
- 2025-04-25 14:13:10光釋光輻照檢測儀器
- 光釋光輻照檢測儀器是一種用于測量材料累積輻射劑量的專業(yè)設備。它利用光釋光(OSL)原理,通過激發(fā)材料中累積的輻射能量所產(chǎn)生的發(fā)光信號,來定量評估材料所受的輻射劑量。該儀器廣泛應用于地質(zhì)年代測定、環(huán)境劑量重建、輻射防護及考古學等領域,具有高精度、非破壞性和操作簡便等優(yōu)點。通過測量和分析,可為相關研究和應用提供關鍵數(shù)據(jù)支持。
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光釋光輻照檢測儀器相關內(nèi)容
光釋光輻照檢測儀器資訊
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- 產(chǎn)品推薦/PSL-T60 光釋光輻照檢測儀
- PSL-T60 光釋光檢測儀是我公司新開發(fā)的光刺激發(fā)光(PSL)系統(tǒng)又稱光釋光系統(tǒng)由脈沖激發(fā)光源(紅外激發(fā)光源)、樣品室、檢測探頭、光子計數(shù)系統(tǒng)及控制單元組成;用于快速鑒別食品藥品等是否受過輻照處理。
光釋光輻照檢測儀器產(chǎn)品
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光釋光輻照檢測儀器問答
- 2025-04-02 18:30:14X光機異物檢測機原理是什么?
- X光機異物檢測機是一種利用X射線技術(shù)檢測物體內(nèi)部異物的設備,廣泛應用于食品、藥品、玩具、紡織品等多個行業(yè)。其核心工作原理基于X光的穿透性以及物質(zhì)對X光的吸收能力,結(jié)合現(xiàn)代光電技術(shù)、計算機技術(shù)和數(shù)字信號處理技術(shù),實現(xiàn)對產(chǎn)品內(nèi)部異物的精準檢測。以下是X光機異物檢測機的主要工作原理和應用領域。 一、X光的穿透原理 X光是一種高能電磁波,具有很強的穿透能力。當X光照射到物質(zhì)上時,會根據(jù)物質(zhì)的密度、厚度和成分的不同而發(fā)生不同程度的衰減。密度越大、厚度越厚的物質(zhì),對X光的吸收能力越強,X光穿透后的強度就越弱;反之,密度越小、厚度越薄的物質(zhì),對X光的吸收能力越弱,X光穿透后的強度就越強。 二、光電轉(zhuǎn)換與信號處理 在X光機異物檢測機中,X光發(fā)射器會發(fā)出高強度的X光,這些X光穿透被檢測產(chǎn)品后,會被接收器捕捉。接收器內(nèi)部通常包含光電轉(zhuǎn)換元件,如光電二極管或光電倍增管等,它們能夠?qū)⒔邮盏降腦光信號轉(zhuǎn)換為電信號。隨后,這些電信號會經(jīng)過放大、濾波和數(shù)字化處理等步驟,轉(zhuǎn)換為計算機可以識別的數(shù)字信號。在數(shù)字信號處理階段,計算機會利用復雜的算法對信號進行進一步的分析和處理,以提取出有用的信息。 三、圖像識別與異物檢測 經(jīng)過數(shù)字信號處理后,計算機會生成被檢測產(chǎn)品的X光圖像。這些圖像通常包含產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、形狀和異物等信息。X光機異物檢測機會利用圖像識別技術(shù),對生成的圖像進行自動分析和識別。在識別過程中,計算機會根據(jù)預設的閾值和算法,對圖像中的異物進行判別。如果圖像中的某個區(qū)域與預設的異物特征相匹配,或者其X光強度與周圍區(qū)域存在顯著差異,那么計算機就會認為該區(qū)域存在異物,并觸發(fā)報警或標記功能。 四、應用領域與優(yōu)勢 X光機異物檢測機憑借其高精度、高效率和高可靠性的檢測能力,在多個行業(yè)中得到了廣泛應用。在食品行業(yè)中,它可以用于檢測肉類、水產(chǎn)、果蔬等食品中的金屬、玻璃、陶瓷、石塊、骨頭、塑料等異物;在藥品行業(yè)中,它可以用于檢測藥品包裝中的異物和缺陷;在玩具和紡織品行業(yè)中,它也可以用于檢測產(chǎn)品中的異物和安全隱患。此外,X光機異物檢測機還可以進行產(chǎn)品缺失檢測、破損包裝檢測以及重量檢測等。 五、技術(shù)特點與發(fā)展趨勢 X光機異物檢測機的技術(shù)特點包括高靈敏度、高穩(wěn)定性以及多視角檢測能力。隨著技術(shù)的不斷進步,X光機異物檢測機從原來的單視角檢測技術(shù)發(fā)展到新型的多視角檢測技術(shù),能夠更全面地覆蓋檢測區(qū)域,提高異物檢出的可能性。此外,設備還具備軟件自學習功能,能夠通過自動分析被測物的特性,調(diào)節(jié)X光參數(shù)以保證最佳檢測精度。 綜上所述,X光機異物檢測機通過X光的穿透性、光電轉(zhuǎn)換、數(shù)字信號處理和圖像識別等技術(shù)手段,實現(xiàn)對產(chǎn)品內(nèi)部異物的精準檢測。其在食品、藥品、玩具等多個行業(yè)的廣泛應用,為產(chǎn)品質(zhì)量和安全提供了有力保障。
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- 2023-08-04 11:22:00光纖微裂紋診斷儀(OLI)如何快速對硅光芯片耦合質(zhì)量檢測?
