相位失配追踪

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  • Kestrel? 4300气象追踪仪
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  • 美国NK4400热应力追踪仪
    美国NK4400热应力追踪仪,Kestrel 4400热应力追踪仪价格热病会给人类健康带来危险,甚至导致死亡。这种现象正呈上升趋势!过度受热而引发的运动员死亡案例有所增加。在炎热的夏天中,年轻或年长的运动员由于高温而引发严重疾病,最后一病不起,这样的报道时有发生。我们的军训机构一边要设法保证士兵的健康,而另一方面又必须加强训练,以便他们能够适应伊拉克和阿富汗的极度酷热。每年都会有无数的户外工作者因劳作中暑而病倒,有的甚至因此死亡。这样的报道屡闻不鲜。OSHA正是致力于使户外工作者免受热病的侵害。这个计划的关键在于能够准确的定位测量热应力状况。来自于NK的Kestrel 4400热应力追踪仪给我们带来了福音。人类的热应力来自于多种环境因素的综合—空气温度、湿度,以及来自于太阳和地面的热辐射,风或气流的冷却效果可使这些因素处于相对平衡。如果你置身于临近酷热停车场的荫凉处,就会明白条件评估必须在人们的活动地点进行。最常用的确定适宜热应力的复合测量指标是湿球温度(WBGT)。.美国运动医学学院,美国政府工业卫生工作者会议,以及美国军方均公布了基于WBGT所定的着装情况和参与者适应性的临界限值(TLV)或条件参考指导,以及活动水平和水化作用。Kestrel 4400热应力追踪仪可提供干态下的WBGT测量。美国NK4400热应力追踪仪,Kestrel 4400热应力追踪仪价格迄今为止,大多数的精准WBGT 测量工具都体型偏大、笨重难用(需配备蒸馏水)、价格昂贵。NK将一个小型黑色球形温度计,添加进Kestrel 4000袖珍天气追踪仪经认定后的传感器套件,随后再内置高级算法,以便该设备计算WBGT的数值。计算得出的数值,与整个WBGT组件的测量值相比,两者的差值在2.18摄氏度以内。Kestrel 4400袖珍热应力追踪仪可放在口袋中,或是装入Kestrel便携包,随身携带。将此设备暴露在空气中几分钟,它就可准确测量干态WBGT。TWL和其它关键性测量Kestrel 4400还能显示热暴露工作限制(TWL),这是另一个公认的复合热应力预测工具。针对WBGT 和TWL ,当外界条件达到警备或危险值时,Kestrel 4400会在立即屏幕上显示警告信息,明确告知必须马上采取防暑措施。使用者可自行定义着装水平,以便使Kestrel 4400在使用厚重保护装置的情况下,也能发挥特殊功效。因为这样的保护装置往往会使热应力更强。Kestrel 4400还能显示自然湿球温度、黑球温度和平均辐射温度(MRT)等数值。Kestrel 4400的选配配置和配件用户可使用Kestrel 叶片安装附件,将Kestrel 4400热应力追踪仪安装在三脚架上,以便进行长期监测和记录热应力情况。可选择使用“Bluetooth?无线数据传输设备”,将记录数据传输到电脑或智能手机,供后续查阅。Kestrel 4400 特点湿球温度 (WBGT)热暴露工作限制 (TWL)球形温度计自然送气的湿球温度平均辐射温度 (MRT)风速最大阵风平均风速温度风冷相对湿度热应力指数露点温度湿球温度大气压高度密度高度压力变化趋势时间和日期美国NK4400热应力追踪仪,Kestrel 4400热应力追踪仪价格Kestrel 4400层组防水(IP-67标准)和漂浮易读取的背光显示每次测量的最小、最大及平均值数据记录器(自动和手动)存储、撤销和图形数据集用户自定义的数据存储间隔用户自定义的屏幕关键测量组已申请专利的外界温度和适度传感器,可进行快速、准确的读数稳定的湿度传感器,几乎无需校正——如有需要,可使用原厂校准已申请专利的“无工具替换”大面积气流叶轮——替换后恢复原厂校准使用易拉动的叶轮盖,在保护叶轮的同时,用户还可使用其它功能通过可选界面或Bluetooth?无线数据传输装置,将数据上传到电脑使用5种语言(英语,法语,西班牙语,德语和意大利语)[核实]美国专利号:5,783,753 、 5,939,645 和 6,257,074使用进口的组件,在美国生产Kestrel 4400 包括运输保护盒Kestrel 叶片安装2个AAA电池Kestrel 合格证可以配置的产品型号如下: PGM-7340型TVOC检测仪 PGM-50Q/PGM50QPGM-50/PGM50PGM-2400/PGM2400PGM-54/PGM54PGM-7800/PGM7800PGM-7840/PGM7840PGM-2000/PGM2000PGM-1600/PGM1600
  • 英国进口azlon追踪洗瓶WTR250VT
    洗瓶 用于计量追踪 低密度聚乙烯 LDPE洗瓶设计了完整的标识易于进行全追踪符合欧洲临床病理委员会的规定是临床和医院的良好工具独一无二的书写和规划模板排气阀能最大限度的保证有机溶剂挥发安全提供一组COSHH标签型号体积ml有无安全排气阀盖子颜色单包装数量WTR250P250无安全气阀绿色5WTR250VT250有安全气阀红色5WTR500P500无

