激光引伸计 P-50 和 P-100 用于非接触式测量单轴载荷下试样的应变或压缩。由于其高精度,它们特别适用于低应变材料,如金属、陶瓷、混凝土或复合材料。激光的平行光束路径使其能够通过温控设备的窗口进行应用,特别适合在环境室和高温炉中测量。试验前,在试样上做至少两个测量标记。这可以通过胶带(快速法)、永久性标记、喷墨打印(能很好地跟踪试样变形)或喷枪来完成。喷枪例如含有二氧化钛,特别推荐用于高达 2,000 °C 的气候室或熔炉中的较高试验温度。激光引伸计用可见激光束扫描测量范围并自动确定参考长度。在整个实验过程中,都会记录测量标记的位置。根据型号,平行扫描仪的精度等级为 1;根据 DIN EN ISO 9513,为 0.5 和 0.2。0.1 µm 或 0.25 µm 的分辨率可在整个测量范围内进行精确测量。由于波长和平行激光束路径,激光引伸计极不敏感,即使实验过程中工作距离有微小偏差也是如此。该测量系统可以最佳地集成到 Hegewald & Peschke 的测试系统中。工作原理:激光束照射到旋转的平行平面玻璃板上。这会导致激光平行偏转:当它进入和离开板时,光束在板的两个相对表面上发生折射,从而产生相等的折射角。通过旋转平行平面板,激光
Coplanar网格读数,用于单极电荷感应,通常与镉的牙吡啶(CZT)探测器一起使用。在这样的材料中,仅收集电子(从伽马射线或X射线射线产生的电离)中,这些孔患有非常低的迁移率和捕获。使用平行平面电极的单个载流子收集的诱导电荷取决于发生电离发生的位置(深度)。在共面网格概念中,相对于其他条带,一组备用条的偏置更为积极。这会导致漂移场,使信号电子仅在一组条上收集,图。10.6。两组带的加权电位(场)都是相同的,图。10.7。诱导的电荷和电流截然不同。10.8和10.9。他们各自的差异独立于该位置,可以通过从平面倾斜部分上的任何点遵循加权电位图到收集电极的统一加权潜力,以及(跨越鞍座)到零的潜力,到零的潜力,以使其对非收集电极的零潜力,图。10.9。