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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概述
参数
- 透镜形状 / Lens Shape : Achromatic Lens
- 焦距 / Focal Length : 10 mm
- 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ± 1%
- 中心厚度 / Center Thickness : 1.9 to 2.5 mm
- 直径 / Diameter : 5 mm
- 半径 / Radius : -15.4 to 6.6 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : N-BAK4 , SF5
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig
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高通量无标记分子指纹流式细胞术
高通通量 虾青素 无标记 单细胞分析 微流控技术 流式细胞术 拉曼光谱 湖泊红球藻 相干反斯托克斯拉曼散射
流式细胞术是生物学中用于对大型异质群体内的单细胞进行计数和分析的不可或缺的工具。然而,它主要依赖荧光标记来区分细胞,因此存在几个根本性缺陷。在此,我们提出一种基于微流控芯片的高通量拉曼流式细胞仪,以无标记方式化学探测单个活细胞。该仪器采用快速扫描傅里叶变换相干反斯托克斯拉曼散射光谱仪作为光学询问器,使我们能够以创纪录的高通量(约2000个事件/秒)获取每个单细胞在指纹区(400至1600 cm?1)的宽带分子振动光谱。作为传统流式细胞术无法实现的实用应用,我们展示了该方法在高通量无标记单细胞分析中的应用,用于分析莱茵衣藻的虾青素生产力和光合动力学。
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从大型望远镜向单模光纤高效注入:开启超精密天文学时代
仪器设备:干涉仪 高角分辨率仪器 光谱仪 自适应光学系统
光子技术在光谱仪和干涉仪等天文仪器中具有诸多优势,例如体积小巧且功能多样。但由于其工作在衍射极限条件下,这类设备与大型望远镜直接高效耦合向来是个难题。我们证明通过精确控制望远镜的非理想孔径几何形状和残余波前误差,确实可以实现与单模器件的高效耦合。在昴星团日冕极端自适应光学(SCExAO)仪器中构建了光纤注入系统,将近红外(J-H波段)光耦合至位于极端自适应光学系统和孔径渐晕光学元件下游的单模光纤。实验室中,在1550纳米波长下对衍射极限光束实现了理论最大值86%的耦合效率,该效率与斯特列尔比呈线性相关。在1250-1600纳米范围内,耦合效率波动小于30%。初步的天文观测数据显示,在H波段斯特列尔比为60%时,单模光纤耦合效率约达50%,与预期相符。其中84%时段耦合效率超过40%,41%时段超过50%。根据实验室结果推算:当达到极端自适应光学校正水平(H波段斯特列尔比>90%)时,耦合效率可超过67%(接近当前多模光纤的耦合水平);标准波前校正水平(H波段斯特列尔比>20%)可实现>18%的耦合效率;而当斯特列尔比<20%时,少端口光子灯笼成为更优选择(但需考虑信噪比和像素可用性)。这些成果为天基单模光纤高效耦合指明了路径,可应用于实现无模噪声径向速度测量仪、超长基线光学/近红外干涉仪,或未来仪器设计中更广泛地应用光子技术。
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油样荧光高光谱成像及其在组分分析与厚度估算中的定量应用
K均值聚类 主成分分析 荧光高光谱成像 油类检测
对溢油事故进行快速响应与分析至关重要,但始终面临挑战。本研究开发了一套基于光栅-棱镜结构的紧凑型荧光高光谱系统,该系统能实现油类组分分析并对油膜厚度进行定量估算。该光谱仪波长范围为366-814纳米,光谱分辨率达1纳米。通过测定三种原油及其多种混合物的组分,验证了光谱系统方案的可行性。研究进一步发现油膜厚度与荧光高光谱强度呈线性关系,证实了利用荧光数据进行油膜厚度定量测量的可行性。该荧光高光谱成像系统不仅能实现油品识别、分布分析,还可检测油膜厚度,将其搭载于无人机等平台,在溢油事故应急中具有应用前景。
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精密仪器实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究采用集成微流控芯片的快速扫描傅里叶变换相干反斯托克斯拉曼散射(FT-CARS)光谱仪,实现高通量、无标记单细胞分析。该设计利用FT-CARS进行快速宽带光谱采集,并通过声流体聚焦实现精确定位。 2. 样本选择与数据来源:样本包括聚合物微球(PMMA和PS)、纤细裸藻及湖泊红球藻在不同培养条件(如缺氮环境、同位素标记)下的样本。细胞取自微生物菌种保藏中心并使用特定培养基制备。 3. 实验设备与材料清单:关键设备包含钛宝石飞秒激光器、带谐振扫描器的迈克尔逊干涉仪、雪崩光电二极管、高速数字化仪、压电换能器微流控芯片、注射泵、函数发生器、放大器及各类光学元件(如偏振分束器、滤光片)。材料包括聚合物微球、细胞培养基和同位素。 4. 实验流程与操作步骤:通过注射泵使细胞以高速(如20厘米/秒)流经微流控通道,声学聚焦确保细胞居中接受光学检测。激光脉冲激发分子振动,产生的反斯托克斯拉曼信号经检测、数字化处理及傅里叶变换后获得拉曼光谱,前向散射和明场成像用于验证。 5. 数据分析方法:数据分析包括干涉图傅里叶变换、奇异值分解提取光谱贡献、高斯拟合进行峰分析,以及评估波动性和分类准确性的统计方法。
