液晶可变延迟器

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液晶可变延迟器相关的厂商

  • 400-860-5168转4764
    公司成立于2010 年,专业代理欧美(美国、加拿大、德国、英国、瑞士等)高精度的光学检测设备,致力于为科研和工业客户提供一流的光学检测解决方案及包括售前、售中和售后在内的全方位服务。主要包括: 光学检测产品:应力双折射、折射率、弱吸收、反射率、散射仪、非接触式测厚仪、测角仪、可调相位延迟波片等; 激光检测产品:激光功率计、能量计、光束质量分析仪、THZ 探测器等; 其他产品:集成系统所需的激光器、步进位移平台、偏振光转换器等;显微系统所需的XYZ 电动载物台、波片进片机、高速相机ICCD、像增强器300ps 门控时间、FLIM、高精度脉冲延时器等。 近年来公司科研团队自主研发PCI弱吸收测量仪,CRD光腔衰荡法高反测量仪,偏心曲率测量仪等产品,相关指标达到国际先进水平。
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  • 北京昊然伟业光电科技有限公司(昊然伟业)成立于2010年,致力于光电子领域, 是众多世界知名光电产品的领先供应商。昊然伟业主要人员具有在光电科技近10年的生产、研发及销售经验,与业界专家保持良好的合作关系。代理产品主要有以下6类: ※光学元件加工参数测量仪器: 精密测角仪、波片相位延迟测量仪、光电自准直仪、干涉指零仪等。※光学材料性能参数测量仪器: 弱吸收吸收测量仪、折射率测量仪、X射线衍射仪等。 ※光学薄膜参数测量仪:薄膜弱吸收测量仪、高反膜反射率测量仪等。 ※光谱仪器:光纤光谱仪、微型傅里叶红外光谱仪、便携式光谱辐射度计等。 ※ 光器件 :可调相位波片、偏振光转换仪、电动可调焦距镜片等 ※ 激光器类:各种he-ne激光器、高稳定性固体激光器及相关激光电源等。 昊然伟业凭借在业内的良好信誉,在国内获得了越来越多客户的认可。昊然科技的客户服务理念是: 从项目调研阶段着手,协助客户选择合适的解决方案。 项目启动阶段,协助客户做好各项手续。 项目调试阶段,协助培训操作人员。 项目使用阶段,及时为客户解决遇到的任何硬件及软件问题。   昊然伟业愿以专业的知识、真诚的服务态度,为用户提供专业、快捷、优质的服务。我们期望为您提供合适的产品,助力您企业的成长。欢迎您通过各种方式联系我们。也请您多关注我们的技术博客:http://opcrown.i.sohu.com/ 电话: 010-51606423
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  • 400-860-5168转1472
    杭州卓驰仪器有限公司坐落在浙江省素有人间天堂美誉的旅游名城杭州市,地理位置优越。交通发达,是中国经济发展优越的区域长江三角州核心地带.杭州卓驰仪器有限公司致力于开发研制各种、烘箱、干燥箱、试验箱、消毒箱、箱式电炉、恒温槽、马弗炉.由本厂率先研制成功并投入批量生产的精密烘箱、强制对流干燥箱是目前国内均匀较好的干燥箱,老化设备.广泛应用于电子行业的印制板、电子电容器、LED光电元件等对温度均匀度要求较高的生产企业、其性能可与国外同类产品媲美.新型高温烧结箱、老化试验箱、解决了转盘承重和放置物品稳定的问题、深受聚四氟乙稀、橡胶、电器绝缘材料等行业用户的青睐.可编程、一体化程序控温、纤维节能马弗炉、气氛保护炉、真空管式炉、具有外型美观、节能型纤维材料炉胆比原传统高铝内胆节能60%,LTDE可编程控制器多达30段的控制速率升温、恒温自动程控系统.使试验或实验的一致性和再现性由理想成为现实.  本公司技术力量雄厚、产品开发功能强大、厂部成立有专业的产品研发中心、可为用户定制各种特殊规格的烘箱、培养箱、烧结箱、消毒箱、试验箱、水槽、油槽、马弗炉等各种恒温设备及制样设备.   卓驰———卓而不凡.驰骋未来.  卓驰仪器追求目标:  凭籍一流的技术、设计、产品、管理和人才,在烘箱与马弗炉等领域成为知名的仪器设备制造商.
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液晶可变延迟器相关的仪器

