在现代光通信网络中,高效、灵活地管理日益增长的数据流量是核心挑战。作为波分复用(WDM)系统中的关键节点设备,光分插复用器(OADM)发挥着不可或缺的作用。它允许在中间站节点直接上下(Add/Drop)特定波长的光信号,而无需将所有信号进行光电转换,极大地提升了网络效率和灵活性。因此,深入剖析光分插复用器的优缺点,对于网络规划工程师、系统集成商乃至配电系统设
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概述
参数
- 过滤器类型 / Filter Type : Color Glass Filter, Bandpass Filter
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Square
- 基底/材料 / Substrate/Material : Schott Colored Glass
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
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定制荧光溶剂变色测试条用于汽油燃料掺假的现场定量检测
汽油掺假是全球常见问题,因其能带来快速高额利润。然而,添加廉价乙醇或煤油等碳氢化合物不仅造成经济损失,还会对车辆和环境带来危害。为使执法部门、消费者或企业能在发现可疑情况时直接揭露此类欺诈行为,无需组织采样和实验室分析,我们开发了一种简易试纸化学检测法。优异性能的关键在于专用材料的定制——试纸由纤维素基材构成,表面涂覆二氧化硅,经六甲基二硅氮烷钝化处理,并共价键合功能性分子探针。该探针在宽极性溶剂范围内呈现强荧光,可通过普通智能手机实现可靠的定量测量与数据分析。该检测法具有高度重现性和准确性,不仅能检测汽油掺假,还可现场监测商用E10汽油的质量。
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气态激光诱导荧光技术在低温对流换热研究中的应用
激光诱导荧光(LIF)热成像技术作为一种低侵入性的二维温度场测量方法应运而生。该技术曾应用于液体对流传热问题研究,能在空间非均匀对流流场中提供有价值的局部传热信息,也被用于燃烧室和激波管等高温气体流场。然而在室温至100-200°C的低温气体对流传热应用中,LIF技术鲜少使用——因其灵敏度常受限制(现有大多数气体LIF研究将超过250°C的情况归类为高温)。本研究探究了LIF热成像技术在近环境温度条件下的低温气体对流流场中的应用,拓展了该技术在更广泛低温工程领域的适用性。实验采用定制装置通过266nm激光片层激发荧光,在20-60°C温度范围(显著低于既往研究)验证了甲苯荧光强度与温度的关系,并利用相同装置测量了加热圆柱体周围自由对流与强制对流形成的温度场。研究同时考察了在LIF研究中应用较少的苯甲醚的热成像性能。
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采用先进激光诊断技术研究气体助燃煤粉燃烧室中的颗粒动力学
粒子图像测速法 激光诱导荧光法 粒子跟踪测速法 煤炭 两相流 富氧燃烧
煤的燃烧过程受到气相湍流、颗粒动力学及化学反应三者相互作用的显著影响。为深入理解这些耦合过程,需要在受控进气与边界条件下开展实验,以获取非侵入式多参数测量数据。基于此,本研究在光学可视燃烧室内(含旋流燃烧器组件的石英玻璃喷口)对功率高达40 kWth的气助煤火焰展开研究。首次将两相粒子图像/跟踪测速技术(PIV-PTV)应用于煤燃烧领域,同步测量大小颗粒的速度。通过利用研磨煤粉的宽粒径分布特性,小颗??勺魑魇咀偌?,同时采用粒子跟踪测速(PTV)技术测量大颗粒速度。单台相机通过米氏散射成像实现该功能,后处理阶段根据各颗粒的表观尺寸和信号强度区分大小颗粒。通过准同步测量煤颗粒脱挥发分过程中释放的中间烃类激光诱导荧光,确定了剧烈热解区域。对比研究了空气与富氧环境下不同煤种及热功率工况的火焰特性,并结合煤燃烧实际讨论了测量技术的优势与局限。
