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没错,与大家都玩过的滑梯有异曲同工之妙!这种多个量子能级联合组成的体系就称为“量子级联”。此时有人或许要问,能级不是被限制在两个“墙”之间的吗?那么电子又怎么能够“穿墙而过”的呢?这里又牵涉到量子力学中的一个有趣的概念:量子隧穿效应。用量子力学的观点来看,电子具有波动性,所以电子是有一定概率直接“穿墙而过”的,这在经典物理学中是不可思议的,但在量子力学中却实实在在的发生着,这种现象被称为量子隧穿效应。并且在某些特定条件下,电子的“穿墙”概率能接近。量子级联探测器这种不对称的结构,使其表现出光伏特性,可使光激发的电子自发地单向输运,不需要借助其他外力比如外加电场。这种光伏特性使得光电信号的输出与采集更为便捷。
随着现代化的发展,很难找出一个与湿度无关的领域来。由于应用领域不同,对湿度传感器的技术要求也不同。从制造角度看,同是湿度传感器,材料、结构不同,工艺不同.其性能和技术指标(像精度方面)有很大差异,因而价格也相差甚远。对使用者来说,选择湿度传感器时,首先要搞清楚需要什么样的传感器;在自己的财力允许的情况下选购何种档次的产品,权衡好“需要与可能”的关系,不至于盲目行事。从我们与用户的来往来看,觉得有以下几个问题值得注意。测量范围和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-RH)测量。在当今的信息时代,传感器技术与计算机技术、自动控制技术紧密结合着。
无外加电场时,量子级联探测器在无光照条件下不会产生电流(无暗电流),仅在有光子入射的情况下,才会输出纯净的光电流。所以量子级联探测器功耗低、发热量低、热负载小,可用于制备低能耗的成像芯片焦平面阵列。基于种种优点,量子级联探测器成为微光探测、卫星遥感、星地高速激光通信以及高对比度红外成像等应用领域中前景的红外探测器件。目前,中国科学院上海技术物理研究所陆卫研究团队在国际上首次研制了量子级联探测器红外焦平面阵列,该探测器基于GaAs/AlGaAs材料,峰值探测波长为8.5微米,位于长波红外波段,面阵规模达到320×256(81920像素),并初步进行了红外成像实验。人类的生存和社会活动与湿度密切相关。
测量的目的在于控制,测量范围与控制范围合称使用范围。当然,对不需要搞测控系统的应用者来说,直接选择通用型湿度仪就可以了。测量精度和测量范围一样,测量精度同是传感器重要的指标。每提高—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。例如进口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。生产厂商往往是分段给出其湿度传感器的精度的。如中、低湿段(0一80%RH)为±2%RH,而高湿段(80—RH)为±4%RH。而且此精度是在某一指定温度下(如25℃)的值。
如在不同温度下使用湿度传感器.其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。因为湿度随着温度的变化也漂忽不定的话,奢谈测湿精度将失去实际意义。所以控湿首先要控好温,这就是大量应用的往往是温湿度—体化传感器而不单纯是湿度传感器的缘故。多数情况下,如果没有的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。与此相对应的温度传感器.其测温精度须足±0.3℃以上。
起码是±0.5℃的。而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。标准物质研究中心湿度室的文章认为:“相对湿度测量仪表,即使在20—25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。原理湿敏元件是简单的湿度传感器。湿敏元件主要有电阻式、电容式两大类。湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化。
