连续光源AAS

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连续光源AAS

连续光源原子吸收光谱仪

作者:赵泰…来源:生物秀时间:2007-7-2

原子吸收光谱仪经过半个世纪的发展已成为微量和痕量元素分析的重要常规设备,在农产品有毒有害元素和常规金素元素检测中发挥着主力军的作用。原子吸收具有方法简单,操作方便,结果稳定可靠和分析成本低的优点,在理化检验实验室中普及率很高。但在过去的几十年中,原子吸收使用的光源主要是空心阴极灯,即锐线光源原子吸收。锐线光源有着众所周知的诸多优点,但因每分析一个元素就要更换一个元素灯,再加上灯工作电流、波长等参数的选择和调节,使原子吸收分析的速度、信息量和使用的方便性等方面受到了限制。分析速度慢和依赖空心阴极灯的固有特性成了原子吸收光谱的致命弱点。克服这些缺点的最有效的方法,就是采用连续光源进行多元素测定。连续光源原子吸收成为分析工作者的一个长期梦想。

今天,这一梦想终于可以实现了!2004 年4 月,德国耶拿分析仪器股份公司(Analytik Jena AG)成功地设计和生产出了连续光源原子吸收光谱仪contrAA ,世界第一台商品化连续光源原子吸收诞生了!这是德国耶拿公司投入十几年时间的研制成果,是原子吸收光谱仪划时代的技术革命,原子吸收的面貌将从此焕然一新了!它同时也标志着德国耶拿已经走在了原子光谱技术的最前沿。

早在1952 年,世界原子吸收光谱分析的奠基人澳大利亚科学家Alan Walsh 先生在提出原子吸收光谱概念时,就首先考虑过用连续光源,但用连续光源要求单色器的分辨率达到2pm 水平的分辨率,这在当时的技术条件下是不可能的,所以只能采用锐线光源(通常为空心阴极灯),并一直沿用至今。1968 年Walsh 先生又在第十三届国际光谱学术会上作了“多元素同时分析原子吸收光谱法”的演讲「1」。连续光源无疑是多元素同时测定的最佳选择。世界各地的原子吸收仪器研究者和设计者也一直在致力于用一个光源代替70 余种元素灯,

对连续光源原子吸收的研究坚持不懈地进行了几十年「2,3,4,5」。

连续光源原子吸收的成功商品化将从根本上改变原子吸收光谱法一个一个元素测定的现状,是原子吸收光谱仪继续向前发展的突破点。也为实现L’vov「6」的原子吸收绝对分析的理想向前推进了一大步。

2.高分辨率的中阶梯光栅双单色器

能显示观察范围内的所有光谱干扰信息,因此,contrAA 是精确地校正背景和观察研究谱线特性和干扰, 以及进行常规分析的理想仪器。主要特点归纳如下:

1.采用300W 高聚焦短弧氙灯作连续光源,波长覆盖了原子吸收全部波长范围。可任意选用任何一条谱线进行测定。不需要空心阴极灯,没有换灯和事先购灯的麻烦。

2.高分辨率的中阶梯光栅双单色器,分辨率达到0.002nm,解决了连续光源的单色性问题。

3.高灵敏度CCD 检测器,一根谱线由多个像数组成。得到时间-波长-信号的三维信息,适于进行原子吸收干扰和机理方面的进一步研究。

4.波长校正技术。采用Ne 线作动态波长校正,达到波长稳定精确,省却了以往严格恒温单色器的问题。

5.背景校正技术。分析时同时记录所有背景信息,可以同时将各种背景都扣除干净。

传统原子吸收仪器上的氘灯、Zeeman、S.H 法等背景校正装置都不需要了。

6.分析结果准确、测量精度高。检出限优于普通锐线光源原子吸收。

7.快速多元素顺序分析,分析速度达到或超过普通ICP。而分析成本比普通原子吸收还要低得多。

8.线性范围和动态范围宽,并可采用线光源原子吸收无法使用的谱线进行定量测定。

9.方法简单,原子吸收的原理,谱线干扰等比发射光谱少得多。

10.仪器无需预热,开机立即测定。

另外,contrAA 还拥有原子化器与普通原子吸收相同的优点,所有测量方法和附件均适用;仪器维护和消耗成本低于普通火焰原子吸收光谱仪;可配自动进样器,可配氢化物发生器;可配分段流动注射微量进样器等。

contrAA 连续光源火焰原子吸收光谱仪在市场的面世,必将会对现有的传统原子吸收光谱仪及等离子体光谱仪器市场产生重要的影响,为快速多元素石墨炉原子吸收奠定了仪器基础,多元素同时测定原子吸收光谱分析仪器走向实际应用的时间已经到来了。

「1」Walsh,A. Simultaneous multi-element analysis by atomic absorption spectroscopy. XIII Colloquium Spectroscopicum Internationale, Ottawa, 1967, 257

「2」Harnly, J.M.; O’Haver, T.C.; Golden, B.; Wolf, W.R.: Anal. Chem. 51 (1979), 2007「3」O’Haver, T.C.; Messmann, J.D.: Prog. Analyt. Spectrosc. 9 (1986), 483

「4」Heitmann, U.; Schütz, M.; Becker-Ross, H.; Florek, S.: Spectrochim. Acta B51

(1996),1095

「5 」Heitmann, U.; Becker-Ross, H.: Atomabsorptions-Spektrometrie mit einem Kontinuumstrahler (CS-AAS), GIT 7/2001, 728-731

「6」L`vov, B. V.: Recent advances in absolute analysis by graphite furnace atomic absorption spectrometry, Spectrochim. Acta Part B 45/7 (1990), 633-655

