光栅衍射谱仪

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光栅衍射谱仪相关的厂商

  • 布鲁克(北京)科技有限公司是布鲁克在中国的全资子公司。布鲁克中国的总部位于北京海淀区,在上海和广州设有分公司。布鲁克AXS公司负责中国区X射线类产品的销售和售后服务工作,主要产品有X射线多晶衍射仪、X射线单晶衍射仪、X射线荧光光谱仪和三维X射线显微镜。关注AXS微信公众号,获取更多X射线分析技术和产品介绍。
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  • 无锡瀛宴埔仪器科技有限公司成立于2010年,公司位于风景优美的太湖之滨,总部位于锡山经济开发区,由多名海外留学的博士回国创立,为无锡市首批“530”企业。公司以研发、生产和销售能量色散、波长色散的X-射线荧光,X-射线衍射等分析检测仪器为主营业务,主要产品有矿石检测仪、合金分析仪、便携式矿石分析仪、便携式合金检测仪、X射线粉末衍射仪、贵金属检测仪、金属元素分析仪、RoHs检测仪、有害元素分析仪、环境与土壤有害元素分析仪、偏振二次靶、微量元素分析仪、全元素分析仪等。公司的产品服务于石油、化工、采矿、电子、食品、制药、环境等工业和科学研究领域。作为分析仪器行业的优秀供应商,无锡瀛宴埔仪器科技有限公司与多家国际知名仪器品牌及国内分析仪器行业的领头羊建立战略合作伙伴关系,包括知名品牌 Innov-X、Xenemetrix、热电、精工、岛津、牛津仪器、Amptek、Moxtek、无锡瑞迪声科技、天瑞仪器、华唯计量等。 主要以研发仪器设备为主,综合计算机软件的开发.主导产品包括矿石检测仪、合金分析仪、便携式矿石分析仪、便携式合金检测仪、X射线粉末衍射仪、贵金属检测仪、金属元素分析仪、RoHs检测仪、有害元素分析仪、环境与土壤有害元素分析仪、偏振二次靶、微量元素分析仪、全元素分析仪等光学和材料性能检测测试仪器.公司目前具有8位教授级专家,几十位技术工程师.自2005年改制以来,公司已经发展成为一家研发、生产和销售仪器仪表、进出口贸易、计算机软件开发的产销结合的高科技企业公司,公司集科、工、贸为一体,产品已经广泛应用于军工、大学、科研机构、航空航天、电子、机械、汽车、纺织、五金、塑胶、印刷、食品、医院、包装、模具等部门行业.为其实验室建立、规划,产品研发、检验提供了软硬件支持.. 公司通过了中国检验认证集团的ISO9001:2000质量管理体系认证,并获得了无锡市高新技术企业称号.目前有8大产品实现了无锡市高新技术成果转化项目,并且获得了数项专利技术.主导产品包括: 矿石检测仪、合金分析仪、便携式矿石分析仪、便携式合金检测仪、X射线粉末衍射仪、贵金属检测仪、金属元素分析仪、RoHs检测仪、有害元素分析仪、环境与土壤有害元素分析仪、偏振二次靶、微量元素分析仪、全元素分析仪等光学和材料性能检测测试仪器。低价质高、造型完美、功能卓越是我们对产品质量的不倦追求。 公司在运营过程中秉承“产品适用、价格适中、服务优质”的营销理念,专注于仪器仪表、进出口贸易、计算机软件的开发、生产、销售和服务.公司自成立以来坚持以市场变化为导向,发展不同类别、不同领域的各类计量检测、测试仪器,计算机软件.目前已经形成了上百类仪器仪表类产品,开发了三大类,几十种计量测试软件.是同行中发展最快,产品最全的,服务销售网络最广的一家新兴高科技企业公司.公司的集团化发展,使得公司拥有了完善的售前、售中、售后服务团队,同时也具备了产品系列化、高科技化的发展潜力. 形成了北京、上海、重庆、武汉、大连五大销售技术服务中心,全国范围销售的联合企业公司 公司主导产品(仪器仪表): X荧光光谱仪试验机:拉力试验机,万能试验机 疲劳试验机,冲击试验机,材料试验机
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  • 长春长光格瑞光电技术有限,坐落于有“中国光学的摇篮”之称的吉林省长春市,公司隶属于长春光机所光栅项目组直属企业,吉林省科技厅重点扶持企业,吉林省光栅中心研发基地,格瑞依托光机所强大、专业的科研力量,我公司集研发、生产于一体,其产品主要有微型光纤光谱仪、中阶梯光谱仪、PG成像光谱仪。格瑞拥有全国顶尖光学仪器方面研发人员,可根据生产企业的需求范围量身定做光谱仪核心分光部件,即给企业节省了巨大的研发成本,同时也为企业在工行业竞争中带来成本领先的技术优势。 