在工业自动化控制领域,差压变送器作为关键测量仪表,其稳定运行直接关系到整个配电系统的安全与效率。然而,在实际应用中,它难免会出现各种故障,导致测量不准、系统报警甚至?;?。那么,差压变送器常见故障有哪些?又该如何解决呢?作为一名专业的电工或设备维护人员,掌握快速诊断与排除这些故障的技能至关重要。本文将深入探讨几种典型故障现象及其解决方案,帮助您确保生产过程的连
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参数
- 透镜形状 / Lens Shape : Aspherical Lens
- 焦距 / Focal Length : 18.40 mm
- 直径 / Diameter : 9.24 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : H-LAK54
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空心光笼:禁锢于栅栏之后的光
集成光子学 反谐振导波 漏模 空心光波导 三维纳米打印 光谱学
光波导是集成平面光子电路的核心元件,它彻底改变了从电信、医学、环境科学到光生成等多个光子学领域。然而,实心芯层的使用限制了在低介电常数介质(如气体或液体)中需要强光-物质相互作用的应用,这引发了对空心芯波导的极大兴趣。在此,我们提出了一种芯片级空心芯光笼的概念,该光笼由围绕中央空心芯的自由站立圆柱形介电柱阵列构成,采用三维纳米打印技术实现。该光笼通过反谐振引导效应工作,并展现出卓越特性:(1) 在紫外、可见和近红外光谱范围内,能在"准空气"中实现超过一厘米距离的无衍射传播;(2) 通过介电柱间开放空间可直接侧向接触空心芯,使气体扩散时间至少缩短10^4倍;(3) 空心部分承载极高比例的模式?。?gt;99.9%)。凭借这些特性,该光笼能突破现有平面空心芯波导技术的局限,为量子技术、超快光谱学、生物分析、声光器件、光流控和非线性光学等领域开创前所未有的芯片级应用前景。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用3D纳米打印技术制备光笼结构,该结构由围绕中空核心排列的六边形晶格自由站立介电细丝构成,其导光原理基于反谐振效应。 2. 样本选择与数据来源:样本包含硅晶圆衬底上制备的6股和12股不同长度及间距的光笼,光学表征通过透射测量和模式分析实现。 3. 实验设备与材料清单:设备包括飞秒激光光刻系统(Photonic Professional GT,Nanoscribe)、光刻胶(IP-Dip,Nanoscribe)、硅晶圆、超连续光源(NKT SuperK COMPACT)、物镜、光谱分析仪、相机及气体池;材料包含聚合物及乙炔、氨气等气体。 4. 实验流程与操作步骤:制备过程采用双光子吸收直接激光写入技术,设定特定间距与切片参数;光学表征通过透射装置测量光谱透过率与模式分布;气体扩散研究结合理论计算与激光吸收光谱实验检测。 5. 数据分析方法:数据分析包含有限元建模、多极代码模拟及透射数据拟合,用于确定损耗与模式特性。
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激光二极管专用光学透镜
光学透镜
Fisba
有效焦距: 200–1700μm 材质: 高折射率玻璃,n>1.8 覆盖波长范围: 430–1600nm
Fast Axis Collimator Lenses (FACs) 是激光二极管的关键组件,确保其在生产扩展中不会成为限制因素。
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