是变化的,变化的电场会产生磁场,变化的磁场也会产生电场。所以,家用电器无论大小,不管是电脑、电视、微波炉,还是手电筒一类的“家用电器”,只要和电扯上了关系,使用时都会或多或少地向外辐射出电磁场。电吹风作为其中的一员,自然也不例外。每次洗完头发后在享受温柔暖风的时候,您可能没想过,这件小小的电器每秒的耗电量其实是很大的,功率可以达到1000瓦,甚至高过了电冰箱这样的庞然大物的工作功率。相比于依靠一块小小的电池以毫瓦级别功率工作的手机,或者相比于工作时大门紧关来屏蔽辐射的微波炉,电吹风这件大功率电器工作时,辐射出的电磁场强度超出这些“辐射重点嫌疑对象”并不出奇。可是电吹风辐射出的电磁场强度大一些,并不能说明它对人体健康的危害也就大。此辐射、彼辐射之间,差别很大。首先和X光比较。X光是一种电离性的辐射,而家用电器辐射出的电磁场都是非电离性的辐射。X光辐射类似于核辐射,可以造成人体内细胞的分子键断裂,有致癌的可能,绝对不能小视,运用中对剂量的控制非常重要。而非电离性的辐射却没有这般本领。衡量X光辐射强弱的单位是伦琴,表示身体单位质量接受到的电荷数,而衡量家用电器的辐射强弱通常是电磁场的强度。可以看出,电吹风的辐射量和拍X光片的辐射量之间无法换算,也就无从进行直接比较。说“连续三次使用家用电吹风的辐射累积量等于医院照一次X光的辐射量”,估计是脑补的结论。退一步说,即便是想就对人体的影响来比较,也因为作用不同而无法比较。再具体分下去,虽然电器发出的辐射都属于非电离性的辐射,也大都属于电磁波里的无线电波波段,但是不同电器辐射出的电磁场如果频率不同,还各有差异。对于电吹风来说,使用的是50Hz的交流电,相应的,电吹风周围产生的电磁波频率也是50Hz左右的。而手机发出的用于通信的电磁波频率是在0.8GHz到2GHz的范围内(通信制式不同会有区别,1GHz是109Hz)。微波炉里的微波也大致是这一频率,而电脑CPU里电路工作频率为几GHz,辐射出的电磁场频率大致也在这一范围。单就频率的数值大小而言,可知电吹风的辐射频率值比这几个哥们低许多。频率的不同使得它们对人体影响的机理是不一样的。射频的电磁场(也就是手机、微波炉、电脑机箱那一类的)被人体吸收后会转化为体内分子快速运动的能量,快速运动的分子之间产生摩擦而温度升高,微波炉正是利用这种热效应加热食物。这种热效应相比于刚刚说的X光的电离效应,就是小巫见大巫了,需要电磁场能量比较大(比如微波炉内部的电磁场强度),才可以对人体真正造成威胁。但是对于这种热效应,科学界也不敢小视。在用微波炉热食物时,有时会发现食物的内部已经热了,表面却还是凉的。如果电磁场以这样的方式影响人体内部的组织也是很可怕的,所以对于这一频段的电磁场制定了相应的强度标准,一般手机、电脑、微波炉周围的辐射强度都是远远低于安全标准的临界值的。低频的电磁场(也就是像电吹风一类的)不会有射频的电磁场的那种加热的作用,对人体健康可能的威胁主要在于:低频电场和低频磁场会在人体内产生出或者感应出电流,电流如果足够大,可对神经和肌肉产生刺激。不过要产生这种刺激,电磁场本身的能量要足够大才可以。 综合了各种因素,国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)制定了包含有射频电磁场和低频电磁场的各个不同频率的无线电波的最大安全值:其中,电吹风辐射的频段和手机、电脑、微波炉辐射的频段的结果如下:不同的电磁场安全的最大电场强度(V/m)安全的最大磁感应强度(µT)电吹风(50Hz)5000100手机/电脑/微波炉(0.8-2GHz)39-610.13-0.2可以看出,不同频率的电磁场对人产生危害所需的强度是有很大不同的。电吹风所在的频率与手机微波炉所在的频率就相差巨大,直接拿电吹风的辐射值和手机比较过于简单粗暴了。由于相关知识的缺乏,报道中会出现这样的言辞:“据上海环境辐射研究监测中心一项数据显示,一台普通家用1000W电吹风,辐射值竟达350毫高斯(等于35µT)。” 而事实上,35µT还远低于安全的最大磁感应强度,实在不需要惊慌。综上可知,尽管电吹风的工作功率比较大,的确可以辐射出比较强的电磁场。但是由于电吹风的辐射属于低频率的电磁场,辐射强度虽看似巨大,但仍低于会对人体产生危害的强度。把电吹风说成是高辐射的杀手,更多的是危言耸听。

