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光源装置

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  • 穆柯GTE-03系列折弯机保护装置光源采用可见光自动对光技术

    穆柯GTE-03系列折弯机保护装置光源采用可见光自动对光技术

    折弯机激光保护装置在选用光幕时可选用一般安装和编程模式安装,一般安装是由光幕直接发送信号到折弯机控制系统,编程模式适用于大型全自动折弯机,输入信号更多,另外可以编辑每个信号的逻辑信息。可有效防止折弯机工作时压伤工作人员的手指,手臂,能够对工作人员进行有效的保护。折弯机激光保护装置光幕可以用于平板折弯,折盒,Z型折弯等多种形式的工件。将所有功能集中到操作面板上,更有利于使用者切换各种模式。内置电源稳定模块,反接保护模块过载保护模块,适用于各种折弯机。所用光源采用可见光,并采用了发光器自动对光技术、即使折弯机强烈的振动光都可以自动找正,对光更加便利。光幕采用自判断数据处理芯片,对光的灵敏度自动修正,并在持续使用过程中根据光的衰减度自动增量,产品设计10万小时。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306140949544453_861_5922841_3.jpg!w690x690.jpg[/img]折弯机保护装置调试及注意事项三点面板指示灯①E1、E2、E3为L1、L2、L3接收点指示灯,在正常通光时,L1、L2、L3三个接收点接收到光束,E1、E2、E3指示灯。遮挡任意一个接收点相对应的指示灯灭。②正常模式,通光状态、遮光状态,正常通光时遮光状态指示灯亮,L1、L2、L3三个接收点任意一个或全部被遮挡时遮光状态指示灯亮。、③屏蔽模式,当钥匙开关打到屏蔽模式时将折弯机保护装置屏蔽,发光器关闭。此时遮挡无效,折弯机正常工作。④工进模式,工进模式为折弯机保护装置转换信号S1,可由控制器提供或采用折弯机慢下信号。⑤折盒模式,钥匙开关打到折盒模式时折弯机保护装置自动屏蔽L1接收点,可用于盒状工件的折弯。【正常模式】在进行折板操作时,选用此模式,这时 E1、E2、E3 光束全部有效, 快下过程中,任何一束光被遮挡安全输出断开。【折盒模式】在进行折盒操作时,选用此模式,这时 L2、L3光束全部有效, L1被影响,不再起保护作用,快下过程中,L2、L3任何一束光被遮挡安全输出断开。【屏蔽模式】在进行折弯机更换模具或折异形件操作时,选用此模式,发光器激光熄灭,这时 L1、L2、L3 光束全部被影响,安全输出信号保持输出时激光保护装置不起保护作用,即使折弯机以安全速度合模,依然可能存在安全隐患,请慎用此项功能,在这种模式下,出现安全事故,本公司不承担任何法律责任。

  • ICP光源的装置及其形成?

    炬管的组成:三层石英同心管组成(如右图)。冷却(等离子)氩气以外管内壁相切的方向进入ICP炬管内,有效地解决了石英管壁的冷却问题。防止其被高温的ICP烧熔。炬管置于高频线圈的正中,线圈的下端距中管的上端2-4mm,水冷的线圈连接到高频发生器的输出端。高频电能通过线圈耦合到炬管内电离的氩气中。当线圈上有高频电流通过时,则在线圈的轴线方向上产生一个强烈振荡的环形磁场如图所示。开始时,炬管中的原子氩并不导电,因而也不会形成放电。当点火器的高频火花放电在炬管内使小量氩气电离时,一旦在炬管内出现了导电的粒子,由于磁场的作用,其运动方向随磁场的频率而振荡,并形成与炬管同轴的环形电流。原子、离子、电子在强烈的振荡运动中互相碰撞产生更多的电子与离子。终于形成明亮的白色Ar-ICP放电,其外形尤如一滴刚形成的水滴。在高度电离的ICP内部所形成的环形涡流可看作只有一匝的变压器次级线圈,而水冷的工作线圈则相当于变压器的初级线圈,它们之间的耦合,使磁场的强度和方向随时间而变化,受磁场加速的电子和离子不断改变其运动方向,导致焦耳发热效应并附带产生电离作用。这种气体在极短时间内在石英的炬管内形成一个新型的稳定的“电火焰”光源。样品经雾化器被气动力吹散击碎成粒径为1-10um之间的细粒截氩气由中心管注入ICP中,雾滴在进入ICP之前,经雾化室除去大雾滴使到达ICP的气溶胶微滴快速地去溶、蒸发和原子化。

  • 显微镜照明装置

    显微镜镜基底座——照明装置 人工光源照明:将主开关拨到“I”。拨动调光旋钮,调节光亮强度;自然光源照明:将反光镜架转向光线射来的方向,拨动反光镜角度,使外来的光线进入光路,并充满视场;调整光源和更换灯泡:将显微镜底座翻转,松开光源门盖螺钉翻出,见光源灯泡用螺丝批松开灯脚固定螺钉即可,拔出灯泡,并更换新的灯泡,灯脚的插入深浅的程度,可调节灯泡中心的位置在通光中心。将显微镜底座翻转,取下整个灯座,拔下灯泡,更换新的灯泡,把灯座装回显微镜底座,并用螺丝批松开灯座下的灯泡中心调节螺丝,调节灯泡中心,然后固紧螺丝。 在更换灯泡或保险丝时,必须将电源插头拔下,离开供电电源。在工作中需要更换灯泡时,必须要让灯泡冷却后,才能更换操作。

  • 氙灯老化试验箱光源是如何产生的

    氙灯老化试验箱光源是如何产生的: 氙灯的光、电参数一致性好,工作状态受外界条件变化的影响小。氙灯一经燃点,几乎是瞬时即可达到稳定的光输出;灯灭后,可瞬时再燃点。氙灯的光效较低,电位梯度较小。 氙灯光源系统分为点光源和平行光光源,是利用氙灯光源为发光核心,配合专业的散热系统及稳定电源及触发装置点亮并运行氙灯光源的实验设备。点光源一般连接光纤使用,使模拟日光光照可以达到狭小黑暗的实验设备中。平行光光源一般为一束光斑,光斑大小视实验需求可调。 氙灯老化试验箱的氙灯光源是利用氙气放电而发光的电光源。由于灯内放电物质是惰性气体氙气,其激发电位和电离电位相差较小。氙灯辐射光谱能量分布与日光相接近,色温约为 6000K。氙灯均为连续光谱部分的光谱分布几乎与灯输入功率变化无关,在寿命期内光谱能量分布也几乎不变。

  • 【讨论】上海光谱研制成功“连续光源原子荧光光谱仪”,大家有何看法?

