电信使用光谱分析仪

时间:2024年11月26日 来源:

AQ6376具备研发和生产波长范围从电信波段到3.4μm的光器件所必须的功能。 没有哪款测量系统可以做到它这样, 既能实现高性能又能达到方便使用的目的。波长范围:1500 ~ 3400nm,分辨率设置: 0.1 ~ 2nm,超宽可测功率范围: -65 ~ +13dBm,波长精度: ±0.5nm,动态范围: 55dB,快速测量: 100nm跨度只需0.5s,水平刻度也可用波长数(cm-1),12种内置分析功能将各类热门应用一网打尽;数据记录功能,平滑功能,净化功能,适用于高阶衍射光的内置截止滤波器。新特点净化功能:AQ6376拥有高分辨率和高灵敏度, 因此可以用它检测空气中是否存在水分子。 水汽可以在近红外光谱区域检测出来, 在该特殊区域实际被测设备的光谱特性可以被重叠或掩盖。通过后面板的端口向单色镜不断输送纯净的净化气体氮气, AQ6376可以降低水汽吸收影响, 提供比以往更高的可靠性和测量精度。营运商使用光谱分析仪二手商家就找成都雄博科技发展有限公司。电信使用光谱分析仪

电信使用光谱分析仪,光谱分析仪

当原子从较高能级跃迁到基态或其它较低的能级的过程中,将释放出多余的能量,这种能量是以一定波长的电磁波的形式辐射出去的。 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)。AQ-6370系列光谱分析仪深圳代理商AQ6376光谱分析仪二手商家就找成都雄博科技发展有限公司。

电信使用光谱分析仪,光谱分析仪

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,而新型光谱仪器则是基于调制原理的仪器。经典光谱仪器通常是狭缝光谱仪器,而调制光谱仪则是非空间分光的,它采用圆孔进光,并根据色散组件的分光原理将光谱仪器分为棱镜光谱仪、衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。近十几年出现了一种新型光谱分析仪器,即光学多道OMA(OpticalMulti-channelAnalyzer)。它采用光子探测器(CCD)和计算机控制,集信息采集、处理和存储等多种功能于一体。相比传统的光谱技术,OMA不再使用感光乳胶,从而避免了暗室处理和繁琐的后续处理工作,改善了工作条件和提高了工作效率。使用OMA进行光谱分析,测量结果准确迅速,方便且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率也更高。测量结果可以立即从显示屏上读取,也可以通过打印机或绘图仪输出。因此,OMA已经广泛应用于几乎所有的光谱测量、分析和研究工作中,特别适用于微弱信号和瞬变信号的检测。

原子发射光谱分析是通过检测原子所发射的光谱来确定物质的化学组成。通常情况下,原子处于稳定状态,能量较低,这被称为基态。然而,当原子受到能量的影响(如热能、电能等),原子会与高速运动的气态粒子和电子发生碰撞,从而获得能量。这使得原子的外层电子从基态跃迁到更高的能级,形成激发态。激发电位是电子从基态跃迁到激发态所需的能量。当外加能量足够大时,原子中的电子会脱离原子核的束缚力,形成离子,这个过程称为电离。一级电离电位是原子失去一个电子并形成离子时所需的能量。离子的外层电子也可以被激发,其所需的能量即为相应离子的激发电位。处于激发态的原子非常不稳定,会在极短的时间内跃迁到基态或其他较低的能级上。这种跃迁过程非常迅速。因此,原子发射光谱分析可以通过检测原子在不同能级间跃迁所发射的光谱来确定物质的化学组成。这种分析方法在化学、物理和材料科学等领域具有广泛的应用。电信使用OSA二手商家就找成都雄博科技发展有限公司。

电信使用光谱分析仪,光谱分析仪

适用于高阶衍射光的内置截止滤波器;由于使用了衍射技术, 单色镜在某些情况下会产生高阶衍射光, 波长等于输入波长的整数倍。利用内置滤波器, AQ6376可以将输入光截止到1500nm以下, 这样可以大幅降低测量时高阶衍射光的影响。快速测量: 100nm跨度只需0.5s;与标准扫描模式相比, 扫描速度至少可以提高两倍, 在标准灵敏度上2dB。波长范围: 1500~3400nm;AQ6376不但覆盖电信波长区域, 也覆盖SWIR区域, 用于环境检测和医疗应用。超宽可测功率范围: -65 ~ +13dBm;适合测量不同应用领域使用的高功率源和低功率源。YOKOGAWAOSA国网入围商家就找成都雄博科技发展有限公司。OSA生产厂家

进口OSA二手商家就找成都雄博科技发展有限公司。电信使用光谱分析仪

每一条发射谱线的波长都取决于跃迁前后两个能级之间的差异。原子具有许多能级,当原子被激发时,其外层电子可以发生不同的跃迁。然而,这些跃迁必须遵循一定的规则,也就是所谓的“光谱选律”。因此,特定元素的原子可以产生一系列不同波长的特征光谱线。这些谱线按照一定的顺序排列,并且它们之间保持着一定的强度比例。光谱分析的目的是通过识别这些元素的特征光谱来确定元素的存在,这被称为定性分析。而这些光谱线的强度与试样中该元素的含量有关,因此可以利用这些谱线的强度来测定元素的含量,这被称为定量分析。这就是发射光谱分析的基本原理。发射光谱分析是一种重要的分析技术,它可以用于研究和鉴定不同元素的存在和含量。通过测量和分析特征光谱线,我们可以获取关于样品中元素的有用信息。这种分析方法在许多领域都有广泛的应用,包括化学、物理、材料科学等。通过发射光谱分析,我们可以深入了解物质的组成和性质,为科学研究和工业应用提供有力支持。电信使用光谱分析仪

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责