- 2025-01-10 10:53:25全二維面探測器
- 全二維面探測器是一種能夠同時探測二維空間內(nèi)光信號強度的探測器。它利用二維陣列的光電元件,將光信號轉(zhuǎn)化為電信號,實現(xiàn)對光信號的實時、高靈敏度探測。全二維面探測器廣泛應(yīng)用于天文學(xué)、醫(yī)學(xué)成像、安全檢查等領(lǐng)域,能夠捕捉微弱的光信號并生成高質(zhì)量的圖像。其優(yōu)勢在于高靈敏度、高分辨率以及能夠?qū)崟r獲取二維光信號分布的能力。
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全二維面探測器問答
- 2023-04-20 17:22:30快速可靠的新一代全二維面探殘余應(yīng)力分析儀助力氮化硅陶瓷領(lǐng)域獲
- 隨著科技和工業(yè)技術(shù)的快速發(fā)展,人們對材料的硬度、強度、耐磨損、熱膨脹系數(shù)及絕緣性能等提出了更高的要求。而高技術(shù)陶瓷作為繼鋼鐵、塑料之后公認的第三類主要材料,一直以來在突破現(xiàn)有合金和高分子材料的應(yīng)用極限方向被人們寄以厚望。其中,氮化硅陶瓷因具有優(yōu)異的低密度、高硬度、高強度、耐高溫、耐腐蝕、耐磨損、耐氧化等諸多優(yōu)點,成為了最具發(fā)展?jié)摿εc市場應(yīng)用的新型工程材料之一,在高溫、高速、強腐蝕介質(zhì)的工作環(huán)境中具有特殊的應(yīng)用價值,已被廣泛應(yīng)用在精密機械、電氣電子、軍事裝備和航空航天等領(lǐng)域。但另一方面,工程陶瓷具有硬、脆的特性,使得其機械加工性能較差,因此磨削已成為陶瓷零件的主要加工方式。 工程陶瓷在磨削過程中,工件的表面受剪切滑移、劇烈摩擦、高溫、高壓等作用,很容易產(chǎn)生嚴重的塑性變形,從而在工件表面產(chǎn)生殘余應(yīng)力。殘余應(yīng)力將會直接影響工程陶瓷零件的斷裂應(yīng)力、彎曲強度、疲勞強度和耐腐蝕性能。工程陶瓷零件的斷裂應(yīng)力和韌性相比于金屬對表面的應(yīng)力更為敏感。關(guān)于殘余壓應(yīng)力或拉應(yīng)力對材料的斷裂韌性的影響,特別是裂紋的產(chǎn)生和擴展尚需進一步的研究。零件表面/次表面的裂紋極大地影響著其性能及服役壽命。因此,探索工程陶瓷的殘余應(yīng)力與裂紋擴展的關(guān)系就顯得尤為重要。 Huli Niu等人為了獲得高磨削表面質(zhì)量的工程陶瓷,以氮化硅陶瓷為研究對象,進行了一系列磨削實驗。研究表明:(1)提高砂輪轉(zhuǎn)速、減小磨削深度、降低進給速率有利于減小氮化硅陶瓷的縱向裂紋擴展深度。氮化硅陶瓷工件在磨削后,次表面的裂紋主要是縱向裂紋,該裂紋從多個方向逐漸向陶瓷內(nèi)部延伸,最終導(dǎo)致次表面損傷。(2)氮化硅陶瓷表面的殘余壓應(yīng)力隨著砂輪轉(zhuǎn)速的增加、磨削深度和進給速度的減小而增大。平行于磨削方向的殘余壓應(yīng)力大于垂直于磨削方向的殘余壓應(yīng)力。(3)砂輪轉(zhuǎn)速和磨削深度的增加、進給速率增大時,磨削溫度有升高的趨勢。在磨削溫度從300℃上升到1100℃過程中,表面殘余壓應(yīng)力先增大后減小;裂紋擴展深度先減小后增加。在溫度約為600℃時,表面殘余壓應(yīng)力最大,裂紋擴展深度最小。適當(dāng)?shù)哪ハ鳒囟瓤梢蕴岣叩杼沾傻谋砻鏆堄鄩簯?yīng)力并抑制裂紋擴展。(4)氮化硅陶瓷表面殘余壓應(yīng)力隨裂紋擴展深度和表面脆性剝落程度的增加而減小。裂紋擴展位置的殘余應(yīng)力為殘余拉應(yīng)力。它隨著裂紋擴展深度的增加而增加。此外,殘余應(yīng)力沿進入表面的距離在壓縮和拉伸之間交替分布,在一定深度處這種情況消失。(5)通過調(diào)整磨削參數(shù)、控制合適的磨削溫度,可以提高氮化硅陶瓷磨削表面質(zhì)量。 以上研究結(jié)果為獲得高質(zhì)量氮化硅陶瓷的表面加工提供了強有力的數(shù)據(jù)支撐。關(guān)于Huli Niu等人的該項研究工作,更多的內(nèi)容可參考文獻[1]。 Figure 1. Grinding experiment and measuring equipment: (a) Experimental principle and processing;(b) SEM; (c) Residual stress analyzer.Figure 6. Surface residual stress under different grinding parameters: (a) Wheel speed; (b) Grinding depth; (c) Feed rate.