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
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概述
参数
- 过滤器类型 / Filter Type : Bandpass Filter
- 半高宽(FWHM) / Bandwidth (FWHM) : 10 nm
- FWHM公差 / FWHM Tolerance : ± 2 nm
- 阻挡波长 / Blocking Wavelength : 200 to 1200 nm
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : Schott Borofloat, Soda Lime
- 滤波器直径 / Filter Diameter : 25.4 mm (1 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 80-50 scratch-dig
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使用单色光测量液体闪烁体溶剂LAB的衰减长度
直链烷基苯 中微子探测器 光吸收
江门中微子实验中心探测器将采用直链烷基苯(LAB)作为液体闪烁体的溶剂。该探测器的巨大规模带来了重大挑战,也要求进一步提高优质LAB的光学透明度。为研究高光学透明度特性,我们持续改进测量装置,采用单色光测量LAB样品的衰减长度。此外,还研究了有机杂质对LAB样品的影响,以理解其相互作用机制并进一步提升LAB的光学透明度。
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掺杂Yb3+的氧氟磷酸盐玻璃及玻璃陶瓷的光学、结构和发光性能
成核与生长 掺Yb3?磷酸盐玻璃 拉曼与红外光谱 Yb3?发光特性 热处理
研究了P2O5-SrO-Na2O系统中玻璃添加Al2O3和Y2O3对结构、Yb3+发光及晶化的影响。红外和拉曼光谱证实,虽然Al2O3和Y2O3的添加使磷酸盐网络连接更紧密并提高了玻璃转变温度,但对Yb3+的占位点影响不大。Al2O3和Y2O3的添加略微降低了玻璃的晶化速率。热处理后发生表面晶化,XRD图谱中出现尖锐峰证实了晶化现象。无论玻璃成分如何,热处理后玻璃中都会析出多种不同晶相。Na1O7P2Yb1晶相的析出不仅延长了Yb3+激发态2F5/2的寿命,还增宽了中心波长1μm处Yb3+发射带的带宽。
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铁掺杂SrTiO<sub>3</sub>界面处电场诱导氧空位迁移导致的局部结构变化
光致发光 氧空位 电陶瓷 二次谐波产生
我们采用二次谐波(SHG)与光致发光(PL)联用技术,研究了直流电压作用下还原态与氧化态掺铁钛酸锶(Fe:STO)电极界面的结构变化。研究表明氧空位缺陷对肖特基结界面耗尽区的局部电学与结构特性起决定性作用。SHG结果显示:低电场条件下,直流电场分别驱使氧离子和空位向阳极与阴极方向迁移,该过程在局部界面耗尽区形成由Fe-Ti-O键伸缩与弯曲描述的电致伸缩畸变。通过分析氧化态与还原态晶体界面的电场诱导二次谐波(EFISHG)响应差异,我们阐释了局部氧空位浓度、动力学特性及其对各界面肖特基势垒高度与耗尽区宽度的影响机制,相关结论得到PL测量结果进一步验证。氧离子向Fe:STO表面迁移会增强带隙内受主态的荧光强度。本研究表明SHG与PL技术能有效解析钙钛矿型电子陶瓷中直流电场与离子缺陷迁移导致的介电击穿过程及器件失效根源。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本实验采用比尔-朗伯定律测量LAB样品的衰减长度,并通过改进单色光条件提升精度。使用LED、滤光片和光电倍增管(PMT)的装置采集光强穿过样品的衰减数据。 2. 样品选择与数据来源:制备了LAB样品(NJ42#、NJ46-R#、NJ48#、NJ49#、NJ50#),包括市售产品及改进生产工艺的高质量样品。另制备了掺杂PPO和bis-MSB的LS样品。 3. 实验设备与材料清单:设备包含LED(400nm、430nm、470nm)、信号发生器(AFG3102)、透镜、光阑、带通滤光片(Thorlabs FB430-10、Semrock FF01-427/10-25)、1米不锈钢管、PMT(滨松R7724)、数据采集系统、QADC(CAEN V965)及光纤光谱仪(FX2000-RD)。材料包括LAB样品、测试用高纯水及有机杂质分析样本。 4. 实验流程与操作规范:装置通过LED发射脉冲光,经准直、单色化滤光后穿过管内LAB样品,由PMT测量衰减光强。记录不同液位高度的ADC值,将数据拟合至公式(6)计算衰减长度。环境温度稳定控制在0.2°C以减少波动。 5. 数据分析方法:基于比尔-朗伯定律(公式6)采用指数拟合计算衰减长度,运用统计方法进行误差评估,并对比有无滤光片的测量结果。
