红外波长仪

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红外波长仪相关的厂商

  • 宁波长基光导传感科技有限公司创立于2016年,是一家专业从事光电科技领域内的技术研发,光学仪器及配件,光电子元器件的设计,研发,制造,加工的高科技企业。 近些年,拉曼光谱技术,光纤激光器和光纤传感器等特种光纤行业领域的飞速发展,给长基光导带来了很多机遇和挑战。公司不断致力于特种光纤产品的研发制造,不断提高技术,为客户提供优质的产品,同时获得了客户的一致认可。 公司本着“质量是企业长远发展的基石,精益求精,可持续发展”的企业文化,以专业、高效、诚信的态度服务客户。为全球客户提供更高品质的产品。
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  • 三瑟德仪器有限公司为美国三瑟德公司(Sensortech)在华的分公司,全面负责三瑟德中国地区产品的售前,售中和售后服务。 MoistTech/Sensortech公司具有超过25年在研发水分检测仪的经验,被业界公称为是红外,射频及微波技术的引领者。 产品简介:MoistTech IR-3000实时多成分近红外检测仪运用了最先进的近红外检测技术,使用户得以优化生产线流程并极大改进产品的质量。经过筛选过的精密近红外线滤光片和计算法是为了在最苛刻的条件下增进性能而设计。尽管水分测量仍是大部分厂家最常见的需求,IR-3000的多成分检测意味着同时检测以下化学键:氧-氢键(O-H)如水分和酒精碳-氢键(C-H)如油.脂肪.粘合剂和塑料氮-氢键(N-H)如蛋白质.氨和胺近红外测量技术:分子结构,像水中的氮-氢键会吸收特定波长的近红外线。在特定波长下,所反射的近红外能量和它所包含的吸收近红外线的分子的数量成反比。近红外技术一一种非破坏性,非接触式的实时测量技术。CG1000利用非常高的测量频率把多个波长的近红外光束聚集到产品上,所反射的近红外线的光束被一个强化数码探测系统处理。这种数码增强测量系统能在在一秒内处理数千次数据。一个内嵌式的超性能电脑用来处理.存储和显示所需要的数据。其精确度和稳定性更是其它传统仪器的数倍,测量的准确度远较市场上已有的同类产品为高。管理软件:MoistTech通过一套高科技视窗软件,用以配置及监控IR-3000。使用这些程序,可以显示和修改校正值、参数及诊断IR-3000仪器。MoistTech软件程序兼具数字化显示和图表,可以在任何电脑上进行操作,便于使用。IR-3000特性:非接触式实时测量崭新的无线传输技术与个人数码助理(PDA)通讯多种通讯选项增加25倍处理性能16位数据转换及处理功能表面贴装技术针对不同产品的波长选择针对不同应用滤光轮选择应用闪存(FLASH)贮藏功能,不需电池后援先进的数码噪音处理不受外界光影响特低电耗量数码诊断功能标准以太网输出技术规格:测量范围与精确度水分 范围0-95% 精确度±0.1%至0.01%*涂层 范围0.01克/m² -1000克/m² 精确度±0.1%克/m² *脂肪/油 范围0-50% 精确度±1%**根据产品而定重复性 ±1%读数(根据产品而定)标定 预标定无需日常的在标定工作温度 0-50℃ 高温型(可选)储藏温度 -20-70℃传感器至物料距离 10-35公分取样面积 大约样品直径25毫米感应时间 0.01秒至1000秒传感器构造 铸铝外壳符合IP65(NEMA4)标准设备尺寸 30×18×16CM。不包括安装托架和气洗洁净官重量 7公斤输出 三组4-20毫安隔离模拟输出 RS232/485/422隔离数码输出 多种通讯网络选项如DeviceNet,Profibus. 无线通讯用于个人数码处理通讯协议包括 Modbus,Canbus,Fieldbus及TCP/IP电源要求 85-250VAC,50/60HZ(自选),25W耗电量可靠性 系统保证1年(灯泡与电机保用10年)
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  • 北京波威科技有限公司坐落于北京海淀中关村高科技园区,是一家专业代理和经销国际品牌光-电产品的高科技贸易和技术服务公司,隶属于香港波动光学有限公司(Wave Optics Co.,Ltd)。 产品涉及激光、光电子、光通讯、光学、物理、电子和生物等多个学科领域,可广泛应用于教学、科研、产品开发及规模生产。业务范围覆盖了国内各大著名高校、中国科学院所属各研究所、航天科工/科技集团所属研究所、中电集团所属研究所、信息产业部所属各研究所等不同系统内的研究机构及相关领域内的高科技公司。 波威公司始终坚持高起点,高要求,与国际一线生产厂商携手,做到产品在技术上同行领先,秉承严谨的科学态度,务实的工作作风,诚实的经营理念,与广大客户携手共创美好明天! 我们的产品有:固体激光器、半导体激光器、可调谐激光器、光纤激光器、窄线宽激光器、激光测量仪器与配件、太赫兹、高速光电探测器、紫外探测器、红外探测器、超快探测器、焦平面阵列探测器、科学相机、光谱仪、高光谱成像系统、光束质量分析仪、空间光调制器、声光调制器、电光调制器、高速光开关、光发大器、光衰减器、可调谐滤波器、波长转换器、高温光纤、红外光纤、能量光纤、微波放大器、微波元器件、光学透镜等光电类产品。 公司网址:www.waveopt.com联系电话:010-62669779公司地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际3号楼1023室
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红外波长仪相关的仪器

