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2023
01-04WaveHitMAX全自動(dòng)智能脈沖錘和傳統(tǒng)手動(dòng)沖擊錘對(duì)比研究
WaveHitMAX全自動(dòng)智能脈沖錘和傳統(tǒng)手動(dòng)沖擊錘對(duì)比研究在實(shí)驗(yàn)?zāi)B(tài)分析和聲音測(cè)試中,全自動(dòng)沖擊測(cè)量通常非常重要。在這種情況下全自動(dòng)意味著激勵(lì)點(diǎn)搜索和激勵(lì)力的調(diào)整直接在自動(dòng)脈沖錘中控制。用戶無(wú)需手動(dòng)配置步驟。激勵(lì)力取決于幾個(gè)邊界條件,如使用的沖擊jian端、加速度和錘子的質(zhì)量,但也取決于激勵(lì)結(jié)構(gòu)的材料特性。因此,模態(tài)錘的沖擊能量目前由用戶反復(fù)改變,直到達(dá)到目標(biāo)力?,F(xiàn)有的半自動(dòng)沖擊錘不支持具有可自由調(diào)節(jié)力幅值的全自動(dòng)、可重復(fù)和高精度的單擊激勵(lì)。半自動(dòng)脈沖錘目前還缺少其他有用的功能。WaveHit2023
01-04Moku:Pro/Lab/Go的激光穩(wěn)頻一體化解決方案
Moku:Pro/Lab/Go的激光穩(wěn)頻一體化解決方案Pound-Drever-Hall(PDH)技術(shù)是一種主動(dòng)鎖頻技術(shù),是目前激光穩(wěn)頻系統(tǒng)中性能手段之一,由R.V.Pound,RonaldDrever和JohnL在19831年提出的。利用Fabry-Perot(F-P)腔穩(wěn)頻的激光系統(tǒng)是最常見(jiàn)的一種穩(wěn)頻方法。當(dāng)激光被射入一個(gè)F-P腔中時(shí),它會(huì)被反射、透射或吸收,腔的長(zhǎng)度越接近激光器的精確波長(zhǎng)的一半,激光器的能量就會(huì)被傳輸?shù)脑竭h(yuǎn)。不幸的是,激光的頻率和腔長(zhǎng)的連續(xù)變化取決于一系列的因素,如環(huán)境溫度2022
12-222022
12-202022
12-142022
12-08微型激光測(cè)振儀在超聲領(lǐng)域的應(yīng)用
微型激光測(cè)振儀在超聲領(lǐng)域的應(yīng)用最近幾年,超聲技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越多,比如利用超聲波原理進(jìn)行醫(yī)學(xué)治療的設(shè)備也在臨床實(shí)踐中被廣泛應(yīng)用。醫(yī)學(xué)超聲設(shè)備主要是基于高頻振動(dòng)波(超聲波)傳入人體組織,并在局部產(chǎn)生熱效應(yīng)、機(jī)械效應(yīng)和空化效應(yīng),引起目標(biāo)組織的改變,從而達(dá)到治療的目的。昊量光電全新推出的微型激光測(cè)振儀是一種非接觸式的振動(dòng)測(cè)量?jī)x器,能夠精確測(cè)試醫(yī)學(xué)超聲設(shè)備的超聲振動(dòng)特性和模態(tài),在產(chǎn)品的研發(fā)、質(zhì)檢和性能優(yōu)化過(guò)程中起到了至關(guān)重要的作用。激光測(cè)振儀在醫(yī)學(xué)超聲領(lǐng)域的應(yīng)用具有如下優(yōu)勢(shì):1、激光聚焦光斑小、2022
12-062022
12-05COMS-Magview-磁光傳感器技術(shù)為磁材料測(cè)量領(lǐng)域提供了全新視角
COMS-Magview-磁光傳感器技術(shù)為磁材料測(cè)量領(lǐng)域提供了全新的視角!磁性材料在人工制造和研究中的應(yīng)用已大大增加。磁性測(cè)量和測(cè)試應(yīng)用的重要性將繼續(xù)上升,相應(yīng)的技術(shù)趨勢(shì),如新能源汽車、機(jī)器人、小型化和自動(dòng)化技術(shù),以及有前途的磁性材料(例如,聚合物粘結(jié)磁體和磁性形狀記憶合金)。與此同時(shí),對(duì)用于靜態(tài)和動(dòng)態(tài)磁測(cè)量應(yīng)用的傳感器的需求不斷增長(zhǎng),已經(jīng)將現(xiàn)有的傳感器技術(shù)推向了它們的極限。磁光傳感器技術(shù)為磁測(cè)量與測(cè)試領(lǐng)域提供了全新的視角。一、磁光傳感器磁性材料的可靠使用需要在制造、質(zhì)量控制和研發(fā)過(guò)程中準(zhǔn)確掌握2022