    2010年6月25日,上海市科委通过了由上海光谱仪器有限公司承担的“连续光源原子荧光光谱仪的研制”项目(编号071422004)的验收。该项目研制的连续光源原子荧光光谱仪,采用了先进的光源技术,解决了连续光源的能量强度难题,具有瞬时能量大、节能、使用寿命长的特点。仪器在专用工作站的控制下,具有自动波长校正、多元素荧光发射光谱扫描、自动校正曲线、定量数据处理功能。此项目还研制了高效雾化装置,以及低发射背景、低光散射的火焰系统,建立了原子荧光光散射校正方法,实现了连续光源原子荧光光谱仪的定性、定量检测功能。另外,此项目申请了2项发明专利和获得1项实用新型专利授权。  通过用户使用反馈以及专家组的测评,一致认为该项目研发的连续光源原子荧光光谱仪操作简便、快速,在多元素测定时不需要更换HCL灯,测量数据稳定,具有良好的应用价值。此次,将连续光源与光栅色散同时引入到原子荧光光谱仪中,在技术应用上体现了新颖性,在综合技术达到了国内领先水平。    连续光源[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]的讨论还在继续,现在又出来了连续光源原子荧光,请各位前辈发表一下自己的看法。

  • 同步辐射X射线装置实现小型化

    科技日报讯 (记者王小龙)据物理学家组织网11月25日(北京时间)报道,通过使用一个小巧但功能强大的激光器,美国内布拉斯加大学林肯分校的科学家开发出了一种能够放在普通房间或卡车上的小型同步辐射X射线装置,有望改变人们对这类装置的印象,拓展同步辐射X射线的应用范围。相关论文发表在最近出版的《自然·光子学》杂志上。 同步辐射光源是多学科前沿研究和高技术开发应用的“超级显微镜”,能够帮助科学家看到人类无法想象的物质细微结构。同步辐射X射线是其中的一种,与普通X射线相比,其成像质量更高、细节更为丰富,在探索物质内部结构和医学成像等领域均有着重要的应用价值。但因其规模大、造价高、运行维护费用昂贵,目前只有为数不多的几个国家建有这样的设备,极大地限制了该技术的应用和普及。 在传统的同步辐射设备中,要产生这样的射线需要将电子加速到非常高的能量,而后周期性地改变方向,引导其在X射线的波长范围内释放能量,产生同步辐射X射线,因此必须用到巨大的加速器。而新研究中,科学家们用激光取代了电子加速器和其中的磁铁,实现了同样的目的。他们首先将激光束集中汇聚到一个气体射流上,形成强流相对论性电子束。而后再让另外一束激光与其汇聚,由此产生电子高速振动,生成高质量的同步辐射X射线,这一过程也被称为康普顿散射。值得注意的是,在此过程中光子的能量被增加了上百万倍,而产生这些高能射线的核心装备还没有一个硬币大。 该技术的核心是找到让散射激光束和激光加速的电子束这两条细微光束发生碰撞的方法。这就如同让两颗子弹在空中相撞一样。而要让这种“光子子弹”相撞更为困难,因为它们速度都接近光速。 领导这项研究的内布拉斯加大学林肯分校强光实验室主任唐纳德·乌姆斯塔特教授认为,小型化同步辐射X射线设备让更多的科研人员和医生获得了更强大的研究和诊断工具。 总编辑圈点原本作为高能对撞机“副产品”的同步辐射光源,现在已经是人类对“光”最前沿的应用。不过正如文中所说,巨大的体积和昂贵的价格,成为其大规模使用的巨大障碍——欧洲同步辐射光源的储存环周长达844米,上海光源的投资超过12亿元。如今,不论“迷你版”X射线装置与“巨型版”同步辐射装备相比,原理是否相同、功能是否弱化,都可以说它代表了一个方向——科学史上,很多了不起的技术都是通过微型化道路迎来了空前发展。比如计算机,如果还是原先那般臃肿,怎么可能有今天众多IT产业的神话?来源:中国科技网-科技日报 作者:王小龙 2013年11月26日

  • 【可编程高低温试验箱】汽车光信号装置的热变形试验

    【GB/T10485-2007道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性】标准中规定了汽车光信号装置的热变形试验,其试验要求如下: 适用性:本试验项目适用于光信号装置,用来评定其塑料部件对环境和自身光源的耐热性。 设备:可编程高低温试验箱 试样:两只光信号装置。 试验条件:试验前、后应检验配光性能。 试验方法:1、放置试样前,箱内气流为1m/s~2m/s;2、试样应安装在试验支架上,并安放在可编程高低温试验箱内中心位置处,其基准轴线平行于气流的主方向,试样与箱避间距离应大于200mm;3、可编程高低温试验箱内的温度应为46℃~49℃之间(对于后雾灯温度应为23℃±5℃)。 试验方法: 1、试样应按下述规定的方式,以试验电压(13.5V±0.1V或28.0V±0.1V)点亮1h。 --牌照灯、侧标志灯、前位灯、后位灯、后雾灯、驻车灯、昼间行驶灯和示廓灯应稳定点亮; --制动灯和倒车灯应点亮5min,关闭5min; --转向信号灯以闪烁方式点亮。 2、具有多种功能的装置,除倒车灯和后雾灯组合灯外,应同时点亮所有的功能。 3、制动灯、倒车灯和后雾灯应分别进行试验。 4、若后雾灯与后位灯结合成混合灯,则试验时应同时点亮两种功能。 结果判定:试验后,目视检验塑料部件应不变形。 本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处

  • 【可编程高低温试验箱】汽车光信号装置的热变形试验

    【GB/T10485-2007道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性】标准中规定了汽车光信号装置的热变形试验,其试验要求如下: 适用性:本试验项目适用于光信号装置,用来评定其塑料部件对环境和自身光源的耐热性。 设备:可编程高低温试验箱 试样:两只光信号装置。 试验条件:试验前、后应检验配光性能。 试验方法:1、放置试样前,箱内气流为1m/s~2m/s;2、试样应安装在试验支架上,并安放在可编程高低温试验箱内中心位置处,其基准轴线平行于气流的主方向,试样与箱避间距离应大于200mm;3、可编程高低温试验箱内的温度应为46℃~49℃之间(对于后雾灯温度应为23℃±5℃)。 试验方法: 1、试样应按下述规定的方式,以试验电压(13.5V±0.1V或28.0V±0.1V)点亮1h。 --牌照灯、侧标志灯、前位灯、后位灯、后雾灯、驻车灯、昼间行驶灯和示廓灯应稳定点亮; --制动灯和倒车灯应点亮5min,关闭5min; --转向信号灯以闪烁方式点亮。 2、具有多种功能的装置,除倒车灯和后雾灯组合灯外,应同时点亮所有的功能。 3、制动灯、倒车灯和后雾灯应分别进行试验。 4、若后雾灯与后位灯结合成混合灯,则试验时应同时点亮两种功能。 结果判定:试验后,目视检验塑料部件应不变形。

