2025-04-10 15:07:34光电一体测量系统
光电一体测量系统是集光学与电子技术于一体的综合测量设备。该系统通过高精度光学传感器捕捉目标信息,结合电子处理单元进行数据分析与处理,实现非接触式、高精度的测量。它广泛应用于工业检测、科研实验及教学等领域,能够测量物体的尺寸、形状、位置等参数。光电一体测量系统具有测量速度快、精度高、操作简便等优点,是现代制造业及科研活动中不可或缺的重要工具。

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2022-08-18 12:02:07Attolight CL-SEM系统在光电失效分析方面的应用
       氮化镓(GaN)是一种广泛应用于发光二极管(led)等光电器件的材料。LED结构主要是通过外延生长在蓝宝石衬底上,但由于成本原因,硅成为蓝宝石的代替者。然而,硅和氮化物之间巨大的不配合和热膨胀系数的差异导致大量的位错和可能的裂纹。它们通常出现在生长过程中的冷却阶段。由于裂纹和位错对LED应用都是有害的,所以确定局部缺陷浓度和其他特征如掺杂和应变是至关重要的。       阴极发光(CL)技术是研究GaN性质的一种快速和高度相关的方法。非辐射缺陷如位错的分布可以直观地显示出来。以下的能带隙发射线的能量允许我们识别点缺陷。阴极发光高光谱图提供了应变、掺杂、生长方向和载流子浓度的空间变化信息。在实际应用中,通过限制电子束与样品相互作用体积的大小,可以大大提高空间分辨率。像TEM样品这样的薄物体的使用恰好克服了这种物理限制。它显著地将相互作用体积的横向尺寸从550 nm(束能为10 keV的GaN)降低到30 nm以下。Attolight设计了一种与TEM样品兼容的特殊低温样品架,用于低温下在Attolight阴极发光显微镜上进行测量。      然而,样品中较小的探测体积可能会显著降低采集到的信号,从而限制测量分辨率。Attolight CL系统优化后的集光系统完美地克服了这一困难。它允许在短时间内对横断面TEM样品进行高分辨率的高光谱映射(具有非常高的信噪比)。这样的测量并不局限于氮化镓,并且可以扩展到许多其他发光材料。       该方案是Attolight阴极发光显微镜在LED光电失效分析应用层面的完美体现,它做到了以下4个方面使Attolight阴极发光显微镜成为光电失效分析及LED应用方面的优先选择。1、具有良好的位错网络可视化和与样品同一区域TEM图像的相关性2、堆叠不同组分(AlN, GaNs,量子阱等)的空间发光映射3、通过CL谱中的能量位移估计位错和界面周围的局部应变和掺杂4、点缺陷的识别与空间分布
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2023-04-18 10:25:30支持定制选配的土壤水分测量系统
土壤情商监测站是可以支持有线、GPRS、蓝牙等传输方式,免调试,可快速布置,广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。对土壤水分含量和土壤温度进行监测,通过水分传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量(VWC)和温度值。可根据用户需求,可以扩展配置土壤电导率、土壤PH、空气温度、空气湿度、太阳辐射、雨量等气象传感器。产品特点1、四层土壤温湿度传感器2、太阳能板顶盖镶嵌式设计,提高了光电转化效率,增加了抗风等级3、低温7寸安卓屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G4、充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%5、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信6、土壤水分温度一体集成,不锈钢制作钢针,可经受长期点解,更耐腐蚀7、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66安卓APP介绍1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件2、支持蓝牙数据接收3、手机休眠后软件后台接收、处理4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。6、支持数据后处理功能7、支持外置运行javascript脚本云平台介绍1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。2、支持多帐号、多设备登录3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。5、支持短信报警及阈值设置6、支持地图显示、查看设备信息。7、支持数据曲线分析8、支持数据导出表格形式9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。10、支持数据后处理功能11、支持外置运行javascript脚本
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2023-04-06 11:08:33玻璃钢成型一定要用双机一体模温机
模压成型(又称压制成型或压缩成型)是先将SMC玻璃钢材料放入成型温度下的模具型腔中,然后闭模加压而使其成型并固化的作业。如果说哪一步很重要,成型控温很重要!珞石的这款双机一体模温机就是专门用来玻璃钢成型的控温设备,可以减少瑕疵率提升模具型腔的使用寿命,你看看我分析的对不对。玻璃钢(FRP)亦称作GFRP,即纤维强化塑料,一般指用玻璃纤维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂基体,玻璃钢成型时,双机一体模温机可以在生产过程精确的控制模具温度。我们都知道,在SMC玻璃钢成型过程中,要保证模具温度平衡,这样才能稳定模具温度,因为均匀稳定的模具温度,可以使玻璃钢材料在固化反应前期获得热量,加快反应速度。双机一体模温机的使用,在玻璃钢成型预热阶段,可以提高入模时的料温,缩短物料达到流动性的时间和成型周期。固化阶段保证物料内部温度的均一性,缩小物料与模具之间的温差,提高物料流动性的均匀程度,从而能降低模压成型压力,提高制品的物理机械强度。另外模温机还可以很好地解决模压温度过低导致的模压物料黏度高、流动性差等问题,从而改善玻璃钢制品外观无光泽、粘模、顶出变形的缺陷。双机一体模温机就是为了满足玻璃钢成型时模压成型上、下模温度不同要求,一台设备可以控制上下模具不同温度,节省空间结成本,操作使用也更便捷,包括设计中增加了吹气回油的小功能,让你在频繁更换模具的时候不会有油污或者滴油出来,你所想到的我们都能为您实现!
