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隧道照度计

仪器信息网隧道照度计专题为您提供2024年最新隧道照度计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括隧道照度计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的隧道照度计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隧道照度计相关的耗材配件、试剂标物,还有隧道照度计相关的最新资讯、资料,以及隧道照度计相关的解决方案。

隧道照度计相关的论坛

  • 照度计的定义

    照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。就是测量光照强度(照度) 是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。照度计通常是由硒光电池或硅光电池和微安表组成。

  • 【分享】照度计的基本知识

    您是否经常用直觉来判断一个光源的亮度?或是以同样的方来判定类似的产品何者较亮?您可知道其中可能的差有多大吗?   一个灯具的光线与原来设计的分布是否一致,我想大家一定也非常关心;做为一照明业的工作尖兵,您我实在应该好好利用这个照明本工具─照度计。面对众多不同品牌的照度计,其品质与价格的差距也非常悬殊,该如何做适当的选择也常令人伤透脑筋。  在此做个简单的说明:一个理想的照度计应该具有下列条件: ● 体积小、重量轻 (Compact Size、Light Weight)  照度计使用的机会非常广泛,运用的时机也常在不同的场所,所以可携带式体樍小、重量轻为照度计的第一先决条件。● 准确度﹝Accuracy﹞  照度计的良莠与否,和它的准确度有绝对的关系。当然也和它的价格息息相关,因此以合理的价格买个准确度较高的照度计实有必要,一般以误差不超过±15%为宜。

  • 【分享】照度计小知识

    您是否经常用直觉来判断一个光源的亮度?或是以同样的方来判定类似的产品何者较亮?您可知道其中可能的差有多大吗?   一个灯具的光线与原来设计的分布是否一致,我想大家一定也非常关心;做为一照明业的工作尖兵,您我实在应该好好利用这个照明本工具─照度计。面对众多不同品牌的照度计,其品质与价格的差距也非常悬殊,该如何做适当的选择也常令人伤透脑筋。  在此做个简单的说明:一个理想的照度计应该具有下列条件:● 体积小、重量轻 (Compact Size、Light Weight)  照度计使用的机会非常广泛,运用的时机也常在不同的场所,所以可携带式体樍小、重量轻为照度计的第一先决条件。● 准确度﹝Accuracy﹞  照度计的良莠与否,和它的准确度有绝对的关系。当然也和它的价格息息相关,因此以合理的价格买个准确度较高的照度计实有必要,一般以误差不超过±15%为宜。● 色彩补偿 ﹝Color Compensation﹞  光源的种类包罗万象,有些偏重波长较长的的红色系高压灯 ,或波长较短蓝紫色系如Daylight日光灯;也有分布比较平均的如白炽灯泡系列,同一照度计对不同的波长其灵敏度可能略有不同,故适度的补偿属必要。● 余弦补偿﹝Cosine Compensation﹞  大家都知道,受照面的亮度与光源的入射角度有关。相同的道理,在用照度计做测量时,感应器﹝Sensor﹞与光源入射角度自然会对照度计的读值有影响。所以一个好的照度计是否有余弦补偿的功能实在不可忽略。

  • 【资料】照度计的基本原理知识

    照度计的基本原理知识您是否经常用直觉来判断一个光源的亮度?或是以同样的方来判定类似的产品何者较亮?您可知道其中可能的差有多大吗?   一个灯具的光线与原来设计的分布是否一致,我想大家一定也非常关心;做为一照明业的工作尖兵,您我实在应该好好利用这个照明本工具─照度计。面对众多不同品牌的照度计,其品质与价格的差距也非常悬殊,该如何做适当的选择也常令人伤透脑筋。  在此做个简单的说明:一个理想的照度计应该具有下列条件:● 体积小、重量轻 (Compact Size、Light Weight)  照度计使用的机会非常广泛,运用的时机也常在不同的场所,所以可携带式体樍小、重量轻为照度计的第一先决条件。● 准确度﹝Accuracy﹞  照度计的良莠与否,和它的准确度有绝对的关系。当然也和它的价格息息相关,因此以合理的价格买个准确度较高的照度计实有必要,一般以误差不超过±15%为宜。● 色彩补偿 ﹝Color Compensation﹞  光源的种类包罗万象,有些偏重波长较长的的红色系高压灯 ,或波长较短蓝紫色系如Daylight日光灯;也有分布比较平均的如白炽灯泡系列,同一照度计对不同的波长其灵敏度可能略有不同,故适度的补偿属必要。● 余弦补偿﹝Cosine Compensation﹞  大家都知道,受照面的亮度与光源的入射角度有关。相同的道理,在用照度计做测量时,感应器﹝Sensor﹞与光源入射角度自然会对照度计的读值有影响。所以一个好的照度计是否有余弦补偿的功能实在不可忽略。