长春长光格瑞光电技术有限公司是由吉林省科学技术厅和中国科学院长春光学精密机械与物理研究所共同出资注册成立的吉林省光栅应用中试中心运营实体。 长春长光格瑞光电技术有限公司始终秉承“发展、创新、共享、共赢”的企业发展理念,以市场需求为导向、以科技研发为基础、以人才为根本,定位于面向世界光谱分析技术科技前沿、面向我国光谱分析仪器产业的重大需求,开展高端光谱仪器研发、核心分光部件制造、先进光谱分析技术研究等工作,建成光谱分析仪器产品中试技术服务及成果转化平台,推动我国光谱分析仪器产业技术进步和发展,实现由“中国制造”到“中国创造”的转变。 长春长光格瑞光电技术有限公司将在国家和地方各级政府及社会各界的大力支持与帮助下,脚踏实地、锐意创新、开拓进取,为推动我国光谱分析仪器产业创新发展贡献力量,为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”而努力奋斗。 公司主要开展高端光谱仪器研发生产、核心分光模块制备、为企业提供产品中试技术服务和技术解决方案。 公司主要产品包括:微型光纤光谱仪、PG成像光谱仪、中阶梯光栅光谱仪、各种衍射光栅及相关光电类产品。 公司提供的技术服务主要包括:提供光电类产品的中试服务;对具有产业化潜质的专利技术、科技成果进行整合和二次开发;同时借助公司在光谱技术研究及其它应用领域多年的技术积累及经验,为高校、科研机构和企业提供技术服务支持。
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光栅衍射谱仪相关的仪器

  • 卓立汉光Omni-iSpecT是专为拉曼等需要高光通量与高灵敏度应用场景特殊设计的高性能光谱仪,目前具有可见532nm与近红外785nm两个不同波 长范围的配置。Omni-iSpecT光谱仪具有收光效率高、信噪比好等特点,这对于测量微弱的发光信号例如拉曼等是非常重要的,同时与深度制冷的高灵敏度CCD探测器完美结合,为可见光和近红外波段的微弱光信号采集应用提供了解决方案。Omni-iSpecT整体设计非常紧凑而且光学元件固化封装,因此得到的数据结果非常稳定,对于外界振动敏感度极低,不但适合科学研究,更加适合工业与恶劣环境下的现场应用,同时可以提供SDK开发包用于软件的二次开发。透射光栅光谱仪Omni-iSpecT 应用: 气体探测 聚焦拉曼 等离子体光谱检测 工业过程控制 体内或体外医疗诊断 现场工业应用 其他微弱光信号采集 主要技术特点 超高的光通量 F数:F/2.3完美的光纤耦合能力:能够100%收集NA0.22光纤导入的光信号 超高的光收集效率 高透射VPH光栅保证了高衍射效率,增透镀膜透镜确保了最大的通光效率,从而实现了可见或近红外最大的通光量 宽波段范围 大面阵CCD相机实现的宽光谱采集范围 几乎完美的光谱成像质量 与传统的C-T模式光谱仪相比,在30mm像面上进行了出 色的光学像差校正,获得了极佳的图像质量,从而获得了更好的空间分辨率和光谱分辨率,也保证了近轴多通道采集的最小串扰和拉曼偏移 紧凑坚固的设计 所有部件作为一个整体模块进行预调校,光路稳定,不会受到运输过程中的碰撞影响极高的衍射效率应用:透射光栅光谱仪Omni-iSpecT技术规格装箱单 光谱仪底座单元×1,带XY可调通用光纤适配器和手动入口狭缝。 CCD探测×1,带电源和USB2.0电缆操作和储存条件 工作温度:10℃至40℃环境温度 相对湿度:80%(不凝结) 入口保护:IP20 储存温度:-20℃至70℃级电源要求 PS-12:110-240V交流电压,50-60Hz OEM PSU建议:+12V,± 5%,最大5A可选附件 532nm长通滤光片 785nm长通滤光片 快门尺寸:结构:1、光纤输入端口2、增透膜透镜3、VPH光栅4、深度制冷CCD
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  • 1.双波长透镜双波长透镜组的主要功能为将两个不同波长的入射光聚焦到相同的焦点上,如下图所示,采用常规的硒化锌材料透镜,将CO2激光以及HeNe激光的聚焦点整合到一起。示意图:选型表:型号波长(nm)输入孔径 1/e2(mm)工作距离(mm)直径(mm)材料镀膜DW-201-A-Y-A10600, 6334~1212515ZnSe防反射多层膜DW-202-A-Y-A10600, 6334~122019ZnSe防反射多层膜 2.平顶光束整形衍射平顶光束整形元件用于将一个高斯入射光变为强度均匀的平顶光束,具有很锐利的边缘,可以是圆形或方形。