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高灵敏温度传感上转换发光微晶研究获进展

近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室在上转换发光用于温度传感的研究中取得进展,实现了Yb3+/Ho3+共掺LiYF4微晶在300-500 K的温度范围内更高的探测灵敏度。相关研究成果发表在Journal of Alloys and Compounds上。 光学测温是一种主要的非接触式测温方式,利用荧光强度比(FIR)进行光学测温是较理想的测温技术,当周围环境温度发生变化时,两个上转换荧光峰(荧光带)的相对强度会随之发生相应改变,因此,可以通过两个峰的比值变化来监测温度。这种测温方法可有效避免荧光损失,激发光功率、照射时间等其他因素对温度监测的干扰。 研究人员合成了具有高效红光和绿光上转换发光的Yb3+/Ho3+共掺LiYF4微晶。在980 nm近红外激光的照射下,当温度从300 K升高到500 K,基于红光和绿光的FIR,Yb3+/Ho3+共掺LiYF4微晶获得了较高温度灵敏度,在156 K时达......阅读全文

智能升降型红外测温门灵敏度评估

这款红外测温门插电即可用,穿过即可语音播报数据,无需人工操作,也无需有人监督,温度超出范围可发出滴滴的报警声,一直处理为止,很大程度上节省人力物力,为防疫工作做出很重要的贡献,目前是很多企业的选择设备!!!一、产品概述门框式红外测温仪是一种特种设备,专用于疫情时期的出入境口岸、港口、机场、所、码头、

浅析光学传感器的灵敏度

  在许多应用中,光电探测器的性能并不是特别重要。但在某些情况下,检测器的灵敏度将成为设计过程中的重要因素。   光电二极管和光电晶体管在众多应用中很有用。通过将可见光,红外光或紫外光转换为电信号,光电检测器充当了光学领域和电子领域之间的桥梁。   在许多应用中,光电探测器的性能并不是特

红外测温仪如果确定距离系数(光学分辨率)?

  距离系数由D:S之比确定,即测温仪探头到目标之间的距离D与被测目标直径之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。Raytek红外测温仪D:S的范围从2:1(低距离系数)到高于30

海洋光学紫外高灵敏度响应光谱仪的应用

        海洋光学推出的紫外高灵敏度响应光谱仪MAYA2000 Pro(175-1100nm),采用滨松背照式面阵CCD探测器,极大地增强了紫外-可见光谱谱段的光谱响应,信噪比得到极大提高,适合于低检测限及高动态范围的弱光测量应用,紫外最远波长检测限可达155nm.      

工业用红外测温仪确定距离系数光学分辨率

  距离系数由D:S之比确定,即测温仪探头到目标之间的距离D与被测目标直径之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。Raytek红外测温仪D:S的范围从2:1(低距离系数)到高于30

混凝土测温线配测温探头

混凝土测温线配测温探头:测温探头由插头、导线、手柄和外径为φ5mmX220mm的金属管制成,管内前端封装温度传感器,适宜测量材料和熟料温度。相关设备全自动水泥抗折抗压试验机 混凝土测温线构成:预埋式测温线由插头、导线和温度传感器制成,适宜测量混凝土内部温度,每支测温线可测一点温度,在施工中可任意布置

接触测温

对于一些高温的物体,它的表面温度就不能依靠人体感应来测量了。需要用专门的表面温度计才可以。通过热电偶跟被测量面的接触,显示出来的温度值不但准确还可以避免危险。因为高温作业的环境都需要配备一个表面温度计。新款口袋系列仪器,带可旋转的显示屏,易于读数。 带弹性电热偶探头,直径1mm。响应快、精度高! 技

确定红外测温仪的测温范围

  确定测温范围:测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。如红外时代产品覆盖范围为-40℃-+3000℃,但这不能由一种型号的红外测温仪来完成。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射

如何确定手持式红外测温仪光学分辨率和信号处理

  确定光学分辨率  光学分辨率由D与S之比确定,是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。例如红外时代的手持式红外测温仪Ti213,距离系数为80:1,如果距目标80厘米远,那么测量范围的直径是1厘米。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率

美加学者研制高灵敏度 可容性溶解分子光学压力传感器

  美国约翰内斯古腾堡大学(JGU)和加拿大蒙特利尔大学的化学家开发出了一种能够非常精确的测量光学压力的分子系统。红宝石是这些化学家灵感的源泉。然而,这种由JGU无机化学和分析化学研究所的Katja Heinze教授和蒙特利尔大学的Christian Reber教授领导的团队开发的物质是水溶性分子,