  • 【资料】浅谈照度计的理想条件

    您是否经常用直觉来判断一个光源的亮度?或是以同样的方来判定类似的产品何者较亮?您可知道其中可能的差有多大吗?一个灯具的光线与原来设计的分布是否一致,我想大家一定也非常关心;做为一照明业的工作尖兵,您我 实在应该好好利用这个照明本工具─照度计。面对众多不同品牌的照度计,其品质与价格的差距也非常悬殊,该如何做适当的选择也常令人伤透脑筋,在此做个简单的说明:一个理想的照度计应该具有下列条件:● 体积小、重量轻 (Compact Size、Light Weight)照度计使用的机会非常广泛,运用的时机也常在不同的场所,所以可携带式体樍小、重量轻为照度计的第一先决条件。● 准确度﹝Accuracy﹞照度计的良莠与否,和它的准确度有绝对的关系。当然也和它的价格息息相关,因此以合理的价格买个准确度较高的照度计实有必要,一般以误差不超过±15%为宜。● 色彩补偿 ﹝Color Compensation﹞光源的种类包罗万象,有些偏重波长较长的的红色系高压灯 ,或波长较短蓝紫色系如Daylight日光灯;也有分布比较平均的如白炽灯泡系列,同一照度计对不同的波长其灵敏度可能略有不同,故适度的补偿属必要。● 余弦补偿﹝Cosine Compensation﹞大家都知道,受照面的亮度与光源的入射角度有关。相同的道理,在用照度计做测量时,感应器﹝Sensor﹞与光源入射角度自然会对照度计的读值有影响。所以一个好的照度计是否有余弦补偿的功能实在不可忽略。

  • 紫外线照度计入门

    紫外线照度计也叫紫外辐照计、紫外强度计等,是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。是测量光照强度(照度) 是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。照度计通常是由硒光电池或硅光电池和微安表组成。 紫外线照度计的原理: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。 紫外线照度计的测量波长分为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,如德国UV-150能量计,波长范围可达250nm-410nm;不同波长范围的紫外照度计测量不同波段的紫外线辐射强度,比如LS126C紫外辐照计主要用于紫外线杀菌消毒的UVC波段范围的紫外辐射强度检测,LS126A则是用于紫外光固化、光刻的UVA波段的紫外辐射强度测量。 紫外线照度计广泛应用于建筑膜,太阳膜、隔热玻璃等对紫外线的阻隔性能测试; 紫外线源(太阳,紫外灯等)的辐射强度测量;紫外消毒,固化;气象和农业生产领域;(来自网络)

  • 照度计测量原理

    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。

  • 数显式照度计

    检定证书确认,照度计标准值:30;实际值:20.7;示值偏差:31% 检定证书上示值自行修订后使用仪器要求偏差为:8%我怎么确认不合格吗? 那用这台仪器怎么计算(换算)才对