  • 【讨论】辐射伤害知多少?

    我们生活的世界里有着各种各样的辐射:从穿越星系而来的宇宙射线、核电站的核燃料到家里的大理石地板砖,从医院的X光机到阳光里的紫外线,从手机、微波炉、高压线到电视台广播台的信号塔,辐射无所不在,到处都是可能成为人们畏惧辐射的对象。有些人对“辐射”非常恐惧,你甚至可以买到专门用来屏蔽无线电波的“防辐射孕妇装”、“防辐射床单”。还有各种诸如“木耳防辐射”、“仙人掌防辐射”、“瓶装矿泉水防辐射”、“喝酸奶防辐射”等等流言。那么,我们到底对辐射了解多少呢?这些防辐射的装备真的能防辐射吗?

  • 想用傅里叶红外光谱仪测固体表面辐射特性可问题很多

    各位大神你们好: 本人因学习需要,现在打算搭建一套测量固体表面辐射特性的台架。调研了很多国内外的台架尤其是哈工大戴教授的团队做的测试平台后,思考着怎样结合起来搭建一套适合我自己实验需求的平台。 现在遇到一下困难:1、相关的测量行业标准非常缺乏,国标也是1987年的,并且没有具体误差指标等2、一般的傅里叶红外光谱仪本身是自带有激光光源并且用于化学测量居多,本人测量侧向于物理测量,希望得到的是全波长的辐射特性,光源希望是黑体炉或者样品加热炉发出的红外辐射。这问题不知道怎样解决。3、大部分红外光谱仪测量的波长范围中红外,我希望测量的波长范围确实近红外到中红外1~25μm,不知道是否有合适的光谱仪 问题较多,希望各位大神能给小虫一点宝贵的意见!