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材料科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究采用标准熔融法制备玻璃,通过差热分析(DTA)、紫外-可见-近红外光谱(UV-Vis-NIR)、红外与拉曼光谱、X射线衍射(XRD)及发光测量等热学、结构和光学分析手段研究其性能与晶化行为。 2. 样品选择与数据来源:制备了组成为(95-x)(0.50P?O?-0.40SrO-0.10Na?O) – 5Yb?O? – x(1.5Y?O?-2.5Al?O?)(x=0, 0.25, 0.5, 1 mol%)的玻璃,原料包括NaPO?、Yb?O?、Y?O?、Al?O?和Sr(PO?)?。 3. 实验设备与材料清单:设备包括扫描电子显微镜(卡尔·蔡司Crossbeam 540)、能谱探测器(牛津仪器X-MaxN 80)、差热分析仪(耐驰JUPITER F1)、紫外-可见-近红外分光光度计(岛津UV-360 Plus)、傅里叶变换红外光谱仪(珀金埃尔默Spectrum one)、拉曼显微镜(赛默飞世尔DXR 2xi)、XRD分析仪、光谱仪(Jobin Yvon iHR320)、探测器(滨松P4631-02、R928P)、激光二极管(BMU8-915-01-R)、示波器(泰克TDS350)及带滤光片的探测器(Thorlabs PDA10CS配FB980-10)。材料包括铂坩埚、用于密度测量的乙醇以及扫描电镜碳涂层。 4. 实验流程与操作步骤:批次样品在铂坩埚中于1300-1525°C熔融30分钟,淬火后于400°C退火6小时。密度采用阿基米德法测定。差热分析升温速率为10°C/分钟。吸收光谱、红外光谱、拉曼光谱、XRD、发射光谱及寿命测量均在特定激发条件和环境下进行。通过Tg+20°C下热处理17小时及Tp-40°C下最多3小时的热处理诱导晶化。 5. 数据分析方法:吸收截面通过公式σabs(λ) = 2.303/NL log(I?/I)计算。辐射寿命通过τ_rad = 3λ? / (32πc n2 ∫ σabs(λ)dλ)计算。XRD图谱与ICDD标准卡片对比。发射光谱与寿命数据用于分析成分及热处理导致的差异。
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材料科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:本研究采用二次谐波(SHG)和光致发光(PL)技术探究直流偏压下电极界面的结构变化,理论模型包括电场诱导二次谐波(EFISHG)和肖特基结行为。 2. 样品选择与数据来源:选用经不同氧压(还原与氧化环境)退火并淬火的Verneuil法生长(100)取向Fe掺杂量0.01 wt.%的SrTiO3单晶,表面溅射Pt电极。 3. 实验设备与材料清单:设备包含锁模钛宝石脉冲激光器、格兰偏振片、带通滤波器(Thorlabs, FB400-40)、光电倍增管模块(Hamamatsu, H9305-04)、荧光光谱仪(HORIBA Scientific, FluoroLog-3)及退火用管式炉;材料为Fe掺杂SrTiO3晶体与Pt电极。 4. 实验流程与操作步骤:样品经退火淬火后沉积Pt电极,SHG测量时入射光与表面法线成45度角,PL测量采用325 nm激发光,通过施加直流电压分别研究阳极与阴极界面。 5. 数据分析方法:采用SHG强度与有效极化率的拟合方程处理数据,荧光光谱通过高斯峰拟合分析。
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我们还有1 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
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电话
单位名称
用途