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2019 - 06 - 27
1、产品概述RBRD92为一款非接触型水文雷达测量产品,具有避雷防护设计,测量河道、水文专用,标配RS485/Modbus协议,野外使用,无人值守且运行稳定可靠。无限量支持和扩展定制RTU及无线数传电台通讯协议。水位数据实时GPRS电话远传,实现信息网络化,设计极具现场适应力,破除野外生态干扰,真正实现现场零维护,工业设计理念,将产品本身融入自然环境。2、特点波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提高了测量精度和可靠性天线尺寸小,便于安装和加防尘罩等天线防护装置测量范围最高可达70米,覆盖大型水库等水位测量采用脉冲工作方式,雷达水位计发射功率极低,对人体及环境均无伤害仪表轻便,不受风力和暴雨的影响具有避雷保护设计、非接触水文测量,破除野外生态干扰,真正实现现场零维护野外使用,无人值守运行稳定可靠,工业设计理念,将产品本身融入自然环境。重量较轻约2KG,便于安装多种输出电路接口与采集系统配合防护等级更高3、公司信息北京精诚瑞博仪表有限公司专业生产各种物位仪表价格合理 质量过硬 服务一流咨询电话:400-6616-819
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2020 - 01 - 19
尊敬的:   新老客户您好!  根据日常维修维护的工作经验,精诚瑞博售后工程师们为大家整理了雷达液位计出现故障问题及处理方法。其出现故障大体分为四种类型:数据不变、数据突然大、数据突然为零、数据偏离实际值过大或过小且保持不变。这些故障没有根除的方法,只能是出现问题针对性的进行解决。希望能对大家有所帮助,本着先易后难的顺序归纳如下:1、断电重启  雷达液位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达液位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达液位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达液位计的维修。2、通过面板消除故障  如果断电重启仍然不能消除故障,要到现场实际查看故障,通过雷达液位计面板首先观察有无错误代码,有无故障保护措施,如果有通过面板清除,重启后观察雷达液位计是否正常。3、做空频谱  雷达液位计的测量原理是检测接收到的电磁波频谱,若被测液体与雷达天线之间的净空中有较强的电磁波反射或干扰,那么雷达液位计极有可能把这反射的雷达波作为真实液面的雷达反射波来处理,从而得出错误的液位显示。处理这种故障可利用雷达液位计内部的软件功能,进行空频谱的检测。设定一个高于实际液面的空高距离,让雷达液位计检测空高中的所有反射的电磁波频谱,把那些接收到的高能量的频谱电磁波在电路中屏蔽滤掉,就可把真...
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2020 - 05 - 29
“工欲善其事,必先利其器”。科技技术发展的实践表明,科研仪器是科学研究中不可或缺的工具和手段,谁在科研仪器上率先取得突破,谁往往就能在科学研究上占据先发优势。据统计,到2017年,诺贝尔奖获奖项目中,因发明科学仪器而获奖的项目占11%;72%的物理学奖、81%的化学奖、95%的生理学或医学奖都是借助尖端科学仪器来完成的。近年来,我国科研仪器在国产化上已取得积极进展,但由于历史积累不足等多方面原因,高端科研仪器依赖进口的局面尚未得到根本改观。在建设世界科技强国的征程中,科研仪器特别是高端科研仪器如何尽快实现国产化,已成为一个不容回避的重要问题。 近日,人民网·中国统一战线新闻网联合中国共产党新闻网推出的“2020年全国两会各民主党派提案选登”报道,致公党中央拟提交关于大力推进中国重大科研仪器自主研发生产的提案。提案认为,目前中国科研仪器的研发和制造水平与中国现有科学技术水平不相匹配,专门从事科研仪器研发和生产的企业很少,实力相对较弱。提案指出,目前国内重大科研仪器自主研发生产还存在以下问题:一是科研仪器设备的设计和生产技术储备不足;二是许多重大科研仪器设备对进口依赖度高;三是科学仪器创新人才储备不足;四是科研仪器设备创新能力不足。  当前,美国、德国和日本等国家科学仪器发展处于世界前列,垄断了大部分仪器市场。中国科学院科技战略咨询研究院副院长张凤认为:“要想成为科研强国,必...
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世界上较小尺寸的半导体激光器 诞生了!