  • “非电离辐射”和“电离辐射”的区别

    “非电离辐射”和“电离辐射”的区别

    大自然中只要是有温度的物体,包括我们人体,都在对外散发着能量,也就是我们笼统上说的辐射。辐射的种类分为“[b][u][b]非电离辐射[/b][/u][/b]”和“[b][u][b]电离辐射[/b][/u][/b]”。[b]非电离辐射[/b]非电离辐射按照种类划分为声辐射(超声波、地震波等)、引力辐射(引力波)和低能量的电磁辐射,电磁辐射按照波长从大到小可分为无线电波(广播电台和手机使用的)、微波(微波炉)、红外线(红外线夜视仪)、可见光(人眼可以感知的)、中低频紫外线(人民币防伪机具)。非电离在日常生活中极为常见,我们身边的手机、电视、微波炉、电吹风、电脑等都会产生,正常使用不会影响健康。[img=,665,286]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051107174993_1958_3222636_3.png!w665x286.jpg[/img][b]电离辐射[/b][img=,690,233]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051108045965_9931_3222636_3.png!w690x233.jpg[/img]电离辐射能量高,能使原子、分子产生电离,使不带电的物质在射线的作用下变成带电物质。电离辐射主要有α射线、β射线、X射线、γ射线和中子、质子辐射等几种。日常接触的电离辐射主要是医院里各种放射诊疗仪器及车站、机场的安检仪和工业探伤设备、核仪表等,其中产生X射线的设备只有当其通电时才会产生电离辐射。电离辐射可以通过利用铅板、钢板或墙壁屏蔽及佩戴铅衣、铅围裙、铅围脖等防护用品加以防护。[b]对人体真正有危害的辐射是什么呢?——电离辐射![/b] 电离辐射能够改变物质的化学状态,并造成生物层面的伤害。典型的电离辐射包括伽玛射线、粒子射线,以及光子束。这些电离辐射很多时应用在医疗上,比如说体检的时候咱们照的X光、CT、放射治疗使用的高能光子射线。[b]1、什么叫电离辐射[/b]是指波长短、频率高、能量也高的射线,能引起一切物质电离的总称,叫电离辐射。[b]2、我们身边常见的电离辐射 [/b]自然界中存在天然放射性物质,这些放射性物质在衰变过程中释放出3种射线:也就是我们熟悉的α射线、β射线、γ射线,还有1种我们熟悉的人工射线,X射线。由于他们特征不同,其穿透物质的能力也各有不同(如图所示),他们对人体造成危害的方式也不同。[img=,690,346]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312051108385593_6509_3222636_3.png!w690x346.jpg[/img]α射线穿透能力很低,一张白纸就可以挡住,只有吸入体内才会造成体内器官损伤,只能引起内照射。β射线的穿透能力略大于α射线的穿透能力,一张铝板就可以挡住,既能造成内照射,也能造成外照射。γ射线、X射线有极强的穿透能力,根据其活度估算混凝土的厚度才能挡住γ、X射线,如果防护不当,容易造成内照射,更容易造成外照射。此外,在日常生活环境中还有宇宙射线的存在。α、β、γ、X射线是看不见、闻不到、摸不着的能量流污染,[b]只能借助各种仪器设备来测量环境中辐射剂量,了解环境状况。[/b]人体有效剂量的单位是希沃特,符号为Sv,1Sv=1000mSv;环境中的辐射空气吸收剂量的单位是戈瑞,符号为Gy,1Gy=10[sup]3[/sup]mGy=10[sup]6[/sup]μGy=10[sup]9[/sup]nGy;放射性物质的活度单位是贝克勒尔,符号为Bq,1Bq=1000mBq;[b]3、正常情况下人们受到哪些电离辐射 [/b]来自天然辐射的个人年有效剂量全球平均约2.4mSv,其中,来自宇宙射线的为0.4mSv,来自地面γ射线的为0.5mSv,吸入(主要是室内氡)产生的为1.2mSv,食入0.3mSv。可以看出氡是最主要的辐射来源。辐射无处不在,我们吃的食物、住的房屋、天空大地、山水草木、乃至人的身体都存在着放射性物质。我国某些高本底地区个人年有效剂量达3.7mSv;砖房每年0.75mSv;宇宙射线每年0.4mSv;水、粮食、蔬菜、空气每年0.25mSv;土壤每年0.15mSv;每天抽20支烟,每年约0.5-1.0mSv;北京--欧洲飞机往返一次0.19mSv;胸部透视一次0.05mSv。