自动兰光OSL测年系统
兰光智能工厂解决方案

兰光智能工厂解决方案作者:来源:《中国信息化》2018年第08期兰光智能工厂解决方案由设备物联网与智能化MES两大子平台组成。
设备物联网子系统设备物联网系统(或称新一代DNC系统)是通过以太网卡、RS232、RS485以及Modbus、OPC、ProfiNet、Profibus總线等不同接口和通讯协议,用一台服务器对车间数字化设备进行互联互通,实现程序的数据库管理、网络化传输、数据自动采集、大数据分析,并通过联接底层各类设备、生产线与MES等信息化系统,实现更为全面、深度的集成。
智能化MES子系统兰光MES系统以精益生产为指导思想,对生产计划进行管理、拆分、下达,通过文档、物料、工具等相关辅助工作的协同制造,将车间生产管理、质量检测、库存管理集于一体,达成车间准时完工、及时检验、及时入库、及时反馈,实现生产过程中各个环节信息共享,减少传统的纸张传递。
通过MES系统的建设,可以帮助企业快速响应计划变更、及时追溯产品加工/装配过程信息,做到生产管理透明化,减少管理人员及员工工作量,有效地提升生产效率、产品质量,降低生产成本。
针对制造企业关心的问题,兰光结合近些年对工业4.0与智能制造的研究与应用实践,提出了“六维智能”理论,从六个维度打造中国特色的智能工厂。
通过实施兰光智能工厂方案,可为客户带来明显的经济与社会效益:1. 设备互联互通,使“哑设备”聪明起来通过设备的互联互通,将车间的数控机床、热处理设备、机器人等数字化设备实现设备的网络通讯、数据远程采集、程序集中管理、大数据分析、可视化展现、智能化决策支持,将设备由以前的单机工作的模式,变为数字化、网络化、协同化、智能化的管理模式,实现了设备由“哑”到“智”的质变。
2. 车间各工种协同,实现全面的数字化管理通过系统中的计划、排产、派工、物料、质量、决策等模块,以信息化为手段,实现了各种信息的共享与协同,做到了车间层面精准的计划、精益的库存、精细的管理。
ASLl000测试系统在运算放大器电路测试中的应用

输人失调 电压 ( 。 是 运算放大器 电路的一 V。 ) 个重要电性 能参数 , 其行标定义为 “ 使输 出电压 为零 ( 或规定值 ) , 时 两输入端 间所加的直流补偿
压)使输出电压满足为零 ( , 或规定值 ) 的行标设
定条件 。
篓 谶
将图 l 简化 为失 调 电压 V。 。的测 试 原理 图图
电器矩阵板 ) A S 交流任意波形 发生器 ) 0 I 、C ( 、 V ( 八路电压 电流源) 等十几 种测试板卡。开发人 员可以在程序中运用 C++ 语句来控制各种板卡 在测试中的应用 , 且系统 的各种板卡可以任意组 合, 测试精度高、 速度快 、 测试 可靠性高。在运算
b .输 入失 调 电流和输入偏 置 电流应很 小 ; C .动态 范 围足够大 。
篓
为 V级 的电压进行 测试 。
第9 第 期 2卷 3
成的闭合环路工作方式 , m 将 V级的小电压转化
2 此法通过被测器件 ( U ) , D T 加辅 助放大器所构
’
图 2 传统方法测运放 V O原理图 I
在 辅助 放大器 A的作用 F, 个系统 构 成稳 整
在规定值 , 同时 由于 V。 。 多为毫伏级, 而将 V。 放
助放大器 A的输出电压 V , 便可计算出 V。 。 传统方法测试输入失调电压 V。 的好处是可 以通过 外加 电源 V E, R 方便 地将 D T的输 出钳位 U
( 双环路运放测试板) 构成 了一个闭环 网络, 来实
现 被测 器件 的输 出钳 位 , 图 3所示 , 如 这种测试 方 法 完成 了 由间接测试 向直接 测试 的转化 。
图 3 A L 0 0测试失调电压 Vo S 10 l 的原理框图
WaMoSII波浪监测系统

WaMoS 版
北京世纪浅海海洋气象仪器有限公司
1
WaMoSⅡ波浪监测系统
目
录
1.前言 ..............................................................................................................................................4 2.引言 ..............................................................................................................................................6 3.技术数据.......................................................................................................................................8 4.硬件描述.....................................................................................................................................10 4.1 WaMoS系统PCI板 .............................................................................................................10 4.1.1 组成部件 .........