发布日期: 2020-06-09
浏览人气: 478

 6月4日消息,一个国际研究人员团队宣布开发出世界上较紧凑、尺寸较小的半导体激光器,该激光器可在室温下的可见光范围内工作。据作者介绍,该激光器是只有310纳米大小的纳米粒子(比毫米小3000倍),可以在室温下产生绿色相干光。该研究文章发表在ACS Nano上。


  六十年前的五月中旬,美国物理学家西奥多·迈曼(Theodor Maiman)演示了第一台光学量子发生器——激光器的工作原理。现在,一个国际科学家团队(其中大部分来自ITMO大学)报告说,他们已通过实验研发出了世界上较紧凑的半导体激光器,该激光器在室温下的可见光范围内工作,这意味着它产生的相干绿光可以很容易地被记录下来,甚至可以用标准光学显微镜用肉眼看到。

世界上较小尺寸的半导体激光器 诞生了!


钙钛矿纳米颗粒作为激光器材料的独特性

  科学家成功地开发了可见带的绿色部分,这对于纳米激光器来说有着重要的意义。这篇文章的首席研究员、ITMO大学物理与工程学院教授谢尔盖·马卡罗夫说:“在现代发光半导体领域,存在着‘绿色间隙’问题,‘绿色间隙’意味着用于发光二极管的传统半导体材料的量子效率在光谱的绿色部分显著下降。这个问题使由传统半导体材料制成的室温纳米激光器的开发变得复杂。”

  在此情况下,研究小组选择了卤化物钙钛矿作为纳米激光器的材料。传统激光器由两个关键元件组成:一个是允许产生相干受激发射的有源介质,另一个是有助于将电磁能量长期限制在内部的光学谐振器。钙钛矿能同时提供这两种特性:一种特定形状的纳米颗粒既可以作为活性介质,也可以作为有效的谐振器。

  结果,科学家成功地制造了310纳米大小的立方体形状的粒子,当它被飞秒激光脉冲激发时,可以在室温下产生激光辐射。

  ITMO大学的初级研究员、论文的合著者Ekaterina Tiguntseva说:“我们使用飞秒激光脉冲泵浦纳米激光,辐照了孤立的纳米粒子,直到达到特定泵浦强度的激光产生阈值为止,之后,纳米粒子开始像典型的激光一样工作。我们证明了这种纳米激光可以在至少一百万次激发周期内工作。”

最小半导体激光器的优势

  此次所研制的纳米激光器的独特性不仅限于其体积小,新设计的纳米颗粒能够有效限制受激发射能量,从而为产生激光提供足够高的电磁场放大率。

  ITMO大学的初级研究员、该文的合著者之一Kirill Koshelev解释说:“我们的想法是,激光产生是一个阈值过程。你用激光脉冲激发纳米颗粒,在外部光源的特定“阈值”强度下,粒子开始产生激光发射。如果你不能把光限制在足够好的范围内,就不会有激光发射。在先前使用其他材料和系统但具有相似思想的实验中,表明可以使用四阶或五阶Mie共振,即光波长处的共振,材料内部以激光产生的频率适合谐振腔体积的四到五倍。我们已经证明我们的纳米粒子支持三阶Mie共振,这是以前从未做过的,换句话说,我们可以在谐振器尺寸等于材料内部三个光波长的条件下产生相干激发发射。”

  值得注意的是,不需要施加外部压力或非常低的温度来使纳米颗粒用作激光器,研究中描述的所有影响都是在正常的大气压和室温下产生的。这使该技术对于专注于创建光学芯片、传感器和其他使用光来传输和处理信息的设备的专家具有吸引力,其中包括用于光学计算机的芯片。

  在可见光范围内工作的激光的好处是,在所有其他特性相同的情况下,它们比具有相同特性的红色和红外光源小。事实是,小型纳米颗粒激光器的体积通常与发射的波长具有立方关系,并且由于绿光的波长比红外光的波长小三倍,因此小型化的极限对于绿光激光器要大得多,这对于为未来的光学计算机系统生产超紧凑组件至关重要。



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