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。电信使用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。AQ-6370D光谱分析仪成都维修中心
最高分辨率(高达20pm*)和比较大动态范围(高达78dB)先进的单色镜结构可以检测相近的光谱信号,从而分离它们并进行精确测量。比较高灵敏度(低到-90dBm)可以准确、快速测量低功率光信号,无需对多次测量进行平均。此外,启用大动态测量模式后,通过减少杂散光的影响可以比较大限度发挥其动态范围性能。杂散光是光电探测器输入强光信号后导致的不安定因素。宽测量功率量程(高达110dB*)光电探测器和增益电路的智能设计让AQ6370系列拥有了极宽的测量功率范围。OSA可以高精度分析非常强以及非常弱的信号,并且不会让仪器受损。电信使用光谱分析仪二手商家OSAOSA二手商家就找成都雄博科技发展有限公司。
原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是比较低的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。原子失去一个电子成为离子时所需要的能量称为一级电离电位。离子中的外层电子也能被激发,其所需的能量即为相应离子的激发电位。处于激发态的原子是十分不稳定的,在极短的时间内便跃迁至基态或其它较低的能级上。
自由空间光输入:光输入结构专为AQ6370系列而设计, 可以地保证高耦合效率和测量可重复性, 并且无需保养。自由空间光输入可以实现双重目的: 可同时处理单模光纤和多模光纤(高达800μm芯径)。 同时, 不会因为单模光纤和多模光纤不匹配引起过高的插入损耗。功能: 可同时连接/PC和/APC连接器;无忧: 不会因为光纤耦合不准确而损坏内部光纤;免维护: 内部光纤不会弄脏自由空间光输入:光输入结构专为AQ6370系列而设计, 可以地保证高耦合效率和测量可重复性, 并且无需保养。自由空间光输入可以实现双重目的: 可同时处理单模光纤和多模光纤(高达800μm芯径)。 同时, 不会因为单模光纤和多模光纤不匹配引起过高的插入损耗。功能: 可同时连接/PC和/APC连接器;无忧: 不会因为光纤耦合不准确而损坏内部光纤;免维护: 内部光纤不会弄脏横河OSA二手商家就找成都雄博科技发展有限公司。
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。OSA国网入围商家就找成都雄博科技发展有限公司。OSAOSA中标公司
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数据记录功能可以记录WDM分析(OSNR:光信噪比)、分布反馈激光二极管(DFB-LD)分析以及每通道多达10,000个点的多峰值测量(带时间标记)的结果。记录数据可以用表格和图形显示。非常适用于系统和器件的长期稳定性测试和温度循环性测试。并且还可以将每次测量的光谱保存起来,以备回顾和故障排查之用。高级标记功能为了获得功率密度和指定频谱的积分功率值,可以在标记点添加高级标记。通过这项新增功能,无论信号是否被调制过,都可以简单地从信号光谱中得到OSNR值。AQ-6370D光谱分析仪成都维修中心