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  • 超冷原子云制冷有望带来新的精密检测设备
    瑞士巴塞尔大学物理学家开发出一种新的制冷技术,用超冷原子气体作制冷剂,把一种膜振动冷却到绝对零度以上1摄氏度之内。这一技术可用于给量子机械系统制冷,有望让量子物理实验系统变得更大,并带来新的精密检测设备。相关论文发表在最近的《自然· 纳米技术》杂志上。   超冷原子气体是目前最冷的物质之一,是用激光束把原子陷落到一个真空室内,使它们运动得越来越慢,由此温度达到绝对零度以上不足百万分之一摄氏度。在这种温度下,原子服从量子物理法则:它们就像一个个小波包那样来回运动,能同时处在多个位置并互相叠加。目前已有许多技术利用了这些特征,如原子钟及其他精密检测仪器。   在新研究中,巴塞尔大学物理系教授菲利普· 图特莱恩领导的研究小组就是用这种超冷气体作为制冷剂,把一块1毫米见方的振动膜冷却到绝对零度以上不足1摄氏度。据物理学家组织网近日报道,该膜是一块50纳米厚的氮化硅膜,上下振动就像一面小鼓的鼓皮。这种机械振动是永远不会完全静止的,它表现了一种热振动,取决于膜的温度。   由于原子极微小,迄今造出的最大原子云也只有几十亿个超冷原子组成,比一粒沙子包含的粒子数还少,所以原子云制冷的力量极为有限。   &ldquo 这里的诀窍是,希望膜以何种模式振动,就把原子的全部制冷力量都集中到这种振动模式上。&rdquo 研究小组成员安德里亚· 乔克尔说,原子和膜之间的相互作用由激光束引起,&ldquo 激光对膜和原子产生了压力,膜的振动改变了光对原子的压力,反之亦然。&rdquo 激光能跨越几米远的距离传递制冷效应,所以原子云无需直接与膜接触。这种连接作用还可以通过两面镜子组成的光学共振器放大,膜在两面镜子之间,就像三明治。在本实验中,虽然薄膜包含的原子数是原子云的10亿倍,研究人员还是观察到了很强的制冷效应。   以往科学家只是理论上提出,可以用光来连接超冷原子和机械振荡。本研究是世界上首次在实验中实现了这一系统,并用它来给振荡物体制冷。研究人员指出,如果进一步改进该技术,还可能把膜振动制冷到量子力学基态。   对研究人员来说,用原子冷却膜只是第一步。图特莱恩说:&ldquo 与光致作用相结合,能很好地控制原子的量子性质,这为量子膜控开辟了新的可能。&rdquo 人们有可能用相对宏观的机械系统来做量子物理实验,以前所未有的精确度检测膜振动,反过来开发出针对微小力和质量的新型传感。
  • 科学家首次在超冷原子分子混合气中实现三原子分子的量子相干合成
    中国科学技术大学潘建伟、赵博等与中国科学院化学研究所白春礼小组合作,在超冷原子双原子分子混合气中首次实现三原子分子的相干合成。该研究中,科研人员在钾原子和钠钾基态分子的Feshbach共振附近利用射频场将原子和双原子分子相干地合成了超冷三原子分子,向基于超冷原子分子的量子模拟和超冷量子化学的研究迈出了重要一步。2月9日,相关研究成果发表在《自然》(Nature)上。   量子计算和量子模拟具有强大的并行计算和模拟能力,不仅能够解决经典计算机无法处理的计算难题,还能有效揭示复杂物理系统的规律,从而为新能源开发、新材料设计等提供指导。量子计算研究的终极目标是构建通用型量子计算机,但实现该目标需要制备大规模的量子纠缠并进行容错计算。当前量子计算的短期目标是发展专用型量子计算机,即专用量子模拟机,其能够某些特定问题上解决现有经典计算机无法解决的问题。例如,超冷原子分子量子模拟,利用高度可控的超冷量子气体来模拟复杂的难于计算的物理系统,可以对复杂系统进行精确的全方位的研究,因而在化学反应和新型材料设计中具有广泛应用前景。   超冷分子将为实现量子计算打开了新思路,并为量子模拟提供理想平台。但由于分子内部的振动转动能级复杂,通过直接冷却的方法来制备超冷分子十分困难。超冷原子技术的发展为制备超冷分子提供了新途径,可绕开直接冷却分子的困难,从超冷原子气中利用激光、电磁场等来合成分子。利用光从原子气中合成分子的研究可以追溯到20世纪80年代。