  • 【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。

  • 太阳光辐照度计可见光强度测量

    太阳光辐照度计可见光强度测量

    太阳光辐照度计可见光强度测量太阳辐射强度的测量一般采用太阳光辐照度计。太阳光辐照度计是通过观测可以直接读取以Cal/cm2.min为单位的太阳辐射强度的仪表。太阳光辐照度计是通过观测得到电压、电流和其它参数值,然后用一定的换算系数通过计算,可以得到相应的以Cal/cm2.min为单位的太阳辐射强度的仪表。在使用太阳光辐照度计时,必须通过直接或间接的对日射表比较、标定后,才能获得所要测量的值。太阳辐射对电子电工产品有两种有害的作用,即太阳辐射的热效应和太阳辐射的光化学效应。[img=太阳光辐照度计,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209060917109625_698_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳辐射的热效应可以引起电子电工产品的热老化、氧化、裂痕、化学反应、软化、融解、升华、粘性降低、蒸发和膨胀等。太阳辐射引起的温度或局部过热,会导致产品的膨胀或润滑性能降低,机械失灵,机械应力增大以及活动部件之间的磨损加剧等。太阳辐射的光化学效应将会导致涂料、油漆、塑料、千维和橡胶等的变形、褪色、失去光泽、粉化和开裂等损坏。太阳辐射试验的目的是为了确定地面上或较低大气层中使用或储存的电子电工产品受太阳辐射所引起的热效应、光化学效应以及对产品的机械性能和电性能的影响。[img=太阳光辐照度计,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209060917329781_5681_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 照度计示值误差较大

    在对照度计进行校准时,标准值1000测得实测值为910,计算出相对误差为-9.0%,技术要求为±8%,结论为F,如果我继续使用该设备,怎样进行修正?例如:使用该设备测得值为964,实际值应该怎么写

  • 简单的照度计算公式

    简单的照度计算正规的照度计算方法很复杂,有利于系数法、逐点法等等多种。如果只需粗略计算,可采用这里介绍的简单的照度计算公式。虽说简单,但足以为业余设计提供可较实用的数据了。简单的照度公式如下:E=n×Hφ×0.6×K1·K2·K3、S式中,E——受照面上的照度(Lx) S——受照面积(m2) n——灯的盏数 Hφ——每盏灯的光通量(1m) K1——灯型系数,见表3-8 K2——灯数系数,见表3-8 K3——反射系数,见表3-8实用上述公式时,可先查表3-14确定K1-K3各值,将求得照度E。如果与拟采用的照度相差很大,可改变灯的个数及光源(相当于待变每灯的光通),直到接近为止(一般以功率瓦数大些的为好)。通常一和54m2的教室,如果矩形排列4支40W的荧光灯,按计算(取K1、K2、K3,均为1)其照度为106.71x。比推荐的75~1501x的下限高。这是可以的。但如果想要打到它上限,则必须用6支40W的荧光灯才行。此时照度可达160Lx.。

  • 【转帖】紫外辐射照度计UV能量计计量的国内现状

    一、中国紫外辐射照度标准紫外辐射照度计常常称作为UV能量计。随着经济的发展,紫外辐射照度计(UV能量计)在工业上的运用越来越多,紫外辐射照度计的溯源也越发显得重要。国际上对紫外波段的划分不统一。目前中国对于紫外辐射波段的划分,是分为A1、A2、B、C四种波段。  对应于上述四种波段的紫外光源有高压汞灯、黑光型高压汞灯和低压汞灯。中国紫外辐射照度工作基准主要由光谱辐射计、标准紫外辐射照度计、各种紫外光源等组成,用于贮存和复现紫外辐照度量值。但由于上述标准建于1989年,已不能完全满足现代市场对紫外辐照计的量值溯源要求。 随着国外此类仪器的引进逐渐增多,紫外辐照计的校准已出现了多国标准共存的局面,从而给广大的紫外辐射照度计用户造成困扰。

