光纤式数字光谱仪

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光纤式数字光谱仪相关的厂商

  • 北京凌云光视数字图像技术有限公司隶属凌云光子集团成立于1996年6月是中国最早从事图像和视觉行业的公司之一,致力成为具有国际水平的视觉与图像领域现代高科技企业. 凌云公司以市场和用户需求研究为核心,聚焦工业视觉\国防与高校科研\智能交通与高清监控\计算机视觉\生命科学与Xray成像五大领域,为行业提供领先的成像和视觉系统解决方案\高品质的成像和视觉产品,以及专业化一体化的服务。凌云人秉承一切以客户为中心的服务精神,根据技术进步和竞争的发展,深入理解用户需求,创造性的为用户制定解决方案,逐步成为用户心中最优的选择、放心的选择、信赖的选择和荣耀的选择,推动行业发展,建立行业受人尊敬的品牌企业。
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  • 400-860-5168转2499
    广州市固润光电科技有限公司是一家从事光电子高科技产品研发、生产及销售的科技型企业,面向国内各大高校、科研院所及国内外著名光电子企业提供优质的产品和专业的项目服务,产品种类涉及各种工业和通信光电子器件,光电子测试仪器、半导体生产及检测设备,射频测试仪器等,涉及工业自动化,信息自动化,光电子、光纤通讯、光纤传感,工业激光、微电子和雷达与微波通信等领域。我们一直专注于为每一个客户提供完善专业的解决方案。结合自身在光电测试行业多年的经验,积极跟踪前沿科学技术并和全球各大光电技术研究单位建立合作伙伴关系。我们选择的产品的可靠性来源鉴于该产品已经得到最严格的用户测试并成为行业最领先产品,经过多年的努力,我们的合作伙伴包括: 1. Herzan 品牌代理:高精度主动隔振台、被动隔振台、隔声隔振箱,声学附件2. JETI 品牌代理: 光谱辐射计,表面光谱色度计,光强及光通量测量系统等3. GL Optic 品牌代理:触摸屏智能光谱辐射计,便携积分球,亮度探头4. Mesaphotonics 品牌代理:频率分辨光学开关仪(FROG二维相位恢复)激光自相关仪5. Westboro Photonics 品牌代理:成像亮度计,成像亮度色度计,成像光谱辐射计,视角测试系统6. Quest-Innovations 品牌代理:多光谱相机,高光谱相机7. Nanofoot 品牌代理:LD在线实时老化测试系统,LED老化测试系统,LED&LD特性分析仪LED&LD光源远场测试仪8. J&M 品牌代理:光谱色度发分析仪,显微光谱仪等9. Metrolux 品牌代理:CW光束分析仪,紫外光束分析仪,X-RAY光束分析仪,多功能激光光束分析仪,激光衰减器,光学器件等10. Semiconsoft 品牌代理:薄膜测试仪11. GBS 品牌代理: 白光干涉仪,3D显微镜,便携式3D显微镜,3D 成像CCD12. Phasics 品牌代理:3D活细胞显微镜,台式3D数字显微镜,便携式数字显微镜,波前分析仪,透镜测试仪13. Scientech 品牌代理:高精度电子天平、光功率计14. WT&T 品牌代理:光纤激光模块,窄光谱超稳定激光模块,光纤探头15. OptoKnowledg 品牌代理:多光谱扫描仪 广州市固润光电科技有限公司联系人:徐先生 地址:广州市天河区翰景路1号金星大厦1101房自编D、H部位手机:13925135190电话:02085666701 传真:02085581700 邮箱:info@guruntech.com
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  • 广州神科光电有限公司广州神科光电科技有限公司主要从事国内外各知名品牌激光、光电子、光纤、光学仪器和光纤通讯等高校/研究所以及企业所需产品的设计、引进、咨询和经销。我们以品种齐全,交货快捷,价格合理,服务周到,逐渐得到广大科研用户的认可和支持。经过数年的勤奋拼搏,目前已经成为中国最大的光电子产品供应商之一。公司自主研发产品:分布式光纤温度感温器——被大量的应用到智能建筑的防火监控;未来数字家电产品的相关温度/湿度/压力等的传感;消防/隧道/大坝/科研/石油勘探等各个行业领域 锁相放大器——微弱信号检测,在科研和工业领域有大量应用 公司主营产品:各种超快光纤激光器(如大功率光纤激光器、纳秒/皮秒/飞秒光纤激光器,窄线宽光纤激光器等)半导体激光器(连续/脉冲激光器)光纤放大器(EDFA)特种光纤(掺铒光纤,非线性光纤,保偏光纤,聚酰亚胺涂层光纤等)光无源器件(光纤合束器MFPC,光纤耦合器,波分复用器WDM,隔离器,法拉第镜,环形器,谐振腔等)光测量产品(光纤识别仪,可视故障仪,TIA光电转换器,光时域发射仪OTDR,光学斩波器,光纤激光转计,模拟数字光纤链接机,光谱仪等)光纤传感器(Snkoo分布式光纤感温系统)光纤通信器件(数字可调/手动可调衰减器,录波器,偏正控制器,光纤延迟线,保偏耦合器,偏振旋转片,光纤光电探测器,偏振合束器/分束器。其他光电应用解决方案与产品DTS 分布式光纤感温系统/FBG 光纤光栅温度/FBG 光纤光栅应变系统光学精密位移台/光学机械附件/光学实验仪器/光纤调节架等应用光学/近代物理光学等实验室课程解决方案OTDR 光纤测量系统/锁相放大器系统实验室用各种SOI 硅/Si/Ge/GaAs/GaSb/蓝宝石/InAs 片激光防护镜,各种光学用滤光片如需深入了解可联系:13760786617 联系人:罗先生 QQ:1284920222公司网页:www.snkoo.com
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光纤式数字光谱仪相关的仪器

