光柵尺位移(簡稱光柵尺),是利用光柵的光學原理工作的測量反饋裝置。 光柵尺位移傳感器可用作直線位移或者角位移的檢測。 其測量輸出的信號為數字脈沖,具有檢測范圍大,檢測精度高,響應速度快的特點。 常見光柵的工作原理都是根據物理上莫爾條紋的形成原理進行工作的。 當使指示光柵上的線紋與標尺光柵上的線紋成一角度來放置兩光柵尺時,必然會造成兩光柵尺上的線紋互相交叉。 在光源的照射下,交叉點近旁的小區域內由于黑色線紋重疊; 因而遮光面積小,擋光效應弱,光的累積作用使得這個區域出現亮帶。 相反,距交叉點較遠的區域,因兩光柵尺不透明的黑色線紋的重疊部分變得越來越少,不透明區域面積逐漸變大; 即遮光面積逐漸變大,使得擋光效應變強,只有較少的光線能通過這個區域透過光柵,使這個區域出現暗帶。 上一篇:電阻式傳感器的原理及應用介紹 ......閱讀全文
摘要:分光系統是紫外可見分光光度計的核心部分。它主要由入射狹縫、準直鏡、光柵、物鏡和出射狹縫組成。 紫外可見分光光度計分光系統 分光系統是紫外可見分光光度計的核心部分。它主要由入射狹縫、準直鏡、光柵、物鏡和出射狹縫組成。入射狹縫起著限制雜散光進入的作
光波導,因其輕薄和外界光線的高穿透特性而被認為是消費級AR眼鏡的必選光學方案,又因其價格高和技術門檻高讓人望而卻步。隨著主流AR設備微軟HoloLens2、Magic Leap One等對光波導技術的采用和設備量產,以及AR光學模組廠商DigiLens、耐德佳、靈犀微光等近期融資消息的頻繁披露,
光柵也稱衍射光柵。是利用多縫衍射原理使光發生色散(分解為光譜)的光學元件。它是一塊刻有大量平行等寬、等距狹縫(刻線)的平面玻璃或金屬片。光柵的狹縫數量很大,一般每毫米幾十至幾千條。單色平行光通過光柵每個縫的衍射和各縫間的干涉,形成暗條紋很寬、明條紋很細的圖樣,這些銳細而明亮的條紋稱作譜線。譜線的
1色譜法 chromatography 又稱色層法、層析法,是一種對混合物進行分離、分析的方法。1903年俄國植物學家茨威特在分離植物色素時,得到了各種不同顏色的譜帶,故得名色譜法。以后此法雖逐漸應用于無色物質的分離,但“色譜”一詞仍被人們沿用至今。色譜法的原理是基于混合物中各組分在兩
光譜分析儀簡稱光譜儀,是將成分復雜的復合光分解為光譜線并進行測量和計算的科學儀器,被廣泛應用于輻射度學分析、顏色測量、化學成份分析等領域,在冶金、地質、水文、醫藥、石油化工、環境保護、宇宙探索等行業發揮著重要作用。在照明行業,通常使用光譜儀來測量光源的光色參數。 本文對照明行業常用的光譜儀的工
光譜分析儀簡稱光譜儀,是將成分復雜的復合光分解為光譜線并進行測量和計算的科學儀器,被廣泛應用于輻射度學分析、顏色測量、化學成份分析等領域,在冶金、地質、水文、醫藥、石油化工、環境保護、宇宙探索等行業發揮著重要作用。在照明行業,通常使用光譜儀來測量光源的光色參數。 本文對照明行業常用的光譜儀的工
在多功能酶標儀中,為了分離某一特定波長的單色光我們有兩種技術選擇——濾光片或者光柵。與光柵相比,濾光片系統往往具有更好的靈敏度,因為濾光片具有更好的透光率和更寬的帶寬。而光柵系統的好處是可以提供波長選擇的靈活性,不需要購買或安裝特定波長的濾光片。盡管如此,很多用戶都發現許多應用在光柵系統上達不到理想
導語:在上期中,我們對拉曼光譜及其便攜式光譜儀作了簡單的介紹,這次就讓我們來看看光譜儀光學模塊的內部構造吧。便攜式拉曼光譜儀的光學模塊主要包括激發光源、拉曼探頭以及分光系統。 激發光源的選擇 拉曼散射的產生需要光進行激發。由于拉曼散射的光強較弱,所以拉曼光譜儀的理想激光光源必須具有良好單色性