「7」Harnly, J.M., J. Anal. At. Spectrom., 1999, 14 (2), 37-146

「8」德国耶拿公司技术资料,Lit_AA_02_04_e。

深圳市2017年第4批科技计划项目验收结果

2017年深圳市第4批市科技计划项目验收结果 序号项目编号项目名称项目承担单位验收结论 1 CXZZ20140704163824655 智慧科研分析服务平台爱瑞思软件(深圳)有限公司通过 2 JCYJ20140903101633318 基于新型锂离子电池正极材料高容量Li2FeSiO4的改性研究北京大学深圳研究生院通过 3 JCYJ20140903101847739 基于XAFS技术的红树植物根表铁膜吸收转运重金属的作用机制研究北京大学深圳研究生院通过 4 JCYJ20140509093817681 锌空气电池气体扩散电极的研究北京大学深圳研究生院通过 5 KQCX20140521150127440 用于眼科OCT的超连续谱光源的研究北京大学深圳研究生院通过 6 JCYJ20140903101648708 利用褐藻提取物治理蓝绿藻的研究北京大学深圳研究生院通过 7 JCYJ20140509093817686 非同义单核苷酸变异影响蛋白质功能的预测方法研究北京大学深圳研究生院通过 8 ZDSYS20140509094114168 海洋药物先导化合物的发现(重点实验室提升项目)北京大学深圳研究生院通过 9 GJHS20140417151050557 活性海洋萜类及类似物的全合成研究北京大学深圳研究生院通过

10 JCYJ20140903101617271 锂离子电池正极材料界面性质的计算与理论研究北京大学深圳研究生院通过 11 CXZZ20140903101756864 以斑马鱼模型研究亨廷顿(HD)的发病机制及治疗北京大学深圳研究生院通过 12 KQCX20140522143114399 新型钙钛矿太阳能电池的化学气相沉积制备工艺北京大学深圳研究生院通过 13 JCYJ20140627145346390 分等级孔碳球的研制及其作为电极材料的特性研究北京大学深圳研究生院通过 14 JCYJ20140903102042989 新型高载量离子交换分离纯化微球材料的制备北京大学深圳研究生院通过 15 GJHS20150918111107883 广东省纳米微米材料研究重点实验室北京大学深圳研究生院通过 16 JCYJ20140509093817688 淋巴瘤和白血病发生发展机制和新颖抗癌分子研究北京大学深圳研究生院通过 17 JCYJ20140419131807791 柔性纳米管增强摩擦发电薄膜的特性及应用研究北京大学深圳研究生院通过 18 GRCK20150925155034321 三维场景下的无人机航路规划系统北京大学深圳研究生院通过 19 JCYJ20140903102140989 二氧化锆微球色谱填料的研制及在血浆蛋白药物分离中的应用北京大学深圳研究生院通过 20 JCYJ20140417144423193 靶向CDK2的新型抗肿瘤药物的设计、多组分合成和斑马鱼筛选北京大学深圳研究生院通过 21 GRCK20150925155034458 智能分析个性化定制系统北京大学深圳研究生院通过

连续光源原子吸收光谱仪

连续光源原子吸收光谱仪 ———划时代的技术革命 ( ) [3 ] 原子吸收光谱仪经过半个世纪的发展已成为微量和痕L SAA S 锐线光源原子吸收光谱 进行了比较,发现单个 ( ) 量分析的重要常规设备,其在理化分析实验室的普及程度元素分析在紫外波段A s 193. 7 nm~ Cr 357. 9 nm 21 个元 居于原子光谱分析仪器的首位。素的检出限CSAA S 获得的结果优于L SAA S , 在准确度、 原子吸收光谱分析要求光源必须提供具有频率窄、稳工作曲线分析浓度范围、背景校正性能 以及获得更多光谱 定性好并有一定强度的共振线。1955 年,世界原子吸收光信息等方面都优于L SAA S 。Harnly 先 生在其文献[3 ] 中提 谱分析法的奠基人澳大利亚物理学家Walsh 先生在提出原出,如果今天才发展原子吸收光谱分析仪 器的话,肯定首选 子吸收光谱法在化学分析中应用和建立原子吸收光谱分析连续光源作为光源。 实验室装置时,提出使用锐线光源,并一直沿用至今[ 1] 。在表1 中列出了德国耶拿公司contrAA 连续光源原子吸 收仪常用代表元素检出限与锐线光源原子吸收光 谱仪检出限的对比情况。 过去的几十年中,原子吸收使用的光源主要是空心阴极灯。 空心阴极灯有着众所周知的诸多优点,但因每分析一个元 素就要更换一个元素灯,再加上灯工作电流、波长等参数的 表1 CSAA S 与L SAA S 的检出限对比选择和调节,使原子吸收光谱分析的速度、信息量和使用的 (μ - 1) 方便性等方面受到了限制。分析速度慢和依赖空心阴极灯Element wavelength L D/ g ·L SDCSAAS imp rovement 的固有特性成了原子吸收光谱的致命弱点。(nm) L SAA S CSAA S blank factor 多元素同时测定是提高分析速度的最有效的方法,连Cd 228. 802 1. 2 0 . 4 0 . 000 089 3 Cu 324 . 754 3. 0 0 . 4 0 . 000 042 8 续光源则是多元素同时测定的最佳选择。自1968 年 Cr 357. 869 5. 0 0 . 9 0 . 000 052 6 Walsh 先生在第十三届国际光谱学术会上作了“多元素同Fe 248. 327 4 . 0 0 . 9 0 . 000 052 4 时分析原子吸收光谱法”的演讲[2 ] 后,原子吸收仪器工作者Ni 232 . 003 4 . 0 1. 2 0 . 000 162 3 一直在致力于用一个光源代替73 种元素灯,连续光源原子Pb 216. 999 13 5. 0 0 . 000 123 3 Tl 276. 791 55 18 0 . 000 065 3 吸收的研究坚持不懈地进行了几十年。由于它将从根本上Zn 213. 856 1. 4 0 . 7 0 . 000 270 2