  • 便携式光纤探头拉曼光谱仪FI-FO 系列便携式拉曼光谱仪是一款适合于便携运输的高性能拉曼光谱分析仪,不仅可以应用于现场快检,也适合实验室基础研究。整机采用强固式防护型包装设计,方便实用。FI-FO 系列可选785nm、830nm 和1064nm 等多种激发波长,搭配低杂散光光谱仪,可应用于食品药品安全、du品(易制du品)检测、危化品检测、制药工程、制药过程(PAT)、药品原辅料检测、珠宝鉴定、文物鉴定、物证鉴定等众多应用领域。性能特点(Features & Benefits)• 具有实验室仪器性能的便携式产品• 整机一体式集成设计,无需额外附件• 灵活的拉曼光纤探头,方便实用• 10”大尺寸电容触控屏• 交互式人机界面,操作方便• 内置基础数据库,实现快速比对• Windows 和Android 版本可选,适用不同用户需求• 大电池容量,满电续航时间:4 小时 FI-FO 系列便携式拉曼光谱仪典型应用(Applications)• SERS(表面增强拉曼光谱)应用研究• 食品药品快检• du品、危化品检测• 药品原辅料检测• 艺术品、珠宝鉴定• 文物鉴定、文物修复• 矿物成分检测• 刑侦、物证鉴定• 农业与环境科学• 化学与材料科学规格型号与性能参数*(Performance and Physical Characteristics) 型号FI-FO785-AFI-FO785-WFI-FO785E-AFI-FO785E-WFI-FO830-A FI-FO830-WFI-FO830E-AFI-FO830E-WFI-FO1064E-AFI-FO1064E-W激光波长785nm830nm1064nm激光功率0-500mW激光线宽0.1nm拉曼光谱范围200-2750cm-1200-2750cm-1200-2500cm-1200-2500cm-1200-2000cm-1拉曼光谱分辨率8-10cm-18-10cm-110-12cm-110-12cm-120-30cm-1探测器类型背感光CCD制冷型CCD背感光CCD制冷型CCD制冷型IGA PDA操作系统A:Android 7.1W:Windows 10软件安卓版:拉曼光谱软件appWindows版:INScan-Lite便携式拉曼光谱软件外接电源捈棳:12V@4.17A交流:100-240V,50/60A,1.7A内置电池10200mAh,75Wh外形尺寸430*130*120mm*注:根据实际需要,我司可能变更产品的参数,请以实际确认的规格为准Windows版便携式拉曼光谱软件 Android版便携式拉曼光谱软件 测试实例医药与药制:月见草油 食品领域-酸性橙
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  • 便携式光纤光谱仪 400-860-5168转3524
    便携式光纤光谱仪 主要特点 &bull 显著的灵敏度&bull 较好的杂散光性能&bull 体积小巧&bull 更具性价比Aris光谱仪是未来嵌入式光谱学的发展方向。它的精度既可媲美实验室级仪器,体积又很小巧,极大地满足了工业用户对尺寸、价格和可靠性的要求。凭借其高通量光学设计,Aris的灵敏度是该价格范围内其他光谱仪的2至4倍。优化的杂散光抑制能够测量更大的吸光度值。Aris提供了很好的的灵活性,使光谱仪适应特定应用的要求。它有五个标准波长范围,可以使用大量可用的衍射光栅进行定制。20μm的默认入口狭缝是用户可更换的,可以轻松更换以获得更好的灵敏度。便携式光纤光谱仪标准配置包括两个图像传感器中的一个(见下文),可根据要求提供更多选择。强大的微控制器可以实现板载自动曝光、平均值、缓冲和光谱处理。此外,它能够实现特定应用的频谱评估。凭借其在恶劣条件下的可靠性和紧凑的尺寸,Aris弥合了实验室和现场光谱仪之间的差距。波长范围和分辨率配置波长范围 分辨率 (FWHM) typ. max.Wide185 &minus 970 nm1.101.40 nmUV/VIS185 &minus 550 nm0.400.60 nmUV185 &minus 420 nm0.330.40 nmVIS350 &minus 840 nm0.650.80 nmVIS/NIR510 &minus 1020 nm0.801.00 nm以上分辨率的测量条件是默认采用20μm入口狭缝和东芝图像传感器。较大的入口狭缝通常会增加与其宽度成比例的分辨率和灵敏度。波长精度通常是分辨率的1/3。光学结构光学设计对称高通量 Czerny-Turner焦距50 mm数值孔径0.16 (等效面积)杂散光 0.08 % *探测器透镜包含阶数选择滤光片包含(如果要求)光接口SMA连接器(根据要求提供其他接口)用卤素灯和高通滤波器测量影像传感器Toshiba TCD1304DGHamamatsu S11639-01像素数量36482048曝光时间3 μs &minus 35 min54 μs &minus 35 min信噪比 *350600动态范围 **1900 : 15000 : 1像素读出速度1 MHz2 MHzUV 敏感性非常好好的适用于快速变化的信号中等的非常好触发抖动信号≤ 1 曝光时间10 μs* 无平均的最大信噪比** 不求平均值,对于单个像素户化定制&bull 用户可更换的入口狭缝&bull 自定义波长范围和闪耀波长&bull 不同的影像传感器&bull 附加的光学滤波器&bull 特定应用程序的处理和评估电子学结构电源5 V via USB or Aux 连接器电源电压范围4.4 &minus 5.5 V功耗≤ 70 mAA/D 转换器16 bit, 2 MHz非线性 1 %频谱缓冲区大小35光谱(东芝TCD1304DG)63光谱(滨松S11639-01)自动曝光On-board during measurement (exposure time and averaging)最小重复时间4 ms (东芝 TCD1304DG)2.5 ms (滨松 S11639-01)通过USB将时间传输到主机17 ms (东芝 TCD1304DG) 13 ms (滨松 S11639-01)板载处理平均、缓冲和光谱处理(偏移、非线性、暗光谱和参考光谱)数字接口USB 2.0全速应要求:UART、SPI、I² CI/O 连接A模拟输入,模拟输出。