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光譜分析儀相關圖片
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光譜分析儀基本參數
  • 品牌
  • 日本橫河YOKOGAWA,聚聯科技,上海相和,日本住友,雄博
  • 型號
  • 光譜分析儀
光譜分析儀企業商機

激光吸收譜是一項用于分析光源特性的測量技術,可用于檢測和測量開放或封閉環境中空氣中各種氣體的濃度。為了確保檢測的極限,所使用的激光器必須具備單模工作性能。此外,這類激光器還應在吸收區域產生穩定的振蕩,以便對所關注的氣體進行敏感檢測。許多溫室氣體在2-3um波長范圍內具有很強的吸收能力,例如CO2、SO2、NO和CH4o。因此,可見LED測試可以用于測量和分析用于照明、指示、感測以及其他應用的可見LED的光譜。AQ6373B和AQ6374支持大芯徑光纖的輸入,可有效地獲取LED光并對其光譜進行測量。此外,內置的色彩分析功能還可以自動評估主波長和光源的色度坐標。通過激光吸收譜技術,我們可以深入了解光源的特性,并為各種應用提供準確的測量和分析。營運商使用OSA二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。安藤OSA深圳代理商

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AQ6370D在“EDFA-NF”功能下還設有放大器自動分析功能,可用于測試各種類型的光放大器。此外,它還適用于其他類型的光放大器。目前,有源器件測試激光源特性分析已廣泛應用于不同應用領域中的各種DFB-LD、FP-LD和VCSEL光源,這些光源能夠發射可見光到中波紅外波長。它們在不同的器件或系統上得到了廣泛應用,例如電信領域的玻璃光纖或塑料光纖布線,工業領域的條形碼掃描儀和LiDAR表面掃描儀,以及消費電子領域的Hi-Fi音響系統音頻輸出、激光打印機和電腦鼠標等。光收發器測試AQ6370D結合比特誤碼率測試(BERT)設備,可以測量收發器和LD模塊的中心波長和譜寬。DFB-LD、FP-LD(VCSEL)和LED等多種內置分析功能使得測量工作更加順利。AQ6376OSA成都售后服務中心AQ6374光譜分析儀二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。

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激光吸收譜使用光源的特性分析激光吸收譜是一門測量技術,用于檢測和測量開放或封閉環境下空氣中各氣體的濃度。吸收譜使用的激光器必須具備的單模工作性能,因為這將直接決定檢測的極限。此外,這類激光器還應在吸收區域產生穩定的振蕩,從而可以靈敏檢測關注的氣體。大多數溫室氣體對2-3um區域波長都具有很強的吸收能力,如CO2、SO2、NO和CH4o。可見LED測試可以測量和分析用于照明、指示、感測以及其它應用的可見LED的光譜。AQ6373B和AQ6374支持大芯徑光纖的輸入,可以有效獲得LED光并對其光譜執行測量。內置色彩分析功能將自動對主波長和光源的色度坐標做出評價。

最高分辨率(高達20pm*)和比較大動態范圍(高達78dB)先進的單色鏡結構可以檢測相近的光譜信號,從而分離它們并進行精確測量。比較高靈敏度(低到-90dBm)可以準確、快速測量低功率光信號,無需對多次測量進行平均。此外,啟用大動態測量模式后,通過減少雜散光的影響可以比較大限度發揮其動態范圍性能。雜散光是光電探測器輸入強光信號后導致的不安定因素。寬測量功率量程(高達110dB*)光電探測器和增益電路的智能設計讓AQ6370系列擁有了極寬的測量功率范圍。OSA可以高精度分析非常強以及非常弱的信號,并且不會讓儀器受損。AQ6376光譜分析儀國網入圍商家就找成都雄博科技發展有限公司。

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自由空間光輸入:光輸入結構專為AQ6370系列而設計, 可以地保證高耦合效率和測量可重復性, 并且無需保養。自由空間光輸入可以實現雙重目的: 可同時處理單模光纖和多模光纖(高達800μm芯徑)。 同時, 不會因為單模光纖和多模光纖不匹配引起過高的插入損耗。功能: 可同時連接/PC和/APC連接器;無憂: 不會因為光纖耦合不準確而損壞內部光纖;免維護: 內部光纖不會弄臟自由空間光輸入:光輸入結構專為AQ6370系列而設計, 可以地保證高耦合效率和測量可重復性, 并且無需保養。自由空間光輸入可以實現雙重目的: 可同時處理單模光纖和多模光纖(高達800μm芯徑)。 同時, 不會因為單模光纖和多模光纖不匹配引起過高的插入損耗。功能: 可同時連接/PC和/APC連接器;無憂: 不會因為光纖耦合不準確而損壞內部光纖;免維護: 內部光纖不會弄臟YOKOGAWA光譜分析儀國網入圍商家就找成都雄博科技發展有限公司。日本安藤OSA四川總代

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正常情況下,原子處于基態,核外電子在各自能量比較低的軌道上運動。如果將一定外界能量如光能提供給該基態原子,當外界光能量E恰好等于該基態原子中基態和某一較高能級之間的能級差E時,該原子將吸收這一特征波長的光,外層電子由基態躍遷到相應的激發態,而產生原子吸收光譜。電子躍遷到較高能級以后處于激發態,但激發態電子是不穩定的,大約經過10^-8秒以后,激發態電子將返回基態或其它較低能級,并將電子躍遷時所吸收的能量以光的形式釋放出去,這個過程稱原子發射光譜。可見原子吸收光譜過程吸收輻射能量,而原子發射光譜過程則釋放輻射能量。安藤OSA深圳代理商

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