亚纳秒脉冲泵浦机制超短脉冲和超连续谱的产生

第41卷第10期 光电工程V ol.41, No.10 2014年10月Opto-Electronic Engineering Oct, 2014 文章编号:1003-501X(2014)10-0021-06 亚纳秒脉冲泵浦机制超短脉冲 和超连续谱的产生 孙武 ( 中国人民解放军61936部队,海口 571100 ) 摘要:本文仿真研究了亚纳秒脉冲泵浦机制超短脉冲的产生和超连续谱的形成。首先,简要介绍了激光在非线性介质传输所满足的广义非线性薛定谔方程;然后,研究了分步傅里叶法时域步长的选取和空间步长高精度自适应变化的实现;最后,逐渐增加入射脉冲的峰值功率,仿真了超连续谱的形成。结果表明:亚皮秒量级的超短脉冲可以由亚纳秒脉冲经过调制不稳定性分裂产生,而与超短脉冲有关的高阶非线性效应(包括自陡效应、脉冲内拉曼散射效应、高阶孤子分解)最终导致了30 dB带宽从481 nm一直延伸到1 750 nm超连续谱的形成。 关键词:超连续谱;高精度自适应分步傅里叶法;自陡效应;脉冲内拉曼散射效应 中图分类号:TN252 文献标志码:A doi:10.3969/j.issn.1003-501X.2014.10.004 Generation of Ultra-short Pulses and Supercontinuum in the Sub-nanosecond Pulse Pumping Regime SUN Wu ( Unit 61936 of PLA, Haikou 571100, China ) Abstract:The generation of ultra-short pulses and the formation of supercontinuum in the sub-nanosecond pulse pumping regime have been simulated. First of all, we briefly introduced the generalized nonlinear Schrodinger equation, which could effectively describe laser propagation in the nonlinear medium. The choice of temporal resolution and the high-accuracy adaptive change of step size were secondly studied for the split-step Fourier method. The formation of supercontinuum was finally researched by gradually increasing the peak power of incident pulse. The results showed that sub-picosecond pulses could be generated from the breakup of sub-nanosecond pulse owing to modulation instability, and the higher-order nonlinear effects of ultra-short pulses, including self-steepening, intrapulse Raman scattering, the fission of higher-order soliton, lead to the formation of supercontinuum spanning from 481 nm to1 750 nm of 30 dB bandwidth. Key words: supercontinuum; the high-accuracy adaptive split-step Fourier method; self-steepening; intrapulse Raman scattering 0 引 言 超连续谱是指窄带光源入射到非线性介质以后,产生了大量的新频率,从而导致光谱得到了极大的展宽。由于其光谱范围宽和相干性好,在光电对抗、光学相干层析、超短脉冲的产生等方面具有重要的应用前景[1-4]。国内有许多单位已经开始研究超连续谱的产生机理[5-7],但是很少有文献详细报道宽脉冲(亚纳秒量级以上)泵浦超连续谱的仿真产生及相关产生机理。原因在于仿真宽脉冲泵浦超连续谱的产生存在三个难题:第一、同时获取合适时间窗口与光谱窗口的困难,仿真宽脉冲泵浦机制,需要获得足够宽的时间窗口 收稿日期:2013-12-29;收到修改稿日期:2014-05-13 基金项目:总装重大课题(2013SYW01137) 作者简介:孙武(1983-),女(汉族),湖南永州人。工程师,主要从事有线通信工程和超连续谱方面的研究。E-mail:289830347@https://www.360docs.net/doc/631373232.html,。 https://www.360docs.net/doc/631373232.html,

超连续谱光源应用——受激发射损耗

超连续谱光源应用系列(一)——受激发射损耗 背景 随着科学技术的不断进步,生物医学,材料学领域开始对亚百纳米尺度的微结构进行观测与分析,从而对显微技术的发展提出了更高的要求。虽然随着扫描电镜、扫描隧道显微镜及原子力显微镜等技术的出现,实现纳米量级的分辨率已经成为可能,但是以上这些技术仍然存在对样品破坏性较大,只能观测样品表面等缺点,并不适合对于生物样品,特别是活体样品的观测。 2006 年,德国马克斯-普朗克(Max-Planck)学会生物物理化学研究所所长施特芬-赫尔(Stefan Hell),发明了突破200 纳米“阿贝极限”的STED 超高分辨率光学显微镜,解决了这一问题。 什么是受激发射损耗(STED)? 如果你有一根粗笔,怎么能够用它画细线? 买块橡皮。先画个粗的,再擦去两边的多余部分。 STED用的就是这个原理 使用一个合适的激光,仅激发一个点的荧光基团使其发光,然后再用一个面包圈样的光源抑制那个点周围的荧光强度,这样就只有一个点发光并被观察。 STED 的基本原理 一个典型的STED显微系统中需要两束照明光,其中一束为激发光,另外一束为损耗光。当激发光的照射使得其衍射斑范围内的荧光分子被激发,其中的电子跃迁到激发态后,损耗光使得部分处于激发光斑外围的电子以受激发射的方式回到基态,其余位于激发光斑中心的被激发电子则不受损耗光的影响,继续以自发荧光的方式回到基态。由于在受激发射过程中所发出的荧光和自发荧光的波长及传播方向均不同,因此真正被探测器所接受到的光子均是由位于激发光斑中心部分的荧光样品通过自发荧光方式产生的。由此,有效荧光的发光面积得以减小,从而提高了系统的分辨率。 超连续谱光源可同时用作STED 显微术的STED 光源和EXC 激发光源,是高性价比和超高精度STED 成像的一个最理想的选择。同时,超连续谱光源拥有极大的光谱带宽,能够使得STED 和激发光束得到大范围的调谐来实现激发和损耗的最优化。 (拓普光研)Advanced Laser Platform( ALP ) ——可以同时输出三路光束。同步,而且脉宽都在ps量级,重复