应要求:触发器输入、触发器输出、可编程I/O引脚(GPIO)、闪光灯脉冲发生器连接器USB Type-C16-pin Aux 连接器 (IDC)绝对最大额定值最小值最大值(电源开启)最大值(电源关闭)电源电压-0.3 V5.5 V模拟输入引脚-0.3 V4.0 V3.6 V数字输入引脚-0.3 V6.0 V3.6 V输出管脚不要施加任何电压温度-40 °C70 °C70 °C尺寸、环境要求尺寸67.0 × 74.0 × 19.0 mm *重量122 g储存温度-40 to 70 °C操作温度-20 to 60 °C湿度0 to 90 % 无冷凝配件包含的附件&bull USB 线缆&bull 带软件和文档的USB&bull 快速入门指南&bull 校准和测试报告可选的附件&bull 更大的入口狭缝(选配)&bull 光纤接插电缆&bull 余弦校正器&bull SMA准直器&bull 直接连接准直器包含的软件&bull 应用软件(Windows 7 或更高版本)&bull 带有演示代码和软件库的软件开发工具包(SDK) SMA准直器 余弦校正器 光纤跳线标准Aris符合欧盟关于电磁兼容性的相关法规和标准(2014/30/EU)、RoHS(有害物质限制)、SVHC(高度关注物质)以及美国《刚果冲突矿产法》。详细信息可在用户手册中找到。技术图纸
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  • 微型光纤光谱仪 400-860-5168转3524
    微型光纤光谱仪 主要特点 &bull 显著的灵敏度&bull 较好的杂散光性能&bull 体积小巧&bull 更具性价比Aris光谱仪是未来嵌入式光谱学的发展方向。它的精度既可媲美实验室级仪器,体积又很小巧,极大地满足了工业用户对尺寸、价格和可靠性的要求。凭借其高通量光学设计,Aris的灵敏度是该价格范围内其他光谱仪的2至4倍。优化的杂散光抑制能够测量更大的吸光度值。Aris提供了很好的的灵活性,使光谱仪适应特定应用的要求。它有五个标准波长范围,可以使用大量可用的衍射光栅进行定制。20μm的默认入口狭缝是用户可更换的,可以轻松更换以获得更好的灵敏度。微型光纤光谱仪标准配置包括两个图像传感器中的一个(见下文),可根据要求提供更多选择。强大的微控制器可以实现板载自动曝光、平均值、缓冲和光谱处理。此外,它能够实现特定应用的频谱评估。凭借其在恶劣条件下的可靠性和紧凑的尺寸,Aris弥合了实验室和现场光谱仪之间的差距。波长范围和分辨率配置波长范围 分辨率 (FWHM) typ. max.Wide185 &minus 970 nm1.101.40 nmUV/VIS185 &minus 550 nm0.400.60 nmUV185 &minus 420 nm0.330.40 nmVIS350 &minus 840 nm0.650.80 nmVIS/NIR510 &minus 1020 nm0.801.00 nm以上分辨率的测量条件是默认采用20μm入口狭缝和东芝图像传感器。较大的入口狭缝通常会增加与其宽度成比例的分辨率和灵敏度。波长精度通常是分辨率的1/3。光学结构光学设计对称高通量 Czerny-Turner焦距50 mm数值孔径0.16 (等效面积)杂散光 0.08 % *探测器透镜包含阶数选择滤光片包含(如果要求)光接口SMA连接器(根据要求提供其他接口)用卤素灯和高通滤波器测量影像传感器Toshiba TCD1304DGHamamatsu S11639-01像素数量36482048曝光时间3 μs &minus 35 min54 μs &minus 35 min信噪比 *350600动态范围 **1900 : 15000 : 1像素读出速度1 MHz2 MHzUV 敏感性非常好好的适用于快速变化的信号中等的非常好触发抖动信号≤ 1 曝光时间10 μs* 无平均的最大信噪比** 不求平均值,对于单个像素户化定制&bull 用户可更换的入口狭缝&bull 自定义波长范围和闪耀波长&bull 不同的影像传感器&bull 附加的光学滤波器&bull 特定应用程序的处理和评估电子学结构电源5 V via USB or Aux 连接器电源电压范围4.4 &minus 5.5 V功耗≤ 70 mAA/D 转换器16 bit, 2 MHz非线性 1 %频谱缓冲区大小35光谱(东芝TCD1304DG)63光谱(滨松S11639-01)自动曝光On-board during measurement (exposure time and averaging)最小重复时间4 ms (东芝 TCD1304DG)2.5 ms (滨松 S11639-01)通过USB将时间传输到主机17 ms (东芝 TCD1304DG) 13 ms (滨松 S11639-01)板载处理平均、缓冲和光谱处理(偏移、非线性、暗光谱和参考光谱)数字接口USB 2.0全速应要求:UART、SPI、I² CI/O 连接A模拟输入,模拟输出。应要求:触发器输入、触发器输出、可编程I/O引脚(GPIO)、闪光灯脉冲发生器连接器USB Type-C16-pin Aux 连接器 (IDC)绝对最大额定值最小值 最大值 (电源开启)最大值(电源关闭)电源电压-0.3 V 5.5 V模拟输入引脚-0.3 V 4.0 V 3.6 V数字输入引脚-0.3 V 6.0 V 3.6 V输出管脚不要施加任何电压温度-40 °C70 °C70 °C尺寸、环境要求尺寸67.0 × 74.0 × 19.0 mm *重量122 g储存温度-40 to 70 °C操作温度-20 to 60 °C湿度0 to 90 % 无冷凝配件包含的附件&bull USB 线缆&bull 带软件和文档的USB&bull 快速入门指南&bull 校准和测试报告可选的附件&bull 更大的入口狭缝(选配)&bull 光纤接插电缆&bull 余弦校正器&bull SMA准直器&bull 直接连接准直器包含的软件&bull 应用软件(Windows 7 或更高版本)&bull 带有演示代码和软件库的软件开发工具包(SDK) SMA准直器 余弦校正器 光纤跳线标准Aris符合欧盟关于电磁兼容性的相关法规和标准(2014/30/EU)、RoHS(有害物质限制)、SVHC(高度关注物质)以及美国《刚果冲突矿产法》。详细信息可在用户手册中找到。技术图纸