  • 【原创】紫外辐照度计详细使用介绍

    紫外线是太阳光谱中的一部分,总的波长范围在200nm-380nm(nm即纳米,光的波长单位),紫外线是一种不可见光,当然可见光中也含有少量的紫外线,在实际的光线中是没有明确的分界限,只是主要部分的紫外线在总波长范围内。 紫外线照射中的辐射强度需要使用紫外辐照度计来测量,紫外辐照度计也称紫外辐照计,即紫外辐射照度计,通常也叫做紫外线强度计。使用紫外辐照度计时要注意探头(对应测量波段)及仪器测量量程的选择,并且检测不同光源的辐射强度应该注意保持相同的测量距离。 就现在工业生产中使用的紫外辐照度计而言,目前紫外线多数用于紫外光固化、紫外曝光以及紫外线杀菌消毒上,测量UV炉或者UV灯管的辐射照度或者能量,波段处于UVA和UVC;针对如今市场上紫外辐照度计品种繁多这种比较混乱的局面,最好的解决方法莫过于统一标准。 对于紫外光固化、紫外曝光我们可以使用UVA波段紫外辐照度计,而UVC波段紫外辐照度计则可以用于紫外线杀菌消毒的检测,时下国内深圳市林上科技公司LS系列紫外辐照计测量精准、操作简便。能满足大部分客户对紫外线辐射强度的测试需求。 并且对于使用和校准,我们建议您: 1、同一个公司尽可能的使用同一厂家同一型号的仪器,便于量值统一,便于公司内部记录和比较。用同一间公司不同型号照度计进行测量,测量结果可能也有较大差异。  2、工业用UV灯的辐照度不是很稳定而且不均匀,测量时最好多测几次。UV灯一般在开启后需要一段时间,发光情况才趋于稳定。  3、对于很多用于测量光固化照射强度的仪器,很多情况只是在意一个读数,比如根据生产经验,用某仪器测得1000mW/cm2能量下,固化良好,也许这台仪器和国标相差很大,但是你只要知道这台仪器测到1000mW/cm2那就是正常,这时要关注的只是仪器的年变化率,或者根据校准证书给出的数据将仪器加上一个修正系数,修正后重新记录一个读数。  4、并不是所有的仪器都可以按照现有的国家标准来校准的,所以当仪器被检出测量误差很大时,确认一下仪器的测量波段是否和国家标准一致,如不一致,要么送回原厂检,要么根据校准证书修正后,参照地使用。  5、由于紫外辐照计制作探测器材料的特殊性,年变化率还是比较大的,再加上使用频繁,很容易产生量值漂移,如对量值产生怀疑最好及时送检。  6. 注意紫外辐照计的使用寿命,特别是对接近使用寿命或者超期使用的紫外辐照计,应参照地使用。  7、对于某些特殊辐照计,测大量程的(比如W级别的),特殊波段的(比如UVV波段可见光辐射),如果暂无检定规程,可送原厂、国家计量院等单位进行校准。  最后简单说一下C波段的仪器,UVC紫外辐照计这类仪器主要用于医疗领域,因为短波段的紫外线有杀菌消毒作用,测量的范围相对较小,此类仪器大多国产,与国标一致程度高。

  • 【求助】用色温照度计可以对标准光源箱自校吗?

    客户审核时提出要对标准光源箱自校,我在这方面没有经验,要请大家帮忙,有没有人对标准光源箱自校过?有相关的自校程序吗?用什么仪器对其校准?我查了一下相关资料,色温照度计能对标准光源箱做自校吗?

  • 【分享】香港希码AR823照度计的功能及特点

    香港希码AR823照度计是一款专业型多功能型仪器,测量范围在1~100000lux具有较高的精度,它有六大功能:    1、数据保持显示功能;    2、背光显示选择功能;    3、自动关机功能;    4、低电显示功能;    5、过载提示;    6、最大、最小值锁定功能的;    希码AR823照度计的特点如下:    1、传感器使用独特的照相二极管和颜色修正滤波器,适用C.I.E.照片频谱。    2、传感器CMOS修正因子,满足标准。    3、分离的亮度传感器,允许用户采取合适位置测量    4、精确、方便的读数显示,宽量程。    5、高精度测量。    6、内置电池电量低指示器。    7、应用大规模集成电路(LSI),提高了可靠性和耐久性。    8、小巧紧凑,重量轻,易于操作。    9、LCD显示器,可清晰读数。来源:卓腾网