  • 虹光(Iris)系列液晶可调滤光模组 液晶可调滤光模组简介液晶可调滤光模组是一种带通滤光片,以液晶电控可变延迟片为主要元件构成可调滤光片,通过调节液晶盒两端的电压实现光谱寻址或多光谱扫描,完成一定谱段内的连续光谱分析 。除具有常规滤光片的特点以外,液晶可调滤光模组还可以通过调整电压迅速改变光谱通带的位置,与传统的光谱扫描技术不同,LCTF不需要机械部分的支持。把液晶可调滤光片固定在CCD相机前面,可对同一场景进行高速的连续光谱扫描成像。 液晶可调滤光模组的主要优点:通带宽度窄;调谐范围宽;控制电压低;通光孔径大;成像质量高。 液晶可调滤光模组与CCD相机的组合应用,得到是场景的三维信息,它不仅记录了场景的二维空间分布,同时也包含了场景的光谱信息,其作用相当于一个成像光谱仪。 液晶可调滤光模组主要特点如下:1、体积小,重量轻,功耗低;2、可靠性高:无机械推扫机构和运动部件;3、通用性强:适用于多种平台,可快速与光学成像系统集成;4、拓展性好:支持在线实时控制、光谱通道可实时调整。 液晶可调滤光模组主要性能指标:Iris-VIris-SNIris-N光谱范围(nm)400~720550~1000900~1700带宽FWHM(nm)(8~20nm可定制)8@550nm8@550nm20@900nm调谐分辨率≥1nm≥1nm≥1nm孔径(mm)(28mm~48mm可定制)282828接收角(°)±8±8±10响应时间(ms)50~15050~15050~150波长定位精度(nm)FWHM/8±0.5FWHM/8±0.5FWHM/8±0.5工作温度(℃)-10~40-10~40-10~40存储温度(℃)-20~80-20~80-20~80电源要求DC5V@8ADC5V@8ADC5V@8A 典型透光光谱曲线(对自然光测量)注:对偏振光透过率可在自然光透过率基础上X2做为参考
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  • 超快液晶可变延迟器/液晶可变波片所属类别: ? 调制器 ? 液晶相位延迟器/液晶光阀 所属品牌:美国Meadowlark optics公司 产品简介超快真零级宽带半波液晶延迟器/波片(200微秒) 世界上响应速度最快的连续可调真零级宽带半波液晶延迟器/波片! 液晶可变相位延迟器(LCVR)由填满液晶(LC)分 子溶液的透明液晶盒组成,可作为可变波片。透明盒壁的两个平行面镀有透明导电膜,可在液晶盒上施加电压。在未加电压的情况下,液晶分子的取向由配相膜决 定,配相膜为有机聚酰亚胺镀膜配上摩擦角。加上交流电压后,液晶分子会根据所加电压的均方根值改变默认取向。因此,线偏振光束的相位差可通过改变所加的电 压进行主动控制 关键词:液晶相位延迟器,液晶可变波片,Liquid Crystal Variable Retarder,LCVR, Meadowlark, 液晶波片,可变波片,可变延迟器,液晶调制器,液晶光阀,液晶开关 Meadowlark Optics的半波液晶延迟器(LCVR)利用向列型液晶盒作为可变波片。由于没有采用运动件设计,可实现微秒量级的响应时间。有四个常用波长范围的增透膜可选450-700 nm,650-950 nm,900-1250nm和1200-1700 nm。Meadowlark Optics延迟器的通光孔径有?9 mm,?17 mm和?40 mm可选。此外,Meadowlark Optics延迟器还提供温度稳定型。这 些液晶可变延迟器拥有精良的均匀性,低光损,低波长失真的特性。我们的延迟器也具有超快响应时间,可操作环境温度范围广,宽波长范围的优点。我们同样提供 热稳定半波延迟器,具有更好的长期稳定性能。这些液晶可变延迟器拥有精良的均匀性,低光损,低波长失真的特性。我们的延迟器也具有超快响应时间,可操作环 境温度范围广,宽波长范围的优点。我们同样提供热稳定半波延迟器,具有更好的长期稳定性能。 为了避免离子积聚损坏液晶层,液晶器件应该采用无直流偏置的交流方波电压信号进行驱动;我们要求使用2kHz的振幅可调方波电压信号来控制我们的液晶可调延迟器 我们的入门级控制器和四通道控制器均能满足上述驱动要求。 优势:l 主动控制入射光偏振态的可变波片l 延迟范围:0 nm至λ/2 l 温度控制选项l 可用波长范围:450 nm至1800 nml 微秒量级响应速度l 精密无机械延迟控制 规格: 液晶延迟器转换时间:液晶延迟器相比于没有运动部件的机械可变波片有更短的响应时间。