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光纤式数字光谱仪相关的资讯

  • 微型光纤光谱仪—交叉C-T型和M型光谱仪对比分析
    摘要:光纤光谱仪自从上个世纪末被发明以来,其应用越来越广泛。交叉式切尼-特纳(czerny-turner,简称c-t)光路和基本型c-t光路(m型光路),是光纤光谱仪中最常见的两种分光光路,本文将详细介绍交叉c-t光路和m型光路的基础原理和各自的优缺点,交叉c-t光路结构紧凑、灵敏度较高,而m型光路分辨率较高、杂散光性能更优。  常见的微型光谱仪一般是基于光栅分光,光谱仪的光学光路系统主要分为反射式和透射式系统,透射式系统光学系统体积较小并且光强较强,但在远红外到远紫外的光谱范围内缺少制造透镜所需要的材料,会导致测得的光谱曲线不准,因此现代微型光谱仪很少采用这种结构 反射式系统适用的光谱范围较广,虽然相比透射式系统光强较弱,但反射镜不产生色差,利于获得平直的谱面,成像镜选用反射镜能够保证探测器系统接收光谱的质量。所以市面上主要以反射式光路的光谱仪为主。  反射式光路中,目前光纤光谱仪市场,比较普遍采用的光路结构形式分为:基本型切尼-特纳(czerny-turner)光路结构(非交叉式)和交叉式切尼-特纳(czerny-turner)光路结构。基本型切尼-特纳(czerny-turner)光路结构因其形状酷似字母“m”,因此也常被称为m型光路结构,这便是m型光路的由来。  图 1基本型切尼-特纳(czerny-turner)光路结构,光路看上去像字母“m”,所以也称为m型光路。m型光路看上去也像阿拉伯数字“3”,因此奥谱天成m型光路光谱仪的名称均带有3(第三位数为3),如atp5030、atp5034、atp3030、atp3034   图 2 交叉式c-t光路结构示意图  光谱仪光路的光学性能,主要受数值孔径、球差、像散、慧差,及各种像差的综合性影响,从而决定了系统的光学灵敏度、杂散光和光学分辨率。  常见光谱仪采用球面反射镜,球差是必然存在的,球面镜无法使系统中各球差项相消,交叉式和m型光路都只能校准到一定的水平,球差是一种累加的方式。m型光谱仪可通过控制相对孔径来使球差小于像差容限,从而满足分辨率的要求,在设计中有选择的缩小m型光路的数值孔径可以比较明显的提高分辨率。如果想更进一步的消除球差影响,那么可以采用抛物面或者自由曲面的方式来进行优化设计,但是成本昂贵,加工难度大,所以目前并没有被市场接受。  交叉式切尼-特纳(czerny-turner)光路结构的慧差相对于m型光路来说有个相对突出的特点是,慧差可以被校准到一个比较理想的数值,并且得到的光谱斑点较为规整。具体体现在对交叉式结构分辨率的提升上。  m型光路在像散优化中具有明显的天然优势,可将像散校正到一个很低的水平。相反的交叉式切尼-特纳(czerny-turner)光路在像散的校准方面比较弱,使得该光路的光谱分辨率较低。  m型光路由于是一种相对对称的光学结构,杂散光会略微好于交叉对称型光路,但这并不会直接体现在两种系统的杂散光最终指标上。杂散光的抑制主要还是通过外部光学陷阱,内部采用吸光材质或者增加粗糙度来提高对漫反射光的吸收,最终达到消除杂散光效果。  交叉式切尼-特纳光路是由m型光路发展而来,我们通常认为交叉式光路是一种折叠式的光路,所谓折叠式就是在整体的结构尺寸和空间利用上有必然的优势,结构更紧凑合理。m型光路则是一种展开式光路,在整体的尺寸和空间利用上不及交叉式切尼-特纳光路。因交叉式光路最为紧凑,所以在微型光谱仪中通常采用的是就是这种交叉式光路。而针对于分辨率要求比较高的场合则更多的采用m型光路。  分辨率是光谱仪最重要的指标之一,从像差优化设计来看,m型光路像差优化效果更好,使得m型光路拥有更佳的分辨率,主要被用于高分辨率光谱仪中。而交叉式切尼-特纳(czerny-turner)光路则用于中低分辨率光谱仪中。表 1 m型光路和交叉式c-t型光路的对比  奥谱天成的光谱仪系列产品齐全,依据m型光路和交叉式切尼-特纳光路各自的光路特点和客户需求,设计了多款相应的仪器,各自均对应不同的应用领域:  l atp2000、atp5020、atp3040、atp5040采用了交叉型ct光路,重点突出结构的紧凑性和高灵敏度   l atp3030、atp5030、atp3034、atp5034采用m型光路,重点突出高分辨率和低杂散光。  狭缝50μm,光谱仪范围200-1000nm两者的分辨率对比。图3可观察到,m型光路整段分辨率表现为中间最好,两边逐渐变差 交叉型光路往长波方向分辨率逐渐变好。这部分的差异主要体现在设计优化中,可从设计中去调整不同的分辨率走势来达到设计的要求。图4中可看出,在520nm处两种不同光路的点列图情况,m型光路的rms半径值为11 μm,交叉型ct光路的rms半径值为98 μm。m型光路实际测试fwhm=1.3nm,交叉型光路实际测试fwhm=2.5nm。m型光谱仪分辨率明显好于交叉型光谱仪。在实际的使用和光谱仪选择中,客户可根据分辨率、杂散光、灵敏度、体积等几个指标有针对性的挑选相应的光谱仪,从而使得仪器与使用需求完美匹配。图 3 奥谱天成生成的atp2000和atp3030图 4 两种光路结构的分辨率rms spot radius对比,200-1000nm波长范围,从图中可以看出,交叉c-t型光路的光斑尺寸为75 μm,而m型光路的光斑尺寸仅为3.5 μm,m型光路的分辨率优于交叉c-t型 (a)交叉型ct光路(该光路应用于atp2000) (b)m型光路(该光路应用于atp3030)  图 5 200-1000nm光谱范围,两种光路结构在520nm处的分辨率对比,交叉c-t型光路为98.9 μm,m型光路为11 μm,可知m型光路的分辨率明显优于交叉c-t型 (a) atp2000交叉型ct光路 (b) atp3030m型光路表 2 奥谱天成采用m型光路的光纤光谱仪和采用交叉c-t光路的光纤光谱仪,型号的第三位数字为3的均为m型光路 型号首位数字为5、6的,探测器具有制冷。  图 6 奥谱天成的光纤光谱仪产品集
  • 微型光纤光谱仪可以应用于哪些领域?