12-05單光子探測(cè)器暗計(jì)數(shù)在激光遠(yuǎn)距測(cè)距的重要性
單光子探測(cè)器暗計(jì)數(shù)在激光遠(yuǎn)距測(cè)距的重要性激光測(cè)距技術(shù)在民用、軍事等方面均有廣泛應(yīng)用,遠(yuǎn)距離測(cè)距的需求也日益增加。下圖中給出了超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器應(yīng)用于激光測(cè)距的基本原理圖。激光器為1064nm,回波經(jīng)透鏡、光纖耦合至單光子探測(cè)器,光路可調(diào)節(jié)耦合過(guò)程中存在的損耗。激光發(fā)射同時(shí)觸發(fā)計(jì)時(shí),單光子探測(cè)器響應(yīng)回波光子以及噪聲光子,結(jié)束計(jì)時(shí),此周期為1ms。單脈沖回波光子數(shù)n0??捎墒降玫剑簽榧す夤β史逯?,Δt為激光脈沖寬度,D為接收孔徑,分別為反射/接收光學(xué)效率,p為目標(biāo)物反射率。下圖為單光子探測(cè)器不同2022
12-02TDC及TCSPC的技術(shù)原理-TCSPC高精度時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)模塊
tdc及tcspc的技術(shù)原理-TCSPC高精度時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)模塊TDC技術(shù)和TCSPC技術(shù)都是用來(lái)進(jìn)行時(shí)間測(cè)量的技術(shù)手段,雖然應(yīng)用范圍大致相同,但是原理卻不同。TDC原理如右圖所示。來(lái)自單光子探測(cè)器的光電子信號(hào)脈沖和來(lái)自激光器的參考脈沖輸入到延遲鏈中。時(shí)序邏輯查看延遲鏈中的數(shù)據(jù),識(shí)別單光子和及激光脈沖的開(kāi)始-停止對(duì),并以此方式確定單光子在激光脈沖序列中的時(shí)間位置。然后,可以根據(jù)這些數(shù)據(jù),建立通常的TCSPC/FLIM光子分布。TCSPC技術(shù)所基于的原理是:在記錄低強(qiáng)度、高重復(fù)頻率的脈沖信號(hào)時(shí)2022
11-242022
11-24用ARCoptix傅里葉紅外光譜儀檢測(cè)和分析菜籽油摻雜
用Arcoptix傅里葉紅外光譜儀檢測(cè)和分析菜籽油摻雜作為許多食品中的主要成分,食用油摻假的檢測(cè)對(duì)消費(fèi)者、食品加工商和食品行業(yè)至關(guān)重要。在某些地區(qū),菜籽油由于其價(jià)格高、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值全,往往成為被摻假的對(duì)象。盡管傳統(tǒng)的相色譜(GC)和高效液相色譜(HPLC)法可靠性高,但成本高并且檢測(cè)時(shí)間長(zhǎng)。因此,有必要找到一種快速有效的方法來(lái)檢測(cè)此類摻假。利用ARCoptix傅里葉紅外光譜和多元分析可快速判斷出菜籽油中是否摻有棕櫚油。近紅外光譜+多元分析法有著快速準(zhǔn)確的特點(diǎn)。ARCoptix傅里葉紅外光譜儀由于尺寸2022
11-212022
11-18生物阻抗分析儀在醫(yī)療系統(tǒng)中的應(yīng)用-生物阻抗測(cè)量跳動(dòng)心臟時(shí)間變化