液晶延迟器的响应时间与很多因素相关,一些是由生产过程决定的,一些事由用户决定的。通常状况下,液晶延迟器从低双折射率到高双折射率的转换非常快。除此之外,工作温度越高,延迟器从一个状态到另一个状态的转换越快,这是由于高温下材料粘度的降低。如下所示,加热液晶延迟器可使响应速度上升两倍之快。我们标准的液晶延迟器是设计在高达50摄氏度下工作,依然可以保持特定的延迟度。响应时间同样与液晶延迟器的厚度、液晶材料的旋转粘度和介电各向异性成比例。然而,由于每一个变量都回影响其他工作参数,我们的液晶延迟器是优化整体性能的设计,且更强调响应时间。我们同样提供优化优化某种性能的定制延迟器,例如更快的液晶延迟。详情请联系。 注:图表中Rise表示从λ/2- 0 (0-10V rms),Fall表示从0-λ/2 (10V rms – 0) 延迟性能数据: 尺寸大小: 产品订购信息: 相关产品 光弹调制器 声光调制器(AO Modulator)/声光移频器(AO Shifter) ConOptics低压电光调制器/普克尔盒
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  • Thorlabs 全波液晶可变延迟器/波片 偏振特性可变波片主动控制光的偏振态和/或相位延迟延迟范围:0 nm到λ,用于带残余延迟补偿的LC延迟器~30 nm到λ,用于无补偿的LC延迟器通光孔径:Ø 10 mm或Ø 20 mm低延迟均匀性(详情请看规格标签)兼容我们的LCC25和KLC101电压控制器(单独出售)Thorlabs的全波液晶延迟器(LCVR)利用向列型液晶盒作为可变波片。由于没有移动部件,可实现微秒级的响应时间(详情见响应时间标签)。我们提供五种常用波长范围的增透膜:350 - 700 nm、650 - 1050 nm、1050 - 1700 nm、1650 - 3000 nm或3600 - 5600 nm。Thorlabs提供两种通光孔径的尺寸:Ø 10 mm和Ø 20 mm。两种尺寸都可选两种可变延迟范围:0 nm到λ的延迟,用于带残余延迟补偿的延迟器,~30 nm到λ的延迟,用于无补偿的LC延迟器。我们有补偿的延迟器集成了由液晶聚合物制造的相位补偿器,可以补偿LCVR的残余延迟,以在特定的驱动电压下实现真正的零延迟其结构与原理如下所述。我们Ø 10 mm延迟器的外径为1英寸,兼容Ø 1英寸光学元件安装座。我们Ø 20 mm延迟器的外径为2英寸,兼容Ø 2英寸光学元件安装座。性能这些液晶可变延迟器拥有优异均匀性、低光损耗和低波前畸变。我们的延迟器还具有快速响应时间、宽工作温度范围、宽波长范围。我们同样提供热稳定全波延迟器,它具有更好的长期稳定性。工作如图1所示,液晶可变延迟器由填满液晶(LC)分子溶液的透明液晶盒组成,可用作可变波片。在未加电压的情况下,液晶分子的定向由取向膜决定,取向膜为有机聚酰亚胺(PI)膜层,其分子在制造过程中沿摩擦方向排列。由于LC材料的双折射性,该LC延迟器可以用作光学各向异性波片,其慢轴标记在机械外壳上,且与延迟器的表面平行。透明盒壁的两个平行面镀有透明导电膜,因此可在液晶盒上施加电压。加上交流电压后,液晶分子会根据所加电压Vrms改变默认排列方向。因此,改变施加电压可以主动控制液晶可变延迟器的延迟。残余延迟补偿由于PI层表面锚定,即使施加电压,仍有一些液晶分子无法改变方向,尤其是靠近取向膜的分子。这就使得LC延迟器在工作期间产生了残余延迟。Thorlabs无补偿的LC延迟器在25 Vrms驱动电压下具有~30 nm的残余延迟,如上方图2所示。为了满足敏感应用中真正的零延迟需要,我们提供有补偿的LC延迟器。由液晶聚合物(LCP)构成的补偿板粘合在液晶盒上,其慢轴垂直于液晶盒的慢轴。LCP补偿层的固定延迟为~50 nm。因此,特定驱动电压在5 V到20 V之间时,液晶盒与补偿器的延迟相互抵消,产生真实零延迟。但是,这可能会导致延迟均匀性稍微变低,响应时间变慢,总厚度增加。控制器虽然采用交流电压(0到25 Vrms),但LCC25和KLC101控制器提供主动直流偏移补偿。直流偏移补偿将液晶设备的直流偏置置零,以抵消电荷积累。
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液晶可变延迟器相关的资讯