相位失配追踪相关的仪器

  • STR-21G 太阳追踪器紧凑的单臂太阳追踪器是完美支持各种总辐射、散射辐射和直接辐射测量传感器。STR-21G是太阳监测系统(STR-21G-S)的基础,是EKO提供的一站式测量解决方案。STR-21G借助GPS接收器实现全自动设置,功能更强大且更加可靠。 从日出到日落,紧凑的太阳追踪器保证了精确的太阳追踪和相连接的太阳传感器的指向。即使追踪器没有正确定向或调平,2轴追踪器也可以通过太阳传感器闭环控制系统自动调整到太阳位置。太阳追踪器标配一个台式三脚架(可提供更大的三脚架)。24伏直流低功耗追踪器可由太阳能电池系统或直流电源供电,也可以用宽范围的交流电源适配器连接到电网。20多年来,我们使用过STR 太阳追踪器的客户已经体验了轻松的设置、操作和可靠的追踪。主要参数:规格STR-21G臂1指向精度 太阳高度角: 0 - 87° 0.01 °角度分辨率0.009 °旋转角 天顶-15 - 95 °旋转角 方位角0 - 360 °转矩12 Nm有效载荷 侧臂7.5 kg (总负载15kg)太阳传感器视场角30 °入口保护 IP65工作温度范围-40 - 60 °C通信RS-422 / 232C能耗 10 W电源21 to 31 VDC / 15W电源 (电源适配器)100 to 240 VAC / 20W尺寸 mm430 (W) x 380 (L) x 440 (H)重量14.5 kg (带三脚架)马达步进马达驱动技术Harmonic drive追踪模式太阳定位/自动定位三脚架台式三角架直接辐射表基座可调节/单位置电缆长度10 m
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  • STR-22G 太阳追踪器紧凑的双臂太阳追踪器是完美支持各种总辐射、散射辐射和直接辐射测量传感器。除了标配的EKO传感器安装架外,还提供各种非EKO传感器的替代安装架。EKO仪器通过GPS接收器改进了STR-22G太阳追踪器的全自动设置程序,功能更强大且更加可靠。 从日出到日落,紧凑的太阳追踪器保证了精确的太阳追踪和相连接的太阳传感器的指向。即使追踪器没有正确定向或调平,2轴追踪器也可以通过太阳传感器闭环控制系统自动调整到太阳位置。太阳追踪器标配一个台式三脚架(可提供更大的三脚架)。24伏直流低功耗追踪器可由太阳能电池系统或直流电源供电,也可以用宽范围的交流电源适配器连接到电网。20多年来,我们使用过STR 太阳追踪器的客户已经体验了轻松的设置、操作和可靠的追踪。主要参数:规格STR-22G臂2指向精度 太阳高度角: 0 - 87° 0.01 °角度分辨率0.009 °旋转角 天顶-15 - 95 °旋转角 方位角0 - 360 °转矩24 Nm有效载荷 侧臂15 kg (总负载20kg)太阳传感器视场角30 °入口保护 IP65工作温度范围-40 - 60 °C通信RS-422 / 232C能耗 10 W电源21 to 31 VDC / 15W电源 (电源适配器)100 to 240 VAC / 20W尺寸 mm430 (W) x 380 (L) x 440 (H)重量15.5 kg (带三脚架)马达步进马达驱动技术Harmonic drive追踪模式太阳定位/自动定位三脚架台式三角架直接辐射表基座可调节/单位置电缆长度10 m
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  • Kestrel气象追踪仪 400-860-5168转1432
    仪器简介:Kestrel袖珍气象追踪仪是新一代气象测量设备。您现在可以利用手掌中小巧的气象设备来方便准确地测量所有环境指标 。图形模式可以允许您回查以前测量的数据,最多可以达到480次测量,同时可以显示存储的时间和日期。如此小巧的设备竟然可以同时测量大气压、海拔、温度、相对湿度、风速、风冷、露点温度、湿球温度与热能指数。技术参数:一、性能指标: 1. 风速传感器测量范围:0-40m/s,分辨率为0.1m/s; 2. 气压测量范围:300-1100 mbar,分辨率0.1 mbar; 3. 海拔:-2000-9000米,分辨率1米,准确度15米; 4. 气温测量范围:-29度至+70度,分辨率0.1度; 5. 数据采集器记录间隔:2秒-12小时 6. 相对湿度测量范围:0-100% RH,分辨率0.1,精度3% 7. 存储能力:480次记录;尺寸:12.7*4.5*2.8厘米, 重量102克 二、配置 Kestrel 4000 NV 袖珍气象追踪仪 Kestrel 4000 NV Poket Weather Tracker,包括(温度、相对湿度、风速、大气压、 海拔等指标),带背光功能。
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  • 审计追踪?/、/

    有关液相色谱的审计追踪,比如Agilent的仪器有哪几种型号的? 还有审计追踪怎么体现的?