仪器设备帐、物、卡管理是实验室常规管理的重要内容。为保证仪器设备完整性、性,做到帐、物、卡相符,每台仪器除登记在册建立总帐外,还建立了各自的档案卡,档案卡中记录了仪器的名称、分类号、规格型号、价格、厂家、出厂号、购置日期、出厂日期、现状等。原则上半年清查一次,及时发现和纠正帐、物、卡不符现象。从计算机仪器库中任意抽调出一台仪器,都有一个档案卡与之相符,档案卡上除有该仪器的详细档案外,还注明了其位置和管理使用人员的姓名。每一张档案卡都可以相对应地在计算机仪器库中找到它的详细资料。每台千元以上的仪器都跟随一本仪器设备使用记录,记录中有每次实验的日期、实验内容、使用后的情况、使用人签字等。对5万元以上的仪器设备设置了“大型精密贵重仪器设备情况表”,表中除了注明普通档案外,还设有技术档案,包括仪器的主要性能、技术指标和主要用途。另外,还有大型仪器设备使用跟踪记录薄,记载着仪器的名称、规格型号、产地、价值、卡片号、技术负责人、保管人、每次使用的时间、使用人、实验内容、使用前仪器性能、使用后仪器性能、验收人等,实行双项管理。这样以来,实验技术人员对仪器使用、运转情况了如指掌,提高了工作效率。利用计算机建立了完整的实验室仪器设备档案、信息数据库,可详细了解实验室仪器设备的情况,并及时向学校或上级主管部门提供仪器设备的准确数据。利用计算机对仪器的使用项目、使用率、运行、故障及维修等情况进行记录。通过校园网络,每学期末将仪器设备使用率、完好率上报实验室管理科备案。平时我们将厂家推销的仪器设备产品介绍收集起来,建立信息资料库,以供随时查阅,为增添或更换仪器设备起到指导作用。利用率不高或者闲置的仪器设备可通过校园网发布信息实行转让,防止其价值损失,对临时性、急需要用的仪器设备也可通过网上发布求助信息,使仪器设备充分发挥作用。通过校园网络实现多级、多层次的信息资源共享。在机能实验室组建前,其管理体制是教研室领导下的实验室,仪器设备分散管理、重复购置、利用率低,对大型仪器设备没有专人管理和保养,又缺乏严格的责任制度,技术员主要起到一个开门、关门的作用。使用人在使用仪器时你不管我,我不管你,出现问题互相推诿,仪器配件、说明书丢失不全,教师、研究生无法到实验室开展科研工作,严重影响了教学实验和科研工作的进展。现在实验室对仪器设备的购置、验收、使用、保管、维护和检修等均有专人负责。每台仪器都专人保管维护,责任落实到人,出现问题及时处理。仪器使用说明书和配件由专人统一管理,需用时签字领取,用完及时归还,实行仪器设备使用情况年终考核制,杜绝了原来仪器缺乏经常的维护和管理,使仪器老化生锈,配件、说明书丢失不全,一些功能不能充分开发利用的状况,保证了实验室教学、科研工作的顺利进行。
为了防止仪器设备闲置浪费,实验室把需更新淘汰或闲置的仪器统计成数据报到实验设备管理部门,实验设备管理部门按照其他部门的需要在校内进行及时有序的调剂。随着科学技术的发展,陈旧的设备需要维修,高精密度的仪器需要高素质的维修人员保养与维修。我校专门成立维修组负责仪器的维修与报废的鉴定,为了保证仪器设备的正常运行,维修组接到仪器使用单位的报修情况立即组织人员上门及时维修,对损坏严重的设备组织厂家人员及时维修,确保教学科研的顺利进行。对经过长期使用,已经陈旧、过时,技术性能、指标都达不到标准的,或存在隐患的仪器设备,在经过专家鉴定后确认无维修价值或无修复可能,应按照报废制度进行报废。对各部门的申请报废,经过鉴定小组鉴定后认为需报废的仪器通过检测、调试、维修后,各项技术性能、指标能达到基本要求,进入调拨程序继续使用。对已经报废的仪器设备,由设备管理部门统一回收。