光源控制程序

LIGHTING SOLUTION PARTNER VL-LC-11-4CH-P1 4CH Lighting Controller Unit (Cascade) (Constant and Trigger Mode) USER MANUAL Rev 1.0 May 2011

Contents Hardware (1) Packing List (1) Front Panel (1) Connections (2) General Description (3) Specification (3) Power Input (3) Controller Mode (4) Operation (5) Display Panel Control Mode (5) USB/RS232 Control Mode (9) LC-11 Cascade Operation (11) Operation Description (13) Timing Diagram (13) External Input Signal Control (14) Constant mode intensity to current table (15) CABLE SELECTION (16) LIGHTING CONNECTORS (16) LEDStudio DLL Documentation (17) Revision Notes Rev Date/Author Comment 1.0 KW/ Jonathan Cascade - First Release

Hardware Packing List Please make sure that the following parts are in the packing list: ? LC-11 lighting controller unit ? USB/RS232 Cable (Optional One) ? Power Supply (Optional) ? 4 LED Lightings (Optional) ? 4 Ext. Cable 1.5 Meter (Optional) Front Panel

超连续谱光源应用系列(一)——表面等离子体

超连续谱光源应用系列(一)——表面等离子体 表面等离子体激元(surface Plasmon polarizations, SPPs)是一种沿导体和电介质分界表面传播的特殊表面电磁波,其振幅随着离分界面的距离的增大而成指数衰减,它能被电子也能被光激发。 表面等离子共振技术(Surface Plasmon Resonance technology,SPR)是20世纪90年代发展起来的,应用SPR原理检测生物传感芯片(biosensor chip)上配位体与分析物作用的一种新技术。 发展简史 ?1902年,Wood在光学实验中发现SPR现象 ?1941年,Fano解释了SPR现象 ?1971年,Kretschmann为SPR传感器结构奠定了基础 ?1983年,Liedberg将SPR用于IgG与其抗原的反应测定 ?1987年,Knoll等人开始SPR成像研究 ?1990年,Biacore AB公司开发出首台商品化SPR仪器 表面等离子共振原理 光在棱镜与金属膜表面上发生全反射现象时,会形成消逝波进入到光疏介质中,而在介质(假设为金属介质)中又存在一定的等离子波。当两波相遇时可能会发生共振。当消逝波与表面等离子波发生共振时,检测到的反射光强会大幅度地减弱。能量从光子转移到表面等离子,入射光的大部分能量被表面等离子波吸收,使得反射光的能量急剧减少。可以从反射光强的响应曲线看到一个最小的尖峰,此时对应的入射光波长为共振波长,对应的入射角为SPR角。SPR角随金表面折射率变化而变化,而折射率的变化又与金表面结合的分子质量成正比。这就是SPR对物质结合检测的基本原理。 SPR用途简介 实时分析,简便快捷地监测DNA与蛋白质之间、蛋白质分子之间以及药物—蛋白质、核酸—核酸、抗原—抗体、受体—配体等等生物分子之间的相互作用,在生命科学、医疗检测、药物筛选、食品检测、环境监测、毒品检测、法医鉴定等领域具有广泛的应用需求。

灯光控制台说明书

灯光控制台说明书

一、灯光配接 1.电脑摇头灯、帕灯需用灯库配接。配接时所有推子归( 0),注意:预置推杆(调光,绿灯亮) 灯具配接如下: 配接灯具(红灯亮 ) 光束灯-230W →DMX 000(转盘V )修改地址码→ 配接帕灯→LEDPAR7→DMX 000(转盘→选择灯 配接天排灯→LEDPAR8→DMX 000(转盘→选择 配接常规灯→DMXMER →DMX 000(转盘→选择灯 具页与未配接通道连接。

二、数据备份与读取(插入U盘,U盘格式:FAT32) 备份:设置→优盘管理→保存数据 A →(转盘V修改名称)→确认 读取:设置→优盘管理→读取数据 B →确认 三、帕灯操作流程 1.帕灯通道:1-7(见图表1)总控(推到10)→选择通道→定位(点炮)→属性页(选择功能)→转盘 A / B控制 四、电脑摇头操作流程 1.电脑灯通道:9-14(见图表3)总控(推到10)选择通道→定位(点炮)→属性页(选择功能)→转 盘A / B控制 五、天排灯操作流程 1.天排灯通道:8(见图表2)总控(推到10)选择通道→定位(点炮)→属性页(选择功能)→转盘 A/ B控制 六、单步场景编辑 控台有许多功能来产生一个复杂的灯光场景,而最基础的就是单步场景,即编程时所看到的场景。 控台有60个重演,分2 X 3页,每页10个,可用于存储单步场景和多步场景。 在运行模式下使用推杆和重演区的按键控制重演,在编程模式下使用重演区的按键进行编辑。 6.1创建 1)按<清除>键清空编程区。 2)使用灯具编出舞台效果,可以加入内置效果。只有编辑过的灯具才会进入编程区中。 3)按下<单景/素材>键,此时重演区里未储存场景的场景键的绿色指示灯会闪烁,存储有单步场景的绿 色指示灯会常亮,存储有多步场景的绿色指示灯是熄灭状态。 4)按显示屏右边的键选择是以通道为储存单位还是以灯具为储存单位。如果需要储存控台里的所有 数据可以按显示屏右边的键标亮[储存舞台] ●以灯具为储存单位:将保存所有被编辑过的灯具的所有通道数据。做定点光时要以灯具为储存 单位。 ●以通道为储存单位:将保存只被编辑过的通道数据。一般用作叠加效果。 5)选择模式,在7.5节会具体介绍模式的区别。 5)按下一个未储存的重演区的场景键执行储存或按下一个已经存有单步场景的场景键后,在按<确定> 执行覆盖。 6.2导入 1)按<复制/导入>键。 2)按下需要导入的单步场景的按键。 3)按<确定>键执行导入。 6.3复制 1)按下<复制/导入>键,再按下已储存单步场景的按键。 2)按下未储存的场景键执行复制。 6.4删除 1)按下<删除>键,进入删除菜单。 2)按下想要删除的场景键,再按一次确认删除。 6.5时间

