隨著時代的發(fā)展、技術(shù)的進步,激光粒度儀中的光學元件會不斷地被含有更先進技術(shù)含量的、更有前景的元件替代,如果以固化的思維來判斷事物,一定有失偏頗。也就是說,當年大家認為好的東西,到今天可能已經(jīng)大大落后了,技術(shù)進步了,我們的認識就必須跟進。
*,激光粒度儀是一種光學的測量儀器,激光器、探測器是其中重要的構(gòu)成,是重要的光學元件。當前,激光器類型有兩種:一種為上世紀60年代應(yīng)用的氣體激光器---氦氖激光,一種是自上世紀80年代開始發(fā)展,至今技術(shù)上不斷突破的固體激光器。
而納米激光粒度儀是通過顆粒的衍射或散射光的空間分布(散射譜)來分析顆粒大小的儀器,根據(jù)能譜穩(wěn)定與否分為靜態(tài)光散射粒度儀和動態(tài)光散射激光粒度儀。
納米激光粒度儀采用動態(tài)光散射原理和光子相關(guān)光譜技術(shù),根據(jù)顆粒在液體中的布朗運動的速度測定顆粒大小。小顆粒布朗運動速度快,大顆粒布朗運動速度慢,激光照射這些顆粒,不同大小的顆粒將使散射光發(fā)生快慢不同的漲落起伏。光子相關(guān)光譜法就根據(jù)特定方向的光子漲落起伏分析其顆粒大小。因此本儀器具有原理先進、精度*的特點,從而保證了測試結(jié)果的真實性和有效性,2009年推向國內(nèi)市場,是國內(nèi)*臺納米激光粒度儀,也是國內(nèi)技術(shù)zui成熟的激光粒度儀。
納米激光粒度儀當中“激光器”的優(yōu)缺點:
半導體激光器又稱激光二極管(LD),是二十世紀八十年代半導體物理發(fā)展的成果之一。導體激光器的優(yōu)點是體積小、重量輕、可靠性高、使用壽命長、功耗低,此外半導體激光器是采用低電壓恒流供電方式,電源故障率低、使用安全,維修成本低等。因此應(yīng)用領(lǐng)域日益擴大。目前,半導體激光器的使用數(shù)量居所有激光器,某些重要的應(yīng)用領(lǐng)域過去常用的其他激光器,已逐漸為半導體激光器所取代。它的應(yīng)用領(lǐng)域包括光存儲、激光打印、激光照排、激光測距、條碼掃描、工業(yè)探測、測試測量儀器、激光顯示、醫(yī)療儀器、軍事、安防、野外探測、建筑類掃平及標線類儀器、激光水平尺及各種標線定位等。
以前半導體激光器的缺點是激光性能受溫度影響大,光束的發(fā)散角較大(一般在幾度到20度之間),所以在方向性、單色性和相干性等方面較差。但隨著科學技術(shù)的迅速發(fā)展,目前半導體激光器的的性能已經(jīng)達到很高的水平,而且光束質(zhì)量也有了很大的提高。以半導體激光器為核心的半導體光電子技術(shù)在21世紀的信息社會中將取得更大的進展,發(fā)揮更大的作用。
在氣體激光器中,zui常見的是氦氖激光器。1960年在美國貝爾實驗室里由伊朗物理學家賈萬制成的。由于氦氖激光器發(fā)出的光束方向性和單色性好,光束發(fā)散角小,可以連續(xù)工作,所以這種激光器的應(yīng)用領(lǐng)域也很廣泛,是應(yīng)用領(lǐng)域zui多的激光器之一,主要用在全息照相的精密測量、準直定位上。