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小光源近场光线分布测量系统
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小光源近场光线分布测量系统相关的方案
如何用多波长近场光线集准确模拟车灯光源系统
随着LED等新型光源技术的发展,在各个领域里面得到广泛应用,而对于高端照明,如何得到一个优化的灯光效果通常需要用近场光线集进行光学模拟灯具设计效果;常见的白光LED光源的光线文件通常基于近场的两个波长区域的测量,一个在蓝色区域,一个在黄色区域。此数据可用于描述光线的基本效果,例如在使用LED芯片中遇到的角度-颜色偏移。然而,仅有两个波长区域近场测量的数量太少,限制了在使用这些数据模型去模拟真实情况的场景。特别是对于小型的光学系统中,比如车灯照明,光源的尺寸在整个光学系统相对较大,光源模型需要多的细节,比如更多光谱通道的近场数据;
光源相对光谱能量分布测量
随着新型光源的不断产生,光源的光谱分辨率在测量中变得日益重要,而光源的光色特性及其表征量如色坐标、色温和显色指数等是由光源的光谱能量分布决定的,所以需要更好地了解光源的光谱分布特性。一般的光源是不同波长的色光混合而成的复色光,如果将它的光谱中每种色光的强度用分光光度计测量出来,就可以获得不同波长色光的辐射强度的数值。本文介绍使用紫外可见分光光度计测量光源相对光谱能量分布的方法。
岛津:光源相对光谱能量分布的测量
随着新型光源的不断产生,光源的光谱分辨率在测量中变得日益重要,而光源的光色特性及其表征量如色坐标、色温和显色指数等是由光源的光谱能量分布决定的,所以需要更好地了解光源的光谱分布特性。一般的光源是不同波长的色光混合而成的复色光,如果将它的光谱中每种色光的强度用分光光度计测量出来,就可以获得不同波长色光的辐射强度的数值。本文介绍使用紫外可见分光光度计测量光源相对光谱能量分布的方法。
LED及其他光源中光强空间分布检测方案(其它光学测量)
分布光度计原理及应用-光强空间分布测试:分布光度计可以测量光源(指发光物)空间光分布,同时可以得到光通量、颜色参数(若配备色度测量设备)。实际光源或灯具个方向的发光强度不同。为了描述其发光的空间分布特性,需要用发光强度分布曲线(又叫配光曲线)来表示。它是照明计算和设计的一个重要依据。配光曲线又叫发光强度分布曲线,是描述光源或灯具发光的空间分布特性的一条曲线。
关于光纤分布式振动传感的研究 - 筱晓光子实验分析⑩
筱晓光子的光纤分布式传感系统,是将光纤本身作为传感器件,反馈光纤在不同位置的振动,温度,应力等变量,并实现精确定位的系统。目前这种分布式传感技术已经应用在长距离天然气、石油传输泄露监控,桥梁等大型建筑的安全监测,以及大面积的安保系统中。
DTS光纤分布式温度传感系统解决方案
我司主页提供的DTS脉冲激光光源拥有超窄的脉宽低至1ns且在1-100ns是可调的。高峰值功率带外触发TTL调制可根据客户的要求选择触发频率。成功应用在10km在线DTS系统检测中
电导率分布和接触电阻测量
作为电导率-塞贝克系数扫描探针显微镜的一个重要附属功能之一,对样品电导率的测量可以通过对样品表面各处电势测量计算得到。采用特殊的导电样品夹具,可以给样品施加一个均匀的电流,针触点与夹具一端的电压是可以测量的,而触点处的电势是跟该处的电导率相关。因此系统测量塞贝克系数分布的同时也可以测量样品各处的电势分布,根据欧姆定律我们可以计算出每一点的电阻率。
从喷雾点测量生成组合液滴尺寸分布
采用德国LaVision公司的SprayMaster喷雾测量分析系统和美国Artium Technologies 公司的相位多普勒粒子分析仪PDI-200MD对喷雾的几何形态和液滴的粒径速度进行了测量获得了组合液滴尺寸分布信息。
光纤光谱仪在透过率测量领域的应用
实现光谱的透过率测量,通常需要光谱仪、光源、光纤、测量支架、标准参比样品和测量软件等。Brolight为用户提供了以光谱仪为核心的光谱测量设备。利用这些配置丰富的设备,就可以搭建各种常见的光谱测量系统。每个组成的测量系统都有其适用的光谱范围。因此,需要根据用户的实际需求,选择合适的光谱范围。
C波段EDFA光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