生物阻抗測(cè)量跳動(dòng)心臟時(shí)間變化-生物阻抗分析儀在醫(yī)療系統(tǒng)中的應(yīng)用癌癥、病毒和傳染病的快速傳播給人類健康帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。這些疾病的準(zhǔn)確和及時(shí)的診斷和治療是困難的,特別是早期檢測(cè)、臨床診斷和早期治療??焖俸?jiǎn)單的高靈敏度診斷方法的開(kāi)發(fā)在臨床試驗(yàn)研究中非常重要。電化學(xué)阻抗譜(EIS)技術(shù)可用于檢測(cè)由病毒活動(dòng)引起的溶液-電極界面上發(fā)生的甚至最輕微的變化。EIS用于材料描述和相關(guān)監(jiān)測(cè)。該技術(shù)由于其快速響應(yīng)、低檢測(cè)限(LOD)和低成本,以及其用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)樣品而不是更傳統(tǒng)的方法(如ELISA)而廣泛受到關(guān)注。阻抗2022
11-18電阻抗斷層成像技術(shù)監(jiān)測(cè)水泥基材料中的非飽和水分流動(dòng)
電阻抗斷層成像技術(shù)監(jiān)測(cè)水泥基材料中的非飽和水分流動(dòng)1.介紹鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性與混凝土阻止水和侵蝕劑有關(guān),因此,混凝土中的水傳輸速率經(jīng)常被用作耐久性的量度。開(kāi)發(fā)了先進(jìn)的方法來(lái)監(jiān)測(cè)不飽和水泥基材料中的水分運(yùn)動(dòng),包括核磁共振(NMR)光譜基于電磁輻射(例如γ射線)衰減的方法,X射線和中子成像)和基于電學(xué)的方法。上述每種方法都有優(yōu)點(diǎn)和局限性。雖然NMR、γ射線、X射線和中子成像具有高分辨率,但由于對(duì)大樣本成像需要大量能量,它們通常限于小樣本(從幾毫米到幾厘米,取決于設(shè)備和源強(qiáng)度)。此外,伽馬射線、X2022
11-14Moku:Lab鎖相放大器在微弱信號(hào)檢測(cè)的應(yīng)用
隨著對(duì)準(zhǔn)確度和精度越來(lái)越高的要求,微弱信號(hào)檢測(cè)技術(shù)已經(jīng)在很多領(lǐng)域變得至關(guān)重要,特別是在雷達(dá)、聲納、通信、工業(yè)測(cè)量、機(jī)械系統(tǒng)的故障分析等領(lǐng)域。一些具體的例子包括材料分析中熒光強(qiáng)度的測(cè)量,天文學(xué)中衛(wèi)星信號(hào)的接收,以及地震學(xué)中地震波形和波速的測(cè)量。然而,檢測(cè)微弱信號(hào)是相當(dāng)具有挑戰(zhàn)性的,因?yàn)樗ǔQ蜎](méi)在來(lái)自系統(tǒng)本身或來(lái)自外部環(huán)境的噪聲中。在本文中,將探討如何運(yùn)用Moku鎖相放大器從大量背景噪聲中恢復(fù)弱小信號(hào)。鎖相放大器通常用于提取非常小的振蕩信號(hào),提取出目標(biāo)信號(hào)并濾除系統(tǒng)中的大部分不需要的噪聲。以下通過(guò)2022
11-122022
11-11Admesy Rhea光譜式色度計(jì)系列在透過(guò)率測(cè)試中的應(yīng)用
AdmesyRhea光譜式色度計(jì)系列在透過(guò)率測(cè)試中的應(yīng)用一.介紹在這篇文章中,我們將指出AdmesyRhea光譜式色度計(jì)系列可用于半透明材料透過(guò)率測(cè)量的多種靈活方式,以及如何定制它。由于半透明材料測(cè)量的應(yīng)用很多,我們專注于透射測(cè)量的一般原理。一些應(yīng)用領(lǐng)域的例子可以是薄膜、箔、玻璃的測(cè)量,也可以是試管中的液體和熒光測(cè)量。首先,我們簡(jiǎn)要地討論了這個(gè)過(guò)程,并展示了一些可能的測(cè)試設(shè)置,以測(cè)量透過(guò)率的光學(xué)配置。其次,我們指出如何調(diào)整光源和光譜測(cè)量引擎,以適應(yīng)特定的透過(guò)率測(cè)量應(yīng)用。二.透過(guò)率的測(cè)量2.1測(cè)量2022
10-282022
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