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天文学实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用斯巴鲁日冕极端自适应光学(SCExAO)仪器将光注入单模光纤。方法包括使用相位诱导振幅调制(PIAA)光学元件进行光瞳渐晕处理,以及通过自适应光学系统进行波前控制。 2. 样本选择与数据来源:实验室实验使用校准光源进行,天基观测则针对Hydra座α星和Bootes座α星等恒星开展。 3. 实验设备与材料清单:设备包含SCExAO仪器、可变形镜、PIAA光学元件、单模光纤(如康宁SMF-28-J9)、多模光纤、光度计,以及Thorlabs和Newport等品牌的各类光学元件。 4. 实验流程与操作步骤:经波前校正后将光耦合至光纤,通过光度计装置测量耦合效率。操作流程包括光纤对准、焦比调整及跨光谱波段的数据采集。 5. 数据分析方法:基于光度测量计算耦合效率,分析涉及重叠积分及与斯特列尔比的关联。
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精密仪器实验方案2
1. 实验设计与方法选择:设计并搭建了一套荧光高光谱检测系统,采用405 nm线激光作为激发光源,配备自主研制的棱镜-光栅-棱镜结构成像光谱仪进行检测。系统包含电动平移台用于样品扫描。方法包括光谱校准、数据预处理(背景扣除、条纹噪声消除、Savitzky-Golay平滑)以及采用PCA和K-means聚类进行油品分类、线性回归进行厚度估算的数据分析。 2. 样品选择与数据来源:使用三种原油及其混合物(见表1)进行组分分析。通过向培养皿水中精确添加不同体积柴油,制备100-400 μm厚度(间隔25 μm)的油膜样品,模拟溢油场景。 3. 实验设备与材料清单:设备含405 nm线激光器(200 mW)、二向色分束镜(DMLP425R,Thorlabs)、长通滤光片(FELH0450,Thorlabs)、成像透镜(AC254-030-A,Thorlabs)、狭缝、非球面消色差透镜(#49-665,Edmund)、带光栅(GT25-03,Thorlabs)的棱镜-光栅-棱镜结构、CMOS相机(ASI74MM,ZWO)、电动平移台、样品槽、校准光源(HG-1,Ocean Optics)及移液器。材料包括原油样品、柴油和水。 4. 实验流程与操作规范:系统通过校准光源进行标定。油样检测时电动平移台以20 mm/s速度移动,每50 μm采集一次曝光100 ms的图像。厚度估算时每份柴油样品扫描50幅图像,间距0.5 mm。预处理包含背景扣除、噪声消除和平滑,经PCA降维后采用K-means聚类分析油品分布,通过线性回归建立荧光强度与油膜厚度的关系。 5. 数据分析方法:采用非线性迭代偏最小二乘法PCA进行降维,K-means聚类将光谱归类为油品类型,线性回归分析荧光强度与油膜厚度的关系并计算决定系数R2。
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我们还有2 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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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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在工业自动化控制领域,欧姆龙与西门子的PLC产品如同两位顶尖高手,常被推至对比的舞台中央。当工程师面临“选择欧姆龙还是西门子同级别PLC”这一关键决策时,这远非简单的品牌偏好问题,而是关乎整个自动化系统架构的合理性、长期稳定性和投资回报率。尤其在涉及高精度光纤元件检测、高速成像处理或精密激光二极管控制的应用中,核心控制器的选型直接决定了生产效能与工艺上限。因
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在光纤通信、传感和精密成像领域,激光源的选择直接决定了整个系统的性能上限。当工程师和采购人员面临“dfb激光器与fp激光器相比有什么优点”这一核心问题时,其背后是对系统稳定性、成本与长期可靠性的综合考量。作为核心的半导体器件,这两种激光二极管的工作原理截然不同,因此其应用场景和性能表现也存在巨大差异。理解DFB激光器的独特优势,对于设计和维护高性能的配电系统
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