  • 【仪器心得】LX-1010B型照度计 使用心得

    [align=center][b][font=宋体][font=宋体]【仪器心得】[/font][font=宋体]LX-1010B型照度计[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]使用心得[/font][/b][/align][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体]今天和大家分享是一款[/font][font=宋体]LX-1010B型照度计[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333]。[/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][color=#333333]1.关于仪器的使用经验:[/color][/font][font=宋体][color=#333333]将电源开关拨到开的位置,接通仪表电源。将档位选择开关拨到适合的测量档位。[/color][/font][font=宋体][color=#333333] [font=宋体]打开光检测器的保护罩,并将光检测器正面的球状突起对准欲测光源。此时仪表显示器上的数值就是需要测量的照度值。如果最高位数显示[/font][font=宋体]1,即表示被测值已超过量程范围,应该马上选择较高的量程档位进行测量。测量工作完成后,将光检测器的保护罩罩好,并关闭仪表电源。[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][color=#333333]2.仪器的优点和不足[/color][/font][font=宋体][color=#333333]照度表[/color][/font][font=宋体][color=#333333]LX1010B是一款常见的光度计照度仪,用于测量光的强度。其在工厂、[/color][/font][font=宋体][color=#333333]实验室[/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体]等常见照明场景中具有广泛应用。它可以快速准确地测量照度值[/font],具有使用方便、成本低[/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体]。照度表[/font][font=宋体]LX1010B是通过在一个光敏探测器上测量光强度来计算照度值的。这个光敏探测器就是照度表LX1010B最为重要的部分,该探测器有两个部分:一个是光电池和另一个是放大器。所以在使用时候外界光源对于室内环境的影响很大,结果也会有波动。所以使用时环境要求相对严格。但是尽管照度表LX1010B使用方便、成本低廉和刻度准确,但也存在局限性,不适用于极端高亮度的测量[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][color=#333333]3.总结[/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体]对于食品核查要求照度不能低于[/font][font=宋体]500LX,这个设备很适合实验室和工厂车间使用。使用照度表LX1010B非常简单。它通常带有一个LCD屏幕,可以显示测量出的照度值。需要注意的是,在使用照度表LX1010B之前,确保其光敏探测器是清洁无尘的,以确保准确的照度值读数。[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font]

  • 【原创】医院紫外杀菌灯专用紫外线照度计LS126C

    如今市面上用于紫外杀菌灯监测的紫外线照度计除了北师大(北京师范大学),就数林上LS126C了。北师大紫外线照度计由于其上市时间比较早,有一定的市场占有率,其品牌已被用户熟知,但仪器几年如初,没有顺应市场的需求进行改版更新,已经逐渐无法满足使用单位需求。林上紫外辐照计根据客户反馈,不断改版更新,仪器操作方便和人性化的设计,赢得了不少客户的信赖。 林上LS126c紫外线照度计的优点: 1,符合国家标准(标准规定仪器需距离灯管垂直距离1m,所测试数据方可用来对比),仪器标配一米折叠挂钩、底板与铝箱,使用时直接拿出来接上,不用时可折叠放铝箱保存。 2,人性化设计,仪器能自动记录整个测试过程中的最大值和实时值,工作人员不需要身穿防辐射服,带防辐射眼镜, 避免工作人员长时间站在紫外灯下读取数据时受到紫外线的伤害。 3,仪器具有自动关机功能且数据不会丢失,即客户可直接开机读取上一次的数据,方便简单,共可存储9组数据。

  • 照度计校准结果不符合GB/T5700-2008要求

    评审老师说照度计校准结果不符合GB/T 5700-2008要求,这个要怎样整改?是重新买仪器还是重新校准?[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112221505566737_3055_4080912_3.png[/img]