主要的应用包括激光烧蚀、激光焊接、激光打孔、激光显示器、激光医学及激光医疗等。示意图:相关参数: 区域内光束能量 (1/e² )光斑均匀性工作距离(mm)输入光束直径(mm)波长(nm)整形后光斑尺寸 下限 75%± 0.5%250.826615 &mu m 上限 75~98%± 20%Infinity25 mm10600100× 100mm选型表:型号波长(nm)直径(mm)输出孔径1/e2(mm)工作距离(mm)像尺寸1/e2光斑形状材料TH-205-A-Y-A1060025.441001.5mmRoundZnSeTH-003-A-Y-A1060012.73.742.5300× 100 µ mLineZnSeTH-215-I-Y-A106425.46infinity1mRadRoundFused SilicaTH-013-I-Y-A106425.47infinity1× 1degreeSquareFused SilicaTH-016-K-Y-A98025.47infinity0.9× 0.9degSquareFused SilicaTH-033-X-Y-A80025.46200.293 mmRoundFused SilicaTH-032-Q-Y-A53225.410.92002 mm @FWHMRoundFused SilicaTH-036-Q-Y-A53225.43.599.5200× 200 µ mSquareFused SilicaTH-209-U-Y-A35525.49x6200100 µ mRoundFused SilicaTH-217-U-Y-A35512.72100100× 100 µ mSquareFused SilicaTH-044-V-Y-A33720849.39520 µ mRoundFused SilicaTH-051-W-Y-A26625.454215 µ mRoundFused Silica 3.衍射校正聚焦镜常规的平凸透镜会产生不同位置的入射光焦点不一的问题。采用衍射校正透镜,是在常规平凸透镜的平面端刻蚀像差校正的衍射微结构,从而达到整个入射光的焦点归一,提高激光效率。示意图: 普通聚焦镜 衍射矫正聚焦镜选型表(部分):型号波长(&mu m)有效焦距(英寸)直径(英寸) SE-1511 10.61.51.1 SE-2511 10.62.51.1 SE-2515 10.62.51.5
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  • 超高衍射效率全息光栅-高灵敏度光谱仪&推扫式高光谱用上海昊量光电设备有限公司推出一系列波长范围为532~2000nm线密度在150~1800l/mm之间的体相全息衍射(VPH)光栅,全息光栅即利用全息照相技术制作的光栅,相比传统刻划光栅其具有无鬼线、低杂散光、无像差,可制作任意尺寸的优点。光栅介质两侧被双层玻璃(无反射膜)覆盖,因此其为透射光栅,所用介质为具有理想性能的全息记录材料—重铬酸盐明胶(DCG),该介质偏振不敏感、高效率、宽带宽的特点成就了光栅具有同样的优异性能。衍射介质在体积内的设计则使其具有长寿命、易清洗、易操作,耐划伤的特点,AR镀膜则使其具有更低的能量损耗。我们已经用我们的光栅建造了行业领先的拉曼和宽带光谱仪,此外,在350~2500nm波长之间,我们可以为您的高光谱成像系统或成像光谱仪提供广泛的宽带宽和高色散解决方案。在低光应用如拉曼和荧光中,我们的VPH光栅是无与伦比的,在衍射效率上超过表面刻画光栅高达40%。专有的工艺使光栅结构被封装在坚固材料中,从而便于在系统构建过程中进行简单的清理和处理。 特征及优点:极好的一级衍射效率低偏振敏感,等值效率无鬼线和低散射无波前失真易操作和清洗波段:350nm~2500nm线密度:150-6000l/mm 完美衍射效率曲线:如下图所示,我们透射式、全息的VPH光栅能提供非常优秀的衍射效率,200~300nm宽度内80%的衍射效率,布拉格条件下单一波长效率达到99%,这要比通常的反射式表面刻画光栅多出40%。而且能够看出衍射效率随波长平稳的变化。在0~100oC循环变化环境下测试显示,我们光栅的衍射效率具有非常好的温度稳定性(0.5%);此外,我们开发出多项专利技术以解决全息光栅衍射效率对高斯光束的空间依赖性。高色散:VPH光栅能够轻易做到传统光栅做不到的线密度,同时具有无鬼线、低散射的特点,因此其带来了较大的色散能力。