他们认为,要完全理解大脑的运转方式,量子力学也会发挥很大作用。在量子世界中,一个物体可以同时出现在两个不同的地方,所以,或许我们的“量子大脑”也会同时产生矛盾的思想?这只是一些推测,可能量子物理跟意识其实根本没有关系。但不管怎样,这些可能的解释都展示了量子理论可以如何神奇地影响我们的思考方式。随着科技的进步,我们现在已经知道光速是每秒299792458米,换句话说,光亿年能走过10万亿千米,这就是我们丈量宇宙的基本单位,因为十万亿千米大约等于一光年!光速就是宇宙万物的速度极限,它是时空的基本性质。但由于光以有限的速度传播,所以光年不仅能衡量距离,也能衡量时间,物体离我们越远,我们观察到的就是越早的过去。
在地球上,光的传播距离非常短,我们眼中的世界基本上没有什么延迟。但当我们仰望天空,观察远在天文距离之外的恒星,行星和星系时,光速就会产生重大的影响!从时间上来看,人类从远古到现代的进化轨迹与远方恒星传来的星光是完全平行的。太阳距离我们1.5亿千米,从宇宙尺度上说,这算是非常近了,但因为光速只有每秒30万千米,所以我们看到的太阳光骑士来自过去的太阳,准确滴说,是八分钟之前的太阳。当我们观察比太阳更遥远的恒星时,也会在时间上倒退更远,甚至回到人类出现之前。我们越是往宇宙深处观察,看到的东西就越是来自远古。实际使用的时候不用计算,工厂都算好了,直接标在测距仪上/观察窗内,使用者只需要对准,直接读读数就可以了。
测距仪的精度与很多因素有关,例如光学装配水平,调节器精度。但主要的,也是理论精度,取决于基线长度。因为对同样距离的目标,基线越长,测量角越小,三角计算时函数误差越小。(查一查函数表就明白了)理论误差可以计算,这里不罗嗦了。总之,光学测距仪通常会用基线长度来称呼,例如1米光学测距机、1.5米测距仪。合像测距仪是将两个物镜的图像透射到同一棱镜组,所以看到同一个物体的两个成像,更常见的是分成上下两部分,分裂开。当两个成像调节重合,或者上下两半对齐的时候,旋钮上的测距之就是正确的。如果很早就玩相机,则旁轴、早期的手动单反裂像对焦都是这个原理。这种测距仪的好处是简单,简单培训就会用。体视测距仪两个目镜分别成像,测距人员用双眼分别通过左、右目镜同时观察。
测距人员的双眼观看,会看到重影,当调节光标与目标的像重合后,即可读出准确的测距值。体视测距仪远距离的精度相对较好,有立体视觉,测量视差小,对于高速运动目标的捕捉能力比较强,但是,对使用人员的要求高,长时间使用人员疲劳在所难免。打仗顾不得许多,到二战后期,体视测距仪成为主力。雷达和激光测距仪出现后,光学测距仪的作用大不如前,但是,与雷达和激光测距仪不同,光学测距仪不需要电源、电池,属于被动测距产品,不会发射无线电和激光,不易被发现,且光学观察也有很好的直观感受,因此依然被使用。激光/电弧复合焊技术具有焊接速度快(1200~1600mm/min)、桥接能力强、焊接质量高的优点,是当前大口径油气管道自动焊接工程研究的热点问题和方向[1]。
激光/电弧复合焊接设备结构庞大、系统复杂,焊接过程中焊接成型效果和焊接质量受电弧电压、送丝速度、激光能量、激光离焦量、激光入射角度、光丝间距等诸多参数影响。因此,激光/电弧复合焊接系统高速焊接时需要对其在线焊接质量进行实时监控和评估,保障其焊接质量,提高焊接效率。文中在线质量监测系统可以为现场焊接质量监测和后续焊接质量检测提供重要参考,具有重要工程应用意义。利用福禄克RAYPi20HTRC红外热像仪,非接触测量熔池的温度分布,获取焊接熔池的红外热成像信息,开发图像处理系统,对熔池热像图像进行处理[2],依据焊接熔池温度梯度分布对当前时刻焊接成型和焊接质量进行判断,识别和判断焊接缺陷,利用算法和程序对焊接质量进行评估并发出相应警报,记录当前的焊接时间和点位,生成焊接记录。
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