连续光源AAS

连续光源原子吸收光谱仪 作者:赵泰…来源:生物秀时间:2007-7-2 原子吸收光谱仪经过半个世纪的发展已成为微量和痕量元素分析的重要常规设备,在农产品有毒有害元素和常规金素元素检测中发挥着主力军的作用。原子吸收具有方法简单,操作方便,结果稳定可靠和分析成本低的优点,在理化检验实验室中普及率很高。但在过去的几十年中,原子吸收使用的光源主要是空心阴极灯,即锐线光源原子吸收。锐线光源有着众所周知的诸多优点,但因每分析一个元素就要更换一个元素灯,再加上灯工作电流、波长等参数的选择和调节,使原子吸收分析的速度、信息量和使用的方便性等方面受到了限制。分析速度慢和依赖空心阴极灯的固有特性成了原子吸收光谱的致命弱点。克服这些缺点的最有效的方法,就是采用连续光源进行多元素测定。连续光源原子吸收成为分析工作者的一个长期梦想。 今天,这一梦想终于可以实现了!2004 年4 月,德国耶拿分析仪器股份公司(Analytik Jena AG)成功地设计和生产出了连续光源原子吸收光谱仪contrAA ,世界第一台商品化连续光源原子吸收诞生了!这是德国耶拿公司投入十几年时间的研制成果,是原子吸收光谱仪划时代的技术革命,原子吸收的面貌将从此焕然一新了!它同时也标志着德国耶拿已经走在了原子光谱技术的最前沿。 早在1952 年,世界原子吸收光谱分析的奠基人澳大利亚科学家Alan Walsh 先生在提出原子吸收光谱概念时,就首先考虑过用连续光源,但用连续光源要求单色器的分辨率达到2pm 水平的分辨率,这在当时的技术条件下是不可能的,所以只能采用锐线光源(通常为空心阴极灯),并一直沿用至今。1968 年Walsh 先生又在第十三届国际光谱学术会上作了“多元素同时分析原子吸收光谱法”的演讲「1」。连续光源无疑是多元素同时测定的最佳选择。世界各地的原子吸收仪器研究者和设计者也一直在致力于用一个光源代替70 余种元素灯, 对连续光源原子吸收的研究坚持不懈地进行了几十年「2,3,4,5」。 连续光源原子吸收的成功商品化将从根本上改变原子吸收光谱法一个一个元素测定的现状,是原子吸收光谱仪继续向前发展的突破点。也为实现L’vov「6」的原子吸收绝对分析的理想向前推进了一大步。

灯光控制调节系统

灯光控制调节系统 邵慧敏贾妍妍刘明宇 (哈尔滨工业大学) 指导教师:王立欣 1.引言 1.1课题背景 随着经济的高度发展,人们对所处的生活环境的要求也越来越高。我国的申奥主题就有“绿色奥运”之说。本项目的研究就是基于人们生存的光环境的“绿色”所开展的。紧扣能源节约与健康的主题。 能源与健康是当代社会的几大热门话题之一。节约能源,已经迫在眉睫。环顾我们的周围,能源浪费现象十分严重。就拿我们十分熟悉的校园来说,大家肯定都留心到了这些现象:教室时常是不分白昼黑夜的亮着灯;宿舍断电时,我们常常忘了关掉电源。等到再次来电时,我们又常常不在宿舍,此时灯却依旧亮着,而当时的光线常常不需要开灯。这样不仅浪费电,而且也会缩短灯泡的寿命;另外,我们有时会因光线不好而开灯,可过了一会儿,当光线好起来时,我们又因手头的事不能停下而无法去关灯,这样也导致了能源的浪费。 不良的光源会在不知不觉中对眼睛造成伤害。太强或太弱的光对眼睛都是有害的。大量研究表明学生的近视和长期应用不科学照明光源有直接关系。所以一个好的光环境尤为重要。 鉴于以上的分析,我们设计了这个便携式的灯光控制调节系统,它与灯泡相连便构成光控电灯。它的意义在于:使用者可通过自己设置的光强通过本系统使室内达到恒定的光强。即达到了节能的目的,又有保护视力的效果。 1.2课题研究的意义 在家居、工作、学习的各个环境中,我们所使用的光源均为固定瓦数的,提供固定光强的电灯。我们计划研制的灯光调节器,能够为人们提供“绿色光源”。我们查阅了大量的资料,结果发现目前市面上还没有此种灯。有些人也研制了一些调节灯,如https://www.360docs.net/doc/631373232.html,/vote1/htm/A13.asp(东南大学电工电子试验中心)网页上所介绍的调节灯仅能人为手动调节亮度,再附上几个比较器组成的光感报警系统,来提醒人们室内光强超出允许范围,我们研制的调节器能真正意义上的