- 硅光是以光子和電子為信息載體的硅基電子大規(guī)模集成技術(shù),能夠突破傳統(tǒng)電子芯片的極限性能,是5G通信、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新型產(chǎn)業(yè)的基礎支撐。光纖到硅基耦合是芯片設計十分重要的一環(huán),耦合質(zhì)量決定著集成硅光芯片上光信號和外部信號互聯(lián)質(zhì)量。耦合過程中最困難的地方在于兩者光模式尺寸不匹配,硅光芯片中光模式約為幾百納米,而光纖中則為幾個微米,幾何尺寸上巨大差異造成模場的嚴重失配。準確測量耦合位置質(zhì)量及硅光芯片內(nèi)部鏈路情況,對硅光芯片設計和生產(chǎn)都變得十分有意義。光纖微裂紋診斷儀(OLI)對硅光芯片耦合質(zhì)量和內(nèi)部裂紋損傷檢測,非常有優(yōu)勢,可精準探測到光鏈路中每個事件節(jié)點,具有靈敏度高、定位精準、穩(wěn)定性高、簡單易用等特點,是硅光芯片檢測不二選擇。OLI測試硅光芯片耦合連接處質(zhì)量使用OLI測量硅光芯片耦合連接處質(zhì)量,分別測試正常和異常樣品,圖1為硅光芯片耦合連接處實物圖。圖1硅光芯片耦合連接處實物圖OLI測試結(jié)果如圖2所示,圖2(a)為耦合正常樣品,圖2(b)為耦合異常樣品。從圖中可以看出第一個峰值為光纖到硅基波導耦合處反射,第二個峰值為硅基波導到空氣處反射,對比兩幅圖可以看出耦合正常的回損約為-61dB,耦合異常,耦合處回損較大,約為-42dB,可以通過耦合處回損值來判斷耦合質(zhì)量。(a)耦合正常樣品(b)耦合異常樣品圖2 OLI測試耦合連接處結(jié)果OLI測試硅光芯片內(nèi)部裂紋使用OLI測量硅光芯片內(nèi)部情況,分別測試正常和內(nèi)部有裂紋樣品,圖3為耦合硅光芯片實物圖。圖3.耦合硅光芯片實物圖OLI測試結(jié)果如圖4所示,圖4(a)為正常樣品,圖中第一個峰值為光纖到波導耦合處反射,第二個峰值為連接處到硅光芯片反射,第三個峰為硅光芯片到空氣反射;圖4(b)為內(nèi)部有裂紋樣品,相較于正常樣品再硅光芯片內(nèi)部多出一個峰值,為內(nèi)部裂紋表現(xiàn)出的反射。使用OLI能精準測試出硅光芯片內(nèi)部裂紋反射和位置信息。(a)正常樣品(b)內(nèi)部有裂紋樣品圖4.OLI測試耦合硅光芯片結(jié)果因此,使用光纖微裂紋診斷儀(OLI)測試能快速評估出硅光芯片耦合質(zhì)量,并精準定位硅光芯片內(nèi)部裂紋位置及回損信息。OLI以亞毫米級別分辨率探測硅光芯片內(nèi)部,可廣泛用于光器件、光模塊損傷檢測以及產(chǎn)品批量出貨合格判定。
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- 2025-02-01 15:10:15生物顯微鏡是不是光透
- 生物顯微鏡是不是光透 生物顯微鏡作為現(xiàn)代科學研究中必不可少的工具之一,對于觀察微觀生物體和組織結(jié)構(gòu)具有重要意義。許多人在使用生物顯微鏡時,會遇到一個問題——生物顯微鏡是否光透?本文將深入探討這個問題,從生物顯微鏡的工作原理、光學特性以及如何影響觀察結(jié)果的角度進行分析,幫助讀者理解生物顯微鏡是否具備“光透”特性,以及其在不同應用中的作用和局限性。 一、生物顯微鏡的工作原理 生物顯微鏡是一種使用可見光和鏡頭來放大物體的工具。其核心原理是通過透過樣本的光線折射和聚焦,來觀察物體的細節(jié)。顯微鏡的光源(如白光或LED光源)通過載物臺下方照射樣本,經(jīng)過透鏡系統(tǒng)放大并通過目鏡呈現(xiàn)給觀察者。