  • 【技术@创新】世界上最小的“纳米光源”诞生

    美国Cornell大学的科学家们制造出了只有病毒或最小的细菌大小的世界上最小的“纳米光源”。他们的结果发表在《纳米快报》(Nano Letter)上。 在这个小组中的有机材料专家和纳米制造专家们通力协作,制造出了这个目前世界上最小的有机发光装置。这个装置只有200纳米宽,由许多人造纤维构成。这个由金属钌构成的纤维是如此的小,甚至还没有它发出光的波长大。这样小的光源将能够应用在目前制作得越来越小的电子设备中,从传感器到显微镜到平板显示器。 Cornell的科学家们使用一种叫做电纺丝(electrospinning)的技术把钌金属化合物和聚环氧乙烷聚合物的混合物纺成丝。他们发现,这些纤维通过微电极受到低电压的激励时,会像电灯泡一样发出橙色的光。 有机材料专家George Malliaras说:“这就好比你有了一个非常小的电灯泡,这样你就可以为许多从前不能照明的东西照明。” 这项研究还证明了这种微型光源能够很容易地制造。它所使用的电纺丝技术与传统的高精度平版印刷制造技术相比,要简单得多,几乎不需要再加工。 目前这种有机电子设备的耐久力仍在研究中。 这个小组的成员Harold Craighead说:“目前我们的兴趣是这种材料和什么一起制造成光发射纤维。我认为它最终的用途将取决于它能够承受怎样的加工过程和使用。中电网

  • 高分子材料进行人工老化试验对于光源的选择

    氙灯耐气候试验箱因为可以在一个试验箱中同时模拟大气可见环境中的光、氧、热和降雨等因素,是目前较为常用的一种人工加速老化试验方法。在这些模拟因素中,又以光源最为重要。国际标准化组织(ISO)中与高分子材料相关的各技术委员会主要推荐使用氙弧灯、阳光型碳弧灯、荧光紫外灯三种光源。 一、氙弧灯。目前认为,已知的人工光源中氙弧灯的光谱能量分布与阳光中紫外、可见光部分最相似。目前,市面上氙灯耐气候试验箱有两种冷却方式:水冷式和风冷式。一般来说,水冷式氙灯装置冷却效果要优于风冷式,同时结构也较为复杂,价格也比较昂贵。由于氙灯紫外线部分能量较另两种光源增加较少,在加速倍率方面是最低的。 二、荧光紫外灯。从理论上说,300~400nm的短波能量是引起老化的主要因素,如果增加这部分能量,就能达到快速试验的效果。然而,荧光紫外灯不仅使自然日光中的紫外线能量增加,同时还有在地球表面测量时自然日光中没有的辐射能量,而这部分能量会引起非自然的破坏。由于这些固有缺陷会导致得出不可靠的结果,因此荧光紫外灯的模拟性较差。 三、阳光型碳弧灯。阳光型碳弧灯目前在我国应用得较少,但它在日本是广泛使用的光源,大部分JIS标准都采用阳光型碳弧灯。我国许多与日本合资的汽车企业仍推荐使用这种光源。

  • 中国科学院合肥物质科学研究院开发的有机磷农药残留快速检测技术及装置样机通过检测

    近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所李淼研究员带领的课题组研究人员在有机磷农药残留快速检测技术及装置研发方面取得阶段性进展,开发的相关仪器通过了安徽省计量科学研究院的专业检测,检测精度达到《食品中农药最大残留限量》(GB2763-2014)的要求,各项指标均满足现场快速检测的需求。  在国家“863”项目“农田生境感知关键技术研究”的支持下,课题组成员在痕量农药残留快速检测技术方面开展了大量的研究工作。研究人员通过单光源多通路方法降低了光源功率波动的干扰,并引入嵌入式系统与网络通信模块,开发了小型化、快速农残检测装置样机。实验表明,该装置操作简便、重复性好、抗干扰能力强、检测数据实现云存储,实现了农产品现场快速检测,未来有望进行产业化应用与推广。  此外,该课题组在农药残留检测基础技术研究方面也进行了大量探索,旨在通过表面增强拉曼光谱(SERS)、光纤调制、先进纳米材料制备、微弱信号处理等技术,构建新型便携式农残拉曼光谱检测系统,实现超痕量农残的定性、定量检测。http://www.instrument.com.cn/news/20141120/146583.shtml

  • 【号外】连续光源大势所趋第二季——连续光源原子荧光光谱仪

    [u][color=#fe2419]连续光源第一季:[/color][/u]连续光源——[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]大势所趋?![url=http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100413/2496584/]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100413/2496584/[/url]“连续光源”[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光谱技术[url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100521/2569216/[/url]【权威解读】连续光源[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]技术[url=http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100522/2570604/]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100522/2570604/[/url][u][color=#fe2419]连续光源第二季:[/color][/u]自德国耶拿推出连续光源AAS以来,又一款新的连续光源产品现世,不过这次轮到我们中国的产品了![url]http://www.instrument.com.cn/show/news/20100628/044166.shtml[/url]2010年6月25日,上海市科委通过了由上海光谱仪器有限公司承担的“连续光源原子荧光光谱仪的研制”项目(编号071422004)的验收。该项目研制的连续光源原子荧光光谱仪,采用了先进的光源技术,解决了连续光源的能量强度难题,具有瞬时能量大、节能、使用寿命长的特点。仪器在专用工作站的控制下,具有自动波长校正、多元素荧光发射光谱扫描、自动校正曲线、定量数据处理功能。此项目还研制了高效雾化装置,以及低发射背景、低光散射的火焰系统,建立了原子荧光光散射校正方法,实现了连续光源原子荧光光谱仪的定性、定量检测功能。另外,此项目申请了2项发明专利和获得1项实用新型专利授权。  通过用户使用反馈以及专家组的测评,一致认为该项目研发的连续光源原子荧光光谱仪操作简便、快速,在多元素测定时不需要更换HCL灯,测量数据稳定,具有良好的应用价值。此次,将连续光源与光栅色散同时引入到原子荧光光谱仪中,在技术应用上体现了新颖性,在综合技术达到了国内领先水平。  上海光谱仪器有限公司 市场部 2010年6月28日[color=#f10b00][size=3][u]讨论:[/u][/size][/color][color=#fd1289]不知道连续光源的原子荧光和连续光源的AAS有什么不同呢?连续光源的原子荧光是否真正具有上述之优点,我们不得而知!你愿意做第一个吃螃蟹的人呢?[/color][img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09510.gif[/img]

  • 电感耦合高频等离子体光源(ICP)

    电感耦合高频等离子光源(ICP)是本世纪60年代出现的一种新型的光谱激发光源。等离子体是一种由自由离子、电子、中性原子与分子所组成的在总体上呈中性的气体。在近代物理学中,把电离度大于0.1%,其正负电荷相等的电离气体称为等离子体。ICP装置由高频发生器和感应器、炬管和供气系统、试样引入系统三部分组成。高频发生器的作用是产生高频磁场以供给等离子体能量。感应圈一般为以圆铜管或方铜管绕成的2-5匝水冷线圈。等离子炬管由三层同心石英管组成。ICP焰明显地分为三个区域:焰心区、内焰区和尾焰区。内焰区温度约6000-8000K,是分析物原子化、激发、电离与辐射的主要区域。