    从1992年Mike Morris发明世界上第一个微型光纤光谱仪至今已经24年了,各个行业已经开发了数以千计的应用。广阔的市场前景吸引了越来越多的公司,包括仪器仪表行业的大公司都开始参与到这个领域的竞争。  微型光纤光谱仪可以应用于哪些领域?  第一, 光谱仪可以分析各种光源发出的光,这些光源包括太阳,LED, 激光,平板显示器件,等离子体,气体放电,火焰燃烧,受激发光,化学发光等等基于各种原理的发光体。  第二, 光谱仪可以分析光与各种物质相互作用后的光,相互作用后的光一般都含有与物质微观结构有关的丰富信息。在这里光可以看成是探索物质微观结构的“探针”,因此,微型光谱仪通常被列为光学传感类(optical sensing)。  第三, 由于微型光谱仪的体积小,所以适合于便携,手持,现场,在线,原位,活体,非破坏性应用场合。由于光纤的使用,所以适合在有害环境下(包括化学,生物,放射性)进行远程测量。由于微型光谱仪内无移动部件,可靠性高,因此,适合于工作在环境恶劣的工业现场。由于采用探测器陈列,可一次获得全光谱,测试速度快,因此适合需要高速测量的应用,例如工业在线检测,化学反应动力学监测。  由于微型光谱仪应用领域非常广,在如此短的篇幅内无法详细列举所有的应用。以下,我们就当今社会最关注的领域中比较成功的应用案列进行分析:  环保行业:  -燃煤电厂烟气排放监测系统用于监测电厂在脱硫和脱硝之后对于大气的排放废气中SO2,NOx的含量。  这基于气体紫外吸光度测量的原理,看似简单,但是在解决实际问题时,必须要克服一些具体困难。由于实际应用中的待测气体样品中有颗粒物存在,如何将颗粒物对光的散射引起光的能量损耗扣除掉,以获得准确的浓度值?1970年代德国科学家Ulrich Platt在研究大气紫外吸收时,发现颗粒物散射谱随波长变化慢,气体分子紫外吸收谱随波长变化陡峭,因此对光谱进行微分,再进行数字滤波,将低频分量滤去,就可以将散射的影响扣除,这就是著名的DOAS技术(Differential Optical Absorption Spectroscopy)。由此可见,应用研究的重要性。  -对于地表水的有机物综合指标的监测  有机物综合指标是指化学需氧量(COD),生化需氧量(BOD),总有机碳(TOC),高锰酸盐指数(CODMn),总磷(TP),总氮(TN),多环芳烃(PAHs)。分析地表水的有机物综合指标的困难在于,第一,这不是由单一化学组分决定的,而是由水中大量化学组分的综合效果 第二,水体中除了有机物之外,还有许多其它的干扰因素,譬如泥沙,会影响测量结果的准确度。  不少地方仍然采用化学滴定方法检测,这种方法虽然准确度高,由于需要采用化学试剂会对水体造成二次污染,而且设备复杂,测试所需时间长,运行费用高。  采用紫外吸收光谱技术,通过对大量水样建模和多变量化学计量学分析,可以获得有机物综合指标。但是实际的水样中总会含有泥沙,泥沙含量较高时,这些无机物也会使透光量减少,探测器无法区分透射光强度减少,究竟是被有机物吸收了,还是泥沙的散射引起透光量的减少,从而带来误差。而且,在有机物含量较少时,测量误差较大。浙江大学的吴铁军教授发现如果加用荧光光谱测试,由于无机物是不会产生荧光的,因此,融合荧光光谱和紫外吸收光谱的数据,就可以扣除无机物的影响。这种创新的方法可以用一台仪器同时测量出上述七个水的有机物污染的综合指标。  这个案例告诉我们,在分析复杂体系时,基于多变量化学计量学的算法和建模是极端重要的。  食品安全  -水,土壤和鱼的汞超标  由于环境污染体现在地表水和土壤的汞超标,汞又特别容易在生物组织中积累,譬如鱼类。摄入过量的汞会影响人的神经系统,儿童的发育生长。全球140个国家都对食品中汞的含量有规定。现有的分析方法非常耗时并只能在实验室使用。  美国Jackson州立大学发明了一种基于纳米材料表面能量转移技术NSET(Nanomaterial Surface Energy Transfer)的检测微量汞的便携式仪器。NSET技术原理如下,当罗丹明B(RhB)分子吸附在胶体金纳米颗粒时,胶体金纳米颗粒会使RhB荧光焠灭,当有Hg2+离子存在时,RhB会从纳米金颗粒表面释放,与汞离子结合,并在532nm激光激发下开始发荧光,荧光的强度与Hg2+离子浓度成正比。(见图2)这种方法检测灵敏度很高,汞的检测线0.8ppb,美国环境署水中汞含量的标准为2ppb.并能检测鱼组织中的汞,达到美国环保署0.55ppm的要求。图1 吸附在纳米金颗粒表面的罗丹明RhB,它的荧光强度与待测样品中汞的浓度成正比  这个案例中检测汞的原理就不那么直截了当,待测物汞本身并不能受激发荧光,而当汞离子与罗丹明RhB结合时,RhB充当标记物(marker)的角色,另一方面,利用了纳米金颗粒能使RhB荧光焠灭的特性。  -检测奶粉中的微量三聚氰胺  采用表面增强拉曼光谱技术SERS(Surface Enhanced Raman Spectroscopy),在785nm激光的激发下,待测的三聚氰胺的分子在基于纳米金颗粒的SERS芯片上,在激光强电磁场的作用下,与纳米颗粒表面的等离子激元发生谐振,拉曼光谱的强度被大大增强。(见图2)采用便携式拉曼光谱仪和SERS芯片三聚氰胺的检测限可达到12ppm。图2在打印的SERS芯片表面增强拉曼光谱与三聚氰胺浓度的线性关系  拉曼光谱技术,由于拉曼信号特别微弱,所以只适合应用于分析浓度较高的物质主成分。由于纳米材料科学,表面物理科学,激光技术的发展,才使SERS技术逐步进入应用阶段,用于分析痕量物质。不断提高测量的重复性,稳定性,降低SERS芯片的价格,使更多的应用领域用得起SERS技术。  -鉴别假冒的初榨橄榄油  常用的方法是观察油的颜色,但是在不同光线下显示的颜色是不同的,而且造假者会用叶绿素或b胡萝卜素去调节油的颜色去靠近真品的颜色。用低档橄榄油或者葵瓜子油,菜油稀释初榨橄榄油都可以用便携仪器进行吸光度测量方法鉴别。  正是由于光纤光谱仪的便携性和快速,使其得以应用在仓库,海关现场快速验货。图3 不同比例的低档橄榄油稀释初榨橄榄油对于吸光度的影响  -对食品内黄曲霉素的快速检测  发霉和变质的粮食,花生,坚果含有致癌的黄曲霉素。现用的主流技术有液相色谱仪HPLC,  液相-质谱联用仪LC-MS。这些技术只能在实验室用,并且设备昂贵,分析时间长,还要用大量化学溶剂,污染环境,操作和维护保养麻烦,需专业人员操作。