  • 【分享】宏观量子隧道效应

    【分享】宏观量子隧道效应

    隧道效应目录 定义 概述 原理 发现者 用途 隧道二极管 隧道巨磁电阻效应 宏观量子隧道效应     隧道效应   tunnel effect编辑本段定义  由微观粒子波动性所确定的量子效应。又称势垒贯穿 。考虑粒子运动遇到一个高于粒子能量的势垒,按照经典力学,粒子是不可能越过势垒的;按照量子力学可以解出除了在势垒处的反射外,还有透过势垒的波函数,这表明在势垒的另一边,粒子具有一定的概率,粒子贯穿势垒。理论计算表明,对于能量为几电子伏的电子,方势垒的能量也是几电子伏 ,当势垒宽度为1埃时 , 粒子的透射概率达零点几 ;而当势垒宽度为10时,粒子透射概率减小到10-10 ,已微乎其微。可见隧道效应是一种微观世界的量子效应,对于宏观现象,实际上不可能发生。  在势垒一边平动的粒子,当动能小于势垒高度时,按经典力学,粒子是不可能穿过势垒的。对于微观粒子,量子力学却证明它仍有一定的概率穿过势垒,实际也正是如此,这种现象称为隧道效应。对于谐振子,按经典力学,由核间距所决定的位能决不可能超过总能量。量子力学却证明这种核间距仍有一定的概率存在,此现象也是一种隧道效应。   隧道效应是理解许多自然现象的基础。编辑本段概述  在两层金属导体之间夹一薄绝缘层,就构成一个电子的隧道结。实验发现电子可以通过隧道结,即电子可以穿过绝缘层,这便是隧道效应。使电子从金属中逸出需要逸出功,这说明金属中电子势能比空气或绝缘层中低.于是电子隧道结对电子的作用可用一个势垒来表示,为了简化运算,把势垒简化成一个一维方势垒。   所谓隧道效应,是指在两片金属间夹有极薄的绝缘层(厚度大约为1nm(10-6mm),如氧化薄膜),当两端施加势能形成势垒V时,导体中有动能E的部分微粒子在E<V的条件下,可以从绝缘层一侧通过势垒V而达到另一侧的物理现象。   产生隧道效应的原因是电子的波动性。按照量子力学原理,有能量(动能)E的电子波长=(其中,——普朗克常数;——电子质量;E——电子的动能),在势垒V前:若E>V,它进入势垒V区时,将波长改变为λ′=;若E<V时,虽不能形成有一定波长的波动,但电子仍能进入V区的一定深度。当该势垒区很窄时,即使是动能E小于势垒V,也会有一部分电子穿透V区而自身动能E不变。换言之,在E<V时,电子入射势垒就一定有反射电子波存在,但也有透射波存在。编辑本段原理  经典物理学认为,物体越过势垒,有一阈值能量;粒子能量小于此能量则不能越过,大于此能量则可以越过。例如骑自行车过小坡,先用力骑,如果坡很低,不蹬自行车也能靠惯性过去。如果坡很高,不蹬自行车,车到一半就停住,然后退回去。  量子力学则认为,即使粒子能量小于阈值能量,很多粒子冲向势垒,一部分粒子反弹,还会有一些粒子能过去,好像有一个隧道,故名隧道效应(quantum tunneling)。可见,宏观上的确定性在微观上往往就具有不确定性。虽然在通常的情况下,隧道效应并不影响经典的宏观效应,因为隧穿几率极小,但在某些特丁的条件下宏观的隧道效应也会出现。编辑本段发现者  1957年,受雇于索尼公司的江崎玲於奈(Leo Esaki,1940~)在改良高频晶体管2T7的过程中发现,当增加PN结两端的电压时电流反而减少,江崎玲於奈将这种反常的负电阻现象解释为隧道效应。此后,江崎利用这一效应制成了隧道二极管(也称江崎二极管)。 1960年,美裔挪威籍科学家加埃沃(Ivan Giaever,1929~)通过实验证明了在超导体隧道结中存在单电子隧道效应。在此之前的1956年出现的“库珀对”及BCS理论被公认为是对超导现象的完美解释,单电子隧道效应无疑是对超导理论的一个重要补充。 1962年,年仅20岁的英国剑桥大学实验物理学研究生约瑟夫森(Brian David Josephson,1940~)预言,当两个超导体之间设置一个绝缘薄层构成SIS(Superconductor-Insulator- Superconductor)时,电子可以穿过绝缘体从一个超导体到达另一个超导体。约瑟夫森的这一预言不久就为P.W.安德森和J.M.罗厄耳的实验观测所证实——电子对通过两块超导金属间的薄绝缘层(厚度约为10埃)时发生了隧道效应,于是称之为“约瑟夫森效应”。 宏观量子隧道效应确立了微电子器件进一步微型化的极限,当微电子器件进一步微型化时必须要考虑上述的量子效应。例如,在制造半导体集成电路时,当电路的尺寸接近电子波长时,电子就通过隧道效应而穿透绝缘层,使器件无法正常工作。因此,宏观量子隧道效应已成为微电子学、光电子学中的重要理论。编辑本段用途  隧道效应本质上是量子跃迁,电子迅速穿越势垒。隧道效应有很多用途。如制成分辨力为0.1nm(1A)量级的扫描隧道显微镜,可以观察到Si的(111)面上的大元胞。但它适用于半导体样品的观察,不适于绝缘体样品的观测。在扫描隧道显微镜(STM)的启发下,1986年开发了原子力显微镜(AFM),其工作原理如图5所示。利用金刚石针尖制成以SiO2膜或Si3N4膜悬臂梁(其横向截面尺寸为100μm×1μm,弹性系数为0.1~1N/m),梁上有激光镜面反射镜。当针尖金刚石的原子与样品的表面原子间距离足够小时,原子间的相互作用力使悬臂梁在垂直表面方向上产生位移偏转,使入射激光的反射光束发生偏转,被光电位移传感器灵敏地探测出来。原子力显微镜对导体和绝缘体样品都适用,且其分辨力达到0.01mm(0.1A),可以测出原子间的微作用力,实现原子级表面观测。  [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191651_624047_1602049_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200811517289_01_1602049_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2008115172816_01_1602049_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2008115172825_01_1602049_3.jpg[/img]