  • 电感耦合高频等离子体光源

    电感耦合高频等离子体光源装置由高频发生器、雾化器和等离子炬管三部分组成。 在有气体的等离子炬管外套装一个高频感应线圈,感应线圈与高频发生器连接。当高频电流通过线圈时,在管的内外形成强烈的振荡磁场。一旦管内气体开始电离(如用点火器),电子和离子则受到高频磁场所加速,产生碰撞电离,电子和离子急剧增加,此时在气体中感应产生涡流。 高频感应电流,产生大量的热能,又促进气体电离,维持气体的高温,从而形成等离子炬。 为了使所形成的等离子炬稳定,等离子气和辅助气都从切线方向引入,因此高温气体形成旋转的环流。同时,由于高频感应电流的趋肤效应,流在圆形回路的外周流动。这样,感耦高频等离子炬就必然具有环状结构。 环状的结构造成一个电学屏蔽的中心通道。电学屏蔽的中心通道具有较低的气压、较低的温度、较小的阻力,使试样容易进入炬焰,并有利于蒸发、解离、激发、电离以至观测。 试样气溶胶在高温焰心区经历较长时间加热,在测光区平均停留时间长。这样的高温与长的平均停留时间使样品充分原子化,有效地消除了化学的干扰。周围是加热区,用热传导与辐射方式间接加热,使组份的改变对ICP影响较小,加之溶液进样少, 因此,基体效应小。试样不会扩散到ICP焰炬周围而形成自吸的冷蒸气层。 电感耦合高频等离子体光源是20世纪60年代研制的光源,由于它具有优异性能,70年代后迅速发展并获广泛应用。 属于等离子光源的还有直流等离子体(DCP)和微波诱导等离子体(MIP)。

  • 电感耦合高频等离子体光源简介

    电感耦合高频等离子体光源装置由高频发生器、雾化器和等离子炬管三部分组成。 在有气体的等离子炬管外套装一个高频感应线圈,感应线圈与高频发生器连接。当高频电流通过线圈时,在管的内外形成强烈的振荡磁场。 一旦管内气体开始电离(如用点火器),电子和离子则受到高频磁场所加速,产生碰撞电离,电子和离子急剧增加,此时在气体中感应产生涡流。 高频感应电流,产生大量的热能,又促进气体电离,维持气体的高温,从而形成等离子炬。 为了使所形成的等离子炬稳定,等离子气和辅助气都从切线方向引入,因此高温气体形成旋转的环流。同时,由于高频感应电流的趋肤效应,流在圆形回路的外周流动。这样,感耦高频等离子炬就必然具有环状结构。 环状的结构造成一个电学屏蔽的中心通道。电学屏蔽的中心通道具有较低的气压、较低的温度、较小的阻力,使试样容易进入炬焰,并有利于蒸发、解离、激发、电离以至观测。 试样气溶胶在高温焰心区经历较长时间加热,在测光区平均停留时间长。这样的高温与长的平均停留时间使样品充分原子化,有效地消除了化学的干扰。周围是加热区,用热传导与辐射方式间接加热,使组份的改变对ICP影响较小,加之溶液进样少, 因此,基体效应小。试样不会扩散到ICP焰炬周围而形成自吸的冷蒸气层。 电感耦合高频等离子体光源是20世纪60年代研制的光源,由于它具有优异性能,70年代后迅速发展并获广泛应用。 属于等离子光源的还有直流等离子体(DCP)和微波诱导等离子体(MIP)。

  • 针对紫外老化试验箱的材料与光源做出分析

    针对紫外老化试验箱的材料与光源做出分析

    针对[url=http://www.linpin.com/]紫外线老化试验箱[/url]使用中存在的问题,对材料和光源进行了分析。事实上,这是一种使用荧光紫外线作为光源的装置。使用这种光源时,通过紫外线辐射和自然阳光的冷凝,以及材料的测试,当然,需要加速气候变化,以获得材料的耐候性。让我们一起深入了解一下。[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204121648186018_6817_1037_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  一、制作材料  紫外线老化试验箱主要采用非金属材料以及一些油漆、油漆等有机材料。使用此类物质后,在阳光、温度、毒物、露珠等气候变化后,检查产品材料是否老化,短时间内是否会变色或褪色。  二、光源  首先,我们需要知道紫外老化试验箱的额定功率是40w,光源是荧光紫外线,分布在机器两侧,可以模拟太阳是长波、中波、短波,紫外线能量输出随时间变化,因为输出能量会随着时间的推移而逐渐减少,为了避免光源影响实验,需要更换灯管位置和旧灯管,使光能量输出稳定。  以上是紫外老化试验箱的分析,想了解更多的客户可以继续关注我公司,购买可以打电话咨询。