偏振不敏感:传统光栅对p分量和s分量具有很高的敏感性(衍射效率的不同),光栅线密度的增加将使其变的更明显,我们设计的光栅则避免了这一缺陷。紧凑、灵活光学设计:透射光栅可以使光学设计更紧凑,可设计工作在利特罗结构。依据我们VPH光栅设计的系统可能比传统反射光栅设计的更小、更轻、更便宜,而且更容易准直。无鬼线、低散射:VPH光栅可以设计为消除鬼线,同时提供小于刻划光栅10倍的散射,同时这些减少的损失转化为最优的一阶衍射效率。易清洗:无论有无AR镀膜你都可以像清洗生活中玻璃上的指纹、灰尘等其他污染物一样,只需用清洁布蘸取少量丙酮或酒精轻轻擦拭即可。长寿命:众所周知妥善保管的照片可保留数十年,而光栅所用明胶记录介质与在摄影行业上有100年历史的明胶非常类似,其具有较长的寿命,同时明胶基底的稳定性使其寿命得到进一步提高。方向稳定:方向稳定性随时间和温度的变换完全取决于所使用的衬底。我们利用了低热膨胀系数(如熔融石英)能够获得接近零的方向漂移。 我们的专利高清光栅提供了一个你在其他任何地方都找不到的优势—在整个波长范围内高衍射效率和低偏振敏感。作为光谱专家,我们能够根据您的具体应用程序的需要定制我们的VPH光栅,甚至可以提供turnkey光谱仪解决方案,以加速您的系统设计时间。我们与您合作,从最初的设计到批量生产,提供完全的OEM定制和支持。以下为可能适用于光谱分析的光栅,如果没有您需要的,请随时联系上海昊量光电,我们将进一步提供定制光栅来满足您的应用。 WP-250/1250-xxWP-600/600-xxWP-1800/532-xxWP-600/1550-xxNorminal Wavelength900-1310nm450-750nm450-650nm1300-1800nmEfficiency(avo pol)≥70% at 1310nm≥870% at 633nm≥88% at 532nm≥90% at 1550nmSpatial Frequency250±0.5lines/mm1250±0.5lines/mm1700±0.5lines/mm600±0.5lines/mmAngle of Incidence9o@1250nm10.4o@1030nm28.6o@1030nm27.7o@1030nmSize Available(-xx)30mm×3.0mm25.4mm×3.0mm50.8mm×6.0mm25.4mm×3.0mm50.8mm×6.0mm25.4mm×3.0mm50.8mm×6.0mmWavefront DistortionStandard :rms|Enhnced:rms(@632.8nm)Surface Quality60-40 scratch-digAR CoatingStandard :R1.0%|Enhanced:R0.5%(over bandwidth) Efficiency Dispersion Efficiency Dispersion Efficiency Dispersion Efficiency Dispersion
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光栅衍射谱仪相关的资讯

  • 日立分光光度计衍射光栅技术
    日立分光光度计的衍射光栅技术 衍射光栅覆盖了从软X射线到远红外的各种波长,扩展了光谱仪中光学元件的应用领域。日立的衍射光栅在全球多个领域获得了高度评价。比如日本的国立基础生物学研究所的冈崎教授使用90cm*90cm的衍射光栅(刻有36条15cm*15cm的光栅格子)实现了一种人造彩虹,其强度是赤道处太阳光的20倍。此外,美国宇航局发射的探测卫星的极紫外分光光度计采用了日立变间距平面和凹面衍射光栅。 衍射光栅的原理图1衍射光栅衍射的过程衍射光栅是各种光学仪器的核心部件,是一种色散元件,可以将混合了不同波长的光(白光)分成单个波长的光(单色光)。其原理是根据衍射现象将入射处的白光分成不同波长的光,因此单色器中常用光栅作为色散元件。在单色器中,夹缝通常设置在光栅后面,选取特定波长的单色光。在凹面衍射光栅中,一般每毫米有几百或几千个凹槽,如图2所示。图2 凹面衍射光栅 光栅刻划机光栅刻划技术是世界上一种罕见的技术之一,使用机刻光栅能够制造出高质量的单色器。日立优异的衍射光栅刻制技术,能够将光栅刻槽精确到nm级别。光栅刻划机一般使用金刚石刀具,这样制作的光栅衍射效率高,同时凹槽设计具有像差校正功能。详细光栅种类和应用信息请参考:https://www.instrument.com.cn/netshow/sh102446/down_917717.htm 总结日立开发的反射平面光栅和凹面光栅致力于满足前沿科学领域的需求,丰富的产品线能够适应多样化的实际应用。