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材料科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用具有电荷转移特性的分子探针(探针2)设计荧光溶剂化变色试纸条。通过化学修饰(包括二氧化硅涂层、六甲基二硅氮烷(HMDS)钝化及共价功能化)对试纸条进行定制。使用配备3D打印外壳的智能手机系统进行荧光测量与数据分析。 2. 样本选择与数据来源:以E5/E10汽油、乙醇和煤油作为测试样本,通过活性炭过滤去除自体荧光杂质。 3. 实验设备与材料清单:纤维素滤纸(Whatman 1)、玻璃纤维纸、二氧化硅涂层材料(如TEOS)、HMDS、分子探针(1和2)、智能手机(三星Galaxy S7 Edge)、紫外LED(380 nm)、滤光片(FGUV5带通滤光片、FGL400长通滤光片)、3D打印外壳及合成/功能化用化学品。 4. 实验流程与操作规范:试纸条制备步骤为纤维素基底二氧化硅涂层、HMDS钝化及探针2共价接枝。将试纸条浸入燃料样本60秒后,通过智能手机系统测量荧光。采用定制安卓应用将RGB值转换为色相值进行量化分析。 5. 数据分析方法:基于Lippert-Mataga形式体系分析荧光发射光谱的溶剂化变色效应。通过Preucil方程计算智能手机图像色相值,并对照参考样本校准以确保准确性。
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机械工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:搭建了一套激光成像实验装置,采用甲苯作为示踪物质,研究激光诱导荧光(LIF)技术在气体温度测量中的应用。使用波长266纳米、脉宽3-5纳秒的脉冲激光,在特制的校准测试段或密封容器中激发固定温度下可控浓度的甲苯。通过CCD相机和增强型CCD相机(ICCD)检测产生的荧光信号强度I及信号比RI。 2. 样品选择与数据来源:测试段容纳800毫升甲苯与氮气的混合气体,通过顶部阀门注入。使用微升气密注射器精确量取液态甲苯注入并使其蒸发扩散。 3. 实验设备与材料清单:New Wave Solo II Nd:YAG脉冲激光器、β-硼酸钡(BBO)晶体、CCD相机(PCO Sensicam)、ICCD相机(Andor DH520-18T)、紫外熔融石英透镜组、紫外带通滤光片(275-375纳米)、长通滤光片(>305纳米)、短通滤光片(<500纳米)。 4. 实验流程与操作步骤:将荧光信号分为两个波长通道:全波段范围(信号I)和"红端"或更长波段范围(信号Ired)。通过分割两幅图像I(x,y)和Ired(x,y)获得局部信号比RI(x,y),该比值是温度T(x,y)的函数且与局部浓度及激光脉冲能量无关。 5. 数据分析方法:验证了20-60°C范围内甲苯荧光强度与温度的关系。采用相同装置测量了加热圆柱体周围自由对流和强制对流形成的温度场。
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能源与动力工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:首次在煤燃烧研究中采用两相粒子图像/跟踪测速技术(PIV-PTV)同步测量大小颗粒的速度。通过单台相机采集米氏散射图像,后处理阶段根据每个颗粒的表观尺寸和信号强度区分大小颗粒。在煤颗粒脱挥发分过程中释放的中间烃类激光诱导荧光信号被准同步测量,用于识别剧烈热解区域。 2. 样本选择与数据来源:在光学可视燃烧室中研究功率达40 kWth的气助煤火焰(含旋流燃烧器石英玻璃喷口组件)。对比了不同煤种、不同热功率下空气与富氧气氛中的火焰特性。 3. 实验设备与材料清单:PIV/PTV测量采用532 nm双脉冲Nd:YAG激光器、sCMOS相机(LaVision imager sCMOS)、180 mm微距镜头(Sigma)、532 nm带通滤光片及中性密度滤光片(B+W 3档)。LIF成像使用266 nm四倍频Nd:YAG激光器、图像增强器(LaVision High-Speed IRO)及通过100 mm紫外镜头(Cerco)的sCMOS相机。 4. 实验流程与操作规范:未添加额外示踪粒子,采集所有颗粒的米氏散射图像。喷口区域拍摄时相机配备沙姆适配器并倾斜20°以减少反射。采用LaVision三维标定靶进行校准。 5. 数据分析方法:后处理流程包含高频噪声滤波及生成类高斯强度分布的颗粒信号??帕<觳庾裱璌halitov和Longmire方法,通过敏感性分析确保尺寸分离标准对流场信息无显著偏差。
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在众多电工工具与照明设备中,气体放电灯触发器是一个虽不显眼却至关重要的核心部件。无论是大型体育场的氙气灯、工业厂房的金属卤化物灯,还是部分高压钠灯,其启动和稳定工作都离不开一个性能卓越的触发器。它如同心脏的起搏器,负责产生一个瞬间的高压脉冲,击穿灯管内的气体,从而引发气体放电发光。然而,在实际的配电系统应用中,触发器选型不当、安装错误或老化失效等问题屡见不鲜
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电话
单位名称
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