光纖傳感器(fibre sensor)的基本工作原理是將來自光源的光經過光纖送入調制器,使待測參數與進入調制區的光相互作用后,導致光的光學性質發生變化,成為被調制的信號光,在經過光纖送入光探測器,經解調后,獲得被測參數。光纖傳感器的優點是與傳統的各類傳感器相比,光纖傳感器用光作為敏感信息的載體,
概念 光柵尺,也稱為光柵尺位移傳感器(光柵尺傳感器),是利用光柵的光學原理工作的測量反饋裝置。光柵尺經常應用于數控機床的閉環伺服系統中,可用作直線位移或者角位移的檢測。其測量輸出的信號為數字脈沖,具有檢測范圍大,檢測精度高,響應速度快的特點。例如,在數控機床中常用于對刀具和工件的坐標進行檢
光柵尺,也稱為光柵尺位移傳感器(光柵尺傳感器),是利用光柵的光學原理工作的測量反饋裝置。光柵尺按照制造方法和光學原理的不同,分為透射光柵和反射光柵。 光柵尺廣泛應用于數控機床的閉環伺服系統中,可用作直線位移或者角位移的檢測。其測量輸出的信號為數字脈沖,具有檢測范圍大,檢測精度高,響應速度快的特
下面簡單討論一下使用最多的平面反射衍射光柵的光譜特性。a.光柵光譜的多級次性:經棱鏡色散后形成的光譜,只是按波長次序排列成一個單一的光譜。而經衍射光柵色散后形成的光譜,所有級次光譜的總和。同一塊光柵對同一束入射復合光可在不同位置形成一系列不同級次的光譜;在m-0兩側有對稱分布的正級次光譜和負級次光譜
橡膠拉力試驗機上位移傳感器又稱為線性傳感器,它分為電感式位移傳感器,電容式位移傳感器,光電式位移傳感器,超聲波式位移傳感器,霍爾式位移傳感器。 電感式位移傳感器是一種屬于金屬感應的線性器件,接通電源后,在開關的感應面將產生一個交變磁場,
煙氣分析儀的工作原理常用兩種,一種是電化學工作原理,另一種是紅外工作原理。市場上的便攜式煙氣分析儀通常是這兩種原理相結合。 以下是這兩種煙氣分析儀的工作原理介紹: 電化學氣體傳感器工作原理:將待測氣體經過除塵、去濕后進入傳感器室,經由滲透膜進入電解槽,使在電解液中被擴散吸收的氣體在規
海德漢HEIDENHAIN公司概況: ——海德漢HEIDENHAIN源自威廉·海德漢于1889年在德國柏林創建的金屬蝕刻工廠。 這家工廠生產模板,標識,刻度尺和標尺。 二戰期間公司被毀,威廉·海德漢之子在地處德國特勞恩羅伊特創建約翰內斯·海德漢博士公司(DR. JOHANNES HEIDE
引 言太陽與人類的生活息息相關,它是地球能量的最主要來源。為了獲得太陽爆發活動的清晰物理圖像,解釋太陽劇烈活動爆發的物理機制,對空間天氣預報,特別是空間災害性天氣進行預警,需要對太陽光譜進行分析。在我國制定的“十二五”科學技術長期發展規劃中,明確將空間災害天氣的預警和預報列為亟待攻克的科學難題。同時
多功能酶標儀是現今生物技術和研究中不可缺少的工具。隨著高通量檢測和微孔板技術的日漸成熟,多功能酶標儀已漸漸成為現今實驗室必備的系統。市場上有很多多功能酶標儀的廠家,可謂百花齊放。消費者往往會花多眼亂,很難取舍。其實,現今的酶標儀主要有兩種光學技術:一種是利用濾光片技術;另一種是光柵技術。 前者的
不同的光譜分析儀器結構差異很大,但不管光譜分析儀器結構的復雜程度如何,光譜分析儀器一般包括五個基本單元:光源、單色器、樣品容器、檢測器和數據處理系統。各單元從光譜分析原理上,特別是在光譜儀器中起的作用有很大的相近,但采用的具體裝置有很大的不同,此外,從光譜分析儀器光路的設計和在儀器整個裝置的安裝方向
光譜儀工作原理 光譜分析方法作為一種重要的分析手段,在科研、生產、質控等方面都發揮著大的作用。無論是穿透吸收光譜,還是熒光光譜,拉曼光譜,是獲得單波長輻射手段。由于現代單色儀可具有很寬的光譜范圍(UV-IR),高光譜分辨率(0.001nm),自動波長掃描,完整電腦控制功能,易和其它周邊設備