  • 关于审计追踪的问题

    关于审计追踪的问题

    关于审计追踪的问题,下图是Waters默认开启的审计追踪。想请问各位,正常情况下要选那些内容?尤其是那些通过FDA或欧盟认证的实验室你们是如何操作的?开启哪些项目了,请赐教,谢谢!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207221654_379066_1636350_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207221654_379067_1636350_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207221654_379068_1636350_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207221655_379069_1636350_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207221655_379070_1636350_3.jpg

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  • 新疆理化所创制全波段相位匹配晶体
    短波紫外全固态相干光源具有光子能量强、可实用化与精密化、光谱分辨率高等特点,在激光精密加工、信息通讯、前沿科学和航空航天领域颇具应用价值。获得全固态短波紫外激光的核心部件是非线性光学晶体。在非线性光学过程中,若使基频光的能量源源不断地转换到倍频光,需要保持基频光激发的二次极化谐波和倍频光在晶体中位置时刻相同,但由于晶体的本征色散导致基频光和倍频光的折射率不同,进而导致两束光在晶体中群速度不同,无法实现倍频光的持续增长,此为相位失配。因此,在晶体中实现应用波段相位匹配被普遍认为是重要的技术挑战,决定最终激光输出的功率和效率。目前有多种技术方案可供选择,如晶体各向异性的双折射相位匹配技术、晶体内部自发畴结构的随机准相位匹配技术和人工微结构准相位匹配技术等。其中,利用晶体各向异性的双折射相位匹配技术是应用最广泛的弥补相位失配的有效途径。该技术利用各向异性晶体的双折射特性,使一定偏振的基频光沿晶体的特定方向入射,或者改变晶体的温度,实现角度或者温度相位匹配,即使基频光和倍频光在晶体中特定方向传播时的折射率相同。该方案转换效率高,但现有晶体均存在相位匹配波长损失,即可用晶体紫外截止边和最短相片匹配波长的差值表征(λcutoff-λPM)。中国科学院新疆理化技术研究所晶体材料研究中心致力于新型紫外、深紫外非线性光学晶体的设计与合成。该团队前期基于领域前沿进展的研究和对非线性光学晶体双折射相位匹配现状的剖析,在特邀综述中首次提出关于非线性光学晶体一种理想状态的假设,即在基于双折射相位匹配的非线性光学晶体中,是否可以实现“紫外截止边等于最短匹配波长”的理想状态?若该假设在晶体中得以实现,将为晶体在整个透过范围内均实现双折射相位匹配提供新途径和新思路。近期,该团队创制一类新非线性光学晶体即全波段相位匹配晶体。该类晶体基于应用广泛的双折射相位匹配技术,且可以实现对晶体材料透过范围内任意波长的相位匹配。该研究揭示了全波段相位匹配晶体的物理机制,从折射率的微观表达及双折射色散曲线、折射率色散曲线和相位匹配等光学条件等角度出发,给出两种独立的全波段相位匹配晶体的评价参数,并将此评价参数应用于一些经典的非线性光学晶体材料,讨论以此参数评估晶体相位匹配波长损失的可行性和普适性。基于此,研究获得一例非线性光学晶体(GFB)。实验通过多级变频的方案或光参量技术方案,研究晶体在整个透过范围内的直接倍频输出能力,并基于相位匹配器件已经实现193.2-266 nm紫外/深紫外可调谐激光输出,验证其该晶体全波段相位匹配能力,使该晶体成为目前首例且唯一一例实现了全波段双折射相位匹配的紫外/深紫外倍频晶体材料。该材料193.2 nm处晶体透过率0.02%,依然可以实现倍频激光输出,验证了其全波段相位匹配特性。该晶体具有优异的线性和非线性光学性能,如短紫外截止边(~193 nm),大有效倍频系数(deff = 1.42 pm/V)、短相位匹配波长(~194 nm)和高抗激光损伤阈值(BBO@ 266/532 nm, 8 ns, 10 Hz)等,是颇具应用前景的266 nm激光用非线性光学晶体材料。相关研究成果以全文形式发表在《自然光子学》(Nature Photonics)上。研究工作得到科技部,国家自然科学基金委员会和中国科学院等的支持。GFB晶体结构、微观性能分析及晶体照片