  • 【分享】21世纪的新节能光源

    LED是继火、白炽灯、荧光灯后人类照明的第四次革命,和前三次有本质区别的是,LED依靠电流通过固体直接辐射光子发光,发光效率是白炽灯的十倍,是荧光灯的两倍。同时寿命长达10000小时,防振动,安全性好,不易破碎,非常环保。 台湾是全球LED产业的重镇。自1972年台湾开始出现第一条LED封装生产线以来,LED产业在台湾获得了迅猛的发展,目前占全球LED产业产值的25%,仅次于日本。但最近一年来,台湾LED产业陷入低谷,主要企业股价表现均大幅低于大盘,月度营收增速逐月下降甚至开始出现负增长。 目前我国大陆LED 行业也正在进行大规模的产能扩张, 预计未来几年高亮度InGaN LED产能平均增速在40%左右,月产能将从2007年的960kk增加到2010年的2767kk,同时还面临台湾LED行业向大陆产业转移的威胁。这对我国LED生产企业来说是机遇也是挑战,我们期待中国LED的腾飞。 LED的主要应用场合包括: 1、建筑物外观照明 对建筑物某个区域进行投射,无非是使用控制光束角的圆头和方头形状的投光灯具,这与传统的投光灯具概念完全一致。但是,由于LED光源小而薄,线性投射灯具的研发无疑成为LED投射灯具的一大亮点,因为许多建筑物根本没有出挑的地方放置传统的投光灯。它的安装便捷,可以水准也可以垂直方向安装,与建筑物表面更好地结合,为照明设计师带来了新的照明语汇,拓展了创作空间。并将对现代建筑和历史建筑的照明手法产生了影响。 2、景观照明   由于LED不像传统灯具光源多是玻璃泡壳,它可以与城市街道家具很好的有机结合。可以在城市的休闲空间如路径、楼梯、甲板、滨水地带、园艺进行照明。对于花卉或低矮的灌木,可以使用LED作为光源进行照明。LED隐藏式的投光灯具会特别受到青睐。固定端可以设计为插拔式,依据植物生长的高度,方便进行调节。   3、标识与指示性照明 需要进行空间限定和引导的场所,如道路路面的分隔显示、楼梯踏步的局部照明、紧急出口的指示照明,可以使用表面亮度适当的LED自发光埋地灯或嵌在垂直墙面的灯具,如影剧院观众厅内的地面引导灯或座椅侧面的指示灯,以及购物中心内楼层的引导灯等。另外,LED与霓虹灯相比,由于是低压,没有易碎的玻璃,不会因为制作中弯曲而增加费用,值得在标识设计中推广使用。 4、室内空间展示照明 就照明品质来说,由于LED光源没有热量、紫外与红外辐射,对展品或商品不会产生损害,与传统光源比较,灯具不需要附加滤光装置,照明系统简单,费用低廉,易于安装。其精确的布光,可作为博物馆光纤照明的替代品。商业照明大都会使用彩色的LED,室内装饰性的白光LED结合室内装修为室内提供辅助性照明,暗藏光带可以使用LED,对于低矮的空间特别有利。 5、娱乐场所及舞台照明 由于LED的动态、数字化控制色彩、亮度和调光,活泼的饱和色可以创造静态和动态的照明效果。从白光到全光谱中的任意颜色,LED的使用在这类空间的照明中开启了新的思路。长寿命、高流明的维持值(10000小时后仍然维持90%的光通),与PAR灯和金卤灯的 50~250 小时的寿命相比,降低了维护费用和更换光源的频率。另外,LED克服了金卤灯使用一段时间后颜色偏移的现象。与PAR灯相比,没有热辐射,可以使空间变得更加舒适。目前LED彩色装饰墙面在餐饮建筑中的应用已蔚然成风。   6、视频屏幕 全彩色LED显示屏是当今世界上最为引人注目的户外大型显示装置,采用先进的数字化视频处理技术,有无可比拟的超大面积与超高亮度。根据不同的户内外环境,采用各种规格的发光像素,实现不同的亮度、色彩、分辨率,以满足各种用途。它可以动态显示图文动画信息,利用多媒体技术,可播放各类多媒体文件。世界上目前最有影响的LED显示屏,当属美国曼哈顿时代广场纽约证券交易所,总计使用了18677760只LED,面积为10736平方英尺。屏幕可以划分成多个画面,而同时显示,将华尔街股市的行情一目了然呈现在公众面前。另外崛起在上海浦东陆家嘴金融中心的震旦国际总部,整个朝向浦西的建筑立面镶上了长100m的超大型LED屏,总计面积达到3600平方米。堪称世界第一。 7、与工业设计相结合 LED是近年来欧洲产品设计师的宠儿,他们将LED作为产品设计元素的一部分,驰骋于想象的空间,将光、玻璃或其它材料结合在一起,成为美轮美奂的艺术品。

  • 光源值起不来了

    这是啥状况啊,清洁光学系统后光源值低啊,平时三千多,现在只有几百。反复拆装了透镜无问题,氩气正常,搞不懂了

  • 氙灯老化试验箱这样设定水位和光源

    氙灯老化试验箱这样设定水位和光源

    在任何机械设备的长期使用中,都存在着无数的问题。在这个问题上,找出常见的根本原因:从根本问题开始,找出相应的处理方法。在试验过程中,系统之间的合作和系统预防措施为突出,因为小错误会影响试验。针对[url=http://www.instrument.com.cn/netshow/C27545.htm]氙灯老化试验箱[/url]的水位和光源因素进行分析:[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210171633014344_1417_1760631_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  主要可分为加热、加湿、制冷除湿、供水系统、显示控制、样品架旋转、空调、安全防护措施等主要部分。那么如何调整设备的水位和光源呢?当氙灯老化试验机的试验布表面不干净或硬化时,必须更换试验布。试验布应三个月换一次。更换时,用清洁布擦洗温度测量体。更换新的试验布时,先清洁手。氙气灯耐气候积水管位置不宜过高,使其溢出。如果积水管过低,湿球试验布吸水会出现异常,导致湿球的准确性有偏差,水位可保持在6分钟左右,水管水位的调整可以调节水箱的高度和低位。  氙灯老化试验箱的旋转框架和电机由离合器驱动。旋转框架旋转灵活,无点动功能即可轻松夹紧样品;内置储水罐与水龙头连接,自动控制进水量,配备过滤装置,避免因缺水而烧坏水泵或堵塞雾化器。它具有样品框架独立计时的功能,但在不同时间放置样品时,会大大节省测试成本。在弧放电中,电子与气体弹性碰撞损失的能量与气体原子量成反比,因此与其他气体相比,氙气弧放电损失小,发光率也高。同时,氙气的电离电位较低,放电时电极周围的电压降低,可以延长电极的使用寿命。由于氙气原子结构的特点,长弧氙灯的光谱挺接近太阳,这是氙灯的特点。设备的功率有限,一般为5~100瓦。  水位和光源是氙灯老化试验箱可以正常测试的因素,无论后续结果如何,都需要排除任何影响测试的因素,并合理解决,因此,以上是调解问题的方法。

  • 电流控制光源(CCS)的特点

    技术特点: CCS(Current Control Source)电流控制光源是一种新型的集成式数字化光源。典型的放电波型如下所示。其峰值电流Ip及调制电流Im分别由各自独立的单元提供;由35kHz80V电源提供的350VDC和200VDC在激发放电时可以提供0-250A的峰值电流Ip和0-30A的调制电流Im。其放电频率可达1-1000Hz。峰值电流Ip的上升速率可达20A/µ s,即Ip从零升到250A仅需12.5µ s;调制电流则可在15µ s之内升到30A。 峰值电流Ip及调制电流Im的大小、上升速率、下降速率及放电频率均可调整。理论上CCS有999个光源条件可以选择,但是在实际应用中用户并不需要进行光源条件的调整。根据用户的应用需求,一些在应用上有实际意义的光源条件已经被固化。 CCS点火电路提供一个18KV的点火电压,可以将分析间隙瞬间电离击穿。为了防止干扰其它系统工作,将其置于激发台下的屏蔽罩内。为了防止点火电路受到外界干扰,采用了光导纤维来传送点火控制信号。 峰值电流Ip影响重熔进程及激发区域的集中程度。 调制电流Im的大小和维持时间影响分析间隙之间的离子气氛维持时间。 为了有效地控制放电波形,电流及时间参数均采用255级可编程控制(Firmware)。(每级电流大约为1A,每级时间大约为4µ s)。 实际的好处: CCS较之于HiRep光源放电电流及放电频率提高了一倍,大的放电电流可以更好地消除金属材料的冶金效应,使基体达到均匀化。这对于改善灰口铸铁,白口铸铁及易切削钢的分析性能有着极其重要的意义。我们知道强度测量的精度与激发次数(频率×积分时间)的平方根成正比,所以提高频率及电流可以显著地减少分析时间和改善分析精度。 预 积 分 时 间 HiRep CCS白口铸铁 20秒 12秒 灰口铸铁 80秒 40秒易切削钢 60秒 40秒

