中文名 | 可見光檢測器 | 外文名 | visible light detector |
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又????稱 | 分光光度檢測器 | 采????用 | 有高摩爾吸光系數(shù) |
能夠直接采用可見光檢測的溶質(zhì)不是很多,而且多數(shù)靈敏度也不高,但采用具有高摩爾吸光系數(shù)的有機試劑(配位體和螯合劑)作為衍生化試劑進行柱前或柱后衍生操作的衍生化光度檢測法是相當有用的,特別是在金屬離子配合物液相色譜中的應用是相當成功的。2100433B
就是能夠發(fā)出我們?nèi)庋勰軌蚩匆姷墓獾墓庠?,比如白熾燈、日光燈、手電筒、探照燈等。而像黑光燈(紫外線燈)、紅外線燈等發(fā)出的光線是我們?nèi)庋鬯鶡o法看見的,就不屬于可見光源。
用眼可以看得見的
您好,據(jù)我了解挑選燈管時要注意節(jié)能燈的外觀??礋纛^、燈管是否松動,搖動時是否有響聲,燈管熒光粉涂層是否均勻,熒光粉體是否晶瑩潔白,不能有發(fā)黃或發(fā)灰的現(xiàn)象。我推薦歐普照明。
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評分: 4.6
分析了光學零件表面的光能量的反射損失,從膜系選擇、膜料選擇、膜層厚度、鍍制工藝四個方面,對可見光減反膜的膜系設計特點進行了研究,確定了基本的設計原則。
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評分: 4.4
提出一種室外可見光通信(VLC)信道模型,介紹了可見光在室外傳輸?shù)闹鄙渎窂侥P秃鸵淮畏瓷渎窂侥P?分析了傳輸距離、發(fā)射機發(fā)射角和反射面位置對系統(tǒng)傳輸性能的影響。采用控制變量法進行了仿真實驗,得到了在各參數(shù)不同時接收端直射功率和反射功率的比值。
1、紫外光火焰檢測器
紫外光火焰檢測器采用紫外光敏管作為傳感元件,其光譜范圍在O.006~0.4?m之間。紫外光敏管是一種固態(tài)脈沖器件,其發(fā)出的信號是自身脈沖頻率與紫外輻射頻率成正比例的隨機脈沖。紫外光敏管有二個電極,一般加交流高電壓。當輻射到電極上的紫外光線足夠強時,電極間就產(chǎn)生“雪崩”脈沖電流,其頻率與紫外光線強度有關(guān),最高達幾千赫茲。滅火時則無脈沖。
2、可見光火焰檢測器
可見光火焰檢測器采用光電二極管作為傳感元件,其光譜響應范圍在0.33~0.7?m之間??梢姽饣鹧鏅z測器由探頭、機箱和冷卻設備等部分組成。爐膛火焰中的可見光穿過探頭端部的透鏡,經(jīng)由光導纖維到達探頭小室,照到光電二極管上。
該光電二極管將可見光信號轉(zhuǎn)換為電流信號,經(jīng)由對數(shù)放大器轉(zhuǎn)換為電壓信號。對數(shù)放大器輸出的電壓信號再經(jīng)過傳輸放大器轉(zhuǎn)換成電流信號。然后通過屏蔽電纜傳輸至機箱。在機箱中,電流信號又被轉(zhuǎn)換為電壓信號。代表火焰的電壓信號分別被送到頻率檢測線路、強度檢測線路和故障檢測線路。強度檢測線路設有兩個不同的限值,即上限值和下限值。當火焰強度超過上限值時,強度燈亮,表示著火;當強度低于下限值時,強度燈滅,表示滅火。
頻率檢測線路用來檢測爐膛火焰閃爍頻率,它根據(jù)火焰閃爍的頻率是高于還是低于設定頻率,可正確判斷爐膛有無火焰。故障檢測線路也有兩個限值,在正常的情況下,其值保持在上、下限值之間。一旦機箱的信號輸入回路出現(xiàn)故障,如光電管至機箱的電纜斷線,則上述電壓信號立刻偏離正常范圍,從而發(fā)出故障報警信號。
3、紅外光火焰檢測器
紅外光火焰檢測器采用硫化鉛或硫化鎘光敏電阻作為傳感元件,其光譜響應范圍在0.7-3.2?m之間。紅外光火焰檢測器也是由探頭、機箱和冷卻設備組成。燃燒器火焰的一次燃燒區(qū)域所產(chǎn)生的紅外輻射,經(jīng)由光導纖維送到探頭,通過探頭中的光敏電阻轉(zhuǎn)換成電信號,再由放大器放大。該火焰信號由屏蔽電纜送到機箱,通過頻率響應開關(guān)和一個放大器后,再同一個參考電壓(可調(diào))進行比較。
可見光light emitting diode。
led(發(fā)光二極管)的種類繁多,依發(fā)光波長大致分為可見光與不可見光兩類。可見光led產(chǎn)品主要包括傳統(tǒng)led、高亮度algainp(磷化鋁鎵銦)紅、黃、橘光 led及ingan(氮化銦鎵)藍、綠光led、以及白光led。其產(chǎn)品以顯示用途為主,又以亮度一燭光(1 cd)作為一般led和高亮度led之分界點。一般led廣泛應用于各種室內(nèi)顯示用途;高亮度led后者則適合于戶外顯示,如汽車第三煞車燈、戶外信息看板和交通號志等。
不可見光light emitting diode。
led(發(fā)光二極管)的種類繁多,依發(fā)光波長大致分為可見光與不可見光兩類。不可見光led,波長850至1550奈米,其短波長紅外光可作為紅外線無線通訊使用,如紅外線led應用在影印紙張尺寸檢知、家電用品遙控器、工廠自動檢測、自動門、自動沖水裝置控制等;長波長紅外光,則應用在中、短距離光纖通訊上,作為光通訊用光源。
ecd的發(fā)現(xiàn)是一系列射線電離檢測器發(fā)展的結(jié)果。1952 年首次出現(xiàn)了 β-射線橫截面電離檢測器;1958 年 lovelock 提出 β-射線氬電離檢測器。當鹵代化合物進入該檢測器時,出現(xiàn)了異常,于是 lovelock 進一步研究,首次提出了此異常是具電負性官能團的有機物俘獲電子造成的,進而發(fā)展成電子俘獲檢測器。此后至今的 40多年中,ecd在電離源的種類、檢測電路、池結(jié)構(gòu)和池體積等方面均作了很大的改進,從而使現(xiàn)代 ecd 的靈敏度、線性及線性范圍、最高使用溫度及應用范圍等均有了很大的改善和提高。