  • 我国衍射光栅刻划机打造"精密机械之王"
    新华网长春12月3日电 记者2日从中国科学院长春光机所了解到,我国高精度衍射光栅刻划机项目已经开始实施,预计2012年研制成功。   据国家光栅制造与应用工程技术研究中心常务副主任唐玉国博士介绍,新型光栅刻划机性能优越,最大刻划面积达400毫米×500毫米,最大刻线密度为6000线/毫米,均是国际一流水平。该精密机械系统还将包括采用完全符合“阿贝原则”的多层台结构、承重兼导向的一体式石英刀架导轨、金刚石刀具的中途连续切换技术以及实现连续运行与间歇刻划相结合的独特工作方式等多个创新点。   说起被称为“精密机械之王”的光栅刻划机,很多人觉得陌生,认为离自己的生活很远。其实大到空间探测,小到血糖化验,都少不了光栅发挥作用,而光栅刻划机就是制造光栅的工作母机。   唐玉国表示,光栅是光谱仪器的核心元件,只有拥有了新的光栅技术,才能催生新的光谱仪器,推动整个光谱仪器行业的创新和发展。研制大型高精度衍射光栅刻划机将大幅度提升我国光栅制造水平,促进光谱仪器产业及光谱测试技术的快速发展,提升我国精密机械制造行业的自主创新能力。   据了解,该项目将在我国长期技术积累、关键技术获得突破的基础上,依托中科院长春光机所及联合国内相关技术力量进行研制。目前已经获得国家重大科研装备研制项目支持,经费达1.18亿元。此外,该项目已被吉林省纳入十个重大科技攻关项目之列。
  • 大型高精度衍射光栅刻划机:把光谱看得更通透
    科研人员在为光栅检测做准备工作。 罗浩摄(资料图片)  在1毫米距离里划出6000道刻槽,且槽型均匀,这意味着在20公里的刻距内,刻槽间距误差小于一根头发丝的千分之一。这正是不久前,中科院长春光学精密机械与物理研究所研制的“大型高精度衍射光栅刻划机”达到的刻划精度。  走进长春光机所实验室,项目组科技人员向记者介绍了一块银灰色、近似不透明“玻璃窗”的光栅,它是这套“精密机械之王”的杰作,也是目前世界上面积最大的高精度中阶梯光栅。打造这台“精密机械之王”的,正是长春光机所光栅刻划机老中青三代研制项目组。  光栅是分析万物光谱信息的“芯片”,应用遍及海陆空、吃穿用  人类如何通过光认识世界?项目负责人、长春光机所研究员唐玉国说,人类借助光认知世界有两种方式:一是光学成像,二是光谱分析。光学成像可以看到物质世界的形状、尺寸等外在信息 地球上所知的元素及其它们的化合物都有自己的特征光谱线,光谱分析可以获得物质成分信息,帮助我们看清事物的本质。  但要“抓”住光谱信息并不容易。日常生活中的光,是由红、橙、黄、绿等各种单色光组成的复色光,而单色光才能更好地记录下物质的光谱信息。光栅是一种非常精密的光学元件,它的神奇在于,它能从复色光中解析、提取出单色光。  日常生活中,人们很少看到光栅,但其实它的作用无处不在。“人们去医院抽血检验,原理就是依靠光谱仪器里的光栅,来实现观察血液里的成分是否符合健康标准。”项目组成员、长春光机所研究员巴音贺希格说,“简单地说,光谱分析需要光谱仪器,光栅之于光谱分析的作用,就如芯片之于计算机,是核心和‘大脑’。”  与血液检查原理类似,分析不同物质的光谱,可以探查出农药残留、钢材质量、爆炸物特性等许多重要信息。唐玉国表示,光栅的价值不限于光谱仪,其应用“遍及农轻重、海陆空、吃穿用等各行各业。既能看天,也能看地、看人”。在天文观测中,通过光谱测量得到天体的组成及其与地球的距离,从而揭示宇宙诞生及演化规律 在光通信领域,光栅的分光作用使得不同波长的光能够携带信息顺着光纤飞入千家万户̷̷  通常,光栅性能越强,能分析出的物质成分就更精细。光栅面积越大,集光率和分辨本领就越高 光栅的精度越高,信噪比就越高。2009年,中科院长春光机所启动光栅刻划系统研制工作,一开始就瞄准世界领先水平,攻克光栅同时“做大”和“做精”的难题。  “精密机械之王”成功刻划出了400毫米×500毫米的大面积中阶梯光栅,标志着我国大面积光栅制造技术已达到国际领先。这一块光栅有多强?唐玉国说,最有经验的油漆工能辨别出1000多种色彩的微妙变化,而光栅理论上能够分辨出超过4亿种,可谓世界上感知色彩的最强利器。  光栅刻划机是制作光栅的母机,“做大”“做精”光栅是世界性难题  以防尘服武装,再经风淋室除尘,记者才得以获准进入实验室。