  • 上海光机所在液晶光学相控器件激光辐照效应方面取得新进展
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室赵元安研究员团队与上海理工大学、苏州科技大学合作在液晶光学相控器件激光辐照效应方面取得新进展,研究厘清了液晶可变相位延迟器(LCVR)在连续激光加载下相位调控性能退化机理,并提出了性能退化补偿的预配置方法,为相关器件设计以及在高功率激光中的实际应用提供了指导方向,相关研究成果发表于Optical Materials 。   液晶相控器件可以实现对光束振幅、偏振、波前和指向等参数的调节,在激光点火、激光加工、光电对抗等高功率激光系统中有着广泛应用和研究,激光加载产生的热效应造成器件性能退化及失效的问题一直困扰着其在激光系统中的应用。   在该研究中,研究人员集成相位、温升在线测量技术并结合温度场建模分析,证实加电工作状态下LCVR的相位调控能力退化归因于连续激光加载导致的温升不但改变了液晶折射率,还影响了液晶分子在加电状态下的偏转角。上述性能退化可通过事先绘制不同激光功率下的相位响应曲线,通过降低电压进行预配置补偿,从而实现LCVR在更高功率激光辐照下按照预设相位调控参数输出。这些结果阐明了热沉积引起液晶相位器件相位调控能力退化的基本机制以及相应的补偿手段,为液晶相控器件的设计优化和实际应用提供了重要参考。   相关研究得到了国家自然科学基金、脉冲功率激光技术国家重点实验室开放基金的支持。图 1 (a)不同激光功率加载下LCVR的温度随时间的变化;(b)不同激光功率加载下LCVR的相位延迟随电压的变化;(c)不同激光功率加载下LCVR的相位延迟随电压的变化(第二次实验)。
  • 填补空白!中智科仪发布数字脉冲延迟发生器“STC810”
    导读:中智科仪(北京)科技有限公司最近成功自主研发出STC810八通道数字延迟脉冲发生器,该产品以10ps延迟精度和35ps超低抖动性能脱颖而出,打破了国外技术垄断,为我国高端科研仪器自主创新树立了里程碑。STC810拥有8个独立高精度延时通道,采用了软件、触屏和旋钮操控模式相结合,同时配备多功能接口以适应多元化需求。这一技术突破填补了国内关键设备空白,极大提振了我国自主创新信心。STC810的成功为我国科技自主发展树立了榜样,鼓舞着更多企业积极从事科技创新,共同推动我国科研装备产业向更高层次迈进。正文:在当前信息化、智能化社会中,精准的时间和信号控制技术作为众多高科技领域发展的基石,在通信、雷达探测、医学成像等重要应用中发挥着不可或缺的作用。然而,在我国市场上,高端数字延时脉冲发生器这一关键设备长期以来被美国厂家的数字延迟脉冲发生器所主导。虽然国内部分企业也投入研发同类型产品,但在核心技术指标上,如延时精度与外触发抖动等方面仍难以达到与该厂家相媲美的水平。然而,为打破国际垄断局面,实现高端数字仪器设备国产化替代的目标,中智科仪(北京)科技有限公司的研发团队历经艰辛攻关,成功推出了自主研发的台式数字延迟脉冲发生器——STC810。这款专为科研工作者精心打造的产品,在性能和人机交互体验方面都取得了显著的进展。中智科仪自主研发的STC810八通道数字延迟脉冲发生器,内置八个独立可调延时输出通道,使用户能够轻松灵活地调节延迟时间、脉冲宽度以及频率等多种参数,以满足多元化应用场景需求。在核心性能方面,STC810以卓越的10ps延时精度挑战,同时将外触发抖动降低至35ps,达到了国际一流水准,充分体现了我国在该领域的自主研发实力和技术进步。