  • 追踪单个活细胞 细胞条码完胜荧光标记
    p style="TEXT-ALIGN: center"img style="WIDTH: 500px HEIGHT: 404px" title="2015812530441140.jpg" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/uepic/28a495d3-f847-4968-980e-a818f89bc0ae.jpg" width="500" height="404"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong活细胞中的塑料球能发出激光。图片来源:M. SCHUBERT/strong/pp  两组研究人员分别将微小激光器放置在了活细胞内。这听上去可能有点像蚂蚁侠的下一代武器,但这个“小玩意”将极大提高生物学家追踪单个细胞活动的能力——这可能惠及从发育生物学到癌症研究的诸多领域。/pp  “这有可能做一些你利用其他技术做不到的事。”英国敦提大学生物物理学家David McGloin说。例如,该激光器能追踪的细胞比荧光标记能追踪的更多,并且比高频ID等萌芽技术更简单易用。剑桥大学神经生物学家Kristian Franze也赞同这一观点。“如果他们能开发出适用于活细胞的此类技术,那对许多人而言将非常有趣。”他说。/pp  要制作一个激光器,你需要两件东西:一种能被激发产生光的材料或“媒介”以及一个回荡着特定波长的光的“共振腔”,就像管风琴会同特有频率的声波共鸣一样。与谐振腔共振的光会刺激该材料发出更多光,极大地放大其效果来创造激光,结果将产生一个能放大光量的反馈回路。/pp  之前,科学家也曾“摆弄”过以细胞为基础的激光器。例如,2011年,美国哈佛大学医学院生物医学家Seok Hyun Yun和现供职于英国圣· 安德鲁大学的物理学家Malte Gather,利用工程改造后包含绿色荧光蛋白的单个细胞作为发光媒介,并将其置于一个共振腔内,从而制造了一个激光器。但没有人制出放置在单个细胞内的激光器。/pp  研究小组多年来一直在探索以单细胞为基础的激光,希望在活组织内造出会发荧光的细胞,以便在这些细胞工作时跟踪它们,深入揭示身体内部机制,比如癌症是如何开始的。目前,Gather和Yun正在利用类似技术分别进行研究。/pp  一个困难环节是将腔囊放置在细胞内。Gather和同事将细胞与直径约为5~10微米的塑料球混合,这些小球被掺杂了荧光染料。小珠子充当了空腔,而染料则充当了媒介。细胞经由内吞作用将小球吸入“体内”,这一过程就像免疫细胞吞噬病原体。由于这些球体用荧光染料浸过,所以用一种颜色的光撞击后,它们会发出另一种颜色的光。这种光接着在球体内共振,引发激光作用,并放大自己。重要的是,每一束激光会根据球体的精确尺寸发出12种不同波长的光。相关论文发表在近日出版的《纳米快报》上。这一技术能作用于4类细胞,包括人类巨噬细胞和一种白血细胞。/pp  研究人员指出,这一技术在细胞传感、医疗成像等领域有着广泛应用。“改写传统激光研究领域的知识并在这个平台上展开研究以便将激光性能最优化,将是一件有趣或者说非常激动人心的事情。”Yun表示。/pp  之后,研究人员设计出一种5纳秒的光脉冲激活这些染料。它发射的光能沿球体的中间线运行——通过一种名为全内反射的过程进行约束。特定波长的共振和增加会更强烈,直到珠子发出足够的激光。/pp  Yun和同事Matjaz Humar还设法诱导细胞“吞下”塑料珠子,并且他们制造了两类共振球,相关成果日前在线发表于《自然—光子学》期刊。研究人员利用一个细胞内的脂肪滴或油滴反射和放大光,从而产生激光。Yun和Humar报告说,他们能改变波长,并且利用不同直径的荧光聚苯乙烯微球而不是被注射进去的油滴或脂肪滴标记单个细胞。理论上,利用不同组合的微球和具有不同光谱特性的染料,应当可以使为人体中存在的几乎所有细胞进行单独标记成为可能。/pp  Yun和Gather表示,这些激光器最显著的应用可能将是追踪单个细胞的行动。