这里有一套精密的环境保障系统,要求在30天内温差控制在± 0.01℃之内。  项目组成员、长春光机所研究员齐向东参与了光栅刻划机的设计、研制、调试等全过程,并长期在一线担任指挥。他说,这台仪器对环境要求极为严苛,气温、气压、空气成分等哪怕极其微小的变化,在纳米的尺度下,也可能带来巨大的刻划误差。  对环境的苛刻要求源自光栅刻划机自身的高精度。它由上千个元件、部件精妙配合而成,几乎所有关键部件冲击世界极限水平。加工装调精度难、运行保障环境要求之高,前所未有。  丝杠、蜗轮、导轨是刻划系统“三大件”,项目启动之时,国内现有机床技术根本达不到精度要求,研究组不得不采取土办法——手磨加工。  丝杠被誉为刻划机的“心脏”,其精度水平直接影响整机性能。国内不能造,国外买不到,已经退休的80岁高龄老专家张泰返聘回所,并亲自上阵,带领青年团队不分昼夜加工和检测。历时近1年时间,终于研磨出这根丝杠。这也是目前世界上精度最高、行程最长的三角螺纹丝杠。  用同样的方法,项目组费时6个月加工出蜗轮,8个月加工出V形导轨。这些具有亚微米、纳米量级的关键器件,都是科研人员用双手研磨出来的。此外,项目组成员为了攻克金刚石刻划刀、光栅镀膜等技术难题,也屡屡实验、研磨、调整,方才达到了光栅刻划机的要求。“有一次,项目组去外面交流。一握手,对方都说,你们的手不像科学家,倒像工人。”巴音贺希格回忆。  立项之初,研制计划时间是三年半,但由于整个过程比预料困难太多,前后花费了近8年,成为“严重耽搁的项目”。“研制期间,我们承受着巨大的压力,往往‘按下葫芦又起了瓢’,好不容易攻克一个困难,新的问题又立马出现。”齐向东说,科研人员不停地寻找问题产生的根本原因,有时候甚至要推翻之前花了很长时间建立起来的假设,否定自己重新开始。“这8年中,我曾多次感到绝望,以为进行不下去了。大光栅通过验收时,又觉得一切都很值得。”  这项成果使我国在光栅领域不再受制于人,并将精密机械加工技术推向世界前沿  国际上掌握光栅研制技术的国家很少,大面积高精度光栅是科技强国竞争的焦点。在此之前,只有美国能够制作300毫米以上中阶梯光栅。  大面积、高精度光栅刻划机的成功研制,使我国战略高技术领域所需的光栅不再受制于人,还将我国精密机械加工技术推向了世界前沿。  “我们这一代科研人员做出这台机器,离不开长春光机所几代人的努力。我们只是属于摘桃子的人,没有前辈的积累,没有青年梯队人才的付出,都不可能完成这项艰巨任务,是老中青三代人的结晶。”齐向东感慨。  1959年,长春光机所自主研制出了我国第一台光栅刻划机和第一块光栅。项目期间,我国第一代光栅刻划机的领军人、机械刻划光栅创始人梁浩明回到长春光机所,在重要问题上给出了指导意见 带领团队手工研磨丝杠等精密零部件的张泰先生,也是我国第一台光栅刻划机研制的参与者 已经退休的郝德阜研究员参与了系统的总体结构设计。  目前,我国第一台光栅刻划机依然没有“退休”。半个多世纪前,仅仅借助少量公开发表的相关文献,梁浩明等人开始了光栅刻划机的研制工作。没有专门设计的计算机软件,设计人员就靠手工绘制来画图 没有数控机床,科研人员就靠双手打磨加工零部件,精度甚至比当今数控机床加工还要高。  上世纪80年代,长春光机所计划研制高精度大面积光栅刻划机,由于资金等种种限制,项目搁浅,我国遗憾地错失了追赶光栅制造强国的机会,制造大光栅也成为我国光栅人的梦想。  “我们有信心,也有信念能够完成项目。长春光机所具有数十年的技术积累,此外,现代精密仪器加工技艺水平更高,技术条件更好。老一辈在物质匮乏年代都能够制造出精度非凡的光栅刻划机,我们有条件也有责任把新一代刻划机做好。”齐向东说。  八年磨一剑,项目组研制的这套大型高精度光栅刻划系统,攻克18项关键技术,取得9项创新性成果。  让唐玉国欣喜的是,经过光栅刻划机项目历练,一批青年人才成长起来了,关键技术得到有效传承。他还说,研制成功并不是刻划机的重点,未来项目组还将从“精稳快新”四个方面对它进行持续改进和技术升级、提升性能,使其在满足国家重大科研对大光栅需求的同时,始终保持国际领先。

光栅衍射谱仪相关的方案

  • Hakuto 离子蚀刻机 10IBE 用于制作闪耀罗兰光栅
    长春某研究所在制作闪耀罗兰光栅的研究中采用伯东 Hakuto 离子蚀刻机 10IBE,制造出的闪耀罗兰光栅比其他工艺制造的光栅产品整体衍射效率高25%, 实现高衍射效率闪耀罗兰光栅制作, 且工艺可控、稳定, 所制作的闪耀罗兰光栅衍射效率高于市场同类产品.
