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2019 - 07 - 11
1、测量原理导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式或杆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由脉冲软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:D=C×T/2其中C为光速因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。l 测量范围:说 明:H----测量范围L----空罐距离B----顶部盲区E----探头到罐壁的最小距离顶部盲区是指物料最高料面与测量参考点之间的最小距离。底部盲区是指缆绳最底部附近无法精确测量的一段距离。顶部盲区和底部盲区之间是有限测量距离。注 意:只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时,才能保证罐内物位的可靠测量。
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2020 - 05 - 18
励精图治,风雨兼程,开拓创新,铸造品牌—精诚瑞博   自2013年成立至今,精诚瑞博依靠过硬的产品质量和全方位的售后服务跻身国内物位行业前沿并树立了良好的品牌形象。伴随着公司规模的扩大,为进一步满足国内、外市场需求,经六个月的长期筹备和多方支持配合,2020年5月16日,北京精诚瑞博仪表有限公司完成新生产车间的租赁、装修和安装调试并顺利进场。此次车间“增容”,大大改善了原生产车间面积相对不足的各种弊端。不仅新增生产人员、也实现了原材料进厂检验区、高低温老化区、电路调试区、半成品区、组装区、调试区、独立包装区、待发区、成品区等区域划分,降低了安全隐患,提高了工作效率,同时新配备了先进的无尘研发室并带有风铃系统,专业调试台以及长达30米的无尘静音、高精度带屏蔽的电动调试轨道,意在确保每台出厂仪表的3次精度和电流校准更加专业化、规范化。1、研发室2、电路调试区3、原材料进厂检验区4、组装区5、打标区5、调试区6、成品展示区7、质检区8、独立包装区2013年成立至今,精诚瑞博一直严格秉承着“客户第一”的服务原则。生产车间的扩大,有助于我们以更专业、更严格的标准去完成仪表的各项性能检测;更大规模的原材料储备能力支持,也为我们提升工作效率、缩短从订单到使用现场的时间、为客户提供更加快捷、更加便利的售后服务提供了必要支持。更专业、更精密、更便捷、更迅速,始终是精诚瑞博对待产品...
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2022 - 10 - 24
北京精诚瑞博仪表有限公司,匠心专注产品研发,尽心满足客户需求、潜心提升客户体验。经过多年实践积累与不懈努力,精诚瑞博凭借自身实力跻身国内物位仪表行业前沿。肩负着推动民族工业发展的企业使命,在不断满足全国各地客户各种特殊工况需求的同时,也为客户带来现代工业自动化的便捷与震撼。立足新起点,奋进新征程。此次搬迁是公司发展历程中的重要里程碑,标志着公司发展进入新的阶段,也是扬帆起航的新机遇,更是公司做大做强的全新起跑线。让我们从美丽的新办公家园开始,一起见证新一轮的跨越发展!精诚瑞博,期待与您精诚合作!
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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: 531

 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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