激光冷却原子技术的出现使得光合成双原子分子得以快速发展,并在高精度光谱测量中取得了广泛应用。在光合成双原子分子成功后,科研人员开始思考能否利用量子调控技术从原子和双原子分子的混合气中合成三原子分子。在2006年发表的综述文章[Rev. Mod. Phys. 78,483, (2006)]中,美国国家标准局教授Paul Julienne等人回顾了光合成双原子分子过去二十年的发展历史,并指出从原子和双原子分子的混合气中合成三原子分子是未来合成分子领域的重要研究方向。由于光合成的双原子分子气存在密度低、温度高等缺点,无法用来研究三原子分子的合成。随着超冷原子气中Feshbach共振技术的发展,利用磁场或射频场合成分子成为制备超冷双原子分子的主要技术手段。从超冷原子中制备的双原子分子具有相空间密度高、温度低等优点,并且可以用激光将其相干地转移到振动转动的基态。自2008年美国科学院院士Deborah Jin和叶军的联合实验小组制备了铷钾超冷基态分子以来,多种碱金属原子的双原子分子先后在其他实验室中被制备出来,并被广泛应用于超冷化学和量子模拟研究中。   2015年,法国国家科学研究中心教授Olivier Dulieu等在理论上分析了从原子双原子分子混合气中合成三原子分子的可行性 [Phys. Rev. Lett. 115, 073201 (2015)]。 但由于三原子分子的相互作用复杂,无法精确计算,因而理论上无法预测三原子分子的束缚态的能量以及散射态和束缚态的耦合强度。中国科学技术大学研究小组在2019年首次观测到超低温下原子和双原子分子的Feshbach共振[Science 363, 261 (2019)]。在Feshbach共振附近,三原子分子束缚态的能量和散射态的能量趋于一致,同时散射态和束缚态之间的耦合被大幅度地共振增强。原子分子Feshbach共振的观测为合成三原子分子提供了新机遇。但由于原子和分子的Feshbach共振十分复杂,理论上难以理解,能否和如何利用Feshbach共振来合成三原子分子成为具有挑战性的问题。   该研究中,合作研究小组首次实现了利用射频场相干合成三原子分子。在实验中,科研人员从接近绝对零度的超冷原子混合气出发,制备了处于单一超精细态的钠钾基态分子。在钾原子和钠钾分子的Feshbach共振附近,通过射频场将原子分子的散射态和三原子分子的束缚态耦合在一起。在钠钾分子的射频损失谱上观测到射频合成三原子分子的信号,并测量了Feshbach共振附近三原子分子的束缚能。该工作为量子模拟和超冷化学的研究开辟了新道路。超冷三原子分子是模拟量子力学下三体问题的理想研究平台。三体问题十分复杂,即使经典的三体问题由于存在混沌效应也无法精确求解。在量子力学的约束下,三体问题变得更加难以捉摸。如何理解和描述量子力学下的三体问题是少体物理中的重要难题。此外,超冷三原子分子可以用来实现超高精度的光谱测量,为刻画复杂的三体相互作用势能面提供了重要基准。由于计算势能面需要高精度地求解多电子薛定谔方程,超冷三原子分子的势能面也为量子化学中的电子结构问题提供了重要信息。   研究工作得到科技部、国家自然科学基金委、中科院、安徽省、上海市等的支持。   论文链接
  • 中国科大在超冷原子体系实现理想外尔半金属态
    外尔半金属(Weyl semimetal)是一类重要的拓扑物态,其能带中的外尔点结构具有许多奇异的性质:它是一种拓扑磁单极子,且总是成对出现,在其附近的低能激发的运动模式符合“外尔费米子”的方程,最早于1929年由德国科学家赫尔曼外尔提出。有且仅有两个外尔点的外尔半金属—理想外尔半金属,是外尔半金属“家族”中最为基础的一员,由其衍生的有相互作用关联相总是拓扑非平庸的。在凝聚态材料中,尽管近几年外尔半金属材料取得诸多重要进展,这种仅有两个外尔点的外尔半金属尚未实现。图一A:三维自旋轨道耦合装置示意图。B:实验构造的三维拉曼势结构,导致原子在格点之间的自旋翻转隧穿。超冷原子体系具有环境干净,高度可控等重要特性,通过超冷原子研究拓扑量子物态目前是量子模拟领域中一个活跃的方向,其中人工合成自旋轨道耦合是实现拓扑物相的一项重要技术。