這一過程的關鍵在于光的透過性,也就是是否能有效地通過樣本并產(chǎn)生清晰的成像。 二、光透特性與樣本類型的關系 “光透”是指光線是否能夠穿透樣本并形成足夠的圖像質(zhì)量。在不同的生物顯微鏡中,這個特性與樣本的透明度和顯微鏡的光學系統(tǒng)密切相關。對于透明的樣本(如水生生物、薄切的組織樣本等),生物顯微鏡中的光源能夠有效穿透樣本,并通過光學系統(tǒng)放大圖像。對于不透明或較厚的樣本(如某些動物組織或細胞),光線可能無法完全穿透,導致圖像質(zhì)量下降。 三、顯微鏡光學系統(tǒng)的影響 生物顯微鏡的光學系統(tǒng),尤其是鏡頭、物鏡以及光源的質(zhì)量,會直接影響光的透過性和成像效果。高質(zhì)量的物鏡和鏡片能有效地收集和聚焦透過樣本的光線,從而提高圖像的清晰度。低質(zhì)量的光學系統(tǒng)可能會導致光的散射或吸收,使得圖像失真或變得模糊。顯微鏡中不同的觀察模式(如明場顯微鏡、相差顯微鏡、熒光顯微鏡等)也會影響光的利用效率。 四、光透性對不同觀察模式的影響 在生物顯微鏡中,光透性會隨著使用的觀察模式而變化。例如,在明場顯微鏡中,光線直接穿透樣本并被樣本表面反射,這要求樣本具有較高的透明度。相反,在相差顯微鏡中,光并不直接穿透樣本,而是通過干涉原理增強樣本中的結(jié)構(gòu)差異,這使得即使是稍微不透明的樣本也能清晰呈現(xiàn)。對于熒光顯微鏡,光透性并不是的影響因素,熒光染料的選擇和樣本的處理方式也同樣重要。 五、總結(jié) 生物顯微鏡的光透特性依賴于多個因素,包括樣本的透明度、顯微鏡的光學系統(tǒng)、觀察模式的選擇等。在透明樣本中,生物顯微鏡能夠較好地實現(xiàn)光透效果,提供清晰的圖像,而在不透明或厚重樣本中,可能會遇到光透性不足的問題。在選擇顯微鏡時,考慮樣本類型和顯微鏡的光學性能是非常重要的。要確保觀察結(jié)果的精確性,必須根據(jù)不同的實驗需求,選擇合適的顯微鏡及觀察模式。
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- 2023-03-09 09:52:09檢測光伏電池缺陷的便攜式el檢測儀~
- 光伏發(fā)電站是有無數(shù)塊太陽能電池板組成,可以將太陽能轉(zhuǎn)化為我們可以使用的市電,進而可以正常使用,對于光伏電池如何進行檢測也是非常重要的,畢竟光伏電池的內(nèi)部缺陷嚴重影響光伏電池板的使用壽命和長期發(fā)電效率,甚至會引起現(xiàn)場火。2023年3月9日山東天和環(huán)境科技有限公司總經(jīng)理于海亮先生在新品發(fā)布會現(xiàn)場針對于如何快速診斷太陽能電池板的缺陷進行說明,為了方便攜帶,所設計的體積小、重量輕,并且非常容易安裝快速開展工作。可在各類復雜現(xiàn)場條件下進行測試,快速診斷光伏組件的 EL 缺陷。給光伏電站安裝、運行維護及電站質(zhì)量評估提供了重要依據(jù)。1) 便攜性:整機重量輕,便于攜帶;易于安裝。2) 對焦系統(tǒng):全自動對焦,暗光對焦。3) 濾光系統(tǒng):可過濾燈光,月光,星光等,測試效果無影響。4) 線性恒流EL電源:輕便小巧,輸出0~100、0~10可調(diào),兼容高低電流切換。5) 智升WUSB管理軟件:軟件分為權(quán)限操作,權(quán)限密碼,數(shù)據(jù)統(tǒng)計,圖像處理,條碼錄入,日期分類,缺陷分類,命名保存,圖片水印,數(shù)據(jù)導出,數(shù)據(jù)日志等功能;更專業(yè)、更便捷。
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- 2025-02-17 14:30:16多光譜光聲斷層掃描成像原理是什么?