  • 连续光源原子吸收仪器中的背景校正问题

    连续光源原子吸收仪器中的背景校正问题

    连续光源原子吸收信号本身就具有背景信息,利用这些信息可以进行背景校正,并不需要附加的装置。不过从近些时间论坛里一些讨论来看,许多朋友应该对这个问题并不太清楚。本人有一段时间研究过连续光源原子吸收系统,恰逢其会,写下一些文字加以简单说明,也为有志于深入探讨这项技术的朋友提供一些基础文字。和传统的线光源原子吸收(LSAAS)系统相比,连续光源原子吸收(CSAAS)最大的不同当然是光源,后者采用了氙气电弧灯,除了波长短于200nm以下的少数几条谱线强度较低外,这种光源能够覆盖整个原子吸收光谱谱域。然而这并不意味着仅仅是光源改变那么简单。在LSAAS系统中,由于空心阴极灯(HCL)发射的元素谱线宽度很窄,大约只有几个pm(1pm=0.001nm),因此,从单色器出射狭缝出来的辐射光的光谱成分也是很“单色”的,尽管单色器的光谱通带并不窄,通常不小于0.2nm,但依然相当于几个pm的光谱分辨率。当然,HCL还会产生其他的一些谱线,比如阴极共存元素的发射谱线、内部充入的少量惰性气体的发射谱线以及同一元素的次灵敏线和离子线。不过只要这些谱线和分析所选择的谱线距离大于光谱带宽,就不会影响对分析谱线的测定。连续光源的情况则不同,由于光源辐射整个谱域的光谱,所以常规原子吸收的光谱分辨率根本不能满足要求。这就是说,CSAAS必须使用高分率的色散系统。目前能够提供足够高的光谱分辨率的实用系统只有中阶梯光栅系统,这种系统以大的衍射谱级和大的衍射角获得很高的光谱分辨率,但问题是这种系统的衍射谱级一般在20~80之间,不同谱级的重叠部分很大,自由光谱区域(FSR)很小,因此需要采用谱级分离装置。在中阶梯光栅色散系统中,通常前置一个棱镜色散系统,后者的色散方向和前者相互垂直,起了谱级分离的作用。棱镜色散没有谱级干扰问题,正好用于这个目的。正交耦合的棱镜色散和中阶梯光栅色散系统产生的是一个二维衍射图,而不像常规光栅色散系统那样产生干涉条纹图。举个形象的例子加以说明:前者产生的是二维码图案,后者产生的仅仅是普通的条码图案。如果用固定的PMT来读取光谱信号,就得同时转动光栅和棱镜,由于棱镜色散的非线性,中阶梯光栅的高分辨率,都使得这样的调节机构变得十分复杂,且要求相当精密,因此目前为止没有人采用这种方法。第二种方法是把PMT装在一个可以二维移动的平台上,通过移动PMT读取需要的谱线信息。实际上早期的ICP发射光谱系统也有这样做的。随着半导体技术的发展,CCD图像检测器件的出现,中阶梯光栅耦合CCD器件的系统逐渐成为原子光谱全谱同时检测的主要方案,这种系统能够以很高的分辨率一次读取整个谱域内所有波长位置的信息,而不需要任何移动部件。显然,CSAAS系统意味着连续光源、中阶梯光栅色散系统以及CCD图像检测器,这与LSAAS完全不同。同时,LSAAS中经常使用的D2灯背景校正器、自吸效应背景校正器等以谱线为对象的背景校正方法也不再适用于CSAAS。理论上塞曼效应背景校正技术是可以用于CSAAS的,问题在于CSAAS获取的信息中已经包含了背景信息,因此就无需多次一举了。如附图所示。图中蓝线代表光源的辐射光谱,红线代表背景吸收,绿线代表某原子谱线(中间的一个峰)及其附近两条谱线的吸收光谱。由于原子吸收以吸光值为分析信号,所以要获得准确的元素吸光值信号,就必须测定图中谱线峰值位置(P点)的三个信号,即Ip0、Ipb及Ip,然后用lg(Ip0/Ip)-lg(Ipo/Ip)=lg(Ipb/Ip)=lg(Ipb)-lg(Ip)计算元素的峰值吸光值。Ipo可以在原子化前测定,Ip实时测定,问题是Ipb无法测定。不过因为原子吸收谱线很窄,因此背景吸收曲线(红线)可以看成一条直线,因此可以用谱线两侧的两点(例如图中的h1和h2点)的线性内插估算出Ipb。假设谱线的峰值波长为l0,h1为l1,h2为l2,那么如果测得h1和h2处的信号,就会有:lg(Ipb)=lg(Ih1)+(lg(Ih2)-lg(Ih1))*( l0- l1)/( l2- l1)。如果l0恰好在l1和l2的中间,公式还能简化成:lg(Ipb)=(lg(Ih2)+lg(Ih1))/2。(注:l0、l1、l2中的l为西腊字母lumda)很显然,CSAAS中的背景校正只需要测定谱线峰值处和两侧某两点的实时光信号,利用前述公式就可以扣除背景吸收,甚至不需要测定Ipo,并且这种方法还具有实时校正光源及检测器漂移的功能。所有这一切有个前提,即h1和h2不能被其他原子吸收谱线覆盖。如图中如果选择到侧翼的两个峰范围内,背景校正将会受到干扰,产生很大的误差。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605311155_595384_1189445_3.png

  • 【原创】超微距环形光源

    http://www.lumoschina.com/img/UCRL_zbt.jpg专利的可变角度光源能为您创造出360度无阴影照明光场,智能型全方位的光影组合为您强调立体感。X-Loupe UCRL 将超微距摄影光源的繁琐设定高度简化,协助您明察秋毫。X-Loupe UCRL 超微距环形光源,搭配数码相机进行微距摄影,可收事半功倍之效,快意完成各式微物影像的拍摄。 http://www.lumoschina.com/img/UCRL_gyzh.jpg(1) 高亮度LED,提供超高亮度照明。 (2) CRI85 三波长白光LED,演色性高。(3) 专利可变角度照明设计,对应1~30厘米超微距摄影。(4) 15厘米以上超微距摄影无盲点照明。(5) 六段微调开关,可进行0~100%亮度调整。(6) 九种光影方位模式,为影像增添立体感。(7) 光源Turbo设计,可在需要时输出两倍光量。(8) Light Dome设计,可依需求选择柔和均匀或集中照明。(9) 双色温可切换设计,可依观测物特性与情境选择白、黄等各式光 源,以获得最佳观测效果。(10) 快拆固定座,拆装方便。另可装置49mm影像滤镜。(11) 符合FC、CE及RoHS规范。(12) 特殊光源或非标产品需求,请洽询本公司。http://www.lumoschina.com/img/UCRL_gy.jpghttp://www.lumoschina.com/img/UCRL_gyq.jpghttp://www.lumoschina.com/img/UCRL_gyq_1.jpghttp://www.lumoschina.com/img/UCRL_gyq_2.jpghttp://www.lumoschina.com/img/UCRL_gyq_3.jpghttp://www.lumoschina.com/img/UCRL_gyq_4.jpg象限亮度调整(Ⅱ-Ⅲ)、(Ⅲ-Ⅳ)、(Ⅳ-Ⅰ)、(Ⅰ-Ⅱ) 象限亮可轮流让半边亮度比另一半亮一倍全部点亮http://www.lumoschina.com/img/bt_yy.jpgUCRL超微距环型光源已应用在以下领域:领 域应 用刑事鉴定犯罪现场指纹采证及微物搜证牙医、皮肤科Case study及Before/After病例影像植物学花/叶/果实影像纪录;病虫害地质学Field Study搜集资料保险业出险搜证制造业非破坏性检测 (NDT) 及视觉检测 (VI) 特殊定制规格适用GFP绿色荧光蛋白光源规格,提供基因实验需求非破坏性检测NDT规格,提供航天业产业等UV/白光双光源需求IR光源规格提供红外线摄影需求http://www.lumoschina.com/img/UCRL_dpxj.jpg1. 佳能 (Canon) :PowerShot G7, G9, G10, G11 and G122. 理光 (Ricoh) :GXR-P10 and GXR-S103. 尼康 (Nikon) :Coolpix P70004. 松下 (Panasonic) :Lumix LX5http://www.lumoschina.com/img/UCRL_dpG.jpghttp://www.lumoschina.com/img/UCRL_ggb.jpgX-Loupe UCRL 外接式 超微距环形光源 光 源同轴:6000°K 0.3w 高演色性白光LED 16颗低角度:3000°K 0.12w 白光LED 32颗色域表现6000°K:NTSC 85%;3000°K:NTSC 65%色 温冷白:6000°K±10% ; 暖白:3000°K±10%LED寿命10000 小时规格照度(为光源的最佳角度) 镜头前 3cm:22000 lux镜头前 10cm:6000 lux镜头前 30cm:1200 lux光影调节模式四象限分割模式 共9种影像滤镜环直径49 mm光源滤镜种类透明 (最强亮度) ;乳白 (柔光) 调光范围0~100% 六段切换状况显示光影模式状态显示;光量显示;电量显示[

