在工业自动化和精密测量领域,激光位移传感器已成为不可或缺的电工工具。无论是检测生产线上的微小偏差,还是监控配电系统中设备的振动幅度,其高精度和非接触式测量的优势显著提升了效率与安全性。然而,面对市场上琳琅满目的型号(如基于激光二极管或光纤元件的产品),许多工程师在选型和应用中仍存在困惑。本文将深入解析激光位移传感器的工作原理、核心参数及典型场景,助您全面掌握
S11720-20
Long photosensitive CMOS Linear Image Sensor with CMOS chips arranged in a single row
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概述
参数
- 应用 / Application : Film Inspection, Printed Circuit Board Appearance Inspection, Print Inspection, Industrial Line Camera
规格书
AI 智能分析
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ξ Boo A的旋转调制偏振
恒星:HD 131156A 恒星:磁场 偏振 恒星:活动性
我们采用高精度宽带线性偏振测量与圆偏振光谱测量同步观测了活动恒星ξ Boo A(HD 131156A)。发现这两种信号均受到该恒星6.43天自转周期的调制。两种技术获得的信号存在0.25相位差,这与宽带线性偏振源自整体横向磁场中谱线差异饱和的机制相符。线性偏振信号的平均强度约为4 ppm G?1,但其结构复杂且振幅相对于纵向磁场被抑制。该结果对当前尝试在恒星与行星的复合光中探测环绕活动恒星的热木星偏振光具有重要启示意义——此类研究中,恒星活动既会在恒星自转时间尺度上表现为噪声,也会在更长时间尺度上通过观测轮次间基线偏移的形式体现活动水平变化。
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天文学实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用高精度宽带线性偏振测量(HIPPI仪器)和圆偏振光谱测量(NARVAL仪器)观测ξ Boo A恒星。通过Lomb-Scargle周期图和高斯过程最大似然估计分析数据,以确定自转调制效应和相位关系。 2. 样本选择与数据来源:观测对象为G7Ve型恒星ξ Boo A(HD 131156A),于2017年6/7月和8月分两次进行观测。使用低偏振标准星进行校准。 3. 实验设备与材料清单:包括英澳天文台3.9米望远镜搭载的高精度偏振测量仪(HIPPI)、伯纳德·李奥望远镜的NARVAL偏振光谱仪、滨松H10720-210光电倍增管,以及多种校准用标准星。 4. 实验流程与操作步骤:线性偏振测量时HIPPI配置350-730nm透明滤光片,观测包含望远镜偏振扣除和效率校正;偏振光谱测量中NARVAL记录Stokes I和V光谱,采用LIBRE-ESPRIT软件配合最小二乘解卷积(LSD)进行数据处理。 5. 数据分析方法:使用6.43天周期对数据进行相位折叠,应用正弦曲线拟合,并通过互相关分析和 Gaussian过程进行周期测定与分析。
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