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検電器(けんでんき)は、その部位が電気を帯びているか否かを判別する行為(検電)に用いる電気計測器である。 電線路や電気機器の点検作業を行うに当たっては、その作業部位が電気を帯びているか否かによって作業の危険度が大きく異なる。一般に電気工事に際しては供給している電気を停止させてから行われる。検電は
光検出器(ひかりけんしゅつき、英: photodetector)とは、光電効果などを応用して、光を電気信号に変換することにより、光を検出する装置である。光センサ(ひかりセンサ、Photosensor)、受光素子(じゅこうそし)ともいう。 光電子増倍管(フォトマル、PMT)は
雷は一般的に雷雲として気象レーダーや気象衛星などにより観測されることから、これらも広義には雷検知器である。また、紙避雷器、磁鋼片やロゴスキーコイルなどを用いた雷電流計測装置なども含まれるが、ここでは雷の稲妻を検知する、あるいは稲妻の発生を予測もしくは予知する装置を中心に述べる。 雷検知器の原型は1894年、ロシアのアレクサンドル・ポポフ
コヒーラに機械的な振動や衝撃を与える必要がある。コヒーラに機械的な振動や衝撃を与える操作をデ・コヒーアと呼び、機械的な振動や衝撃を与える機構をデ・コヒーラという。コヒーラのみをコヒーラ検波器と呼ぶこともあるが、コヒーラとデ・コヒーラは普通、一体として用いられることから、コヒーラとデ・コヒーラ
プラスチックシンチレータを用い光電子増倍管で観測し、Borexinoではプソイドクメン液体シンチレータを用い同じく光電子増倍管で観測し、NOνA検出器では液体シンチレータ中に通した光ファイバーでシンチレーション光を拾い、それをアバランシェフォトダイオードで検出する。
のような呼び名もある。galvanometer(検流計)が正確な測定値を与える器具であるのに対し、galvanoscope(検流器)は検出だけを行うもので、カエル検流器は後者で呼ぶのが正しい。現代の用法で「検流計」「検流器」は、電圧ではなく電流に関する高感度の実験機器をいう。一般的な低精度の電流測定で用いられる計測器
シンチレーション検出器に用いられるシンチレータとしては以下のようなものがある。 無機シンチレータ:少量の不純物を添加した結晶 有機シンチレータ:アントラセンなどの有機物 気体シンチレータ:ヘリウム、アルゴン、キセノン、クリプトンなどの希ガス また、液体状のシンチレータを用いた液体シンチレー
熱電対を炎検出部に用いる方法。被測定物である炎に直接的に熱電対を納めた保護管(シース)が晒されるため、耐久性に難がある。炎検出部である熱電対の特性上、余りに高温になる様な形式のバーナーには不適。 フォトダイオードセルは、炎から発せられる可視光を光起電力効果で電流として検出