每个塑料珠子的直径和光学特性都略有不同,因此它们能有效区分波长,充当细胞条形码。Gather和同事用19小时在细胞培养皿中追踪了少量巨噬细胞,而Yun和Humar也进行了类似验证。/pp  由于激光器能在明确的波长上照亮细胞,这让它们比荧光蛋白质标记等其他细胞追踪技术更有优势。包含荧光染料和蛋白的传统荧光探针拥有相对较宽的发射光谱——约30~100纳米。这限制了能被同时使用的探针数量,因为通常很难从组织中天然分子广泛的背景发射中区分出这些发光源。但这种激光器的光谱特性使其能同时追踪数千个微小指向标。研究人员通过为每个细胞装载数个小球将这一数字扩展到数百万或数十亿。然后,每个细胞将以不同的波长组合发射激光。/pp  但这一技术还有很长的路要走。首先,研究人员需要确定不同的细胞类型都能“吞下”小球,尤其是活组织中的细胞。Gather预测,这将不是问题。“我相信该技术是可归纳的。”他说。另外,研发人员必须缩小塑料球的尺寸。Yun承认,现在的小球会将细胞填满。但Yun和Gather已经证实,他们可以用更小的玻璃球代替塑料球。/pp  由于细胞发光可以持续一个较长的周期,可以在较长时间里识别和跟踪活组织内的细胞,有望为研究人员提供一种很有潜力的手段,执行细胞内传感、自适应成像,还可能真正看到肿瘤细胞的生长过程。但科学家指出,目前这一技术还只用在实验室培养的活细胞中,但他们希望进一步研究能带来用于动物实验的细胞跟踪系统,并最终用于人类。“不管怎样,它非常酷!”McGloin说。/p
  • 中国科学家创制全波段相位匹配晶体
    激光是20世纪人类最重大的发明之一,60多年来,13项诺贝尔奖与激光技术密切相关。非线性光学晶体可用来对激光波长进行变频,从而扩展激光器的可调谐范围。近期,我国科学家成功创制了一种新型非线性光学晶体——全波段相位匹配晶体,为整个透光范围内实现双折射相位匹配提供了新思路。   该研究由中国科学院新疆理化技术研究所晶体材料研究中心潘世烈团队完成,相关成果于近期在国际学术期刊《自然-光子学》在线发表。   非线性光学晶体是获得不同波长激光的物质条件和源头。在晶体中实现应用波段相位匹配被普遍认为是重要的技术挑战之一,决定最终激光输出的功率和效率。目前有多种技术方案可供选择,其中利用晶体各向异性的双折射相位匹配技术是应用最广泛的弥补相位失配的有效途径。该方案转换效率高,但现有晶体均存在相位匹配波长损失,即可用晶体紫外截止边和最短相位匹配波长的差值表征。   团队前期在特邀综述(Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 20302-20317)中提出关于非线性光学晶体一种理想状态的假设,即在基于双折射相位匹配的非线性光学晶体中,是否可以实现“紫外截止边等于最短匹配波长”的理想状态?近期,该团队创制了一类新非线性光学晶体,即全波段相位匹配晶体。该类晶体基于应用广泛的双折射相位匹配技术,且可以实现对晶体材料透过范围内任意波长的相位匹配。该研究揭示了全波段相位匹配晶体的物理机制,并以此为指导获得一例非线性光学晶体(GFB)。基于晶体器件实现了193.2-266 nm紫外/深紫外激光输出,该材料193.2 nm处晶体透过率0.02%,依然可以实现倍频激光输出,验证了其全波段相位匹配特性,使该晶体成为目前首例实现了全波段双折射相位匹配的紫外/深紫外非线性光学晶体材料。研究结果表明,宽的相位匹配波长范围使GFB晶体透光范围得到充分应用,可实现1064 nm激光器二、三、四、五倍频高效、大能量输出,有望满足半导体晶圆检测等领域的重大需求。更重要的是,GFB可采用水溶液法生长出高质量、超大尺寸晶体,使其有望成为应用于大科学装置的新晶体材料。   今年是习近平总书记视察中国科学院并提出“四个率先”目标要求十周年。十年来,新疆理化所认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神,面向国家重大需求,在新型光电功能晶体材料等重要技术领域取得了一系列科研成果。下一步,新疆理化所将持续开展相关晶体材料、器件及激光光源应用的攻关研究,力争产出更多原创性、引领性重大创新成果。GFB晶体器件利用GFB晶体进行激光实验
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