实现外尔半金属等高维拓扑物态的模拟,三维自旋轨道耦合是其必要条件。这意味着需要构建更加复杂的三维非阿贝尔规范势,一直是超冷原子量子模拟领域的重大挑战。在超冷原子自旋轨道耦合的研究方面,中国科大通过和北大合作一直处于研究前沿。2016年,实验团队就和北大理论组合作,提出并构建了二维拉曼耦合光晶格,实现了二维自旋轨道耦合拓扑量子气[Science 354,83-88, (2016)]。近期,北大的理论团队在原二维系统的基础上提出了三维自旋轨道耦合和理想外尔半金属的新型拉曼光晶格方案[Science Bulletin 65, 2080-2085 (2020)]。实现三维自旋轨道耦合和理想外尔半金属能带,实验上面临两个技术难题,一是怎样把二维形式的拉曼耦合拓展到三维结构;二是怎样利用传统的二维成像进行三维动量空间的探测。为此,联合研究团队设计了巧妙的光路,通过将光晶格“旋转”45°,并将相位锁定,准确构造出理论方案中三维结构的拉曼势,合成三维自旋轨道耦合(图一),同时通过调节实验参量合成了有且仅有两个外尔点的能带结构。图二 A:通过虚拟断层成像法重构三维自旋纹理,找到两个外尔点的位置。B:通过量子淬火动力学对外尔点位置的标定。在探测方面,研究团队借鉴了北大组和香港科技大学G.-B. Jo组合作提出的虚拟断层成像法[Nat. Phys. 15, 911 (2019)],并应用到当前的三维光晶格体系。利用体系的对称性,通过调节拉曼失谐等效得到z方向不同动量平面上的自旋纹理,再重构出三维动量空间的自旋纹理,找到外尔点;随后利用量子淬火动力学提取出该平面能带的拓扑特征,进而确定外尔点的位置。两种方法互相佐证,印证了理想外尔半金属能带的实现。实验中所使用的CCD(如图一)为牛津仪器ANDOR的iKon CCD相机,在动态模式下连续拍摄三张照片,通过对三张照片的处理得到原子的时间飞行吸收成像照片。图三iKon CCD相机iKon CCD相机真空密封,制冷温度可以低至 -100℃。采用BEX2-DD芯片抑制近红外干涉条纹,全波段量子效率达 90%,动态模式下具有微秒级时间分辨率。《科学》杂志的审稿人对这一工作给予高度评价,认为这项工作“为冷原子体系研究外尔物理中的新奇现象打开了新的方向”(...a very interesting work which opens a new direction of investigating exotic phenomena associated with the Weyl physics for ultracold atoms)“作为三维自旋轨道耦合在冷原子体系的首次实现,是领域中的重要进展,并为冷原子研究提供了新的工具”(...this is the first time that 3D spin-orbit coupling was ever achieved in a cold atom experiment. This, in itself represents a significant progress and an important addition to the cold atom toolbox.)“对理想外尔点的实现是非常有价值的结果,为固体系统提供了起到互补作用的研究方向”(Realizing ideal Weyl cones in cold atom systems is thus an extremely valuable objective and will provide an angle of attack that is complementary to solid-state systems.)在该研究工作的基础上,研究团队将进一步开展外尔半金属中更奇特的现象和物理过程的探索。本工作的技术方案也可以推广到费米子体系,开展强关联拓扑物理的研究。该成果有望极大推动量子模拟领域的发展。

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  • 冷原子测汞仪和冷原子荧光测汞仪有区别吗?

