在工业自动化和精密测量领域,激光位移传感器已成为不可或缺的电工工具。无论是检测生产线上的微小偏差,还是监控配电系统中设备的振动幅度,其高精度和非接触式测量的优势显著提升了效率与安全性。然而,面对市场上琳琅满目的型号(如基于激光二极管或光纤元件的产品),许多工程师在选型和应用中仍存在困惑。本文将深入解析激光位移传感器的工作原理、核心参数及典型场景,助您全面掌握
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概述
参数
- 测量技术 / Measuring Techniques : UV Spectroscopy, NIR Spectroscopy, CCD Spectroscopy
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Portable
- 光谱分辨率 / Spectral Resolution : 2 nm
- 谱带 / Spectrum Band : UV, NIR
- 数值孔径 / Numerical Aperture : 0.22 ± 0.02
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界面势垒、俄歇复合及时域相干性在In<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As/GaAs量子点基p-i-n发光二极管中的作用
量子点 俄歇复合 电致发光 相干性
在本研究中,我们探究了包含自组装In0.5Ga0.5As量子点的p-i-n异质结构电致发光机制,这些量子点嵌入GaAs/Al0.3Ga0.7As量子阱中,并分析了温度与外加偏压的影响。结果表明量子点与量子阱界面处的载流子动力学对电致发光发射起关键作用。低温下可观察到两个明显发射带:低偏置电流时首先出现量子阱和润湿层的宽谱发射;而在更高偏置电流下,量子点会产生能量更低但更尖锐的主导发射峰。我们讨论了量子点与量子阱间势垒如何调控参与光学复合的注入载流子密度,同时研究了载流子俘获逃逸、量子限制斯塔克效应及能带填充效应对电致发光的影响。此外,通过测量单个光谱峰的时间相干性,我们证实高注入电流下量子点中存在俄歇复合现象。值得注意的是,量子点发射的时间相干性显著增强,这可能源于温度升高导致俄歇复合减弱。
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利用化学光量测定和光学辐射测量降低光化学研究中的不确定性
照明光源的微妙特性及其表征方法会给光活化实验采集的数据带来显著不确定性,从而影响实验的可重复性及技术转化应用。本研究以二氧化钛光照条件下甲基橙(MO)和卡马西平(CM)的降解动力学为案例,探究入射光子通量对光催化降解速率的影响。通过将戊基苯乙酮光化计量法与草酸铁钾光化计量法、光学辐射度测量法相结合,在三种不同照明系统(氙弧灯XE、卤钨灯W-H、紫外荧光灯UV-F)中进行对比实验。结果显示:三种光源下MO与CM的降解速率常数变化趋势一致(k_W-H < k_UV-F < k_XE),表明各光源具有相同的相对光子通量输出特性。然而不同方法测得的光源表观光子通量存在差异,这种偏差源于光源发射光谱分布特征以及化学光化计与光学传感器的吸收行为差异。研究提供了化学光化计量法与校准光学法测定光子通量的数据及计算模型,从而可将光降解速率常数解读为入射光子通量的函数。该方法最终推导出适用于评估和转化光催化研究数据的"速率-通量"校准指标。
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基于可获取光盘技术与频域分析的高光谱成像仪器架构
电磁设备 光学衍射 高光谱传感器 多光谱成像
高光谱成像(HSI)是一种新兴的仪器技术,因其能够测量重要的光谱特征而在许多应用中具有巨大潜力。然而,高光谱成像技术的广泛应用需要开发易于获?。闯杀镜土也僮骷虻ィ┑母吖馄壮上褚瞧骷芄?。本文提出、设计、开发并评估了一种基于现成组件集成与傅里叶分析频率复用的快照式易获取高光谱成像仪器架构。在实验中,入射图像光束通过动态编码孔径被分割为多个空间图像通道,每个通道分配有特定的动态二进制编码。该动态编码孔径利用改造衍射光盘技术构建,并设计有策略性的不透明与透明区域。当其由电机旋转时,动态二进制编码结合傅里叶分析用于识别各空间图像通道的衍射信号。这些空间重叠的衍射光谱被投射至电荷耦合器件传感器,并通过傅里叶分析区分每个空间图像通道。所得傅里叶振幅谱根据实验仪器几何结构转换为对应的波长函数。通过与商用光谱仪数据对比评估了该高光谱成像仪器架构的性能。所提出的架构可适配二维操作模式。最终,该易获取高光谱成像仪器架构将惠及资金有限且需要经济型高光谱技术的地区。