  • 奥龙集团:利用X射线衍射仪进行多相物质的相分析
    一、实验目的1.概括了解X射线衍射仪的结构及使用。2.练习用PDF(ASTM)卡片及索引对多相物质进行相分析。二、X射线衍射仪简介传统的衍射仪由X射线发生器、测角仪、记录仪等几部分组成。自动化衍射仪是近年才面世的新产品,它采用微计算机进行程序的自动控制。图实2-1为日本理光光学电机公司生产的D/max-B型自动化衍射仪工作原理方框图。入射X射线经狭缝照射到多晶试样上,衍射线的单色化可借助于滤波片或单色器。衍射线被探测器所接收,电脉冲经放大后进入脉冲高度分析器。操作者在必要时可利用该设备自动画出脉冲高度分布曲线,以便正确选择基线电压与上限电压。信号脉冲可送至计数率仪,并在记录仪上画出衍射图。脉冲亦可送至计数器(以往称为定标器),经微处理机进行寻峰、计算峰积分强度或宽度、扣除背底等处理,并在屏幕上显示或通过打印机将所需的图形或数据输出。控制衍射仪的专用微机可通过带编码器的步进电机控制试样( )及探测器(2 )进行连续扫描、阶梯扫描,连动或分别动作等等。目前,衍射仪都配备计算机数据处理系统,使衍射仪的功能进一步扩展,自动化水平更加提高。衍射仪目前已具有采集衍射资料,处理图形数据,查找管理文件以及自动进行物相定性分析等功能。
  • 矿物的X射线衍射测试报告
    本实验中,使用浪声映SHINE型X射线衍射仪进行测试,将岩石制成150-200目的粉末样品,在给定的测试条件下,用X射线衍射仪对样品进行扫描 ,取得相应岩石的X射线衍射图谱 ,利用软件进行矿物定性解 译和半定量分析。

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  • 衍射光栅与闪耀光栅的原理?

    衍射光栅与闪耀光栅的原理有何不同?   现在紫外分光光度计都是用闪耀光栅吧?   有人说闪耀光栅是一种衍射光栅,也有人说是反射光栅,我觉得是属反射。   但为何有的书上在闪耀光栅上又提到衍射角?   请高手解释下。

  • 【资料】 反射式衍射光栅的色散原理

    分光计是用来把光源激发出来的复合光展开成光谱的一种仪器,这种仪器的主要作用使复合光色散。使之成为各种不同波长的光叫做光的色散或叫分光。有棱镜和光栅二种,以棱镜为色散元件做成的分光仪,有水晶、玻璃、萤石等多种分光仪。以光栅为色散元件的分光仪又有平面衍射光栅或凹面衍射光栅分光仪之分。由于光栅刻划技术和复制技术进一步的提高,光栅已广泛应用于光电直读光谱仪中。光栅与棱镜比较具有一系列优点。首先棱镜的工作光谱区受到材料透过率的限制;在小于120nm真空紫外区和大于50微米的远红外区是不能采用的,而光栅不受材料透过率的限制,它可以在整个光谱区中应用。 光栅的角色率几乎与波长无关,光栅角色散在第一级光谱中比棱镜大,不过在紫外250nm时石英角色散比光栅角色率大。光栅的分辨率比棱镜大;由于光栅具有上述优点将更进一步得到应用。

光栅衍射谱仪相关的耗材

  • 衍射光栅
    衍射光栅用于在空间上将不同波长光分开,典型的衍射光栅包含一个光学材料基底,基底表面刻有或复制有大量平行凹槽,同时还镀有反射材料如铝。我们提供来自Richardson Gratings的光栅,是光谱学、电信和激光应用领域衍射光栅的设计和制造领域的理想供应商。选型查看:https://www.newport.com.cn/c/diffraction-gratings_sub
  • 太赫兹元件 太赫兹光栅 太赫兹衍射光栅
    Tydex生产的衍射光栅用于太赫兹频率范围的光谱测量。它们是凸面相位传输光栅。这种光栅的规则结构是通过在透明衬底上切割平行的破折号(凹槽)来实现的。衬底由太赫兹范围内透明的材料制成,如TPX(聚甲基戊烯)和ZEONEX(环烯烃聚合物)。光栅可用于:• 太赫兹光谱 • 太赫兹诊断仪器 • 光电设备 • 天文学和天体物理应用,包括天基 • 材料研究。光栅在0.3-3太赫兹范围内的以下传输频段有四个标准选项:0.28-0.55太赫兹 0.49 - -0.98太赫兹 0.87 - -1.75太赫兹 1.56 - -3.12太赫兹。其他频段0.3-3太赫兹范围内的光栅可根据客户要求生产。TPX和ZEONEX板在切割槽前的两侧抛光后的透射光谱如下图所示。 太赫兹光栅通常做成方形,一面35毫米到70毫米。其他形状和尺寸可根据需要提供。根据预期的应用,衍射光栅可以用于各种光学安排,有或没有聚光透镜。用夫琅禾费近似法计算了单色波的光栅参数、衍射波强度和一阶最大角。为了验证操作,并比较计算和实际参数,测量了光栅在不同太赫兹辐射源下的各种光学排列方式下的特性。使用了两个光源。第一种是远红外激光,这是一种亚毫米的甲醇蒸汽激光,由可调谐的CO2激光(Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University)泵浦。