    最近实验室准备扩项,想要扩测汞仪的相关标准,之前实验室一直用的原子荧光分析汞,对测汞仪不了解,在看《HJ 542—2009 环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法 (暂行)》和《HJ 910-2017环境空气 气态汞的测定 金膜富集_冷[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法》是发现两个标准需要的仪器分别是冷原子测汞仪和冷原子荧光测汞仪,但是用的试剂有都差不多,请问一下大家,冷原子测汞仪和冷原子荧光测汞仪有区别吗? 我查到网上一些说法是说冷原子荧光测汞仪就是原子荧光,只是不点火,但是原子荧光不是要用到硼氢化钾和氢氧化钠吗,《HJ 542—2009 环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法 (暂行)》这个标准又没有提到。

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  • MAX-L冷原子吸收测汞仪是根据氯化亚锡还原-冷原子吸收的原理设计的汞分析仪器,符合众多国内外相关标准方法,可以准确监测水样及消解后样品中汞含量。预混器和螺旋混合器双重混合,使还原剂与样品溶液混合更加充分,更有利于汞的全部还原,保证结果的重现性大表面积设计的气-液分离器,汞在流经磨砂柱被快速还原,无泡沫产生,液体去除更好金齐化富集技术,选择性吸附汞,其它基质随载气排出系统,然后在950度的解析温度下快速解析,有效去除基质干扰,同时高温快速解析帮助获得更低的检出限最高可达120℃的恒温双吸收池设计,高汞保护智能冲洗系统,有效避免了汞沉积的记忆效应,避免高含量样品对低含量样品测定的影响,即使是低含量样品也具有优异的数据稳定性和重现性六通阀设计,配合特有的同步清洗功能,测量过程通过六通阀的切换同步清洗进样管路,显著提高分析速率,达到快速测量目的恒温吸收池结合金汞齐富集技术,有效去除水气干扰,无需干燥管等耗材
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  • RA-4300FG+ 冷原子荧光汞分析仪产品简介RA-4300FG+是一款自动化的、还原气化–金汞齐–冷原子荧光光谱法(CVAFS)汞分析仪,可用于超痕量级汞分析。仪器特点&bull 测量原理:冷原子荧光光谱法(CVAFS)&bull 检测限低至0.05 ppt&bull RA-4300FG+是一款全自动冷原子荧光(CVAFS)汞分析仪,检测限低至0.05ppt(经化学消解为0.5ppt),符合EPA 1631e标准。&bull 配备 80 位的自动进样器,可有效提高实验室的分析能力。&bull 扩展后的测量范围可达1000ng/mL(200 ppb),满足用户的各种分析需求。&bull RA-4300FG+采用了先进的离散式直接吹扫技术(DDP),可消除汞记忆效应,为汞分析树立了新标准。符合方法EPA 1631e, EPA 245.7, ISO 17852, EN-1483产品优势全自动工作原理RA-4300FG+样品消解和氧化的自动化过程:▶ 将强氧化剂氯化溴(BrCl)加入到样品溶液中,将各种形式的汞氧化成离子汞(Hg2+)。▶ 无汞室不断用氩气吹扫,直至氧化过程完成。▶ 氧化过程完成后,过量的氧化剂被盐酸羟胺(NH2OH.HCl)淬灭,然后使用氯化亚锡(SnCl2)将所有离子汞还原为元素汞Hg0。▶ 元素汞被吹扫通过金汞齐,被富集/纯化。▶ 金汞齐捕集的汞被加热解吸,由 载气(氩气)输送到 CVAFS检测器进行测量。异常干净的分析环境- 内置除汞过滤器超痕量级的汞分析要求环境清洁,特别是环境空气的清洁。 RA-4300FG+采用洁净室概念设计,使用了创新的集成碳层网除汞过滤器。所有通过除汞过滤器的环境空气都被去除微尘和汞,只有无汞空气被引入系统。此功能可确保样品管中的所有样品在整个分析过程中始终保持清洁。通过离散式直接吹扫(DDP)技术完成还原气化过程通常还原气化有2种方法,即:▶ 连续流注入技术▶ 离散-直接-吹扫技术元素汞被吹扫通过金汞齐,被富集/纯化。NIC所有还原气化法汞分析仪均采用离散-直接-吹扫技术,尽可能地减少因汞的记忆效应所导致的交叉污染。运行成本 – 无需载气并减少高纯度试剂的消耗在进行超痕量级汞分析时,试剂的纯度对目标分析物是否能受到更小的干扰起着至关重要的作用。试剂的消耗直接关系到日常使用成本。通过RA-4300FG+采用的离散直接吹扫技术,所有使用的试剂均按比例减少。