  • 【求购】手传振动仪、工频测试仪、照度计、WBGT等仪器

    本单位近期将采购一批仪器设备包括:手传振动仪、工频测试仪、照度计(包括紫外照度计)、WBGT仪、超声清洗器(实验室用)、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]等仪器设备。有意向的请将能提供的仪器设备资料、报价及联系方式发送到邮箱:[email]mountfish@126.com[/email] 。谢谢!

  • 火车进隧道

    火车进隧道,一片黑暗,只听一声亲吻,接着一记耳光。火车出了隧道,四个不相识的人都没吱声,唯有A男的眼圈发青。老太婆想:“小姑娘人美心也美。”姑娘想:“奇怪,A亲老太婆也不亲我。”A想:“B真狡猾,偷着亲嘴我却挨揍!”B想:“我吻了自己手背,又打了A一耳光,没有人发现。”

  • 【转帖】光子隧道效应与近场光学显微镜

    【转帖】光子隧道效应与近场光学显微镜

    二十世纪七十年代末德裔物理学家葛.宾尼和他的导师海.罗雷尔在IBM公司设在瑞士苏黎士的实验室进行超导实验时,他们并没有把自己的有关超导隧道效应的研究与新型显微镜的发明联系到一起。但是真空中超导隧道谱的研究已经为他们今后发明扫描隧道显微镜准备了坚实的理论和实验基础。一次偶然的机会,他们读到了物理学家罗伯特杨撰写的一篇有关“形貌仪”的文章。这篇文章中有关驱动探针在样品表面扫描的方法使他们突发奇想:难道不能利用导体的隧道效应来探测物体表面并得到表面的形貌吗?以后的事实证明,这真是一个绝妙的想法。经过师生两人的不懈努力,1981年,世界上第一台具有原子分辨率的扫描隧道显微镜终于诞生了。 扫描隧道显微镜的英文名称是 ScanningTunneling Microscope,简称为STM。STM具有惊人的分辨本领,水平分辨率小于0.1纳米,垂直分辨率小于0.001纳米。一般来讲,物体在固态下原子之间的距离在零点一到零点几个纳米之间。在扫描隧道显微镜下,导电物质表面结构的原子、分子状态清晰可见。下图显示的是硅表面重构的原子照片,照片上,硅原子在高温重构时组成了美丽的图案。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001181030_197432_1601358_3.jpg[/img]根据量子力学理论的计算和科学实验的证明,当具有电位势差的两个导体之间的距离小到一定程度时,电子将存在一定的几率穿透两导体之间的势垒从一端向另一端跃迁。这种电子跃迁的现象在量子力学中被称为隧道效应,而跃迁形成的电流叫做隧道电流。之所以称为隧道,是指好象在导体之间的势垒中开了个电流隧道一样。隧道电流有一种特殊的性质,既对两导体之间的距离非常敏感,如果把距离减少0.1纳米,隧道电流就会增大一个数量级。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001181031_197435_1601358_3.jpg[/img]

