塵埃粒子計數器的詳細工作原理:來自光源的光線被透鏡組1聚焦于測量腔內,當空氣中的每一個微粒快速的地通過測量腔時,會把入射光散射一次,形成一個光脈沖信號。這一光信號經過透鏡組2被送到光檢測器,正比地轉換成電脈沖信號,再經過塵埃粒子計數器電子線路的放大、甄別,揀出需要的信號,通過計數系統顯示出來。
實際上,每個粒子產生的散射光強度都較弱,是一個非常小的光脈沖,需要通過光電轉換器的放大作用,塵埃粒子計數器把光脈沖轉化為信號幅度大些的電脈沖,然后在經過電子線路的進一步放大和甄別,從而完成對大量電脈沖的計數工作。此時,電脈沖數量對應的是微粒的個數,電脈沖的幅度對應的是微粒的大小。
塵埃粒子計數器主要用在醫藥、電子、精密機械、彩管制造、微生物等行業中,實現對各種潔凈等級的工作臺、凈化室、凈化車間的凈化效果、潔凈級別進行監控,以確保產品的質量。
塵埃粒子計數器工作流程:
首先,無塵車間中真空泵系統使待檢測氣體按規定流量通過塵埃粒子計數器激光頭,氣體中的塵埃粒子將散射粒子計數器中的激光信號,從而使其中的光學傳感器接受并產生脈沖信息號。
然后,脈沖信號被輸出并放大,轉換成數字信號進行處理,通過與粒子信號進行比較,將對比結果用不同參數表示出來。電脈沖數量和微粒的個數相對應,電脈沖的幅度和微粒的大小相對應。
2017年,“奧陌陌”(Oumuamua)成為首個闖入太陽系的“星際訪客”,在天文學界引發一陣喧嘩與騷動。對于其身份,科學家眾說紛紜,包括外星人的飛船、小行星等,迄今仍未有定論。據美國太空......
粒子計數器由顯微鏡發展而來,經歷了顯微鏡、沉降管、沉降儀、離心沉降儀、顆粒計數器、激光空氣粒子計數器、PCS納米激光空氣粒子計數器的過程,其中因激光空氣粒子計數器測試速度快、動態分布寬、不受人為影響.......
在地球上方400千米處,研究人員分析了微重力條件下復雜等離子體中的波并且發現這些微粒在各種電場中的表現方式并不統一。他們在美國物理聯合會(AIP)出版集團所屬《等離子體物理》雜志上報告了來自“等離子體......
銀河是夜空中最壯美的景觀。在銀河繁星中,存在一些肉眼可見的“黑色星云”(圖1)。這些“黑云”由恒星之外的中性氣體和固體顆粒所構成,是新一代恒星的誕生地。這些固體顆粒被通稱為星際塵埃。星際塵埃主要產生于......
大爆炸僅為宇宙提供了一些基本構建模塊:大量氫,一些氧,還有少量其他輕元素。藝術家對最早星系A2744_YD4的繪圖。圖片來源:ESO/M.Kornmesser形成行星和生命的所有其他元素都是由恒星燃燒......
中科院上海天文臺科研人員從宇宙學原理出發,基于塵埃在短波段消光較強的特征,首次利用光學范圍內波長最短的u波段的海量觀測數據,對銀河系的消光進行了系統統計研究。相關成果已被《天文學雜志》正式接受。銀河系......
銀河系是一個盤狀星系,在銀盤上有很多氣體和塵埃,因此形成了肉眼可見的壯觀的“黑色星云”。在沿著銀盤的方向(低銀緯)上,由于塵埃的嚴重消光,在光學波段幾乎無法看到銀河系以外的天體。因此,一般來說,銀河系......
“本來無一物,何處染塵埃”是六祖慧能禪師著名的偈語,生動地反映了禪宗“緣其性空”的哲學思想。今天,我們知道宇宙中并不是一切皆空的,甚至塵埃也可能是無處不在的。塵埃在天文觀測中通常會引起兩個效應,一是使......
日本和美國的聯合科研小組在從南極鉆取的冰中找到了彗星塵埃顆粒,這是首次在地球表面發現彗星塵埃。他們在《地球和行星科學快報》上發表論文,描述了發現彗星塵埃顆粒的過程以及分析結果。找到彗星物質的樣本并不容......
科學家首次獲得7顆星際塵埃微粒。圖片來源:NASA經過長達數年的大量工作,研究人員終于從返回地球的星塵號探測器中采集到7顆星際塵埃微粒。科學家在上周于美國得克薩斯州林地市召開的月球與行星科學大會上報告......