也有用酶联免疫分析技术(ELISA),这种方法测量精度不如HPLC,并经常会报告假阳性。  因此,急需一种可以在现场快速筛检的设备。英国的Ray Coker博士发明了一种基于紫外荧光光谱的技术,先将样品进行预处理,使待测毒素分离,富集,然后用紫外荧光光谱分析,在365nm LED光源激发下,测量其荧光,并采用专利的算法,一次同时测得4种黄曲霉素(B1,B2,G1,G2,M1)和赭曲霉素A,其检测限1ppb,即零点几ppb,满足最严格的欧盟标准,可与HPLC比拟。这种方法其实还可以成为快速检测的平台,包括病原体检测,贝类毒素检测,兽药残留检测,动物饲料中真菌毒素检测,假药甄别检测,农药残留检测,MRSA(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)耐甲氧西林金黄色葡萄球菌检测。  该案例的技术难点在于样品预处理,如何从成分复杂的待测食品样品中将微量待测物萃取,分离,富集,第二,如何挑选出具有高度特异性的抗体,使自身不会发荧光的毒素与标记物(marker)可以用荧光技术来检测 第三,如何从光谱数据提取出有用信息的算法。  -食源性致病菌的快速检测  检测食品中的致病微生物,现行的方法,譬如检测细菌的金标准方法“平板计数法”(Culture Plating),虽然准确,但是分析所需时间太长,需要2-3天。其它的方法,例如酶联免疫吸附测定法ELISA,虽然速度快了,但是灵敏度不高。聚合酶链式反应法PCR方法,虽然速度快了,灵敏度也高一些,但需要复杂的核酸提取过程。总之,需要一种快速,灵敏,准确,特异性强的检测方法。  食品是一个成分复杂的物质,我们需要分析其中微量的细菌,首先要解决的问题是如何从复杂的背景中提取并富集这些待测的细菌 第二,按照国家标准,允许存在的细菌浓度必须很低,因此要求检测方法的灵敏度很高 第三,实际上,食物中很可能同时存在多种细菌,因此检测方法一定能够同时,分别检测出多种目标物。  美国阿肯色大学生物与农业工程系Yanbin Li教授团队近年来利用免疫纳米磁珠与免疫量子点对食源性致病菌进行快速检测。同时检测李斯特菌,沙门氏菌,大肠杆菌,检测下限可达到101 CFU/ml。(见图4) 图4(a)纯细菌样本的荧光光谱 (b)含致病菌的牛肉样本的荧光光谱  其基本原理是利用免疫检测方法,即先用第一抗体去修饰纳米磁珠,形成细菌-免疫磁珠复合体,在与样品均匀混合时,抗体就会与样品中的目标细菌进行免疫反应,在强磁场作用下,这些被免疫磁珠抓住的细菌就会被吸附到磁极,从而实现了细菌从复杂的背景物中分离。但是抓住细菌的磁珠不会受激发射荧光。我们知道量子点是可以受激发光的,如果用被第二抗体修饰的量子点作细菌的标记物,就可以通过测量量子点发出的荧光强度来间接测量细菌的浓度。利用抗体的特异性,即不同的抗体专门去抓不同的细菌。再利用量子点发光的波长取决于量子点的大小的特点。就可以通过对于荧光光谱相应的波峰强度测量,同时测量不同细菌的浓度。  生命科学和医疗诊断  -核酸,蛋白质分析  对核酸和蛋白质进行定量分析是现代生命科学实验中最基本的工具。  紫外吸光度方法是测量核酸浓度最常用的方法之一。核酸包括:DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)。它的基本组成是核苷酸。核苷酸又是以含氮的碱基,戊糖和磷酸组成。五种碱基包括嘌呤和嘧啶。碱基上苯环的共轭双键在紫外波段有强吸收,最强的吸收峰在260nm。核酸浓度与波长260nm的吸光度成线性关系,这就是用紫外吸光度方法测量核酸浓度的基本原理。核酸样品中如果含有蛋白质,蛋白质的紫外吸收峰在波长280nm,但是蛋白质在280nm的吸光度只有核酸在260nm的吸光度的1/10,利用样品在这两个波长的吸光度比值,可以得到核酸的纯度。  核酸,蛋白质这类生物样品的量常常很小,甚至在mL量级,微量样品的采样在技术上是一个难点。美国热电公司的NanoDrop2000型紫外/可见分光光度计巧妙地利用表面张力的原理,将待测样品液滴置于连接光源的光纤端头和连接微型光谱仪的光纤端头之间,形成待测样品液柱。利用这种采样技术,可以不用稀释样品就可以测量高浓度的DNA样品,对于双链DNA样品,可测的浓度可高达15000ng/ml。  该仪器还可以利用蛋白质在280nm的吸收来测量蛋白质的浓度。这是由于蛋白质分子结构中含有芳香族氨基酸,而芳香族氨基酸(主要是酪氨酸和色氨酸)的紫外吸收的峰值位于280nm。  蛋白质实际测量中遇到的问题是待测样品中常常含有其它化学试剂的残余,而这些杂质对紫外吸光度测量有干扰,影响测量的准确性。因此就在对蛋白质的各种性质研究的基础上,发展了各种其它的测量方法,以摆脱杂质对测量的干扰。例如蛋白质和染料的结合,蛋白质和铜离子的络合反应?  同样这一台工作在紫外/可见波段的分光光度计NanoDrop,基于不同的原理,还可以在不同的波长用于蛋白质定量分析。譬如,Bradford法测蛋白质,这是基于让染料分子(考马斯亮蓝G250)与蛋白质结合成复合体,该复合体在595nm有最大吸收峰,这种方法的好处是待测蛋白质样品中可能含有的K+,Na+,Mg2+,(NH4)2SO4,乙醇等杂质不会干扰蛋白质测定。BCA法则是利用蛋白质的化学性质,即在碱性条件下蛋白质可以与Cu2+发生络合反应,并将Cu2+还原为Cu+,而BCA (bicinchoninic acid)则会与Cu+反应形成稳定的复合物,它的吸收峰在562nm。这就是BCA法测量蛋白质的原理。  -紫外荧光光谱是研究蛋白质组分,构象的强大工具。  实验发现大部分蛋白质中有三种氨基酸残基具有内源性荧光的特性,它们分别是:色氨酸tryptophan (Trp), 酪氨酸tyrosine (Tyr) and 苯丙氨酸phenylalanine (Phe)。但是,实验中常用的是Trp和Tyr的内源性荧光,主要是因为这两种氨基酸的残基的荧光的量子效率比较高,所发出的荧光信号较强。Phe受激荧光的量子效率较低,激发波长在257nm。如果采用波长为280nm的激发光,由于Trp和Tyr的激发波长比较接近(分别为280nm,274nm),因此Trp和Tyr会同时有荧光信号。如果想选择性地只激发Trp,则可以采用295nm激发光源。  实验进一步发现,氨基酸残基的內源荧光的强度,峰位对于氨基酸的组分和构象状态十分敏感。这是因为在蛋白质分子处于自然折叠状态时,Trp和Tyr被包裹在蛋白质的中心位置。