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2023-04-15 09:34:00如海光电XS11639 高灵敏度光纤光谱仪
产品简介XS11639是一款基础款光纤光谱仪, 采用交叉CT结构设计, 体积小巧,结构紧凑。采用紫外增强CMOS检测器, 优化了紫外段响应。配置带key的可更换狭缝机构件,优化的狭缝高度设计, 满足高灵敏度采样需求。配置24PIN控制交互接口,满足颜色测量、辐射测量、吸收测量、荧光光谱、拉曼光谱等多种测量场景。采用特殊的镜片固定工艺和光电分离结构, 具备良好的温度稳定性和可靠性。产品特点平台化设计,可以配置500g/l-2400g/l多种规格光栅, 光谱可配置实现190nm-1100nm。key-SMA905设计。 配置紫外增强线阵 CMOS检测器,紫外光谱响应强。高性能AD量化采样电路, CCD量化背景噪声≤30RMS(100ms积分时间)。配置USB、串口多种通讯接口, 配置24PIN交互接口,配置专有DAC和ADC,可实现配套光源的性能、强度控制和功率反馈。产品参数1* 积分时间10ms,CCD 读出噪声的均方根2* CCD动态范围为2ms积分时间情况 饱和值/CCD 读出噪声的均方根3* 为校准之前的线性度可根据客户需求进行定制
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2025-01-09 13:00:12虚拟仪器光电特性实验怎么做?一般会应用在哪里?
虚拟仪器光电特性实验:应用与实践 虚拟仪器技术作为一种现代化的实验与测量手段,近年来在光电特性实验领域得到了广泛的应用。本文将探讨虚拟仪器在光电特性实验中的应用,分析其优势和实际操作中的关键步骤。随着科技的进步,虚拟仪器已经成为光电测试和研究中不可或缺的一部分,能够有效提升实验效率、减少成本,并增强实验数据的精度与可靠性。 在光电特性实验中,传统的仪器设备通常需要较高的资金投入和复杂的操作技能,同时仪器之间的兼容性问题也可能带来额外的麻烦。虚拟仪器通过软件与硬件的结合,突破了传统实验设备的局限,实现了灵活、高效的实验过程。虚拟仪器依赖于计算机平台,通过特定的接口与硬件设备进行通信,并借助先进的软件来进行数据采集、处理和分析。光电特性实验通常需要对材料的光电效应、光谱响应、光电转换效率等进行精确测试,虚拟仪器为此提供了理想的解决方案。 虚拟仪器在光电特性实验中的优势 高灵活性与可扩展性 虚拟仪器技术的大优势之一是其灵活性。在传统实验设备中,如果需要更换或者升级某一部分硬件,可能需要大量的时间和资金。而虚拟仪器则可以通过软件的升级和调节来适应新的实验需求,从而使得实验设备具有很高的可扩展性和适应性。 数据处理与分析的智能化 虚拟仪器配备了强大的数据处理和分析功能,通过图形化界面可以快速呈现实验结果,便于实时调整实验参数。传统仪器往往需要依赖操作员的经验来判断实验数据的可靠性,而虚拟仪器则通过自动化的算法处理,能够准确分析复杂的数据,并且通过实时反馈优化实验过程。 提高实验精度与可靠性 虚拟仪器能够通过高精度的测量仪器接口和控制系统,减少实验中的人为误差,提升实验的准确性。在光电特性实验中,许多测量涉及到微小的光电效应,传统仪器可能会受到外部环境或操作失误的影响,而虚拟仪器通过精细的控制和数据处理,能够更准确地捕捉实验细节。 降低实验成本与空间需求 使用虚拟仪器代替传统硬件设备,能够大幅度降低实验成本,尤其是在需要多种仪器设备的情况下。虚拟仪器通常只需要计算机、数据采集卡和传感器等简单设备,能够有效节省实验空间。 光电特性实验的关键步骤 虚拟仪器在光电特性实验中的应用涉及几个关键步骤。首先是选择合适的光电传感器和探测器,这些硬件设备将采集光信号,并将其转化为电信号。利用虚拟仪器的软硬件系统进行信号调节和处理,确保获得高质量的实验数据。通过虚拟仪器的软件系统进行数据分析和建模,得出准确的光电特性参数。这一过程不仅能够显著提高实验的效率,还能够实现更高的实验精度和更复杂的数据处理功能。 总结 随着虚拟仪器技术的不断发展和成熟,其在光电特性实验中的应用已成为科学研究和工程技术中的一个重要方向。虚拟仪器通过提供灵活、智能和高效的实验环境,使得光电特性实验更加精确、快速和成本低廉。未来,随着硬件性能的提升和软件算法的优化,虚拟仪器将在光电实验领域发挥更加重要的作用,助力科研人员在探索光电特性和新材料的应用中取得更大的突破。
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