STC810摒弃了传统的数码管显示模式,采用了先进的彩色触摸屏界面设计,大大提升了操作便捷性和直观性,使得实验过程中的参数设置更为高效、准确。通过自主研发的智能软件控制系统,STC810进一步简化了实验操作流程,无论是调整延迟、设置脉冲宽度还是频率,都能迅速响应,从而极大地提高了科研工作的效率。值得一提的是,STC810还具备分频处理功能,能在外部触发模式下实现70纳秒内的超短内置延迟,并支持低至0.25V的触发阈值,兼容上升沿和下降沿触发,同时适应高阻抗和低阻抗环境下的稳定运行。通过多功能输出端口的设计,确保了STC810能够在各种复杂的应用场景下发挥出色作用,真正实现了与国际标准比肩的精准同步延时能力。为了全面剖析“STC810”八通道数字延迟脉冲发生器的研发历程、技术创新及市场前景,我们特意与中智科仪(北京)科技有限公司的研发部负责人进行了一场深度对话,共同探讨了国产同类产品目前所遭遇的挑战以及蕴含的发展机遇。通过深入挖掘“STC810”的研发故事及其关键技术突破,我们揭示了这款产品如何成功应对国际竞争压力,实现对高端市场的突破,并为我国科研领域的自主可控提供了强有力的支撑,同时也展示了国产科学仪器在追求卓越性能与便捷操控上的不懈努力与创新成果。以下视频链接是与研发负责人探讨STC810数字延迟发生器发展历程与背后故事的对话:在与中智科仪研发负责人的深度对话中,我们共同追溯和剖析了STC810数字延迟发生器的研发历程及其背后的创新故事。这次互动使我们全面回顾了产品从设计构想到实际应用的发展历史,并深入体悟到其中所经历的曲折过程和取得的重大成就,从而深刻认识到创新道路上的挑战与突破对于产品研发的重要性。中智科仪在长期深耕时间分辨成像系统领域的基础上,为应对市场和技术挑战,以及降低潜在的供应链风险,自主研发了一款台式数字延迟脉冲发生器——STC810。这款产品源自公司核心相机技术中的时序控制功能扩展,不仅实现了对延时和脉冲宽度的高精度调节,还能够与镜头耦合型sCMOS相机及EyeiTS高速像增强模组完美融合,成为时间分辨成像系统不可或缺的核心组件。研发过程历经近五年的时间,团队在面对国内同类型技术空白、基础理论研究与算法层面相对薄弱的挑战时,以及在高科技竞争日益激烈的国际环境下的担忧中,决定主动出击,攻克关键技术难题。经过数年的持续努力,去年终于取得了突破性进展,成功研发出性能媲美国际先进水平的STC810。产品的核心亮点在于其外触发抖动达到了35皮秒的极低水平,远超国内市场上最优产品的500至800皮秒表现。同时,设备采用了先进的彩色屏幕显示技术,提供丰富全面的信息展示和便捷的操作体验,极大地提升了人机交互效果。展望未来,STC810同步时序控制器有着广阔的应用前景,可广泛适用于医学成像、激光雷达、时间分辨成像、量子精密测量、仪器触发与同步等多个尖端科技领域。这款自主知识产权的产品不仅彰显了中智科仪在高端科学仪器领域的研发实力,更预示着公司在国际市场上的强大竞争力,有望为中国乃至全球科研事业的进步作出重要贡献。