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  • 冷原子钟 400-860-5168转2623
    原子钟和晶体器件产生稳定的频率信号,是电子系统和设备的核心,决定着电子系统和设备的性能。频率组件及设备通过频率信号的合成、变换、滤波及放大,实现电子系统所需的各类频率信号。频率系列产品的精度、频段范围从低到高,覆盖面广,应用于通信、导航、雷达、侦察、测控等军民用电子设备和系统。MuClock是全球基于超冷原子的第一和唯一的商用原子钟。这种独特的解决方案是由我们收购了我们的学术合作伙伴:LP2N,LNE-SYRTE, 在时间标准领域主要的国际专家之一,超过15年的技术经验的结果。 法国MuQuans公司开发的技术依赖于激光操纵冷原子。 我们能够以每秒产生10倍以上的致密原子云,随着时间推移,外部条件准独立地,优异的稳定性。 这种独特的原子介质允许我们进行光谱测量和在一段很长的时间中的异常高信号的噪声比。 因此,这种方法使原子钟Muclock提供在以下方面表现出卓越的稳定性以及准确度。 这套系统提供非常可靠且非常稳定的高性能用于光谱测量,具有极高的信噪比,稳定性高且维持时间长。 基于这种技术上原子钟(Muclock)完全改变了过去单套设备性能不匹配、稳定性差、准确性及可预测性都有所欠缺的缺点。 因此这套系统提供了非常有意思的替换方案? H-Master原子钟的组合? 高稳定时间范围 原子钟MuClock设计来源类似于国际使用原子喷泉的时间的定义。多种技术创新更为紧凑和强大。 原子钟Muclock提供一个全新的解决方案为客户提供冷原子性能测试 一个独立易于使用的设备。如有兴趣,请与我公司联系,谢谢。
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  • 冷原子相关产品汇总
    冷原子相关产品汇总产品信息 所属类别: 应用解决方案 冷原子物理相关产品所属品牌:产品简介冷原子物理是最近二十多年发展起来的光学和原子物理的一个交叉学科。在这个日新月异飞速发展的新兴领域中,物理家们使用激光把原子系综的温度降低到毫开尔文(千分之一热力学温标,多普勒冷却)、微开尔文(百万分之一热力学温标,亚多普勒冷却)并对原子的质心运动进行囚禁。而射频蒸发冷却技术可以将原子的温度降低至纳开尔文量级(十亿分之一热力学温标)。通过对原子的质心动能和动量的精确控制,物理家们可以实现对原子在微观尺度上运动的约束,并对原子的量子态进行精密操控。由于对激光冷却原子研究的杰出贡献, 美国斯坦福大学(StanfordUniversity)的华裔科学家朱棣文(S.Chu)教授,巴黎高等师范学校(ENS)的科昂-塔努基(C.Cohen-Tannoudji)教授和美国国家标准与技术研究院(NIST)的菲利普斯(W.Phillips)博士获得1997年获得诺贝尔物理奖。 冷原子物理的另一为世人所瞩目的贡献是用人工的方法在地球上创造出宇宙中最冷的物质。随着其温度的降低,原子的波动性将越来越显著,当综合使用激光冷却和其它能量转移技术手段后,物理学家们制造出了气态"玻色-爱因斯坦凝聚体"。气态"玻色-爱因斯坦凝聚体"是总自旋为整数的气态原子在超低温下所呈现的特殊量子状态。这是一种宏观量子现象,也就是说,宏观尺度的系统具有了微观客体才有的量子特性。气态"玻色-爱因斯坦凝聚体"的制备对于低温物理,凝聚态物理,乃至宇宙学等一系列重要领域的研究都非常有利。尽管玻色和爱因斯坦八十多年前就预言了凝聚体的存在,但直到1995年这一神奇的现象才在实验室中得到充分的显示。美国科罗拉多JILA的维曼(C.Wieman)教授及康乃尔(E.Cornell)博士,和美国麻省理工学院(MIT)的凯特利(W.Ketterle)教授因在"稀薄气态碱金属原子的玻色-爱因斯坦凝聚"的开创性工作而获得2001年诺贝尔物理奖。 筱晓光子致力于为冷原子客户提供各种配套的产品及解决方案,我们相关产品包括:产品名称:声光调制器(AO Modulator)/声光移频器(AO Shifter)所属类别: 调制器 声光调制器/AOTF所属品牌:美国CTI公司产品简介:声光调制器主要用于调节与控制激光的光强。布拉格衍射效应产生了一级衍射光,其强度与射频控制信号直接相关。调制器的上升沿时间由声波穿过激光光束的渡越时间决定。为了得到高速调制的效果,需要将激光光束进行汇聚,使其穿过调制器的光束直径最小。