在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
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概述
参数
- 过滤器类型 / Filter Type : Bandpass Filter
- 半高宽(FWHM) / Bandwidth (FWHM) : 12 nm
- FWHM公差 / FWHM Tolerance : ± 2.4 nm
- 阻挡波长 / Blocking Wavelength : 200 to 3000 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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研究船搭载的XCO<sub>2</sub>和XCH<sub>4</sub>纬度断面精确移动遥感
太阳能跟踪器 EM27/SUN 大气温室气体 XCO2 XCH4 傅里叶变换光谱仪 船载测量
一台便携式傅里叶变换光谱仪(型号EM27/SUN)被部署在研究船"极地之星"号上,通过直接太阳吸收光谱法测量二氧化碳(XCO2)和甲烷(XCH4)的柱平均干空气摩尔分数。我们报告了在2014年3月5日从南非开普敦(34°S,18°E)至2014年4月14日德国布雷默港(54°N,19°E)为期六周的大西洋巡航期间,在移动平台上进行实地操作时,为实现XCO2和XCH4反演结果达到百分之几的目标精度所需的技术开发、数据校准与处理措施。结果表明,我们的太阳跟踪器在整个航程中通常能实现对太阳中心0.05°以内的跟踪精度,这使得即使在恶劣环境风速条件下也能准确获取XCO2和XCH4数据。我们定义了多个光谱筛选质量过滤器,例如当视场被船舶结构部分遮挡或视线穿过船舶排气羽流时。清洁海洋空气中的测量数据可用于表征虚假的气团依赖性?;疃崾?,将该光谱仪与德国卡尔斯鲁厄的TCCON(总碳柱观测网络)仪器并行部署,从而确定了使整个活动记录可追溯至世界气象组织(WMO)标准的校准系数。与GOSAT卫星观测及欧洲中期天气预报中心(ECMWF)哥白尼大气监测服务(CAMS)建模浓度场的对比表明,该观测系统非常适合提供海洋上空及跨半球断面的验证机会。
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快讯:线对选择对红外吸收光谱火焰层析成像的影响
可调谐二极管激光吸收光谱法(TDLAS) 断层扫描 高温火焰 谱线选择
我们通过数值与实验方法研究了吸收谱线选择对高温火焰层析结果的影响。采用不同组合的红外H2O吸收跃迁谱线,结合Tikhonov正则化Abel反演技术重建平面火焰中温度与H2O浓度的径向分布。研究表明:除正则化等数学算法外,选择具有较大ΔE″(>1390 cm–1)的谱线对也能降低300-2000K范围内的重建不确定性。本研究中,在相同噪声水平下合理选择吸收谱线对可使重建不确定性降低25%。推荐使用4029.524 cm–1和4030.729 cm–1的H2O跃迁谱线对进行1000-3000K高温火焰层析,而300-1000K范围可采用7185.597 cm–1和7444.352 cm–1的谱线对。
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应用物理学实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用便携式傅里叶变换光谱仪(FTS,型号EM27/SUN)进行直接太阳吸收光谱测量以获取XCO2和XCH4数据。改装定制太阳能跟踪器以适应移动应用,确保精确的太阳跟踪。 2. 样本选择与数据来源:在大西洋从开普敦到布雷默港为期6周的航程中进行测量,覆盖广泛纬度范围。 3. 实验设备与材料清单:关键仪器包括EM27/SUN FTS和定制太阳能跟踪系统。其他设备包含用于太阳跟踪的CMOS数码相机及用于光谱测量的带通滤波器。 4. 实验流程与操作规范:光谱仪从早到晚半自动运行,在适宜天气条件下记录光谱。通过质量过滤器筛选受强度波动、遮挡或废气羽流污染影响的光谱。 5. 数据分析方法:使用PROFFIT v.9.6软件包进行吸收体总柱光谱反演。对太阳天顶角虚假依赖性进行校正,并整体校准至WMO标准。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用数值模拟与实验相结合的方法,探究吸收谱线选择对高温火焰层析结果的影响。通过不同组合的红外H2O吸收跃迁,结合Tikhonov正则化Abel反演技术,重建平面火焰中温度与H2O浓度的径向分布。 2. 样本选择与数据来源:研究聚焦于McKenna燃烧器产生的层流预混CH4/空气火焰(当量比Φ=0.95)。进气条件为甲烷1.5 L/min、空气15 L/min,火焰通过20 L/min环形氮气流进行稳定保护。 3. 实验设备与材料清单:使用中心波长分别为2.5 μm(Nanoplus)和1.4 μm(69sensor,武汉)的分布式反?。―FB)激光器作为光源。其他设备包括二向色镜(Thorlabs,DM SP1000)、低噪声激光驱动器(Wavelength Electronics)、窄带滤光片(Spectrogon,NB-2470-50nm;Thorlabs,FB1400-12)以及双通道数据采集卡(NI,PCI-6110)。 4. 实验流程与操作步骤:准直激光束经二向色镜在火焰前后合束与分束。激光器由提供2 kHz三角波扫描信号的低噪声驱动器控制,通过Voigt轮廓拟合获取积分吸光度。 5. 数据分析方法:采用Tikhonov正则化Abel反演获得重建积分吸收系数,正则化参数λ通过L曲线法自动确定。
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