(整理)光源与光源技术基础

光源与光源技术基础 光的本质 1.光是电磁波 电磁波长波段是通讯用无线电波,波长范围在几十千米至几毫米。 2.可见光谱 人眼可见的光谱范围约在380~780纳米(nm)之间。 1nm﹦10-6nm﹦10-9m 波长较短的约在380~420nm的可见光,人的视觉感到它是紫色的,波长再长些的380~106nm,这一段人眼看不到的红外线,或称为红外辐射。 人的视觉中的“色觉”实际上只是可见光谱中波长不同的光被人感觉到不同的光色。因而,不同的光色或颜色的本质,只是光的波长有所不同而已。 由单一波长组成的光称为单色光。实际上,严格的单色光几乎是不存在。所有的自然光源如太阳、月亮,或人工光源所发出的光,其光谱都具有叫宽广的频谱,只是在不同的波段,它的辐射能量不同而已。只有激光光源发出的光谱才窄得接近于单色光谱。 光是能量的一种形态。光辐射也可以像其他能量可以互相转换一样,可以变为热能,电能,化学能等。 (1)热效应 光产生热效应最明显的就是红外线,这已为大家熟知。大功率照明装置工作时产生大量的传到热和红外线,红外线被周围物体和空气吸收变成热能。 (2)光电效应 光电效应是在某些在一定波长的光照下发射电子或物质中电子的迁移。如光电管、硅光电池。光电效应器件最重要的用途之一,就是在现代测光仪器中作为光信号转换为电信号的主要传感元件。 (3)光化学效应 光的化学效应就是物质吸收光能产生化学或物理反应。对于人类的生存来说,最重要的就是植物叶绿素的光合作用。其他,如胶片的感光、各种涂料的表面光致固化也是重要的应用。 (4)光的传播特性 光致发光是某些物质在一定的光的照射下,发出另一波长的光的现象。这一效应在某些电光源中应用较多,如荧光灯中荧光粉受到汞放电发出的253.7nm紫外线照射后发出可见光。 3.光度量及单位 光源与照明技术中,为了对光进行定量测量和研究,规定了一系列光的量和单位。由于人眼的视觉不仅与光的能量大小有关,还与光的波长有关,所以必须采用以光产生的视觉强度为基础的物理量。 我们把以视觉效果作为评价光辐射的理论称为光度学。光度学的计量单位称光度量。 (1)光源辐射的能量包括紫外、可见、红外能量。不同的光源,光谱能

灯光控制方案

某大厦公共区域灯光照明控制方案 技 术 方 案

山东省能源集团办公大楼位于济南市经十东路,地上25层,地下二层,总建筑面积约73000㎡。 一、总体架构 灯控系统,主要分为系统单元、输入单元、输出单元。 系统单元:主要是网络接口和网桥。 设备主要在一层消防控制室内,灯光控制系统配备自己的中央工作站。此中央工作站的主要功能有:一、对大楼所有楼层的走廊灯光进行监控,实现在中控室就能观看到所有灯光回路状态并且可以进行远程操作;二、对大楼所有楼层的走廊灯光进行定时开关功能,实现不需要物业人员的现场操作,就能在设定的时间内自动对大楼灯光开关,期间如有需要可以进行现场的面板控制或远程控制。 输入单元:主要是放置在每层走廊强电间门口的八键开关面板,通过编程可以实现从一到八种不同的场景进行转换。 输出单元:主要是放置在大楼东西两侧强电间内的8回路控制模块,模块功能实现灯光的开关控制,每个8路继电器模块自带手动按钮,可以实现应急处理。 二、控制方案:

(一)地下一层、一层控制方案: 1、回路及功耗说明 此上是走廊和电梯厅的灯位回路示意图:走廊以筒灯为主,分北区、中区、南区3个主回路,每个回路5展筒灯,每个回路50W。 电梯厅部分主要为射灯灯带,射灯部分每路12展,功率为420W,灯带部分为500W,灯槽部分为300W。 因地下一层、一层特殊的位置(采光不好,员工餐厅等特殊原因)不采用定时控制,而采用远程控制。面板采用全开、全关两种模式。 (二)三层餐厅层、五层、六层

1、回路及功耗说明 2、整个楼层回路分为三个部分:走廊、电梯厅、大厅中厅。 (1)走廊为筒灯、射灯一共三路。射灯30展,筒灯两路每路6展120W。走廊总功率为。 (2)电梯厅部分主要为吊灯3展,共800W,灯带部分为500W,筒灯10展100W。总功率为。 (3)大厅主要为筒灯5展50W,吊灯2展共计,射灯一路200W,灯带1路500W。总功率为。 2、回路控制方案 根据整个公共区域的灯光回路以及功率,的面板使用场景功能: 按键1 全关按键2 全开 按键3 最节能模式按键4 普通节能模式 按键5 走廊部分开灯按键6 电梯厅部分开灯 按键7 大厅部分开灯按键8 备用 1、最节能模式为走廊只需亮全部筒灯,电梯厅部分考虑到只需亮筒灯部分,大厅部分只需亮所有筒灯和射灯。这样来说大约总功率为770W。每小时的耗电量约为度电。这种模式适应于白天阳关较好,或者光线较好的时间段。这样每小时的能节省百分之八十三的能耗。