CTI声光调制器为激光信号的强度调制提供了经济可靠的解决方案。经过声光调制器的一级衍射光会产生移频,所移频率正好等于加载其上的射频信号的频率。因此,每一款声光调制器都可 [详细介绍]产品名称:宽带法拉第隔离器所属类别:光学部件 隔离器所属品牌:美国ConOptics公司产品简介:美国Conoptics公司高隔离度、宽波长范围法拉第隔离器(Isolator) 法拉第隔离器又叫光隔离器,光学隔离器,激光隔离器,激光法拉第隔离器。美国Conoptics公司是世界最知名的法拉第隔离器生产厂商。其700系列法拉第隔离器被广泛用于冷原子、冷离子、冷分子等研究领域。产品特点: 宽调谐范围(如:714型可覆盖680~1080nm,通用性极强)高隔离度(37-40dB,超高隔 [详细介绍]产品名称:铌酸锂(LiNbO3)电光强度调制器所属类别: 调制器 铌酸锂(LiNbO3)电光调制器所属品牌:法国Photline公司产品简介:Photline 铌酸锂强度调制器,40Gbps/40GHz高速调制器,工作波长涵盖了800nm,1060nm,1300nm,1550nm和2um。 关键词:强度调制器、铌酸锂强度调制器,光纤耦合电光调制器,铌酸锂高速调制器、高速铌酸锂电光调制器,高速调制器、G赫兹调制器,GHz调制器铌酸锂调制器,铌酸锂电光调制器,Photline,photoline,LiNbO3调制器,iNbO3电光调制器。[详细介绍]产品名称:高频电光相位调制器(100MHz/1GHz)所属类别: 调制器 电光调制器/电光Q开关所属品牌:产品简介:电光移频器:PM50-100(50MHz~100MHz) 英国Leysop公司PM50-100型电光移频器采用Brewstercutlithiumtantalatecrystal晶体,及射频驱动源,可提供50MHz到100MHz电光相位调制(移频)。PM50-100型电光移频器适用于各种需要锁频的应用,例如PDH激光稳频(Pound- Drever-Hall),边带锁频及其他各种激光稳频领域。[详细介绍]产品名称:超高真空腔(冷原子用)所属类别: 光学部件 超高真空腔所属品牌:日本Japan cell公司产品简介:JapanCell 公司提供的超高真空腔(UHVCell)具有真空度高、表面平整度好、镀膜性能优秀、性价比高等特点,并且我们擅长根据客户要求提供各种定制产品! 关键字:真空腔、超高真空腔,真空室,真空气室,超高真空室,气体池、流体池、UHVCell,VacuumChambers,冷原子用真空腔,原子钟,冷原子,原子冷却超高真空腔是分子量子力学,冷原子物理研究中、利用Bose-E [详细介绍]产品名称:高速、超高分辨率光谱仪(0.005nm)所属类别: 光谱仪及成像光谱仪 便携式光纤光谱仪所属品牌:法国Resolution Spectra公司产品简介:世界上首款可实时测量的超高分辨率光谱仪-----ZOOMSpectra 超高分辨率、高速采集、紧凑型光纤光谱仪! ZOOMSpectra是一款世界首创的可以同时实现高速测量和高分辨率测量的紧凑型光纤光谱仪,分辨率最高可达到~5pm(0.005nnm),探测速率30kHz(实时测量)。广泛用于监视连续、脉冲激光,以及观察传统光谱仪不能解决的识别模式或物理现象。关键字:超高分辨率光谱仪。[详细介绍]产品名称:XY系列向列液晶空间光调制器所属类别: 调制器 空间光调制器所属品牌:美国BNS公司产品简介:我们根据客户的应用要求,提供个性化的定制方案! 6000Hz底板刷新率,有效消除相位纹波,液晶响应速度世界领先,相位调制量最高可达6π,光能利用效率达95%,损伤阈值高,可实现纯相位调制,纯振幅调制,相位振幅混合调制。 关键词:LM,Spatiallightmodulator,Lcos,液晶空间光调制器,空间光调制器,Si-Lcos,硅基液晶,液晶光阀,DMD,BN [详细介绍]产品名称:1.5um/1.0um单频光纤激光模块所属类别: 激光器 光纤激光器/光纤放大器所属品牌:产品简介:目前世界上噪声最低的激光器!单频光纤激光器,线宽窄至0.2kH! 关键词:单频光纤激光器、超窄线宽光纤激光器、窄线宽光纤激光器、激光雷达 来自OLW公司的ES系列激光器代表了现阶段光学振荡器的最新工艺水平。具有突破性创新的“VirtualRing”激光技术使得行波振荡在一个紧凑、线性的腔内。