欧洲杯线上买球科学非维度粒子计数器

文章处理一些用户对非量子计数器的共同误解

欧洲杯猜球平台某些用户认为,通过下限计效率划分粒子数对确定流体系统粒子的'真'集中度是必要的并混淆粒子反射器使用相似尺寸通道,但不同的检测限值报告值不尽相同

欧洲杯线上买球文章将深入研究这些差异背后的科学并澄清与特征相关联的错误概念非量子粒子计数器.

后台

欧洲杯猜球平台设计光粒子计数器时,必须在减少系统生成噪声和增强粒子生成信号之间求取折法

噪声可来自各种源头,例如光源本身、造光光光学、窗面/毛墙、样本流中的分子以及负责收集处理散射光电路

粒子计数器检测限值超过100纳米时有能力照亮样本细胞墙面,同时保持令人满意的信号对噪比

欧洲杯猜球平台使用激光或类似光源统一照亮整个采样单元的能力使这些工具量化并确保清晰定义的采样量对感兴趣粒子

欧洲杯猜球平台粒子计数器检测限值低于100纳米时,照亮样本细胞墙与从感兴趣粒子收集光相比往往产生过多噪声欧洲杯猜球平台要解决这一问题,激光需要聚焦小于采样单元,只有细胞中心区域才能检测粒子

然而,这种聚焦过程导致波束内电容密度变化欧洲杯猜球平台光束小于采样细胞后,粒子可自由在横跨波束跨区的任何位置穿透激光移动

星际大战激光束剖面

图1星际大战激光束剖面图.图像感知:粒子测量系统

欧洲杯猜球平台某些粒子穿过波束中心区,该波段的能量密度最高(见图1)。欧洲杯猜球平台粒子生成强信号并测量成大粒子

欧洲杯猜球平台微粒与光束沿边缘穿行相似,边缘能低得多,产生弱信号并像小粒子测量

欧洲杯猜球平台粒子检测极限粒子计数器只有在它们穿过激光束中心时才能检测到欧洲杯猜球平台大粒子生成信号可与粒子检测极限相似,当粒子穿过距离中心较远的波束段时

欧洲杯猜球平台因此,这些大粒子会计数小粒子大小欧洲杯猜球平台表示更大百分比激光束聚焦点可检测和大小大粒子换句话说,随着粒子大小的增加,样本量工具也增加

粒子测量系统称此现象为“样本量增长 ” 。 所有粒子样本量小于工具流速100%的反射量将经历一定程度的样本量增长

讨论

样本体积增长和随后粒子体积计算效率变化对粒子计数器使用者来说可能不理想,但这是操作中不可避免的方面。

欧洲杯猜球平台业界需要粒子计数器可检测小至20纳米粒子,并推高敏感度检测小至10纳米粒子

光线散射仍然是检测限制产量粒子伸展的最可靠和最一致技术此外,样本量增量不是工具间变化的随机变量由产品设计定义,此后所有工具都显示相似样本体积增量

第一通道低计效率,低于100%后,一些用户选择通过计数效率除以计数效率获取总计数值,称为“实数计算”。

欧洲杯猜球平台关键是要理解低检测限值计数效率的确定方式是引入已知粒子集中度,精确匹配低检测限值大小(例如图2插图CE曲线20Nm中20Nm)。

理想示例计算效率图

图2理想效率图示例图像感想分解e测量系统

图2显示效率曲线表示理想化假设值,计算效率大致线性提高欧洲杯猜球平台实粒子计数器内20纳米信道计数从20纳米到50纳米不等粒子

自粒子大小跨通道提高计算效率以来,用20纳米计效率划分报告计数不准确,以确定该通道的实际计数

图2提供图中仅报告蓝色阴影区内的计数很容易构造形状(由三角形和矩形组成)来表示这些“缺失”计数

如果报告计数除以一计效率校正st通道(本例为1%)计数增加百分数图2清晰描述不理想化版本中的“缺失计数”仅约四倍以上

实战计算效率曲线(图3显示)计算效率提高幅度更大,结果比图2所描述的简化示例少得多“缺失计数”。

实战实例计算效率图

图3实战实例计算效率图图像信用粒子测量系统

由于现实世界变异的复杂性质,确定一种通用校正因子具有挑战性,可适用于所有情况,即使流水源不变。欧洲杯猜球平台计算粒子精度极难

取a光粒子计数器仍然提供宝贵的数据反映系统内部发生的变化

举例说,万一系统失效,如阻塞滤波器或泵磨损,本通道粒子计数将成比例增加这使用户有足够时间在到达临界阶段前对情况作出反应

比较双感知度粒子计数器

欧洲杯猜球平台用户常疑道,为什么敏感粒子计数器上通道粒子数比检测限值较大计数器上通道粒子数多

欧洲杯猜球平台具体例子包括比较UDI-20信道UDI-50通道,两者均测量大于50纳米粒子

体积增长样本概念并熟悉非体积粒子计数器计算效率曲线后,这些偏差的根本原因就会变得很明显(图4说明)。

粒子计效率曲线比较

图4粒子计效率曲线比较(UDI 20对UDI 50)。

欧洲杯猜球平台图4显示,UDI-20粒子计数器比较敏感,与UDI-50计数器相同大小显示大于50纳米粒子的计数效率更高

欧洲杯猜球平台因此,在这一大小范围内,UDI-20预期计数数比UDI-50多粒子必须指出,这两个粒子计数器在这些通道中微小分歧不引起关注

从每个工具上报告数据之间的关系对系统修改将一致保持正确性系统变脏后,两个工具应增数50纳米,系统变干净后,两个工具的计数应减少

信道保持与系统的关系欧洲杯猜球平台但这些粒子设计得不同度量

摘要

实现半导体行业要求检测限值低于100纳米,采用非容量器械设计法至关重要

所有非量性工具都显示一定量增样本,从而降低下限检测和低通道可变计效率的计数效率

粒子大小计算效率提高意味着以通道内特定粒子大小测量的计算效率无法应用到整个通道计算效率校正因子不产生真粒子计数

粒子计数器设计下限检测与粒子计数器检测下限检测相比,在任何特定粒子大小通道中均有不同的计数效率粒子计数器显示单个粒子通道不同计数时,总趋势不变

欧洲杯足球竞彩这些信息取自粒子测量系统提供的材料并经过审查修改

详情请访问粒子测量系统

引用

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