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		<title>Sensor on 全球 IR 石英 管</title>
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				<title>定制玻璃添加剂吸收峰的红外光谱响应</title>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://global-ir-qz-tube.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;定制玻璃添加剂吸收峰的红外光谱响应&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;尝试测量熔融玻璃的温度，其实就是在与物理规律作斗争。大多数普通的温度计根本无法做到这一点。为什么呢？因为添加到玻璃中的元素——比如铁或铬——会形成一种“屏障”，阻挡红外辐射到达传感器。如果传感器的检测波长正好处于这些元素吸收辐射的范围内，那么测得的数值必然会是错误的。&#xA;为了解决这&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;个问题&lt;/a&gt;，我们没有使用普通的宽带滤波器，而是专门为熔融玻璃设计了一种窄带滤波器。这就好比找到一个可以让特定成分的玻璃透过的“窗口”。我们会找出那些会阻挡信号的成分所在的位置，然后调整传感器的焦点，使其能够穿透玻璃表面，直接感知到熔融玻璃的真实温度。&#xA;所有这些操作都是在滤波器层面完成的。如果某种脱色剂在1.6微米波段阻挡了信号，我们只需将传感器调整到0.9微米或2.3微米波段即可。这种调整需要非常精确，因此我们必须准确知道玻璃配方中的各种成分。只有这样，传感器的读数才能有实际意义。&#xA;不过，也有一些问题。由于我们是&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;通过如此狭&lt;/a&gt;窄的波段来接收信号的，所以这些传&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;感器极其敏&lt;/a&gt;感。一旦玻璃配方发生变化，或者原材料供应商更换，吸收峰的位置就可能会改变。&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;这时&lt;/a&gt;，测得的数值就会出现偏差，需要重新校准。&#xA;最后一点：虽然这些传感器能够承受高温环境，但它们并非万能。必须保持光学元件的清洁，否则，镜头上的灰尘或水珠就会干扰信号，导致数据失真。必须持续保持空气流通，这才是确保获得准确数据的唯一方法。&lt;/p&gt;</description>
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