欧美成人黄色,狠狠干人人摸,精品无码久久久久久国产潘金莲,国产祼体美女永远免费

<thead id="ggrfy"></thead>
<li id="ggrfy"><legend id="ggrfy"><bdo id="ggrfy"></bdo></legend></li>
<video id="ggrfy"><output id="ggrfy"></output></video>

    <span id="ggrfy"></span>

      <span id="ggrfy"><optgroup id="ggrfy"></optgroup></span>

      歡迎光臨上海民儀電子有限公司網站!
      誠信促進發展,實力鑄就品牌
      服務熱線:

      13917179551

      新聞資訊 / news 您的位置:網站首頁 > 新聞資訊 > 激光粒子計數器發展史及原理

      激光粒子計數器發展史及原理

      發布時間: 2014-02-28  點擊次數: 1394次

      氣體激光器發明于1960年,而半導體激光器發明于1962年。開始時這些激光器很貴,但是隨著它們變成具有經濟效益時,在粒子計數器中,就用氣體激光取代了白光。而到了20世紀80年代末,在絕大多數場合下,更便宜的半導體激光器又取代了氣體激光器。 日本加野麥克斯研發生產出激光粒子計數器
           用于粒子計數的激光器有兩種:一種是氣體激光器,如氦氖(HeNe)激光器和氬離子(argon-ion)激光器;另外就是半導體激光器。氣體激光器能夠生產強烈的單色光,有時甚至是偏振光。氣體激光器產生準直高斯光束,而半導體激光器則產生出一個小的發散點光源,通常發散光有兩個不同的軸,并且總是出現多種模式。由于發散光具有多軸性,半導體激光器通常都有一個橢圓形的輸出,這帶來了一定的挑戰,也帶來了一定的優勢。不同軸的散射光意味著要么勉強接受這一橢圓形的輸出,要么設計一套復雜而昂貴的光學鏡來做補償。另一方面,橢圓光束很適合用于某些應用,利用長軸,可以得到更好的覆蓋范圍。
      總之,氦氖激光器的輸出“直接可用”,無需增加任何光學元件。要想產生類似于氦氖激光器的光束,從半導體激光器出來的光必須經過透鏡聚焦,這會導致光能的損耗。但是,半導體激光器的成本低、體積小、工作電壓低、功耗小,成為粒子計數器的*選擇。
      在要求高靈敏度的應用中,氦氖激光器可以用于開式腔模式,產生很大的功率。因為樣本要通過光學空腔諧振器,當粒子濃度較高時,激光會中斷(無法維持“Q”因子),所以此時這種類型的激光不適用。