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沒錯,與大家都玩過的滑梯有異曲同工之妙!這種多個量子能級聯合組成的體系就稱為“量子級聯”。此時有人或許要問,能級不是被限制在兩個“墻”之間的嗎?那么電子又怎么能夠“穿墻而過”的呢?這里又牽涉到量子力學中的一個有趣的概念:量子隧穿效應。用量子力學的觀點來看,電子具有波動性,所以電子是有一定概率直接“穿墻而過”的,這在經典物理學中是不可思議的,但在量子力學中卻實實在在的發生著,這種現象被稱為量子隧穿效應。并且在某些特定條件下,電子的“穿墻”概率能接近。量子級聯探測器這種不對稱的結構,使其表現出光伏特性,可使光激發的電子自發地單向輸運,不需要借助其他外力比如外加電場。這種光伏特性使得光電信號的輸出與采集更為便捷。
隨著現代化的發展,很難找出一個與濕度無關的領域來。由于應用領域不同,對濕度傳感器的技術要求也不同。從制造角度看,同是濕度傳感器,材料、結構不同,工藝不同.其性能和技術指標(像精度方面)有很大差異,因而價格也相差甚遠。對使用者來說,選擇濕度傳感器時,首先要搞清楚需要什么樣的傳感器;在自己的財力允許的情況下選購何種檔次的產品,權衡好“需要與可能”的關系,不至于盲目行事。從我們與用戶的來往來看,覺得有以下幾個問題值得注意。測量范圍和測量重量、溫度一樣,選擇濕度傳感器首先要確定測量范圍。除了氣象、科研部門外,搞溫、濕度測控的一般不需要全濕程(0-RH)測量。在當今的信息時代,傳感器技術與計算機技術、自動控制技術緊密結合著。
無外加電場時,量子級聯探測器在無光照條件下不會產生電流(無暗電流),僅在有光子入射的情況下,才會輸出純凈的光電流。所以量子級聯探測器功耗低、發熱量低、熱負載小,可用于制備低能耗的成像芯片焦平面陣列。基于種種優點,量子級聯探測器成為微光探測、衛星遙感、星地高速激光通信以及高對比度紅外成像等應用領域中前景的紅外探測器件。目前,中國科學院上海技術物理研究所陸衛研究團隊在國際上首次研制了量子級聯探測器紅外焦平面陣列,該探測器基于GaAs/AlGaAs材料,峰值探測波長為8.5微米,位于長波紅外波段,面陣規模達到320×256(81920像素),并初步進行了紅外成像實驗。人類的生存和社會活動與濕度密切相關。
測量的目的在于控制,測量范圍與控制范圍合稱使用范圍。當然,對不需要搞測控系統的應用者來說,直接選擇通用型濕度儀就可以了。測量精度和測量范圍一樣,測量精度同是傳感器重要的指標。每提高—個百分點.對傳感器來說就是上一個臺階,甚至是上一個檔次。因為要達到不同的精度,其制造成本相差很大,售價也相差甚遠。例如進口的1只廉價的濕度傳感器只有幾美元,而1只供標定用的全濕程濕度傳感器要幾百美元,相差近百倍。所以使用者一定要量體裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。生產廠商往往是分段給出其濕度傳感器的精度的。如中、低濕段(0一80%RH)為±2%RH,而高濕段(80—RH)為±4%RH。而且此精度是在某一指定溫度下(如25℃)的值。
如在不同溫度下使用濕度傳感器.其示值還要考慮溫度漂移的影響。眾所周知,相對濕度是溫度的函數,溫度嚴重地影響著指定空間內的相對濕度。溫度每變化0.1℃。將產生0.5%RH的濕度變化(誤差)。使用場合如果難以做到恒溫,則提出過高的測濕精度是不合適的。因為濕度隨著溫度的變化也漂忽不定的話,奢談測濕精度將失去實際意義。所以控濕首先要控好溫,這就是大量應用的往往是溫濕度—體化傳感器而不單純是濕度傳感器的緣故。多數情況下,如果沒有的控溫手段,或者被測空間是非密封的,±5%RH的精度就足夠了。對于要求控制恒溫、恒濕的局部空間,或者需要隨時跟蹤記錄濕度變化的場合,再選用±3%RH以上精度的濕度傳感器。與此相對應的溫度傳感器.其測溫精度須足±0.3℃以上。
起碼是±0.5℃的。而精度高于±2%RH的要求恐怕連校準傳感器的標準濕度發生器也難以做到,更何況傳感器自身了。標準物質研究中心濕度室的文章認為:“相對濕度測量儀表,即使在20—25℃下,要達到2%RH的準確度仍是很困難的。原理濕敏元件是簡單的濕度傳感器。濕敏元件主要有電阻式、電容式兩大類。濕敏電阻的特點是在基片上覆蓋一層用感濕材料制成的膜,當空氣中的水蒸氣吸附在感濕膜上時,元件的電阻率和電阻值都發生變化,利用這一特性即可測量濕度。濕敏電容一般是用高分子薄膜電容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亞胺、酪酸醋酸纖維等。當環境濕度發生改變時,濕敏電容的介電常數發生變化,使其電容量也發生變化。安徽黃山注銷主要致力于安徽黃山及周邊地區用戶的 儀器校準需求服務,我司正一如既往的為眾多企業提供定制化服務,且根據客戶的不同要求, 儀器校準產品已涉及到不同類別、行業。
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