图5 逆傅里叶变换系统示意图 图5是当前较流行的一种光学系统,称为“逆傅里叶变换系统”。它用会聚光照明被测颗粒。通过数学推导可以知道,在小散射角上,它与经典傅里叶变换系统一样,也能实现同方向散射光的理想聚焦。但在大角度上聚焦不良,不过可通过光学计算,在散射光能矩阵上对聚焦不良带来的不利影响加以弥补。它的好处是突破了傅里叶透镜孔径对系统接收角的制约,扩展了激光粒度仪的测量角。 ...
激光粒度仪测不到测量区内最大粒的原因激光粒度仪基本原理:利用颗粒对光的散射效应,粒径越大散射角较小,粒径越小散射角较大激光粒度仪经典光学(正傅里叶变换)系统上图分别显示了2μm、4μm和8μm光能各个角度的能量趋势。单个探测单元的面积从里到外呈指数式增加,那么探测器各单元接收到的光能就组成散射光的能量分布,每个能量分布都有一个峰,峰值的位置随着粒径的增大向小角度方向移动。...
突出特点 DEV HISTORY●采用光阻法与角散射相结合的测量原理,两种方法相互结合,相互印证,拓展了仪器测量范围的同时也确保了测量的准确性。●一步操作,快速检测(集自动取样、自动检测、数据处理以及自动清洗等自动化功能于一身)。●既能测粒度分布,又能测量颗粒数量,一机多用。...
由于激光具有很好的单色性和极强的方向性,所以一束平行的激光在没有阻碍的无限空间中将会照射到无限远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。当光束遇到颗粒阻挡时,一部分光将发生散射现象。散射光的传播方向将与主光荣的传播方向形成一个夹角θ。散射理论和结果证明,散射角θ的大小与颗粒的大小有关,颗粒越大,产生的散射光的θ角就越小;颗粒越小, 产生的散射光的θ角就越大。...
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