核电站运行时对周围居民的辐射影响与天然辐射比较,可以说微乎其微。换句话说在日常生活中天然辐射大于人工辐射。[b]4、人工电离辐射 [/b]人类除受到天然电离辐射的照射外,还经常受到各种人工电离辐射的照射。现如今世界上的主要人工电离辐射源包括:医疗照射、核能生产应用中产生的人工辐射源或经过加工的天然电离辐射源,以及核爆炸和消费品中添加的电离辐射源等。(一)医疗照射目前世界人口受到的人工电离辐射的照射中,医疗照射居于首位。医疗照射来源于X射线诊断检查、体内引入放射性核素的核医学诊断以及放射治疗过程。随着医疗保健事业的发展,接受医疗照射的人数愈来愈多。据统计,在发达国家接受X射线检查的频率每年每1000居民约为300~900人次,在发展中国家接受X射线检查的频率约为发达国家的10%。医疗照射造成的剂量小者每次在0.05mGy量级,大者如介入放射诊疗受检者皮肤剂量可达20mGy以上。全世界由于医疗照射所致的年集体有效剂量约为天然辐射产生的年集体有效剂量的1/6,与此相应的世界居民的年人均有效剂量为0.4mSv。(二)核能的产生核能的产生包括铀矿开采、矿石加工、核燃料生产、反应堆动力生产、燃料后处理等一系列工业流程。核能生产的核燃料除用于制造核武器外,主要用作核电厂、舰船、潜艇等的核动力。在核能生产过程的各个环节中难免会有放射性物质排放到环境中。释放出的放射性物质的半衰期大部分较短,分散到较远的距离时已衰变掉很多,所以大部分放射性物质仅能造成局部环境污染。核电厂周围居民人均年有效剂量为0.1mSv。从事核能生产的职业人员接受的人工电离辐射的年有效剂量,基本与来自天然电离辐射照射的平均值处于同一数量级。(三)核爆炸核爆炸在大气中形成的人工放射性物质是重要的人工电离辐射来源之一。核爆炸形成的放射性落下灰对居民的危害主要是通过食入引起内照射,其次是外照射。除上述三种主要人工电离辐射会给人类造成照射外,空中旅行、宇宙航行以及各种生活用品(例如:含放射性发光涂料的夜光钟、表,含铀、钍的制品,某些电子、电气器件等)也会给人类造成照射。不过,由这些人工电离辐射所致的世界居民的集体有效剂量与天然辐射源所致的相比,一般都很小,不会超过天然电离辐射的有效剂量。下面介绍两款核辐射传感器[b]用于电离辐射检测[/b]:[b]瑞士Teviso 核辐射传感器 检测β γ辐射 X射线 BG51 描述:[/b]BG51辐射传感器的原理是基于一组定制PIN二极管的阵列。带温度补偿阈值的集成脉冲鉴别器提供真实的TTL信号输出。BG51能够检测β 射线(电子)、γ 辐射(光子)以及X射线。BG51固态传感器的性能结合对静电场高度免疫的特点,使其成为zui先进的新设计以及升级现有设计的理想选择。[b]瑞士Teviso 核辐射传感器 检测β γ辐射 X射线 BG51 特征和优势:[/b]检测β和γ辐射以及X射线新:超低功率要求 (25 μA)探测器灵敏度: 5 cpm/μSv/h对RF和静电场高度免疫宽温度范围(-30 °C ~ 60 °C)上的线性响应瑞士制造[b]瑞士Teviso 核辐射传感器 检测β γ辐射 X射线 BG51 应用领域:[/b]医疗环境放射性检测设备用于核保障与安全的辐射监测仪检测非法物质的γ探测器自然科学课程和实用实验室实验[b]瑞士Teviso 核辐射传感器 检测α β 粒子 γ 射线 AL53 描述:[/b]AL53辐射传感器的中心是一只定制PIN二极管,覆有一层锡箔,使其对光线不敏感。带温度补偿 阈值的集成脉冲鉴别器提供真实的T TL信号输出。AL53能够检测α 和β 粒子和γ 射线。AL53固态传感器的性能结合超低功率的特点,使其成为最先进的新设计以及升级现有设计的理想选择。[b]瑞士Teviso 核辐射传感器 检测α β 粒子 γ 射线 AL53 特征和优势:[/b]检测α (Am-241), β (C-14) 和γ射线超低功率要求 (25 μA)探测器灵敏度: 5 cpm/μSv/h对RF和静电场高度免疫宽温度范围(-30 °C ~ 60 °C)上的线性响应瑞士制造[b]瑞士Teviso 核辐射传感器 检测α β 粒子 γ 射线 AL53 应用领域:[/b]医疗环境放射性检测设备用于核保障与安全的辐射监测仪检测非法物质自然科学课程和实用实验室实验

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