而当采用升高温度,采用尿素,盐酸胍,或者调解pH值等方法,使得蛋白质展开(图6A)。原先在折叠状态下埋在里面的疏水核心就暴露在溶剂中。Trp和Tyr就暴露在周围的环境中,它的荧光发光特性发生变化(图5B)  图5 用Trp的荧光来监测蛋白质的构象状态。图6A中Trp是用红点和红色字母w表示,在蛋白质处于自然折叠的状态下Trp被埋藏在疏水的环境中,展开后则暴露在溶剂的环境中。图5B,在自然折叠状态下Trp处于疏水状态下,荧光强 反之,在展开状态下,Trp暴露在溶剂中,荧光强度下降。  实验还发现Trp残基的荧光峰值的波长与周围的溶剂有关,发生Stoke位移。  研究蛋白质的分子折叠和展开有什么应用价值?有些疾病与人体内蛋白质分子的构象状态有关. 譬如, 有些退行性神经病变,就与蛋白质分子的展开有关,因此蛋白质的荧光光谱有时可用于退行性神经病变的诊断。  -医学诊断  一般而论, 采用光纤光谱仪作为医学诊断的手段有两个优点. 一个优点是非侵入性, 第二个优点是体积小, 仪器方便携带, 因此, 可以部署在病床边上, 县以下的基层诊所, 战地,出诊.  以下举一些例子.  基于吸光度和荧光技术的血样,尿样在生化分析仪器在医院的分析实验室几乎处处可见,现在可以做得更小,更便宜.  对于皮肤癌,乳腺癌可以对人体组织活体(in vivo)用拉曼光谱或反射光谱技术进行诊断.  黄疸病对于新生儿是常见的,而且无害,但是,对于早产婴儿则有造成大脑损伤的危险。因此,需要密切监测血液中胆红素的浓度。现行的方法是针刺婴儿的脚跟取血样,然后送实验室进行生化分析,大约需要一个小时,每日三次。如果对新生儿脚底皮肤用光学方法,通过反射谱测量,立即可以分析得到血液中胆红素的浓度,可以比现行的方法更快地诊断黄疸病,并使婴儿免受脚跟针刺之苦,这就是非侵入性带来的好处。  脉搏血氧仪是用红光和近红外透射测量技术连续监测血氧饱和度。慢性阻塞性肺病,哮喘等呼吸性疾病,病人的血氧饱和度是表征病的严重程度的非常重要的指标。  在线检测:  -为了得到辛烷值(RON)合乎标准的92号,95号汽油,石油炼化厂需要将重整催化工艺所得到的高辛烷值油与低辛烷值的催化裂化汽油按适当比例进行调和,以最终获得辛烷值符合国家标准,而且产率足够高的汽油。生产工艺需要在线测量汽油的辛烷值,并根据测量值去控制重整反应器的温度。  浙江大学戴连奎教授采用在线拉曼光谱系统测量重整汽油的辛烷值。其辛烷值主要取决于待测油品中直链烷烃、侧链烷烃、环烷烃与芳烃含量。拉曼光谱可以很好地显示直链烷烃、侧链烷烃、环烷烃与芳烃等物质的特征峰,因此可以很好的计算各种芳烃和其它烷烃等物质的含量。由于不同的烃类物质对辛烷值的影响不同,需要综合考虑每类物质对辛烷值的影响。通过含量高低建立相应的预测模型可以很好地测量汽油样品的辛烷值。相比于红外光谱,拉曼光谱特征峰明显,建立模型所需的样品数量也大为减少。相比色谱,拉曼光谱测量速度较快,使用和维护成本较低。图6 重整汽油的拉曼光谱(经过数据的预处理)  在此应用案例中,待测的汽油辛烷值并不是由单一物质的分子的光谱所决定的,而是由多种烃类的分子的综合作用所决定。因此,有了光谱之后,如何得到辛烷值,建模就是关键。
  • 光纤光谱仪中标信息
    一、采购项目名称 : 光纤光谱仪( 070323w0801 ) 二、采购代理机构 :浙江大学后勤集团技术物资服务中心 三、确定成交日期 : 2007 年 4 月 9 日 四、本项目公告日期 : 2007 年 4 月 9 日 五、项目成交单位 :   标项一(光纤光谱仪):必达泰克光电科技有限公司 相关链接:http://www.zupc.zju.edu.cn/wwwroot/Notice/noticeJ0135.htm

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    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807141556_98006_1734324_3.jpg[/img]STDFSM3666便携式数字光纤光谱仪使用了东芝公司的高性能3648像素的线阵CCD探测器,和一个小到足以放入手掌的光学平台。它的工作原理与海洋光学公司生产的其它光谱仪一样;它接受通过单芯光纤传来的光,通过一个固定光栅发散后照射到线阵CCD探测器上,探测器的响应波长范围为350-1100纳米。探测器:Toshiba TCD1304AP Linear CCD array测量范围:350-1100 nm像元数:3648个像元像元大小:8μm ×200μm像素井深:105个电子信噪比:2000:1A/D分辨率:12位暗噪声:50个RMS计数修正线性度:99.8%灵敏度:400nm处130个光子计数;600 nm处60个光子计数光学平台基本结构:f/4, 交叉非对称Czerny-Turner结构焦距:输入45 mm;输出70 mm入射狭缝:5、10、50um等宽度的狭缝(可根据具体应用选择或用户自行定制)光栅:适用于不同波段的多种光栅常数和闪耀波长的刻划光栅及全息光栅可选柱面镜:可选滤光片:多种规格入射光带通滤光片和长波通滤光片可选光纤及光纤接口:数值孔径0.22的单股光纤,配备SMA905接口(具体接口可由用户指定,光纤长度可自定)光谱波长:范围取决于具体光栅的工作波长范围光谱分辨率:0.2-10nm FWHM(取决于光栅常数,入射狭缝及探测器)分辨率:2000:1积分时间:10微秒至64秒杂散光:550nm处0.05%功耗:直流5V,电流250mA数据传输速度:USB2.0接口下4毫秒,USB1.1接口下16毫秒操作系统:Windows2000/XP/Vista,Linux(支持USB接口)接口:USB2.0,480 Mbps(兼容USB1.1)

  • 光纤光谱仪是什么