高相干度中红外超连续谱光源的研究

第39卷第3期2017年5月 湖北大学学报(自然科学版) Journal of Hubei University(Natural Science) Vol. 39 No. 3 M a y,2017 文章编号:1000 2375 (2017 )03 0258 06 高相干度中红外超连续谱光源的研究 别业广\曾言杨张永成纯富欧艺文u (1.湖北工业大学理学院,湖北武汉430068; 2.太阳能髙效利用湖北省协同创新中心(湖北工业大学),湖北武汉430068) 摘要:选用全波段正常色散A^S3光子晶体光纤作为非线性介质来消除反常色散区中孤子分裂引起的调制不稳定 性所造成的超连续谱相干特性的恶化问题.利用分步傅里叶法数值模拟超短激光脉冲在全波段正常色散A^S3光子晶 体光纤中的非线性传输和中红外超连续谱的产生.分析脉宽、传输距离、人射峰值功率和初始啁啾对中红外超连续谱光 源的带宽、相干特性和平坦度的影响.通过优化栗浦激光参数和光纤参量,在最佳负啁啾C p = -4、脉宽为50 f s、中心波 长为2 800 n m、人射峰值功率为100 W和光纤长度为20 c m时,获得3 d B带宽髙达2 484 n m的中红外超连续谱,且具有 良好相干度和平坦度. 关键词:光纤光学;A S:S3光子晶体光纤;中红外超连续谱光源;相干特性 中图分类号:TN249 文献标志码:A D O I:10.3969/j .issn.1000-2375.2017.03.009 Study on highly coherent mid-infrared supercontinuum source B I E Y e g u a n g1,Z E N G Y a n!,2,Y A N G Zhangyong !,2, C H E N G Chunfu !,2,O U Y i w e n!,2 (1. School of Science,Hubei University of Technology,Wuhan 430068,China; 2. Hubei Collaborative Innovation Center for High-efficient Utilization of Solar Energy(Hubei University of Technology),Wuhan 430068,China) Abstract :A n all-normal dispersion A s2S3photonic crystal fiber is selected as the nonlinear media to eliminate the degradation of coherence characteristics of supercontinuum in the anomalous dispersion region which is caused by the modulation instability induced by the fission of higher-order soliton. T h e nonlinear propagation of an ultrashort pulse and mid-infrared supercontinuum generation in an all-normal dispersion A s2 S3 photonic crystal fiber were simulated with the standard split-step Fourier algorithm. T h e impact of pulse width,propagation distance,input peak p o w e r,initial frequency chirp on the bandwidth,coherence properties and flatness of supercontinuum was simulated and analyzed. B y optimizing the parameters of the p u m p pulse and parameters of the fiber,a highly coherent and flat supercontinuum with 3 d B bandwidth of 2 484 n m i s obtained w h e n the optimal chip is -4,pulse width is 50 fs,p u m p wavelength is 2 800 n m,input peak power is 100 W and fiber length is 20 cm. K e y w o r d s:fiber optics; A s2S3 photonic crystal fiber;mid-infrared supercontinuum source; coherence characteristics 0引言 中红外超连续谱光源因其所处波段覆盖了众多重要分子的特征谱线而广泛地应用于气体分子检测、大气传输、红外遥感以及生物成像等领域[1-2].近年来伴随着软玻璃光子晶体光纤制作工艺的 收稿日期:2016 1114 基金项目:国家自然科学基金(61475044、41301372、51405143)、太阳能高效利用湖北省协同创新中心开放基金(HBSKFMS2014019、HBSKFZD2014007)和博士启动金(BSQD13047、BSQD13048)资助 作者简介:别业广(1964-),男,副教授,E-mail:bieyygg@https://www.360docs.net/doc/631373232.html,;成纯富,通信作者,副教授,E-mail:chengchunfu@126. com

光源控制器的优势

LED光源控制器在机器视觉系统中的应用 机器视觉系统的成功、高效益应用往往依赖于系统内部的各个组成部分之间的相互作用,包括机器视觉光源。本文概要的介绍了在机器视觉系统中应用LED光源控制器的独特优势,其中包括光源控制器的技术原理和一些实际应用。 本指南基于Gardasoft RT系列控制器进行概述,总结了该系列特色产品的选择标准。 1.0 为什么使用LED光源控制器? 对于需要精确的照明强度、相机与光源之间的精准触发时序的机器视觉系统而言,LED光源控制器是其基本的必备组件。LED光源控制器的主要应用领域如下所述: 脉冲(或频闪)控制 当用户需要同步光源点亮时间、相机曝光时间和目标产品时(可精确至毫微秒的定时分辨率) ?过流驱动 当用户需要在自定义的短时间内提高LED光源亮度(最多10倍的过载能力) ?提供恒定电流输出 当用户需要为LED光源提供高度稳定恒定电流时。 ?多光源控制体系 对于有多个光源配置的系统,需要亮度控制和高速同步时(包括单次或多次触发) ?远程参数配置 适用于需要远程配置协助来设置光源参数的系统,例如当系统运转时可高效地进行光源的参数设置

Courtesy of OSRAM LED 光源是电流型驱动器件 虽然LED 光源被设计为12V 或24V ,事实上,LED 光源的发光强度是受流过其电流大小影响,而非电压。为了提高LED 光源的利用效率,所有LED 光源生产商都建议通过电流控制来实现亮度控制。 通常,LED 的参数表都会标明,LED 两端电压的微小变化将引起LED 电流的巨大变化,电流的巨大变化将造成LED 光源输出的光照强度的巨变。因此,Gardasoft LED 光源控制器通过调节电流(而不是电压)来控制LED 光源的亮度,所以,使得LED 光源输出亮度更稳定、控制更精确、调节精度更高。 控制电流可以精确地控制LED 光源亮度输出,另外一个特性,即适用于需要过流驱动以提高光源输出亮度的客户群体。 2.0 脉冲的优势 Gardasoft Vision 的控制器通常有两个主要的工作模式 - 脉冲模式和连续模式。 连续模式 连续输出是指光源一直处于开启状态,此模式为最简单的应用,因为输出亮度是唯一可调节的参数。连续模式下不允许过流驱动。 脉冲模式(频闪模式) 在脉冲模式下,光源只有在需要时被开启。当需要脉冲时,控制器会接收到一个触发信号。 从触发信号到来输出的延迟、脉冲宽度、脉冲强度等参数均可由用户设置。

contrAA300连续光源原子吸收光谱仪特点介绍

连续光源原子吸收光谱仪特点介绍 型号: contrAA300 原产地:德国 制造商:德国耶拿分析仪器股份公司 应用范围:各种样品中痕量和超痕量的金属元素以及部分非金属元素的定性和定量分析;尤其适合分析样品量大,分析效率要求高的用户;可广泛应用于农业,质检、环保、化工、钢铁、科研、卫生等行业 仪器型号:contrAA300(火焰) 仪器结构特点介绍: 仪器功能特点: 1、经典技术的完美结合