EDFA采用掺铒离子光纤作为增益介质,在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光诱导下实现受激辐射放大。铒离子有三个能级,在未受任何光激励的情况下,处在最低能级E1上,当用泵浦光源的激光不断激发光纤时,处于基态的粒子获得能量就会向高能级跃迁。如由E1跃迁至E3,由于粒子在E3 这个高能级上是不稳定的,它将迅速以无辐射跃迁过程落到亚稳态E2 上。在该能级上,相对来讲粒子有较长的存活寿命,此时,由于泵浦光源不断的激发,则E2能级上的粒子数就不断的增加,而E1能级上的粒子数就减少,这样,在掺铒光纤中实现了粒子数反转分布,就具备了实现光放大的条件。当输入信号光子能量E=hf正好等于E2和E1 的能级差时,即E2-E1=hf,则亚稳态上的粒子将以受激辐射的形式跃迁到基态E1上,并辐射处和输入信号中的光子一样的全同光子,从而大大加大了光子数量,使得输入光信号在掺铒光纤中变为一个强的输出光信号,实现 了对光信号的直接放大。
L波段EDFA掺铒光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
EDFA采用掺铒离子光纤作为增益介质,在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光诱导下实现受激辐射放大。铒离子有三个能级,在未受任何光激励的情况下,处在最低能级E1上,当用泵浦光源的激光不断激发光纤时,处于基态的粒子获得能量就会向高能级跃迁。如由E1跃迁至E3,由于粒子在E3 这个高能级上是不稳定的,它将迅速以无辐射跃迁过程落到亚稳态E2 上。在该能级上,相对来讲粒子有较长的存活寿命,此时,由于泵浦光源不断的激发,则E2能级上的粒子数就不断的增加,而E1能级上的粒子数就减少,这样,在掺铒光纤中实现了粒子数反转分布,就具备了实现光放大的条件。当输入信号光子能量E=hf正好等于E2和E1 的能级差时,即E2-E1=hf,则亚稳态上的粒子将以受激辐射的形式跃迁到基态E1上,并辐射处和输入信号中的光子一样的全同光子,从而大大加大了光子数量,使得输入光信号在掺铒光纤中变为一个强的输出光信号,实现 了对光信号的直接放大。
FP-8500型光纤荧光计的远程测量
在本申请说明中,通过使用具有FLH-809膜支架和具有OBF-832光纤接口的光纤的FP-8500荧光分光光度计测量样品进行比较。为了检查光谱精度,使用具有经验证的光谱发射的校准光源对光纤探针的量子效率进行校正。关键词:荧光光谱仪,光纤,荧光光谱,荧光分光光度计
喷雾中液滴粒径,浓度,温度分布基于SLIPI方法的测量
针对喷雾对象,基于结构化平面激光照明成像SLIPI技术,采用LaVision公司的SprayMaster测量系统,对喷雾对象的粒径,浓度和温度分布进行了测量。同时采用美国Artium公司的PDI-TK2 相位多普勒粒子干涉仪,对粒径测量结果进行了标定。
用显微粒子成像测速方法测量微观血液流动的速度分布轮廓
采用LaVision公司的MITAS型显微PIV测试系统,对微血管通道中的血液流动的速度场分布进行了测量。
凯戈纳斯:近场光学显微镜与传统光学显微镜的对比介绍
近场探测原理,悬臂式光纤探针等.介绍光纤探针的制作方法,科学界把探针与样品之间的距离小于几十纳米的范围称为近场,而大于这个距离的范围叫做远场。显然,STM、AFM 等利用探针在样品表面的扫描的方法属于近场探测,而对于光学显微镜、电子显微镜等远离样品表面进行观测的方法称为远场方法。
荧光体树脂片的图像和光谱分布测量
传统荧光分光光度计只能提供测试区域内的平均荧光信息,日立F-7100通过安装荧光分布成像系统可以获取样品荧光图像,反射图像,荧光光谱分布,反射光谱分布等多方面的信息。为客户提供样品更全面的信息,启发科研新思路!
科研领域 —— 常见光源的光谱特性研究
采用Brolight公司的微型光谱仪, 基于CCD快速采集原理, 能够快速测量并分析各种光源的光谱分布情况, 同时ms级别的采集速度能够实时地分析各光源的光谱稳定性, 结合软件的自动寻峰和FWHM测算功能, 可以更加直观地了解各光源的光谱分布特性。
热电材料Seebeck系数二维分布测量
传统热电材料的Seebeck系数测试只能得到样品的一个总体数值,而材料中某些缺陷区域会影响材料的整体性能。利用电导率-塞贝克系数扫描探针显微镜可以测量材料中Seebeck系数的二维分布,可以对材料各区域的特性进行详细研究。利用电导率和seebeck系数的分布还可以反映出复合材料中组分的分布和均匀性。这对于复合热电材料和功能梯度材料的研究尤为重要。
利用EyeTech-Comb气溶胶测量池测量燃烧香烟的粒径分布
香烟燃烧后的颗粒粒径以及分布情况是香烟质量的重要评判标准,但是其组成成分十分复杂,并且颗粒大小形状各异传统方法是采用颗粒计数法来测量颗粒的数量以及大小,这种方法虽然可以计数,但是计数器所测的颗粒大小有限,并且统计粒径分布也十分麻烦儒亚科技利用激光粒度仪辅助以气溶胶测量池,并且配合视频通道,可以更加准确而又快速的反映出香烟燃烧后烟气的粒径分布,视频通道亦可以观察颗粒的形状
用和频光谱(SFG)方法测量有机场效应晶体管半导体/绝缘体界面累积电荷分布