上述圖片內(nèi)容均引自文獻[1]. 作者在該項研究工作中所使用的殘余應(yīng)力檢測設(shè)備為日本Pulstec公司推出的小而輕的便攜式X射線殘余應(yīng)力分析儀-μ-X360s。該設(shè)備采用了圓形全二維面探測器技術(shù),并基于cosα殘余應(yīng)力分析方法可基于多達500個衍射峰進行殘余應(yīng)力擬合,具有探測器技術(shù)先進、測試精度高、體積迷你、重量輕、便攜性高等特點,不僅可以在實驗室使用,還可以方便攜帶至非實驗室條件下的各種車間現(xiàn)場或戶外進行原位的殘余應(yīng)力測量。我們期待該設(shè)備能助力更多的國內(nèi)外用戶做出優(yōu)秀的科研工作! 小而輕的便攜式X射線殘余應(yīng)力分析儀-μ-X360s設(shè)備圖 參考文獻:[1] Yan H, Deng F, Qin Z, Zhu J, Chang H, Niu H, Effects of Grinding Parameters on the Processing Temperature, Crack Propagation and Residual Stress in Silicon Nitride Ceramics. Micromachines. 2023; 14(3):666. https://doi.org/10.3390/mi14030666
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- 2024-10-18 21:46:35平板探測器分辨率
- 平板探測器分辨率,現(xiàn)有平板探測器分辨率:49um/66um/90um/100um/125um/139um/150um/根據(jù)不同需求選擇!安竹光電!
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- 2024-01-03 11:29:37cmos探測器
- cmos探測器規(guī)格:50x73mm分辨率:18um
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- 2023-05-17 10:34:38【新品】全 球 首 款帶寬高達20 GHz的量子級聯(lián)探測器
- 量子級聯(lián)探測器(quantum cascade detector, QCD)于21世紀(jì)初被提出,是新型的光伏型量子阱紅外探測器。其工作原理基于電子吸收光子后在量子阱的子帶間躍遷并且激發(fā)態(tài)電子形成無需外加偏置電壓的定向輸運。量子級聯(lián)探測器通常由兩種禁帶寬度不同的半導(dǎo)體材料交替生長而成,通過能帶將材料的導(dǎo)帶設(shè)計成量子阱結(jié)構(gòu),其探測波長可覆蓋紅外與太赫茲波段。無外加電場時,量子級聯(lián)探測器在無光照條件下不會產(chǎn)生電流(無暗電流),僅在有光子入射的情況下,才會輸出光電流。全 球 首 款高速量子級聯(lián)探測器P16309-01一直以來全 球范圍內(nèi)有許多科研機構(gòu)從事QCD的研究和開發(fā),但在產(chǎn)品化的路上沒有實質(zhì)性突破。濱松公司利用層壓半導(dǎo)體薄膜所產(chǎn)生的量子效應(yīng)來實現(xiàn)高截止頻率,針對QCD自身靈敏度偏低的問題,憑借多年的量子結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)以及濱松自有的晶體生長技術(shù)和半導(dǎo)體工藝技術(shù),成功推出了 全 球 首 款高速量子級聯(lián)探測器P16309-01,帶寬高達20 GHz,靈敏度高達1 mA/W。圖1 濱松QCD探測器P16309-01示意圖P16309-01產(chǎn)品特點1、室溫工作,無需制冷;2、峰值波長4.65 μm,靈敏度1 mA/W,探測率1.5*109 cm*Hz1/2/W;3、工作時無需外加電壓,即不需要外部電源;4、緊湊小巧(40*13.7*24 mm),內(nèi)置聚焦透鏡,便于光路調(diào)節(jié);5、截止頻率高達20 GHz(-3dB)。