  • 【原创大赛】超快太赫兹-扫描隧道显微镜(THz-STM)—调控单原子隧道电流

    【原创大赛】超快太赫兹-扫描隧道显微镜(THz-STM)—调控单原子隧道电流

    原子级上电流的超快控制对纳米电子未来的创新至关重要。之前相关研究表明,将皮秒级太赫兹脉冲耦合到金属纳米结构可以实现纳米尺度上极度局部的瞬态电场。 近期,加拿大阿尔伯塔大学(University of Alberta)Frank A. Hegmann教授研究组在美国RHK Technology公司生产的商用超高真空扫描隧道显微镜(RHK-UHV-SPM 3000)系统上自主研发了太赫兹-扫描隧道显微镜(THz-STM),首次在超高真空中对Si(111)-(7×7)样品表面执行原子分辨率THz-STM测量,展示了超高真空中的THz-STM探索原子精度的超快非平衡隧道动力学的超强能力。[align=center][img=,500,264]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311403502131_145_981_3.jpg!w500x264.jpg[/img][/align][align=center]图1:利用THz-STM在超高真空中控制极端隧道电流[/align] 在图1(a)中可以看到,超快太赫兹(THz)脉冲通过反向视窗上的透镜(左侧)聚焦到超高真空(中间)的STM探针上,在隧道结(插图)处产生隧道电流。图1(c)中展示了耦合到STM针尖的太赫兹脉冲引发随时间变化的偏压(VTHz(t),红色实线),驱动超快太赫兹感应电流(ITHz(t),蓝色实线),从而产生整流的平均隧道电流。太赫兹脉冲极性(0°, 90°, 180°)可用于控制太赫兹脉冲引起的整流隧道电流,如图1(e)所示。电子从样品向尖端流动,产生负的太赫兹极性,从尖端到样品具有正的太赫兹极性。[align=center][img=,500,358]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311405019168_3214_981_3.jpg!w500x358.jpg[/img][/align][align=center]图2:Si(111)- (7×7)上的单个原子非平衡隧穿的超快控制[/align] 极限太赫兹脉冲驱动的隧道电流高达常规STM中稳态电流的107倍,实现了以0.3nm的空间分辨率对硅表面上的单个原子成像,由此确定在高电流水平下的超快太赫兹脉冲驱动隧道确实可以局域化为单一原子。此外,测试结果表明解释Si(111)-(7×7)上的太赫兹驱动的STM(TD-STM)图像的原子波纹(其中数百个电子在亚皮秒时间尺度内隧穿),需要理解非平衡充电动力学由硅表面的太赫兹脉冲引起。同时,单个原子的太赫兹驱动隧道电流的方向可以通过太赫兹脉冲电场的极性来控制。在太赫兹频率下,类金属Si(111)-(7×7)表面不能从体电子屏蔽电场,导致太赫兹隧道电导与稳态隧道电导基本机制的不同。很显然,这样一个极端的瞬态电流密度并不会影响所研究的单原子STM针尖或样品表面原子,如同在传统STM测试中具有如此大小隧道电流的Si(111)-(7×7)一样。[align=center][img=,500,214]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311405376531_6859_981_3.jpg!w500x214.jpg[/img][/align][align=center]图3:太赫兹感应电流中的热电子[/align] 在高太赫兹场中观察到了来自热电子的隧道电流的额外贡献。超快太赫兹诱导的带状弯曲和表面状态的非平衡充电打开了新的传导通路,使极端瞬态隧道电流在尖端和样品之间流动。半导体表面的THz-STM为原子尺度上的超快隧穿动力学提供了新的见解,这对于开发新型硅纳米电子学和以太赫兹频率工作的原子级器件至关重要。[b]参考文献:[/b]1. Tyler L. Cocker, Frank A. Hegmann et al. An ultrafast terahertz scanning tunneling microscope. Nature Photonics, 151(2013).2. Vedran Jelic, Frank A. Hegmann et al. Ultrafast terahertz control of extreme tunnel currents through single atoms on a silicon surface. Nature Physics, 4047(2017).

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