采用立陶宛Ekspla公司的由PL2231-50型脉冲皮秒激光器,PG501-DFG1P高能光学参量发生器构成的和频光谱测量系统,对有机场效应晶体管半导体/绝缘体界面处累积电荷分布进行了实验测量研究。
贝克曼库尔特:通过激光衍射分析颜料颗粒的粒度分布
颜料和油漆是重要的工业原料。 它们在每个人的生活中扮演了重要角色,每个人都要用到它们。从化妆品到汽车涂料,从家庭油漆到低级圆珠笔的油墨,或无所不在的喷墨打印机,所有人都会在日常工作中遇到各种各样的颜料和油漆。 某一颜料/涂料体系的应用性能取决于色素颗粒的粒度分布。粒径决定着色强度或颜色深度(忽略颜料的自我散射);此外,粒径也可能是色素体系本身一个重要的物理参数。例如,在印刷油墨中,油墨粒子应不大于分配油墨的喷嘴交付系统尺寸,这一点是很重要的。 某一色素吸收光(着色强度)能力随着颗粒直径的减小而增加,并相应增加表面积,直到颗粒对于入射光线来说变得透明。这一因素使测量颗粒粒径对今天的许多颜料应用非常关键。
荧光分布成像系统(EEM View)测定万圣节贴纸
刚刚过去的BCEIA大会,日立发布了全球独创的荧光分布成像系统(EEM View),今天就用它来测定万圣节必不可少的南瓜贴纸。 EEM View是日立全球首创在荧光分光光度计中加入CMOS相机的系统,能够同时获得样品的图像和光谱信息,突出亮点是可以获得样品图像任意区域的光谱性能。
儒亚科技:用不同技术同时测量活性污泥絮凝的粒径分布
用不同技术同时测量活性污泥絮凝的粒径分布Simultaneous determination of activated sludge floc size distribution by different techniques.
低成本DVS系统解决方案 - 筱晓光子
分布式光纤振动传感系统( Distributed Optical Fiber Vibration Sensing System, DVS)是以光纤作为传感器进行振动感知的光学仪器,该系统利用单根光纤同时实现振动的监测和信号的传输 分布式光纤传感技术是一种新兴的传感技术,将探测光缆沿管道同沟或者并行敷设,可实时获得管道沿线任一点的温度、应变、振动(声音)信息,实现管道沿线泄漏、打孔盗油、地质灾害等异常状况实时监测,具有测量距离远、连续分布式测量、可精确定位、安装简单、安全可靠、扩展性强等优点。
数字植物冠层分析系统在青海省农林科学院完成安装
2021年7月,青海省农林科学院数字式植物冠层分系统的安装调试已经完成,仪器现已投入正常使用。仪器主要应用于贵南荒漠生态系统监测区域辐射、冠层、测量地点的光线覆盖状况及直射与漫射光的分布等指标的获取。
三峡库区植物篱系统土壤颗粒分布及粘粒与土壤理化性质关系
不同植物带土壤颗粒分布及粘性、理化性质是有差异的,对所选地段土壤颗粒组成进行粒度分析,以便进行后续养分含量的测定。Fritsch激光粒度仪Analysette 22测量重复性和再现性好,准确度和精度高,很好的满足了试验的需求。
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。
光纤光谱仪在颜色测量领域的应用
反射颜色测量的原理就是测量样品的反射率,然后通过选择照射光源,计算得到样品在某种光源的照射下面的颜色参数, XYZ 或者Lab。一般来说,固体和粘稠液体的颜色测量可以通过不同的实验布局来实现,如通过反射探头或积分球。对于不同的应用,如测量纺织品、纸张、水果、酒类和鸟类羽毛等颜色需要使用不同的探头。Brolight 光谱仪软件内含颜色测量模块,测试简单快速,并且可以根据您的应用做灵活的配置。
应用LIBS技术对砂岩型铀矿进行元素分布测量(Mapping)和伴生分析
矿物岩石的研究中,传统的地学分析仪器对于贫矿石元素检测较为困难:例如光学显微镜、电子探针、电子扫描显微镜、LIF或XRF技术等。主要原因是矿物中的金属相较小(μ m),或者其中的胶态组分中元素难以检测,或者二者兼有;并且要经过相当复杂的预处理。此外,这些传统地学分析仪器不能进行原位测量或者非接触式测量。而LIBS元素分析技术,是当前克服上述困难最为有效的、满足实验需求并且最具有应用前景的技术。此外,无须样品预处理、实验方法快速简便,可以同时检测元素周期表中所有元素,灵敏度高,可以对元素的样品表面空间分布做Mapping---都是传统方法无法比拟的优势。
基于光纤耦合显微探头的光致发光/拉曼测量方案
光致发光和拉曼光谱是材料研究的重要技术手段,但样品可能具有多种形状和大小,或不易移动。采用光纤耦合、能够适合特殊样品的光学探头进行探测显得尤为重要。由Superhead光纤耦合的探头、iHR光谱仪及CCD探测器组成的模块化光致发光、拉曼测量系统,可进行在线、远程的光致发光和拉曼分析测量,大大拓展了测量系统的灵活性。
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