2024年自动光学检测设备市场前景分析

2024年自动光学检测设备市场前景分析1. 引言自动光学检测设备是一种基于光学原理的自动化检测工具,广泛应用于各个行业,如制造业、医疗和生命科学等领域。
随着科技的不断进步和市场需求的增加,自动光学检测设备市场呈现出广阔的发展前景。
本文将对自动光学检测设备市场的前景进行分析,并讨论其发展趋势和潜在应用领域。
2. 市场概况自动光学检测设备市场是一个快速发展的市场,具有巨大的潜力和吸引力。
根据市场研究机构的数据显示,自动光学检测设备市场在过去几年中保持了较高的增长率。
这可以归因于市场需求的增加和科技创新的推动。
3. 发展趋势3.1 技术创新随着科技的不断进步,自动光学检测设备的技术也在不断创新。
目前,自动光学检测设备已经实现了高精度、高速度和高灵敏度的检测能力。
未来,随着更先进的光学技术的应用,自动光学检测设备的性能将进一步提升,满足不断变化的市场需求。
3.2 应用拓展自动光学检测设备在制造业、医疗和生命科学等领域有着广泛的应用。
随着人们对产品质量和安全性的要求越来越高,自动光学检测设备在产品检测和质量控制方面将扮演更为重要的角色。
此外,随着人口老龄化的加剧,自动光学检测设备在医疗和生命科学领域也将有更多的应用。
3.3 市场竞争目前,自动光学检测设备市场存在较多的竞争,主要来自于国际知名企业和本土企业。
国际知名企业凭借其技术优势和品牌影响力在市场上占据较大份额,而本土企业则通过技术创新和低成本优势获得了一定市场份额。
未来,市场竞争将更加激烈,企业需不断提高技术水平和产品品质,以保持竞争优势。
4. 潜在应用领域4.1 制造业自动光学检测设备在制造业中有着广泛的应用,可用于产品质量检测、尺寸测量、缺陷检测等。
随着制造业追求高效、高质量和自动化的发展趋势,自动光学检测设备在制造业中的应用前景十分广阔。
4.2 医疗和生命科学随着人口老龄化和医疗需求的增加,自动光学检测设备在医疗和生命科学领域的应用越来越受到重视。
LA-S年轮分析仪系统

国家高新技术企业——杭州万深检测科技有限公司1.植物年轮测量分析:1)可自动判读年轮数2)各年轮平均宽度3)早材及晚材宽度4)各年轮切向角度和面积5)可自动划分出年轮边界、早材边界、晚材边界,以及识别出很窄的树轮6)可交互删除伪年轮、插入断年轮,可自动生成国际上通行的分析年表。
分析获得的测量数据具备进一步做交叉定年、数据分析处理能力7)具有年轮图线数据【暂存】【加载】特性,以便日后不断地分析比对。
具有【精细】分析的“软件体视镜”特性。
有路径端点【吸附】定位特性,对不满意的分析路径还可断开、删除、增加与编辑,以及可将分析结果图线保存。
图线上调整角度具有跟随特性,画路径的时候可【取消】(右键菜单点【取消】或直接按【Del删除】键)8)可直接分析最大达到2万万像素(2亿像素)的超高精度扫描的超大幅面年轮图像。
具有对年轮宽度<0.2mm的极精细年轮的自动分析能力。
9) 可保存或读取TIFF、BMP、PNG、JPEG标准格式的图像2. 人工辅助修正:图像可放大缩小和局部观察,可实现鼠标区域选择统计。
国家高新技术企业——杭州万深检测科技有限公司3.自动杂质剔除:根据尺寸等方面的区别,进行自动杂质剔除。
4.辅助测量功能:尺寸标定:自带标定功能,实现半自动的尺寸标定,XY向可分别标定修正;长度测量:具有跟随放大镜功能,通过鼠标拖动精确测量;5.数据报表导出:分析结果能导出到Excel表,以便存档和统计。
还可输出分析标记图,以便发表论文用。
LA-S型植物年轮分析系统标配光学分辨率1800 dpi×3600 dpi、A3的中晶FileScan 1860XL plus高速扫描仪。
植物图像分析测量精度(由扫描仪决定,可软件部分校正):X向≤±0.5 %,Y向≤±0.25%;长度测量重现性误差<±0.25%;面积测量重现性误差<±0.25%;台间测量差异<±0.25%。
核技术测年的最新发展──光释光(OSL)测年技术简介

核技术测年的最新发展──光释光(OSL)测年技术简介
魏彪
【期刊名称】《成都理工大学学报:自然科学版》
【年(卷),期】1996(000)0S1
【摘要】本文对利用核辐射效应进行地质样品年代测定的最新测年技术—光释光(OSL)的测年原理及模型、OSL信号的产生机制及其光谱、OSL激发光源、测年的方法技术及特点等主要方面,作了简明的介绍,以期推动我国的核技术测年工作。
【总页数】8页(P60-67)
【作者】魏彪
【作者单位】成都理工学院三系
【正文语种】中文
【中图分类】P533
【相关文献】
1.北部湾涠洲岛南湾火山砂岩捕虏体光释光(OSL)测年结果 [J], 樊祺诚;孙谦;王旭龙;尹功明;龙安明;尹克坚
2.甘孜黄土细颗粒石英热转移光释光(TT-OSL)法测年可行性初探 [J], 张克旗