    在上世纪九十年代以来,微电子领域中的多象元光学探测器(例如CCD,光电二极管阵列)制造技术迅猛发展,使生产低成本扫描仪和CCD相机成为可能。德国MUT公司的光谱仪使用了同样的CCD(CCD光谱仪)和光电二极管阵列探测器,可以对整个光谱进行快速扫描,不需要转动光栅。  光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。  光纤光谱仪的优势在于测量系统的模块化和灵活性。德国MUT的微型光纤光谱仪的测量速度非常快,可以用于在线分析。而且由于采用了低成本的通用探测器,降低了光谱仪的成本,从而也降低了整个测量系统的造价  光纤光谱仪基本配置包括包括一个光栅,一个狭缝,和一个探测器。这些部件的参数在选购光谱仪时必须详细说明。光谱仪的性能取决于这些部件的精确组合与校准,校准后光纤光谱仪,原则上这些配件都不能有任何的变动。  m·u·t拥有广泛的光谱仪配置选择,使其性能最大化以满足客户要求。如果这些配置不符合您的要求,我们可以根据您的要求为您量身定做。  fa 目前,光纤光谱仪在国内主要还是以进口品牌为主,国内做得好的厂家不多。有一家复享仪器做的光纤光谱仪质量不错,性价比很高。

  • 如何选择光纤光谱仪

    光纤光谱仪基本配置包括一个光栅,一个狭缝,和一个探测器以及探测器的一些附件。这些部件的参数在选购光谱仪时必须详细说明。光谱仪的性能取决于这些部件的精确组合与校准,校准后的光纤光谱仪,原则上这些配件都不能有任何的变动。光纤光谱仪的光学结构是典型的非对称式Czerny-Turner(柴尔尼-特纳)结构,绝大部分的光纤光谱仪均采用以上结构。其中光栅前的第一个分光镜被称为准直镜,用于将发散的光束转为平行准直光,此镜片还可以减少光在入射时的杂散光。光栅后面为聚焦镜,用于将分散的光聚焦于探测器。

光纤式数字光谱仪相关的耗材

  • 数字折光仪配件
    数字折光仪配件用于测量果汁、蜂蜜、药物液体、糖浆等液体的糖度,数字折光仪配件宽广的测量范围0-85% 糖度brix, 折射率为:1.32-1.50。 数字折光仪配件特色 存储数据高达1100个测量结果 数据通过软件转移到计算机中 显示测量结果:折射率,温度补偿,糖度 自动数据存储,自动数据输出 数据可转换成用于自定义的浓度,可用作浓度计, 数字折光仪配件参数 孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有折光仪,折光计,refractometer在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。更多关于数字折光仪价格,数字折光仪参数等诸多消息,孚光精仪将在官网更新并呈现出来,想了解更多,请关注孚光精仪官方网站哦!
  • 光学测振仪/激光测振仪/全激光测振仪 可选数字显微镜,1000倍变焦
    览全激光测振仪,超紧凑型封装,三轴控制,实现高精确度;可选数字显微镜,1000倍变焦,非常适合实验室和生产应用;宽频范围 DC-/.5MHz技术参数全激光测振仪,超紧凑型封装,三轴控制,实现高精确度;可选数字显微镜,1000倍变焦,非常适合实验室和生产应用;宽频范围 DC-/.5MHz典型应用声学表征 / 纳米分辨率MEMS/PMUT 设备测试和规格合约性规格参数MV-H-D 测试激光测振仪最大频率2.5MHk速度(满刻度)4.5m/s频率准确度< 0.1%典型振幅分辨率0.2nm时间触发器触发线 进/出尺寸暂无重量操作温度0-50℃防护等级IPG5电源供应+12V工作激光波长1310nm工作激光等级等级 1, < 5mW可见光激光波长G50nm可见光激光等级等级 2, < 1mW测距50mm数据连接以太网数字显微镜:放大范围 50-250X产品应用声学表征 / 纳米分辨率MEMS/PMUT 设备测试和规格合约性
  • 全光纤麦克尔逊干涉仪MFI
    全光纤迈克逊干涉仪-MFI Michelson Fiber Interferometer产品介绍:量青光电提供的美国Optiphase公司全光纤迈克逊干涉仪(Fiber Michelson Interferometer)不但可以用来作为精密的测试测量仪器,还可以应用在精密的干涉传感系统。光纤干涉仪内部采用PZ1小尺寸光纤拉伸器(参见PZ1光纤拉伸器产品资料),内置的PZT通过前面板的BNC连接器驱动。全光纤迈克逊干涉仪标准产品的工作波长从1064nm到1550nm。每个光纤干涉仪都具有“零米”光路偏差的设计,用于方便用户根据不同的测试应用来改变光路延迟长度。标准产品的延迟光纤长度为50米,我们能够根据用户的实际要求提供各种定制的光纤干涉仪,请联系我们的销售人员.产品参数:参数单位指标产品型号MFI-10-50MFI-13-50MFI-15-50工作波长nm106413101550调制常数rad/V2.52.01.6两臂光路失配长度(无延迟)m0m0m0m两臂光路失陪长度偏差cm+/-10cm+/-10cm+/-10cm调制器接口BNCBNCBNC光纤类型HI-1060(或指定)SMF-28eSMF-28e光路接口FC/APCFC/APCFC/APC最大功率承受能力mW250250250封装尺寸(长x宽x高)mm260x160x90260x160x90260x160x90重量kg~2.7~2.7~2.7可定制的延迟范围m0.5m~1000m标准产品的延迟长度m50光纤连接器FC/APC产品应用:激光器相位噪声测试激光器频率噪声测试干涉型光纤传感系统模拟科研实验室应用应用列举:1.激光器相位/频率噪声测试(1)被测试的激光器经过衰减器后输入到光纤干涉仪,干涉仪的光路失配(光路差)可以由用户选择采用或者控制延迟线圈(延迟线圈)来设定。OPD-4000解调输出电压应用到PZ1光纤拉伸器的BNC接口上,作为PZ1光纤拉伸器的驱动电压。OPD-4000的相位解调输出可以选择数字信号输出或者模拟信号输出,数字信号输出通过PC进行后续处理,模拟信号通过信号分析仪进行分析。2.激光器相位/频率噪声测试(2)被测试的激光器经过衰减器后输入到光纤干涉仪,干涉仪的光路失配(光路差)可以由用户选择采用或者控制延迟线圈(延迟线圈)来设定。通过为PZ1型光纤拉伸器BNC接口提供控制电压保持其处于正交偏置(Quadrature Bias)。输出光信号由光接收机接收处理,输出信号进一步处理。3.光纤干涉仪传感器模拟(3)输入光信号代表干涉型光纤传感器的光源。选择合适的延迟光纤线圈,延迟长度作为需要模拟的传感器的长度。输出光信号通过光接收器件到信号分析仪进行处理分析。订货信息:MFI-10-50:1064nm光纤迈克逊干涉仪MFI-13-50:1310nm光纤迈克逊干涉仪MFI-15-50:1550nm光纤迈克逊干涉仪
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