圖2 濱松QCD探測器P16309-01實測信號P16309-01應(yīng)用范圍1、皮秒級超快現(xiàn)象如植物的光合作用、超大規(guī)模集成電路產(chǎn)生的電脈沖、激光器產(chǎn)生的超短激光脈沖等,持續(xù)時間小于1 μs的現(xiàn)象稱為超快現(xiàn)象。圖3 物質(zhì)微觀體系中各瞬態(tài)現(xiàn)象的時間尺度2、時間拉伸紅外光譜(Time-stretch infrared spectroscopy)當(dāng)前紅外光譜儀的最 高采樣頻率約1 MHz,這速率對于氣體燃燒、蛋白結(jié)構(gòu)變化等過程來講還是不夠快?;跁r間拉伸技術(shù)設(shè)計的超快紅外光譜儀(又稱色散傅里葉變換紅外光譜儀),可以將檢測速率提升至80 MHz。fs級的混合激光脈沖在FACED系統(tǒng)中被延遲伸展為ns級的時間相關(guān)光譜,通過樣品后被量子級聯(lián)探測器(QCD)探測。圖4 時間拉伸紅外光譜儀的結(jié)構(gòu)及工作示意圖3、自由空間中紅外通信適用于自由空間光通信的窗口包括0.8 μm、1.55 μm近紅外波段以及4.5~5.2 μm、8~12 μm中紅外波段,長波紅外激光所受到的大氣影響較近紅外激光要小,可以增加系統(tǒng)傳輸距離,提高通信系統(tǒng)穩(wěn)定性。圖5 自由空間中紅外通信示意圖4、外差探測光信號探測分為直接探測和外差探測兩種。直接探測響應(yīng)的是信號光強信息,但不響應(yīng)光波的相位信息,僅適用于強度調(diào)制檢測。外差探測是一種光頻相干檢測,基于相干的參考光和入射信號光在光敏面上混頻的原理實現(xiàn)。與直接探測相比,外差探測具有良好的濾波性能、良好的空間和偏振鑒別能力,可以響應(yīng)信號的振幅、頻率和相位信息。圖6 激光外差探測系統(tǒng)示意圖5、其它潛在應(yīng)用:細胞分選、中紅外光頻梳圖7 左:細胞分選信號探測示意圖 右:中紅外光頻梳示意圖QCD探測系統(tǒng)裝置示意圖QCD探測器信號采集和讀取需要配套高速放大器和示波器,對于放大器的要求帶寬不低于26 GHz,示波器的帶寬不低于16 GHz。圖8 QCD探測系統(tǒng)裝置示意圖量子級聯(lián)探測器功耗低、發(fā)熱量低,可用于制備低能耗的成像芯片陣列?;谝陨蟽?yōu)點,量子級聯(lián)探測器有望成為微光探測、衛(wèi)星遙感、星地高速激光通信以及高對比度紅外成像等應(yīng)用極具前景的紅外探測器。有關(guān)濱松量子級聯(lián)探測器QCD的介紹就到此結(jié)束了,如果還有疑問歡迎在評論區(qū)留言,工程師在線真人回復(fù)。參考文獻:[1] Kawai, A. , Badarla, V. R. , Hashimoto, K. , Imamura, T. , & Ideguchi, T. . (2019). Time-stretch infrared spectroscopy.文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s42005-020-00420-3#citeas[2] Dougakiuchi T , Akikusa N . Application of High-Speed Quantum Cascade Detectors for Mid-Infrared, Broadband, High-Resolution Spectroscopy.[J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2021, 21(17).文章鏈接:https://www.mdpi.com/1424-8220/21/17/5706
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- 2025-09-08 13:26:24全波長酶標(biāo)儀的特點是什么?
- 全波長酶標(biāo)儀采用10寸彩色觸摸液晶屏,單機即可完成全部檢測,操作簡單易用。檢測速度快,在10s內(nèi)即可完成96孔板整板檢測。適用于紫外光吸收檢測、蛋白質(zhì)定量分析、細胞活性和細胞毒性測試、微生物鑒定、細菌濃度檢測等,功能齊全的微孔板分析軟件,可滿足絕大部分數(shù)據(jù)處理要求。適合所有光吸收和濁度研究應(yīng)用,支持光譜掃描、終點法、動力學(xué)法。
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