3.郑州邙山马兰黄土的光释光(OSL)测年初步研究 [J], 赵华;蒋复初;卢演俦
4.光释光(OSL)测年技术的初步实验研究 [J], 魏彪;贾文懿
5.巴丹吉林沙漠东南部末次间冰期环境演变:来自粒度、光释光(OSL)及^(14)C测
年的证据 [J], 范小露;田明中;刘斯文
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蓝菲光学新型TOCS LED测量系统
蓝菲光学新型TOCS LED测量系统
蓝菲光学新型TOCS LED 测量系统可同时满足LM-79和LM-80规范测试要求
2010-09-21 01:18
上海2010年9月21日电/美通社亚洲/ -- 为了更容易地符合新的测试报告规范,蓝菲光学(Labsphere)的新型温度/光学/电子LED 测量系统(简称“TOCS”)使该系统仅使用单一工具就不仅能测量光学特性,而且同时能测量温度和工作电流。
TOCS 遵守IESNA LM-79 标准,生成精确且可反复使用的LED 测量结果。
TOCS 系统提供从50cm-193cm 各种大小的积分球,可以用于2pi 和4pi 的测量。
其基本系统由如下部分组成:光源测量积分球,高分辨率CCD 阵列光谱仪,带有温度调节器的专用夹具,辅助光源,校准光源和配套电源,以及蓝菲光学强大的TOCS-SS 软件。
现有的蓝菲光学和Sphere OpTIcs 公司的光谱光源测量系统客户可购买TOCS 系统升级选件对现有系统升级,以符合LM-79 的规范。
蓝菲光学的TOCS-SS 是一个强大、精确的软件,可以自动测量光谱特性、控制电流和温度。
用户可在特定范围内控制LED 温度和工作电流,可在一定的温度范围中测量受试仪器。
同时收集的电学、光学和温度数据将以图表。
osl在考古学士的概念
osl在考古学士的概念
OSL(OpticallyStimulatedLuminescence)是一种考古学中常用的测年方法,它基于石英颗粒在被曝光后所激发的荧光信号。
通过测量这个信号的强度和持续时间,我们可以确定这些颗粒上次暴露于阳光下的时间,从而推断出物质的年龄。
在考古学中,OSL主要用于测量颗粒沉积物、沉积岩和砂石等自然物质的年龄。
它尤其适用于那些太古代、古代和中世纪时期的遗址,因为这些时期的遗址通常没有其他可供测年的可用材料。
OSL的使用需要有一定的技术背景和相关设备,因此在考古学士的课程中也会介绍这种测年方法。
学生将学习如何准确地采样、清洗和处理样品,以及如何使用OSL仪器进行测量和分析。
这些技能和知识对于进行考古学研究和研究项目的成功非常关键。
总的来说,OSL是一种在考古学中非常有用的测年方法,它可以为我们提供有关古代遗址和文化的时间线索,帮助我们更好地理解人类历史和文化发展。
同时,它也为考古学士们提供了一个非常重要的技能和知识领域。
- 1 -。
用OSL方法确定雅鲁藏布江大拐弯第四纪晚期冰川堰塞湖年龄
用OSL方法确定雅鲁藏布江大拐弯第四纪晚期冰川堰塞湖年龄祝嵩;吴珍汉;赵希涛;王成敏;肖克炎【摘要】雅鲁藏布江是青藏高原上的一条大河,其河谷地貌和地质环境演化的发育历史对于青藏高原地质研究有重要意义.前人用 ESR 和14C 测年方法对雅鲁藏布江河谷两岸广泛分布河湖相沉积物、冰碛物测年确定了有四期堰塞湖.作者用光释光(OSL, Opically Stimulated Luminesecence)测年方法分析采集到的湖相样品年龄为(50.9±2.1) ka BP 和(1.8±0.1) ka BP,证明雅鲁藏布江大拐弯处末次冰期早冰阶和新冰期存在古堰塞湖.%The Yarlung Zangbo River is a great river in the Tibetan Plateau, and the landform of river valley and geological evolution history of its development has an important significance for the study of the Tibetan Plateau geology. Previous researchers tested lacustrine sediments by ESR and 14C methods in the Yarlung Zangbo River valley and recognized four periods of dammed lakes. The authors analyzed lacustrine samples with OSL (Opically Stimulated Luminescence) and got the ages of (50.9± 2.1) ka BP and (1.8 ±0.1) ka BP. These data suggest that the Yarlung Zangbo Great Bend had two ancient dammed lakes existent respectively during the early stage of the last glacial period and the new glacial period.