图1 优于35ps外触发抖动图2 10ps延时精度图3 彩色触摸屏显示图4 数字延迟脉冲发生器经典应用以下视频链接是STC810分别在PC端软件/触屏操作/面板旋钮操作下的视频演示:以下链接是华中科技大学强电磁工程与新技术国家重点实验室借助中智科仪STC810数字延迟脉冲发生器用于等离子体诊断的时序系统控制的应用分享的文章:STC810数字延迟脉冲发生器用于等离子体诊断的时序系统控制-中智科仪(北京)科技有限公司 (cis-systems.com) 以下链接是上海交通大学航空航天学院光学精细成像实验室借助中智科仪STC810数字延迟脉冲发生器用于测试激光器触发与火焰动态拍摄的应用分享的文章:STC810八通道数字延迟脉冲发生器用于激光同步触发与火焰动态拍摄-中智科仪(北京)科技有限公司 (cis-systems.com)结论:通过深入听取研发工程师对STC810数字延迟脉冲发生器从最初构思到最终实现的全程回顾,以及分享的产品在开发过程中所遭遇的各种技术难关及其克服经历,结合当前我国高端设备自主研发所面临的挑战与机遇,我们有充分理由认为,国产数字延迟脉冲发生器未来的发展路径将尤为强调核心技术的自主突破、市场疆域的有力拓展和应用领域的深层次挖掘,具体体现在以下几个核心层面:1. 核心技术自主可控: 持续投入研发,提升脉冲产生、精确延时等关键技术的自主研发能力,实现核心部件和整机系统的全面自主可控。2. 高性能产品持续创新: 瞄准国际先进水平,研制更高精度、更稳定、更具灵活性和智能化的新型数字延迟脉冲发生器产品,满足不同行业领域对精密时序控制的高端需求。3. 应用场景不断拓宽: 不断探索并进入新的应用场景,如量子计算、超快激光、高速通信、粒子加速器等领域,提供定制化解决方案和服务。4. 市场竞争力增强: 通过技术创新与品质升级,提高国产设备在国内外市场的份额和影响力,积极参与国际竞争,树立国产品牌形象。5. 产学研深度融合: 加强与高校、科研院所及产业界的协同合作,推动科技成果快速转化,共同构建完善的产业链条,支撑行业的长远健康发展。
  • 广西柳州官方否认延迟公布镉污染消息
    1月30日,记者在广西龙江河突发环境事件应急指挥部召开的通气会上了解到,通过采取除镉、调水稀释等综合应对措施,目前龙江河镉污染高峰值已从超标约80倍降到超标25倍左右,事件态势仍在控制。     1月31日下午,广西柳州市处置龙江河突发环境事件应急指挥部副指挥长、新闻发言人甘景林向媒体通报,当地官方在获悉龙江镉污染后第一时间向公众发出通告,随后每日通过各种渠发布水情信息,并没有对镉污染消息静默。 刘万强 摄  中新网柳州1月31日电 (记者 蒙鸣明 刘万强) 广西柳州应急指挥部31日向媒体通报,当地官方在获悉龙江镉污染后第一时间向公众发出通告,没有延迟公布镉污染消息,随后每日通过各种渠发布水情信息,并没有对镉污染消息静默。  当日,柳州市处置龙江河突发环境事件应急指挥部副指挥长、新闻发言人甘景林向媒体通报称,1月18日凌晨3时30分,柳州市政府接到河池市关于龙江河污染的传真通报后,柳州市环保局立即在辖区龙江河上设置3个监测点检测水质。当晚,柳州市政府发出第一道通知,通知龙江河沿岸居民不要取用龙江河水。  从18日晚开始,官方通过当地电视台、纸质媒体每天发出龙江河遭受污染消息,告诫沿岸居民不要取用江水。从24日开始,柳州官方开始利用网络论坛、官方微博、手机短信等新媒体滚动播发实时水情。  在柳江露塘断水质超标后,柳州官方25日、26日通过媒体发布通告,告诫沿江居民不要取用河水,对于偏远地区的居民,工作人员沿河逐家逐户通知到户。  中新网记者查看近期《柳州日报》和《柳州晚报》发现,该报自19日起每日发出有关龙江污染和柳江水情的消息,并刊登各类水情检测图表。  1月30日,有媒体称柳州市官方在获悉龙江镉污染后刻意隐瞒、延迟公布消息,该消息引来各界关注,众多网民对柳州进行指责