光譜儀工作原理 光譜分析方法作為一種重要的分析手段,在科研、生產、質控等方面都發揮著大的作用。無論是穿透吸收光譜,還是熒光光譜,拉曼光譜,是獲得單波長輻射手段。由于現代單色儀可具有很寬的光譜范圍(UV-IR),高光譜分辨率(0.001nm),自動波長掃描,完整電腦控制功能,易和其它周邊設
國產色差儀品牌3nh分光光度計廣泛應用于塑料,油墨,電子,噴涂,印刷包裝,大學研究等領域。該儀器可以測量各種顏色空間的反射。使用該儀器,可以輕松進行色彩匹配,色彩管理等方面的研究。還可以進行的產品質量管理控制。該儀器配有色彩管理軟件,并連接到計算機。實現更多功能擴展。它具有價格實惠,準確準確的特
1、莫爾條紋 光柵是利用莫爾條紋現象來進行測量的。所謂莫爾(Moire),法文的原意是水面上產生的波紋。莫爾條紋是指兩塊光柵疊合時,出現光的明暗相間的條紋,從光學原理來講,如果光柵柵距與光的波長相比較是很大的話,就可以按幾何光學原理來進行分析。圖1所示為兩塊柵距相等的光柵疊合在一起,并使它們的刻線
原理 根據現代光譜儀器的工作原理,光譜儀可以分為兩大類:經典光譜儀和新型光譜儀。經典光譜儀器是建立在空間色散原理上的儀器;新型光譜儀器是建立在調制原理上的儀器。經典光譜儀器都是狹縫光譜儀器。調制光譜儀是非空間分光的,它采用圓孔進光。 根據色散組件的分光原理,光譜儀器可分為:棱鏡光譜儀,衍射光
單色器,指將光源發出的連續光譜分離成所需要的某一波長的單色光的器件。它是分光光度計的心臟部分。單色器主要由狹縫、色散元件和透鏡系統組成。其中色散元件是關鍵部件,色散元件是棱鏡和反射光柵或兩者的組合,它能將連續光譜色散成為單色光。狹縫和透鏡系統主要用來控制光的放相冊,調節光的強度和“取出”所需要的單色
在我國大面積遭受酷暑洗禮時,“科學儀器發展高層沙龍第五次活動暨光譜儀器研發難點及解決方案研討會”于2013年8月16-17日在氣候宜人的吉林長春召開。本次沙龍暨研討會是中國儀器儀表學會分析儀器分
光柵光譜儀工作原理的相關分析光柵光譜儀是指利用折射或衍射產生色散的一類光譜測量儀器。光柵光譜儀是光譜測量中zui常用的儀器。它由入射狹縫S1、準直球面反射鏡M1、光柵G、聚焦球面反射鏡M2以及輸出狹縫S2構成。是一種多應用于野外觀測用的可以將成分復雜的光分解為光譜線的科學設備。例如日常我們看到的陽光
光電編碼器的主要工作原理為光電轉換,但其根據原理的不同又可分為增量型、型和混合式增量型。那么光電轉換是如何進行的呢?這三種光電編碼器的工作原理又存在哪些差別呢?接下來我們就一起來看看吧 一、光電編碼器工作原理 --簡介 光電編碼器,又稱為手輪脈沖發生器,簡稱手輪,是一種通過光電轉換將
熒光光譜儀又稱熒光分光光度計,是一種基于XRF(X Ray Fluorescence,X射線熒光)光譜分析技術的光譜分析儀器,具有、便攜、準確等特點。熒光光譜儀的應用非常廣泛,涉及:電力、石化、考古、金屬加工、壓力容器、廢舊物資回收、航空航天、地質勘探、礦山測繪、開采、礦石分選、礦產貿易、金屬冶煉、
n 實驗簡介單色儀的構思萌芽可以追述到1666年,牛頓在研究三棱鏡時發現將太陽光通過三棱鏡太陽光分解為七色光。1814年夫瑯和費設計了包括狹縫、棱鏡和視窗的光學系統并發現了太陽光譜中的吸收譜線(夫瑯和費譜線
諾貝爾獎是以瑞典著名的化學家 阿爾弗雷德·貝恩哈德·諾貝爾的部分遺產(3100萬瑞典克朗)作為基金在1900年創立的。該獎項授予世界上在物理、化學、生理學或醫學、文學、和平和經濟學六個領域對人類做出重大貢獻的人,于1901年首次頒發,截止2016年共授予了881位個人和23個團體。今天我們將盤點