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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:本研究通过测量p-i-n异质结构中嵌入In0.5Ga0.5As量子点的GaAs/Al0.3Ga0.7As量子阱的电致发光(EL)特性,采用变温及变偏压条件下的EL光谱测试来探究载流子动力学与复合机制。 2. 样品选择与数据来源:两样品均在半绝缘GaAs(100)衬底上通过分子束外延(MBE)生长。样品A为量子点嵌入量子阱的p-i-n异质结构,样品B包含分布式布拉格反射镜(DBR)堆叠作为对照组。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包括ARS CS204-DMX-20闭循环恒温器内定制铜样品架(用于变温测量)、Agilent E4980A LCR表(施加电偏压)、Thorlabs CCS200光谱仪(测量EL光谱)以及迈克耳孙干涉仪(测量时间相干性)。 4. 实验步骤与操作流程:在器件电容转为负值的正向偏压区间进行EL光谱测量,光谱仪带宽保持<2 nm,通过压电控制迈克耳孙干涉仪测量时间相干性。 5. 数据分析方法:拟合EL峰值能量与半高宽随偏流和温度的变化关系,利用一阶相关函数g1(τ=0)分析EL发射的时间相干性。
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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:本研究以二氧化钛(TiO2)光催化降解甲基橙(MO)和卡马西平(CM)为案例,采用化学光度法(戊基苯酮和草酸铁钾)及光学辐射测量技术,在三种光照系统(氙弧灯、卤钨灯、紫外荧光灯)中表征光源特性及其对光催化速率的影响。 2. 样本选择与数据来源:使用含TiO2(P25)的MO和CM水溶液(25 μM),在光照过程中定时取样,通过紫外-可见分光光度法和高效液相色谱法进行分析。 3. 实验设备与材料清单:光照系统(氙弧灯、卤钨灯泡、紫外荧光灯泡)、分光光度计(Genesys-10S,紫外-可见)、高效液相色谱系统(Accela)、辐射计(带传感器的UVX)、光谱仪(CCS200,HR-1024i)及各类化学试剂(如甲基橙、卡马西平、戊基苯酮、草酸铁钾试剂)。 4. 实验流程与操作步骤:配制溶液后避光搅拌,按设定时间光照,取等分试样过滤分析。光度法包括混合试剂、光照及测量吸光度或浓度变化。光学测量使用经校准的仪器配合漫反射板。 5. 数据分析方法:根据浓度-时间数据计算速率常数;通过量子产率和光谱数据推导光子通量;统计分析包含多次测量的平均值计算。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:高光谱成像系统采用由废弃光盘技术(CD聚碳酸酯层)改造的动态编码孔径来对空间图像通道进行独特动态二进制编码。通过傅里叶分析区分CCD传感器上的重叠光谱。 2. 样本选择与数据来源:测试使用白光LED作为光源。从CCD传感器获取数据,并与商用光谱仪(Thorlabs CCS200)进行对比验证。 3. 实验设备与材料清单:包括无刷直流电机、印制在聚乙烯薄膜上的动态编码孔径、作为衍射元件的CD聚碳酸酯层、CCD传感器(东芝TCD1304)、光电二极管(Thorlabs DET36A)、数据采集系统(美国国家仪器6343 X系列)及参考激光器。 4. 实验流程与操作步骤:图像光束入射至由电机驱动旋转的动态编码孔径,衍射光由CCD传感器收集,数据经数字化处理后通过傅里叶变换解析各空间通道的光谱。 5. 数据分析方法:对每个CCD像素的时域数据施加傅里叶变换,提取对应动态二进制编码特定频率仓的振幅谱?;谝瞧骷负谓峁菇胁ǔぷ?。
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我们还有4 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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