液晶可变延迟器相关的方案

液晶可变延迟器相关的资料

液晶可变延迟器相关的论坛

  • 【资料】液晶显示器

    目前相比CRT显示器,LCD显示器图像质量仍不够完善。色彩表现和饱和度LCD显示器都在不同程度上输给了CRT显示器,而且液晶显示器的响应时间也比CRT显示器长,当画面静止的时候还可以,一旦用于玩游戏、看影碟这些画面更新速度块而剧烈的显示时,液晶显示器的弱点就暴露出来了,画面延迟会产生重影、脱尾等现象,严重影响显示质量。 LCD显示器的工作原理 :从液晶显示器的结构来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的 LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。LCD由两块玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。 背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。 液晶显示技术也存在弱点和技术瓶颈,与CRT显示器相比亮度、画面均匀度、可视角度和反应时间上都存在明显的差距。其中反应时间和可视角度均取决于液晶面板的质量,画面均匀度和辅助光学模块有很大关系。 对于液晶显示器来说,亮度往往和他的背板光源有关。背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高。而在早期的液晶显示器中,因为只使用2个冷光源灯管,往往会造成亮度不均匀等现象,同时明亮度也不尽人意。一直到后来使用4个冷光源灯管产品的推出,才有很大的改善。 信号反应时间也就是液晶显示器的液晶单元响应延迟。实际上就是指的液晶单元从一种分子排列状态转变成另外一种分子排列状态所需要的时间,响应时间愈小愈好,它反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即屏幕由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运动画面时不会出现尾影拖拽的感觉。有些厂商会通过将液晶体内的导电离子浓度降低来实现信号的快速响应,但其色彩饱和度、亮度、对比度就会产生相应的降低,甚至产生偏色的现象。这样信号反应时间上去了,但却牺牲了液晶显示器的显示效果。有些厂商采用的是在显示电路中加入了一片IC图像输出控制芯片,专门对显示信号进行处理的方法来实现的。IC芯片可以根据VGA输出显卡信号频率,调整信号响应时间。由于没有改变液晶体的物理性质,因此对其亮度、对比度、 色彩饱和度都没有影响,这种方法的制造成本也相对较高。 由上便可看出,液晶面板的质量并不能完全代表液晶显示器的品质,没有出色的显示电路配合,再好的面板也不能做出性能优异的液晶显示器。随着LCD产品产量的增加、成本的下降,液晶显示器会大量普及。

  • 制备液相馏分收集器的延迟校正

    现在使用的是安捷伦1260的馏分收集器,制备的时候不接检测器,直接根据时间段来回收馏分。请问大家,这种情况还需要设置延迟校正的体积吗,我没明白延迟校正是校正的从检测器到馏分收集器的管路体积还是检测上的延迟啊

  • 液相系统中延迟体积对分析的影响

    液相系统中延迟体积对分析的影响

    在“液相色谱”论坛中看见有网友在讨论延迟体积是什么?并且有些什么影响?在这里,就我的理解给大家一个参考。延迟体积主要是指从泵出来之后到进入色谱柱之前这一段流路的体积,这一段流路中最大的体积来自于混合器,混合器的大小主要决定了延迟体积的大小。那么,问题来了,这部分体积对分析的影响表现在什么地方呢?如同“zyulcl”所说,对于等度分析而言是没有影响的,但在梯度分析时影响就能显现出来。首先,我们来看下图,这是理论梯度和真实梯度的区别,也叫梯度追随性。因为延迟体积的存在,我们可以设想为流动相在这部分体积中会进行一个再混合的过程(类似于样品在塌陷的柱头处扩散),这样真实梯度就会表现为梯度按曲线变化(如上部的色谱图);当仪器的延迟体积变小时,真实梯度会逐渐向理论梯度靠近(如下部的色谱图)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506241102_551267_2222981_3.jpg那么,这种梯度追随性的差异会对分析工作带来什么影响呢?首先,因不同仪器的延迟体积不同,导致相同梯度设定下,达到某一特定混合比例的时间不同(在X仪器上达到A:B=40:60,在3min;在Y仪器上达到A:B=40:60,在3.2min)。其次,拿上图举例,上部色谱图显示的仪器,达到90%B相的时间段非常短;下部色谱图显示的仪器,达到90%B相的时间段就更接近于理论梯度。对于这一极性流动相下样品的洗脱时间就更长。最后,我们看下图,一般在梯度分析的末尾,我们都需要把流动相切换成梯度起始时的配比,而延迟体积更大的仪器,需要更多的回冲时间,从而影响分析效率。同理,延迟体积小的仪器更能提高分析效率,这一点在以3-5min为一分析周期的LCMS分析中更加明显。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506241122_551277_2222981_3.jpg以上是我关于延迟体积对液相分析影响的一些认识,欢迎大家斧正和讨论。

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