第二个是自由电子激光器(FEL),一种自由电子激光器(Siberian Synchrotron and THz Radiation Center, Budker Institute of Nuclear Physics, RAS)。图3和图4描绘了使用FIR激光器作为辐射源时,间距d=250 μm的TPX和ZEONEX光栅的单色波强度(λ=118 μm)与衍射角的关系。图5和图6给出了单色波的强度(λ=141 μm)对衍射角的影响。在第二种情况下,一个会聚透镜被放置在光栅和辐射传感器之间。这些图的比较表明,在第一种情况下,零阶和一阶极大值比透镜排列更宽。这是由会聚透镜使平行光束聚焦的结果。用户在根据自己的意图设计实验时,必须考虑到这一点。当光栅用于研究辐射源的特性(功率、光束形状、能量分布等)时,透镜是多余的。但当光谱线需要分辨时,透镜就变得必不可少。对于使用瑞利准则确定特定透射带的衍射光栅,衍射单色波的强度与波长有关。它在山脉中部达到最大值,在边界附近下降。例如,数据3-6结果表明,对于间距为250 μm的TPX和ZEONEX衍射光栅(透射波段为1.56 ~ 3.12 THz或96 ~ 192 μm), λ=141 μm单色波的一阶最大光强是λ=118 μm单色波的几倍。(第一个在传输带的中间,而第二个更接近边缘。)它与用夫琅和费近似计算的单色波理论衍射波强度和一阶最大角相匹配。由于测试光栅时使用的辐射源和光学安排不同,下面的强度以任意单位给出。研究数据表明,该方法具有较高的光学效率和运算最大值的分辨率。因此,这种光栅可以有效地用于研究辐射源的光谱,包括低功率源,这是研究太赫兹频率范围的一个重要能力。
  • 太赫兹衍射光栅,太赫兹光栅,THz Diffraction Gratings
    产品简介:Tydex推出的新产品太赫兹衍射光栅用于太赫兹频率范围的光谱测量。它们是凸面相位透射型光栅。这种光栅的规则结构是通过在透明衬底上切割平行的凹槽来实现的。衬底由太赫兹波段的透明材料制成,如TPX(聚甲基戊烯)和ZEONEX(环烯烃聚合物)。太赫兹衍射光栅应用:• 太赫兹光谱 • 太赫兹诊断仪器 • 光电设备 • 天文学和天体物理应用,包括天基 • 材料研究。太赫兹衍射光栅性能特点:在0.3-3THz范围内,我们有四个太赫兹光栅的标准产品选项:0.28-0.55THz 0.49 - -0.98THz 0.87 - -1.75THz 1.56 - -3.12THz。其他频段0.3-3THz范围内的光栅可根据客户要求生产。TPX和ZEONEX板在切割槽前的两侧抛光后的透射光谱如下图所示。太赫兹光栅通常做成方形,变长一般为35mm到70mm。其他形状和尺寸可根据需要提供。根据预期的应用,太赫兹衍射光栅可以用于各种有或没有聚焦透镜的太赫兹光学实验。我们用夫琅禾费近似法计算了单色波的光栅参数、衍射波强度和一阶最大角。为了验证操作,并比较模拟计算和实际测量参数,我们测量了太赫兹光栅在不同太赫兹辐射源下de特性。使用了两个光源。第一种是远红外激光,这是一种亚毫米的甲醇蒸汽激光,由可调谐的CO2激光(Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University)泵浦。第二个是自由电子激光器(FEL),一种自由电子激光器(Siberian Synchrotron and THz Radiation Center, Budker Institute of Nuclear Physics, RAS)。图3和图4描绘了使用FIR激光器作为辐射源时,间距d=250 μm的TPX和ZEONEX光栅的单色波强度(λ=118 μm)与衍射角的关系。图5和图6给出了单色波的强度(λ=141 μm)对衍射角的影响。在第二种情况下,一个会聚透镜被放置在光栅和辐射探测器之间。这些图的比较表明,在第一种情况下,零阶和一阶极最大值比有透镜的光路更宽。这是由会聚透镜使平行光束聚焦的结果。用户在根据自己的意图设计实验时,必须考虑到这一点。当光栅用于研究辐射源的特性(功率、光束形状、能量分布等)时,透镜是多余的。但当光谱线需要分辨时,透镜就变得必不可少。对于使用瑞利判据确定特定透射带的衍射光栅,衍射单色波的强度与波长有关。它在曲线中部达到最大值,在边界附近下降。例如,数据3-6结果表明,对于间距为250 μm的TPX和ZEONEX衍射光栅(透射波段为1.56 ~ 3.12 THz或96 ~ 192 μm), λ=141 μm单色波的一阶最大光强是λ=118 μm单色波的几倍。(第一个在传输带的中间,而第二个更接近边缘。)它与用夫琅和费近似计算的单色波理论衍射波强度和一阶最大角相匹配。由于测试光栅时使用的辐射源和光学实验配置不同,下面的强度以任意单位给出。研究数据表明,该方法具有较高的光学效率和运算最大值的分辨率。因此,这种光栅可以有效地用于研究辐射源的光谱,包括低功率源,这是研究太赫兹频率范围的一个重要能力。
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