【期刊名称】《地球学报》【年(卷),期】2013(000)002【总页数】5页(P245-249)【关键词】雅鲁藏布江;堰塞湖;冰川;第四纪;OSL【作者】祝嵩;吴珍汉;赵希涛;王成敏;肖克炎【作者单位】中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037;中国地质科学院,北京 100037;中国科学院地质与地球物理研究所,北京 100029;中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北石家庄050061;中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037【正文语种】中文【中图分类】P343.6;P343.3雅鲁藏布江发源于西藏日喀则地区仲巴县杰马央宗冰川, 大致由西向东流过日喀则、拉萨、山南、林芝地区, 在墨脱县巴昔卡出境流入印度, 改称布拉马普特拉河。
OSL在线远距离γ辐射剂量测量系统[实用新型专利]
专利名称:OSL在线远距离γ辐射剂量测量系统专利类型:实用新型专利
发明人:陈飞,袁永刚,陈华
申请号:CN201620915311.5
申请日:20160823
公开号:CN205941924U
公开日:
20170208
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种OSL在线远距离γ辐射剂量测量系统,该测量系统包括机箱和探头两个部分,两部分之间通过光纤进行物理连接和传输信号。
机箱包括激发光源、光子计数器、滤光片组、暗箱,激发光源、光子计数器与探头之间通光纤耦合用光纤进行连接。
探头包括OSL探测器和收光透镜,探头尺寸为毫米量级。
本实用新型的OSL在线远距离γ辐射剂量测量系统利用OSL技术对辐射现场进行实时监测,能够实现γ辐射剂量的快速在线测量和远距离测量,特别是,该测量系统还可用于放疗过程中对人体病灶部位的接收的辐射剂量监测。
申请人:中国工程物理研究院核物理与化学研究所
地址:621999 四川省绵阳市919信箱215分箱
国籍:CN
代理机构:中国工程物理研究院专利中心
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自动兰光OSL测年系统
院系:城环学院
自动兰光OSL测年系统
海洋第四纪沉积记录与中国旧石器考古地点地层年代框架的建立。
鄂尔多斯乌兰木伦旧石器遗址年代学研究和古环境重建(国家自然科学基金委资助)
光释光测年技术在深海研究中的应用(国家自然科学基金委资助)
多名已毕业和在读博士、硕士研究生、本科生使用此仪器进行科研。
三年内利用该仪器作为主要科研手段发表学术论文(三大检索)篇,其中代表论文:
论文题目期刊名年卷(期)起止页码
An analysis of the components of the luminescence signals of selected polymineral and quartz samples from loess in western China and southern Tajikistan, and their suitability for optical
Quat
Geochronol20105149-153
Effects of thermally transferred signals in the post-IR IRSL Radiat Meas201247710-715
The paleolithic site of Longwangchan in the middle Yellow
River, China: chronology, paleoenvironment and implications J Archaeol Sci2011381537-1550
Investigations of the post-IR IRSL protocol applied to single
K-feldspar grains from fluvial sediment samples Radiat Meas201247703-709
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