- 多光譜光聲斷層掃描成像:開創(chuàng)醫(yī)學影像的新篇章 多光譜光聲斷層掃描成像(MSPAT)是一項革命性的成像技術(shù),結(jié)合了光學和超聲波的優(yōu)勢,能夠提供高分辨率的圖像,且具有較高的深度穿透能力。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,MSPAT在醫(yī)學成像、癌癥檢測、腦部研究等領域展現(xiàn)了廣泛的應用潛力。本篇文章將深入探討多光譜光聲斷層掃描成像的原理、優(yōu)勢及其在臨床診斷中的應用。 光聲效應與成像原理 多光譜光聲斷層掃描成像的核心原理是基于光聲效應。當激光光源照射到組織中時,組織中的水分和血紅蛋白會吸收特定波長的光,導致局部溫度升高并產(chǎn)生快速的熱膨脹。這個過程會激發(fā)聲波的產(chǎn)生,聲波的強度和頻率可以通過超聲探頭進行探測,從而反映出組織的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和成分。 多光譜光聲斷層掃描成像之所以能稱為“多光譜”,是因為它使用了不同波長的激光源,從而可以獲得組織的不同光學特性。這種技術(shù)的優(yōu)勢在于,它能夠獲取更豐富的組織信息,識別不同的組織成分,如血管、腫瘤以及其他病變區(qū)域。 多光譜光聲斷層掃描成像的優(yōu)勢 相比傳統(tǒng)的成像技術(shù),如CT(計算機斷層掃描)和MRI(磁共振成像),多光譜光聲斷層掃描成像具有獨特的優(yōu)勢。MSPAT能夠以較高的分辨率提供結(jié)構(gòu)性圖像,這在微小病變的早期發(fā)現(xiàn)上至關重要。尤其是在腫瘤檢測方面,MSPAT能有效區(qū)分腫瘤組織和健康組織,有助于提高腫瘤早期篩查的準確性。 MSPAT能夠在不使用放射線的情況下,獲得豐富的血管信息。傳統(tǒng)的成像技術(shù)需要注射對比劑來突出血管的顯現(xiàn),而MSPAT則通過不同波長的激光照射,可以無創(chuàng)性地提供關于血管的詳細信息,且能夠深入體內(nèi)組織層次,幫助醫(yī)生更好地評估腫瘤的血供狀況或病變的演變過程。 臨床應用前景 在醫(yī)學領域,MSPAT已經(jīng)展現(xiàn)出巨大的應用潛力,尤其在腫瘤檢測和神經(jīng)系統(tǒng)疾病的診斷中。通過對腫瘤組織的精確成像,醫(yī)生可以更加準確地評估腫瘤的大小、位置以及血供情況,從而為方案的制定提供重要依據(jù)。MSPAT也在腦血管病變、腦部腫瘤等神經(jīng)系統(tǒng)疾病的研究中,幫助醫(yī)生獲取更加直觀的病變圖像,輔助早期診斷和治果評估。 未來,隨著技術(shù)的不斷進步,MSPAT的應用范圍將進一步擴展。尤其是與人工智能結(jié)合的進展,MSPAT的圖像分析將更加,能夠幫助醫(yī)生在極短的時間內(nèi)做出更加科學的診斷決策,極大地提高醫(yī)率和診斷準確率。 結(jié)論 多光譜光聲斷層掃描成像作為一項創(chuàng)新的成像技術(shù),憑借其高分辨率、無創(chuàng)性和多波長成像的優(yōu)勢,正在醫(yī)學影像領域中占據(jù)越來越重要的地位。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,MSPAT將在腫瘤篩查、腦部疾病診斷等方面展現(xiàn)出更加廣泛的應用潛力,并有望成為未來醫(yī)學影像的主流技術(shù)之一。
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