从而导致激光输出更高功率(350mW),更高的信噪比(80dB)和更高的边模抑制比 [详细介绍]产品名称:1.0um&1.5um连续单频保偏光纤放大器所属类别: 激光器 光纤激光器/光纤放大器所属品牌:法国manlight公司产品简介:ML- YFA/EYFA-CW-SLM-P-TKS是一款紧凑型连续光纤放大器,1.0um输出功率可达为15W,1.5um输出功率可达10W。具有接近衍射极限的线偏振高光束质量M21.3。ML-YFA/EYFA-CW-SLM-P-TKS保偏输出功率可达20W。ML-YFA-CW-R-TKS 与ML-YFA-CW-P-TKS是为线宽(FWHM)10kHz的单纵模激光器优化设计的。该放大器的 …[详细介绍]产品名称:MgO Doped PPLN所属类别: ? 晶体 ? 周期极化铌酸锂(PPLN)所属品牌:美国CTI公司产品简介:MgO:PPLN 能够成功地用于产生绿光与蓝光,并且具有很好的转化效率。我们能够生产一系列的产品,所有的关键生产步骤都是在超净室完成的。我们晶体的生长方法已经很成熟,并适合于大批量生产。低廉的生产成本使得我们的产品能够适用于大规模的市场应用例如激光显示等消费类电子产品。原料的纯度与晶体生长过程中的各项参数都被严格控制,以确保稳定的质量与光学性能. 我们标准的MgO:PPLN晶片上有三个周期,可供用 …[详细介绍]分享到 :人人网 腾讯微博 新浪微博 搜狐微博 网易微博
  • 铷原子钟配件
    铷原子钟配件是全球首个基于超冷铷原子技术的商业化原子钟,它是欧洲15年来的科研结晶,符合LNE-SYRTE全球时间标准。 铷原子钟配件基于激光操纵冷原子技术,操作原理基于微波问诊大原子云技术,制冷到数个uk的温度,这样原子介质表现出极佳的稳定性,不受外界环境影响,长时间具有良好的信噪比,使得非常稳定的光谱测量成为可能,长期具有无以伦比的稳定性,精度和周期性,用于产生高稳定的时间。铷原子钟配件规格 稳定性Stability1 1 s 2.2 10-13 10 s 7.0 10-14 100 s 2.0 10-14 1 000 s 7.0 10-14 Floor 4.0 10-15 (@ 5 000 s) 相噪音Phase noise Offset (Hz) 5MHz Output 1 -122 dBc 10 -140 dBc 100 -150 dBc 1,000 -155 dBc10,000 -155 dBc 100,000 -155 dBc 精度Accuracy High predictability: low floor noise and accuracy of a few 10-15 expected2 输出Available outputs Output frequencies: 5, 10 and 100?MHz Synchronization options: PPS input & output 电源要求Power Operating power 200 W Peak power 250 W 尺寸Dimensions/weight Height 120 cm Width 51 cm Depth 40 cm Weight 75 kg 应用Applications ? Time metrology and calibration ? Telecommunications ? Global Navigation Satellite Systems & radionavigation
  • 吸金泡沫 原子吸收/原子荧光/ICP-MS通用
    不论是应用火焰原子荧光测金仪还是原子吸收石墨炉或是ICP-MS对于测试化探样品中金元素的前处理都需要大致如下过程: 取10克样品于35毫升坩埚中,放入高温炉中在700度烧1小时,取出后将样品倒入200毫升溶矿瓶中,加入1:1王水20毫升,在热浴中溶解90分钟,取出加入80毫升水,加入泡沫在振荡器上震荡40分钟,取出泡沫,用水洗净,放入10毫升盛0.1%和1%的硫脲和盐水的解析液比色管中,在沸水浴中解析30分钟,取出泡沫,待冷却后上机测试。 其中用到的泡沫,各位是怎么选择的呢?泡沫虽小,奥妙却不少。一同来看看如何选择适合测试金元素所需的泡沫吧。首先是测试不同型号、同等质量泡沫的空白值可以看到泡沫9、10、11号泡沫空白值最低,接下来进行三款泡沫对10克金的吸附性实验。从数据结果可以看出,选用不同的泡沫对于金的吸附性是不同的。所以,选择最适合的泡沫,让实验更简单。
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