  • 想自制红外光源,能否给点意见

    国外的红外光源,购买周期长,价格贵,购买国内的达不到要求,会出现衰减。于是上面说看能否自制。我们的红外光源用于烟气分析仪,如测试二氧化硫,氮氧化物。看资料很多说用镍铬丝绕制而成,但是镍铬丝牌号很多,不知哪种最好。论坛还有人提到要涂稀土等,但是没有其他更详细的信息。希望大家能讨论下,提提意见。

  • 氙灯老化试验箱试验样件要求及氙灯光源

    氙灯老化试验箱主要用于大学、研究院、质检所、航天机电、汽车配件厂、化工厂、电子厂、印刷厂、配件厂、五金厂、机电厂等。  [b]符合标准:[/b]  GB2423-24-1995 拟地面上的太阳辐射;  GB2424.14-1995 太阳辐射试验导则;  ISO 4892-2:2006 塑料 实验室光源暴露方法 第2部分:氙弧灯;  ASTM D2565-99 户外用塑料的氙弧型曝光装置的标准实施规范。  [b]样件要求:[/b]  氙灯老化试验箱样品的放置方式和受照射方向都会严重影响其热效应,在做试验时样品多数是放置在具有规定热特性的各种升高的支架或基座上,如厚薄大小一定的水泥板上或导热率一定的水平砂床上。所有这些以及试验样品的状态应该在有关规范中加以规定。氙灯耐气候老化试验箱试验样品表面应当保持清洁的状态或者符合有关规范的规定,试验样品的表面状态也同样会严重影响其热效应。在管理试验样品时,应该特别的小心,尤其应避免油膜污染,好保证试验样品的表面涂层和底漆层能充分代表产品标准,同时按规定将试验箱温度传感器放置在样品的内表面上。  [b]氙灯光源:[/b]  由于氙灯光源品种较多,选择仪器前可查阅实验相关文献也可直接咨询仪器厂家,大致了解所需要的光谱范围、光照面积和光功率(也称为光强),以便选择更适合的光源。  氙灯光源是利用氙气放电而发光的电光源,由于放电物质是惰性气体氙气,所以激发电位和电离电位相差较小。氙灯辐射光谱能量分布与日光相接近,色温约为6000K。氙灯连续光谱的部分光谱分布几乎与灯输入功率变化无关,在寿命期内光谱能量分布也变化不大。氙灯的光、电参数一致性好,工作状态受外界条件变化的影响相对较小。  电功率与光功率:许多文献和产品说明中在描述氙灯光源时都是提及电功率。事实上,电功率表达的信息比较单一,所以选型时须着重关注光功率。光功率大小与电功率、光学结构、器件材质、仪器构造等诸多因素有关。所以,在选择氙灯光源时应电功率与光功率需同时考虑。  光功率与光功率密度:光功率的单位是mw或w;光功率密度单位是mw/cm2或w/m2。在光催化及光电研究中,光功率密度概念甚至比光功率更为重要。以为当提及光功率密度设计到受光面积,例如:单滤光片下距离出光口10CM能量密度为2050mw/cm2;在双滤光片下距离出光口10CM能量密度为1320mw/cm2,在双滤光片下距离出光口50CM能量密度为405mw/cm2。而受光面积:距出光口10CM的主光斑直径为3cm,50cm的主光斑直径为5cm。只有这样总入射能量及光子数的计算才更有效。  汇聚点光源通常用于单色仪分光,光纤导入或使用聚焦点的能量集中效应(如热效应)。  中心发散光源通常是对灯源未做任何处理(光以球面波形式向整个空间发散),在光化学中,通常冷阱、反应器配合,光均匀的向反映物质辐射,构成所谓的内照式辐照系(整个体系中,光由内而外辐照)。  平行光源一般是灯泡通过光学器件处理,而在需要高能量的场合则采用椭球反映射镜。在光化学中,可由平行光源与反映样品部分构成外照式辐照系(光以平行光束形式从反映系统由外而内的进行辐照)。  》更多关于 氙灯老化试验箱:http://www.standard-group.cc/productlist/list-5-1.html

  • 电流控制光源CCS和脉冲激发光源GDS

    各位大侠:有谁能说说电流控制光源CCS和脉冲激发光源GDS的区别,这两种光源技术分别是热电和OBLF的光源技术,放电频率最高都可以达到1000Hz,不知这两种技术各有什么优缺点呢?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/emyc1010.gif

  • 大科学装置好事多多,代表委员为何喜 忧参半?

