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 : Spherical Lens
- 焦距 / Focal Length : 40.0 mm
- 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
- 中心厚度 / Center Thickness : 7.5 mm
- 直径 / Diameter : 25.4 mm (1 Inch)
- 基底/材料 / Substrate/Material : Vacuum-Grade Calcium Fluoride
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig
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氟化钇钙波导激光器
波导激光器 液相外延 光学增益 镱 氟化钙
氟化钙是一种广为人知的光学元件材料,也适合掺杂稀土离子(如镱离子)。Yb:CaF?是1微米波段高功率超短脉冲体激光器的高效增益介质。我们报道了首个Yb:CaF?平面波导激光器——通过液相外延法在块状CaF?衬底上生长出具有高光学质量的掺镱氟化钙单晶波导薄膜。光谱研究表明,孤立Yb3?离子主要占据三角氧配位位点(C?v(T?)构型)。实验证实了Yb:CaF?波导的光学增益特性:采用1.4 at.%掺杂浓度的Yb:CaF?平面波导激光器在1037 nm波长输出114 mW功率,斜率效率达12.9%。该Yb:CaF?薄膜材料在功率可扩展的波导锁模激光器及放大器领域具有重要应用前景。
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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:本研究采用液相外延(LPE)技术在块状CaF2衬底上生长高光学质量的Yb:CaF2单晶薄膜,并通过光谱学研究分析Yb3+离子的配位情况。 2. 样品选择与数据来源:Yb:CaF2单晶薄膜生长于未掺杂非定向CaF2衬底,实际Yb3+浓度通过小信号透射测量确定。 3. 实验设备与材料清单:包括用于泵浦-探测测量的钛宝石激光器、用于发光光谱测量的光谱分析仪以及用于表面粗糙度检测的共聚焦显微镜。 4. 实验流程与操作步骤:生长过程包含在饱和温度以上50°C均质化处理及后续冷却步骤。激光系统采用连续波钛宝石激光器作为泵浦源,激光腔由平面泵浦镜和输出耦合器构成。 5. 数据分析方法:发光衰减采用单指数拟合分析,泵浦吸收与净增益通过速率方程模型计算得出。
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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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电话
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