连续光源技术是两种经典技术:传统原子吸收和等离子体发射光谱的完美结合,将原子吸收技术的准确,方便性与发射光谱技术的快速批量的特性结合为一,成为先进、实用、高效的金属分析的新方法。 2、一个氙灯替代所有元素灯 连续光源的波长从190nm-900nm全覆盖,提供所有元素检测所需要的特征共振线,所以在检测时不再需要换灯和预热,也不需要担心分析某种特殊元素时没有元素灯等问题;同时由于波长连续覆盖,用户可以自定义和增添谱线,以方便分析。 3、快速多元素分析 连续光源原子吸收可以实现一次进样,自动顺序检测所有待测元素,完全颠覆了过去原子吸收一个元素一个元素做的“传统”,速度达到普通的ICPAES分析速度,可以达到10元素/分钟,大大提高工作效率。 4、高达2pm的分辨率 连续光源原子吸收采用了最先进的分光技术,使光学分辨率提高到前所未有 的2pm,高于现在任何商品化的 ICPAES,并且原子吸收只吸收共振 线,所以连续光源原子吸收几乎没有 任何光谱谱线的干扰;过去很难分析 的样品如Fe基体中的Pb等,连续光源都可以轻松解决。 5、多谱线同时检测

连续光源原子吸收可以在一次检测中,可以对多条谱线进行分析,,针对同一元素,灵敏线和次灵敏度可以同时得到结果,非常有利于方法开发和复杂样品的检测,并可以有效的拓宽线性范围。 6、改善灵敏度和动态范围 由于连续光源原子吸收的光源能量很强,配合CCD检测器的高量子化效率和高灵敏度,使整个仪器的灵敏度相比传统原子吸收提高2-8倍,同时,强、弱谱线的选择、积分象素点的选取还可以极大的拓展动态范围。 7、独特的背景校正技术 连续光源原子吸收采用的真正的同时背景校正技术,消除了传统原子吸收固有的背景校正时间误差的问题,并不需要增加氘灯、塞曼等其他任何附件,而且更为灵活,使结果更准确 8、拓展应用范围。 连续光源原子吸收的应用范围已经不再局限于传统原子吸收的金属检测和原子谱线检测,由于采用连续光谱,可以检测非金属元素的分子光谱,如利用OP分子共振线分析P,利用AlF分子线分析F等,使原子吸收的应用提高到一个新的高度。 9、同时具有耶拿传统原子吸收的先进技术 连续光源原子吸收在拥有上述先进技术的同时,还保留了耶拿传统原子吸收的许多先进技术如:固体直接进样技术、双原子化器设计、横向加热技术、石墨炉氢化物联用技术、625倍超大比例稀释功能等,让用户的分析工作更高效、准确。 参考用户名录: 天津土壤肥料工作站 山西平朔高新技术研发中心 北京市环境保护监测中心 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 黑龙江疾病预防控制中心 茂名市环境监测站

利用超连续谱激光实现自由空间光通信

利用超连续谱激光实现自由空间光通信 黄龙,冯国英,廖宇 (四川大学电子信息学院激光微纳工程研究所,四川成都610064) 摘要:超连续谱光源具有丰富的带宽,是信号载体的优秀候选者。设计并搭建了利用超连续谱光源的空间无线光通信系统,讨论了超连续谱产生的条件以及输出光斑直径不同位置下的光谱。采用了电光调制方式对超连续谱光源进行调制,通过比较输入与输出的数字方波信号证明了电光调制进行超连续谱空间光通信的可行性。成功利用该系统演示了对原始图像信号的采集和显示,最后通过对接收端信号的整形放大恢复出了原始信号,实现了图像信号在4m 范围内的传输。实验结果表明:将超连续谱作为光信号载体,在空间大气信道条件下可以实现对图像信号进行无线传输。 关键词:超连续谱激光;自由空间光通信;电光调制;非线性光学 中图分类号:TN929.1文献标志码:A 文章编号:1007-2276(2015)12-3530-05 Free space optical communication based on supercontinuum laser source Huang Long,Feng Guoying,Liao Yu (Institute of Laser &Micro/Nano Engineering,College of Electronics &Information Engineering,Sichuan University, Chengdu 610064,China) Abstract:Supercontinuum laser source is an excellent candidate as signal carrier because of its wealth of bandwidth.Free space optical communication system based on supercontinuum laser source was designed and established.The conditions of supercontinuum generation and the out spectrum at different locations of laser beam spot were discussed.The supercontinuum laser source was modulated by electro-optic modulator.And the feasibility of free space optical communication based on supercontinuum laser source which used electro-optic modulator was proved by comparing the input and output of digital square wave signals.Besides,the image signals collection and display were successfully demonstrated.Finally,the original signals were recovered by the shaping amplificaton of receiving end signals,the image signals transmission in the range of 4m was successfully realized.According to the experiments mentioned above,supercontinuum laser source under the condition of the free space can realize transmission of wireless video signals. Key words:supercontinuum laser source; free space optical communication;electro-optic modulation; nonlinear optics 收稿日期:2015-04-09;修订日期:2015-05-11基金项目:四川大学-中国工程物理研究协同创新联合基金(0020505419507) 作者简介:黄龙(1989-),男,硕士生,主要从事光通信和激光通信方面的研究三Email:h249139571@https://www.360docs.net/doc/631373232.html, 导师简介:冯国英(1969-),女,教授,博士生导师,博士,主要从事固体激光技术和光通信方面的研究三 Email:guoing_feng@https://www.360docs.net/doc/631373232.html, 第44卷第12期 红外与激光工程2015年12月 Vol.44No.12Infrared and Laser Engineering Dec.2015