    2024年,国家科技基础设施领域有许多值得期待的消息。[b]地下700米,江门中微子实验项目有望建成;海拔5250米,阿里原初引力波探测实验将迎来初光;高空600余公里,中法合作的太空望远镜卫星即将发射、运行……位于北京怀柔的我国第四代同步辐射光源将打出第一束光;位于广东东莞的中国散裂中子源二期工程、先进阿秒激光设施计划开工建设;覆盖全中国的空间环境地基综合监测网子午工程二期即将完成验收……[/b]“今年,我们会听到很多好消息。不过,我还是对发展前景非常担忧。”全国人大代表、中国科学院院士、中国科学院高能物理研究所所长王贻芳在接受《中国科学报》采访时直言。[b][color=#ff0000]装置那么多,怎样体系化布局?[/color][/b]目前,我国已经布局建设了不少国家重大科技基础设施,其中30多个已经建成并投入运行。今年,政府工作报告提出,要加快重大科技基础设施体系化布局,推进共性技术平台、中试验证平台建设。“对于前沿基础研究来说,大科学装置是必不可少的工具。它与基础研究的关系不仅仅是简单的促进关系,有时是有和没有的关系。有,你就能做研究;没有,你就做不了研究。”王贻芳说。在他看来,繁荣的表象背后藏有隐忧。“这些年,大家对大科学装置更加重视,却也有了一些不太正确的期望,认为大科学装置可以立刻进行技术转移转化或带来其他实际的价值。”他还发现,这些年国家立项的一些大科学装置,“从严格意义上讲,不是大科学装置,而是大技术装置”。“目前在建、运行的大科学装置项目很多是‘十二五’时期立项的。‘十三五’到‘十四五’时期,国家立项的重大科技基础设施重点集中在技术上,如共性技术平台、中试验证平台等,对基础科学的关注和重视程度越来越低。”王贻芳认为,大科学装置是用来做基础科学研究的设施,而大技术装置则是通过研究装置本身获得技术参数的设施。“未来,我国需要从理念上对大科学装置、大技术装置有所区分,在布局上加以平衡。”同样关注大科学装置体系化布局的,还有全国人大代表、中国科学院院士、中国科学院国家空间科学中心主任王赤。“国家重大科技基础设施数量越来越多、种类也越来越多。现在地方政府、高校都非常重视这方面的布局,这就需要国家进一步加强体系化布局和分类管理。”王赤说。在他看来,对于面向世界科技前沿、面向国家重大需求的设施,建议由国家主导,目标是提升我国原始创新能力,抢占科技制高点;对于探索共性技术的设施,建议由地方政府和企业主导,目标是进一步激发创新活力、发展新质生产力。而且,不同类型设施的运行状况和成果产出的评价也需要分类开展。[color=#ff0000][b]规模那么大,如何建好用好?[/b][/color]大科学装置规模大,经费投入也大。今年全国两会上,不少代表委员都在探讨如何利用大科学装置推动建制化基础科学研究,使大科学装置物尽其用。在王赤看来,我国在大科学装置的建设和运行上都取得了很大进展,但为了更好促进依托大科学装置的建制化基础研究,需要消除一些制约因素。“首先就是要加强顶尖科学家团队的力量。”王赤说,“以往我们以跟跑为主,现在开始并跑、引领,这更加需要顶尖科学家准确识别重大前沿科学方向,把握时代科技脉搏。”王赤认为,顶尖科学家要能够提出世界科技前沿问题,找到国家重大需求背后的科学问题,并用好大科学装置。此外,他表示,无论是大科学装置的建设和运行,还是利用装置开展科学研究,都需要建设、运行、科研队伍更好融合,实现合作和数据开放共享。王赤告诉《中国科学报》,目前国家重大科技基础设施子午工程二期已经基本完成建设和联试任务,正在试运行,预计今年5月完成验收和全部工艺测试。去年,子午工程二期的标志性装置——稻城圆环阵太阳射电成像望远镜建成,观测能力国际领先。为了“早出成果、多出成果,出好成果、出大成果”,中国科学院国家空间科学中心与中国科学院成都分院在成都成立π中心,以充分利用圆环阵太阳射电成像望远镜开展科学研究。“我们以π中心为平台,一方面,组织科研队伍,聚焦空间天气的主责主业,开展太阳射电探测,研究太阳活动对地球空间天气的影响;另一方面,与来自其他装置、科研机构的科学家开展合作,特别是与‘中国天眼’等装置开展联合探测,加强空间天文等学科交叉研究,充分挖掘圆环阵的创新潜力,发挥效能。”王赤说。[color=#ff0000][b]周期那么长,何以稳住人心?[/b][/color]阿里原初引力波探测实验项目建设历时7年,如今即将见到初光。从2014年提出项目计划至今,全国政协委员、项目首席科学家张新民都不敢松一口气。“2017年初,项目开工建设,7年来整个团队成员克服了高原、疫情等带来的重重困难。”张新民说。这7年里,在推进项目建设进度之外,最让他头痛的问题就是“如何留住年轻人”。“大科学项目的特色就是周期长,而周期长带来的最大问题就是年轻人的发展问题。”张新民说。在项目建设过程中,年轻人怎么写文章、发文章,怎么让他们留下来安心做项目,都是张新民需要考虑的问题。每年全国两会期间,张新民都能听到很多“‘帽子’满天飞,应该纠正”的话。他知道,要解决这件事,不那么容易。他只希望,那些暂时还难以减少的“帽子”可以向大科学项目、有组织科研团队的年轻人倾斜一点,让他们能留得下来,保证项目顺利实施。过去的7年,让他感受同样深刻的还有疫情等因素导致项目工期延迟时的煎熬。“大科学装置的管理机制比以前有了很大改善,但是条条框框依然存在。与工程项目不完全一样,大科学项目具有创新性、探索性,很多工作没有任何可借鉴的经验,在探索过程中,存在各种不确定性。”张新民说。他建议,要充分发挥首席科学家和项目经理部在大科学项目中的作用,在经费管理等方面给予他们更大的决定权。如今,阿里原初引力波探测实验项目即将建成,张新民又开始考虑下一步运行所需的经费问题。“建成后,阿里原初引力波探测实验项目将成为国际上北天区唯一的高海拔原初引力波探测装置。我们有专门的经理部统筹管理,也有实力不错的科研团队。但现在有一个问题,就是运行经费。第一年,运行经费问题不大,第二年以后的运行经费我们还要再去申请,到处筹措。”他说。他期望,有一天国家能拨给大科学装置稳定的运行经费,让科学家们可以真正把精力聚焦到科研上。[来源:中国科学报][align=right][/align]

  • 【讨论】LED 光源算冷光源吗?

    现在体视显微镜配LED 光源的开始流行了,LED 算冷光源吗?LED光源优点: 高节能:节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗(单管0.03-0.06 瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。 寿命长:LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。 多变幻:LED光源可利用红、绿、篮三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。 利环保:环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。 高新尖:与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等所以亦是数字信息化产品是半导体光电器件“高新尖”技术具有在线编程、无限升级、灵活多变的特点

  • 电能表检定装置与电能表标准装置的区别?

    1请问:在计量标准考核(复查)申请书和相应技术报告的"计量标准名称"一栏中应该填写"三相电能表检定装置"还是"三相电能表标准装置"?2请问:如果是称谓为单相电能标准装置,那么"计量标准名称"应该写为"单相交流电能表标准装置"而不能简单地"单相电能表标准装置"?3请问:申请书"拟开展的检定或校准项目"是不是可以将不写"单相机电式交流电能表"因为这种单相机电式电能表已经淘汰没有人使用,那三相机电式电能表现在还在生产和使用吗?[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009061735292980_5536_3520275_3.png[/img]

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