超连续谱光源的特性分析超连续光是通过高度激励光子晶体光纤等特殊材料的非线性光学效应,经由锁模脉冲激光器(通常是飞秒掺蓝宝石激光器)泵浦后产生的。超连续光不但符合白炽灯和荧光灯光谱的超宽特性,还符合激光器的高空间相干性和超亮特性,从而使其能够与光纤实现完美耦合,为单模光束的品质提供了有力保障。AQ6370系列凭其优越性能,可以成为超连续谱光源生产及生产后质量检查过程中测试与展现产品特性的比较好仪器。可以成为超连续谱光源生产及生产后质量检查过程中测试与展现产品特性的比较好仪器。YOKOGAWA光谱分析仪国网入围商家就找成都雄博科技发展有限公司。安藤光谱分析仪框架协议
波长精度: ±0.5nm ;由于内置校准功能和波长参考源, 维护起来非常方便。动态范围: 55dB;测量激光器(1550 nm),大动态范围:@ peak±2 nm;分辨率设置: 0.1 ~ 2nm;可以让用户根据DUT特性选择比较好值。水平刻度也可用波长数(cm-1);除了常用的波长(nm)和频率(THz)外, 还可用波长数(cm-1)。波长精度: ±0.5nm ;由于内置校准功能和波长参考源, 维护起来非常方便。动态范围: 55dB;测量激光器(1550 nm),大动态范围:@ peak±2 nm;分辨率设置: 0.1 ~ 2nm;可以让用户根据DUT特性选择比较好值。水平刻度也可用波长数(cm-1);除了常用的波长(nm)和频率(THz)外, 还可用波长数(cm-1)。营运商使用OSA以旧换新高速高性能光谱分析仪二手商家就找成都雄博科技发展有限公司。
激光吸收谱是一项用于分析光源特性的测量技术,可用于检测和测量开放或封闭环境中空气中各种气体的浓度。为了确保检测的极限,所使用的激光器必须具备单模工作性能。此外,这类激光器还应在吸收区域产生稳定的振荡,以便对所关注的气体进行敏感检测。许多温室气体在2-3um波长范围内具有很强的吸收能力,例如CO2、SO2、NO和CH4o。因此,可见LED测试可以用于测量和分析用于照明、指示、感测以及其他应用的可见LED的光谱。AQ6373B和AQ6374支持大芯径光纤的输入,可有效地获取LED光并对其光谱进行测量。此外,内置的色彩分析功能还可以自动评估主波长和光源的色度坐标。通过激光吸收谱技术,我们可以深入了解光源的特性,并为各种应用提供准确的测量和分析。
根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是基于空间色散原理的仪器,通过利用物质对光的不同波长的散射特性来实现光谱分析。而新型光谱仪器则是基于调制原理的仪器,通过对光信号进行调制和解调来实现光谱分析。经典光谱仪器主要包括狭缝光谱仪器,它们通过使用狭缝来限制光的入射角度,从而实现对光的空间分离。而调制光谱仪则是一种非空间分光的仪器,它采用圆孔进光的方式,并利用色散组件的分光原理来实现光谱分析。根据具体的分光原理和结构特点,光谱仪器又可以进一步分为棱镜光谱仪、衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪等不同类型。棱镜光谱仪通过利用棱镜的色散效应来分离光谱,衍射光栅光谱仪则是利用衍射光栅的衍射效应来实现光谱分析,而干涉光谱仪则是利用干涉效应来实现光谱分析。总之,光谱仪作为一种重要的分析工具,根据不同的工作原理和结构特点,可以分为经典光谱仪和新型光谱仪两大类,并且在每一类中还有不同的类型和子类型。这些光谱仪器的应用,可以用于各种领域的光谱分析和研究。AQ-6370系列光谱分析仪二手商家就找成都雄博科技发展有限公司。
每一条所发射的谱线的波长,取决于跃迁前后两个能级之差。由于原子的能级很多,原子在被激发后,其外层电子可有不同的跃迁,但这些跃迁应遵循一定的规则(即“光谱选律”),因此对特定元素的原子可产生一系列不同波长的特征光谱线,这些谱线按一定的顺序排列,并保持一定的强度比例。光谱分析就是从识别这些元素的特征光谱来鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。这就是发射光谱分析的基本依据。进口光谱分析仪国网入围商家就找成都雄博科技发展有限公司。OSA光谱分析仪现货供应
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正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量比较低的轨道上运动。如果将一定外界能量如光能提供给该基态原子,当外界光能量E恰好等于该基态原子中基态和某一较高能级之间的能级差E时,该原子将吸收这一特征波长的光,外层电子由基态跃迁到相应的激发态,而产生原子吸收光谱。电子跃迁到较高能级以后处于激发态,但激发态电子是不稳定的,大约经过10^-8秒以后,激发态电子将返回基态或其它较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,这个过程称原子发射光谱。可见原子吸收光谱过程吸收辐射能量,而原子发射光谱过程则释放辐射能量。安藤光谱分析仪框架协议