  • TLSE1815i-SiN40是基于氮化硅红外光源(LSSiN-40)和&ldquo 影像谱王&rdquo 红外单色仪(Omni-&lambda 1815i)的波长可调红外单色光源。 主要规格参数表型号/参数TLSE1815i-SiN40单色仪型号Omni-&lambda 1815i光谱范围*(&mu m,推荐)2-12输出带宽**(nm,推荐)15~50输出带宽可调范围**(nm)3-150光栅1#150g/mm@3&mu m光栅2#75g/mm@8&mu m滤光片使用范围(&mu m)1-12光源LSSiN-40输出光稳定性优于5%* 可通过选择不同规格的光栅,变更输出光谱范围** 输出带宽取决于所选光栅的刻线数和狭缝开启的宽度,标准为0.01-3mm连续可调
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  • NLIR(非线性红外传感器)公司是由丹麦技术大学(DTU Fotonik)光子学工程系的3名研究人员和NLIR的首席执行官创立的一家初创公司,隶属于Nynomic集团。该公司基于新颖的上转换专利技术,开发了中红外光谱仪、单波长探测器和光源等一系列产品。相较于传统的红外光谱仪,NLIR公司的同类产品具有快几个数量级的光谱扫描速度和更高的灵敏度。上转换技术的核心是可将中红外光转换为近可见光的非线性晶体。这使得可以使用快速高效的硅基传感器来检测中红外(MIR)光。非线性中红外光谱仪的实现代表了一种新测量范式。该公司被命名为非线性红外传感器(NLIR),以突出与当今领先的傅里叶变换红外光谱(FTIR)的MIR光谱方法的技术差异。NLIR公司开发的产品可广泛应用于中红外光谱领域,如光谱测量、光学镀膜、激光系统诊断、光纤光谱探针(样品检测)、实时工业过程监控、颜色识别、快速事件光谱分析、弱光光谱测试、自由空间光通信等。 工作原理非线性红外传感器(NLIR)的技术核心是可将中红外波长转换成近可见波长的波长转换模块,从而使Si及GaAs传感器可用于红外光探测。转换模块支持的转换波长范围从1.9-5.3 μm,通过在铌酸锂晶体中内置1064 nm高功率激光器,可以将该波长范围内的入射光信号转为682 nm-886 nm波长范围的出射光。波长转换模块仅支持垂直偏振方向的光实现波长转换,这会降低入射光的转换效率相应地也将噪声降低为原来的一半。经过转换后,有效光谱为滤除685 nm波长以下,886 nm波长以上的残留噪声后的光谱。波长转换原理示意图 波长转换模块的光谱范围大小对于光子转换效率具有重要的影响。对于光谱转换范围在大约50 nm的最小谱宽来说,光转换效率可达0.1。当光谱转换范围拓展为3.3-5.3 μm时,转换效率降低为0.005,当光谱转换效率拓展为更宽的1.9-5.3 μm时,转换效率仅有0.0005。理想转换光谱范围和转换效率的协同改变取决于很多因素。但更低的转换效率提供了测量的更多可能,尤其是在光谱应用领域。更高的转换效率,配合合适的可见光探测器,可以提供一些最快、灵敏度最高的红外光探测方法。 使用可见/近红外探测器实现中红外探测除了产生更低的等效噪声功率,近红外波长转换模块还具有其他的优势。将输出光信号通过光纤耦合进GHz GaAs传感器可以获得比传统中红外探测器更快的探测速度。10GHz甚至25 GHz 探测器都可以兼容测量。进一步而言,标准近可见光探测器通常配置有前置放大器,响应可高达GV/W,简化了输出电信号的测量。NLIR的波长转换模块是针对任何中红外实验室的通用多功能工具。客户通常需要灵活的中红外测试设备,但满足的设备往往造价昂贵。使用不同的客户可承担的探测器设计的波长转换模块可满足客户需求,在大多数情况下,波长转换模块给出的探测结果甚至优于使用传统的昂贵中红外探测器得到的结果。
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  • 波长可选中红外激光器-光学参量振荡器系统/COPO &ndash 中红外波长可选激光系统RAYSCIENCE的波长可选光参量振荡系统覆盖1390-4200 nm波长范围。基于我们的MgO:PPLN晶体,每台COPO是一个独立的系统, 集成了泵浦激光和控制电路,使得需要的波长可以通过按钮方便地选择。主要特点:· 即用型,波长可选IR激光器· 宽调谐范围1390-4200 nm (7200-2350cm-1)· 简单的用户界面· 典型输出功率o 信号光 20-50mWo 空闲光 5-25mW· 信号光选择,1nm增量· 脉宽: ~15ns· 重复频率: ~2kHz (根据要求可选)· 用户可选滤光片,进行信号光,空闲光和未滤光OPO/泵浦光输出切换应用领域:1. 红外波段光源2. 光通讯3. 军事对抗4. 大气环境监测5. 医学6. 特殊环境远距离监控7. 光谱学研究详细资料下载 中文版 波长可选中红外激光器-光学参量振荡器系统--------------------------------------------------------------------------------StratoLase SSOPO 系列产品描述英国Covesion生产的波长可选中红外激光器,设计用于实验室校准和测试。SSOPO光学参量振荡器基于Covesion的PPLN技术,覆盖的波长范围宽。该系统前端设计了简便的操作面板,方便用户实时选择所需要的波长,并自动调节OPO需要输出的匹配相位。该系列提供了优越的宽光谱,用户可用于多用功能的红外实验校准或测试。分两种类型:SSOPO2(光谱范围1400-1545nm)和SSOPO3(光谱范围1540-1780nm),SSOPO3甚至可用于1780nm-2&mu m。两种系统都可通过PPLN晶体的非线性转换组装成1047nm的泵浦激光器。特点■ Turnkey, 波长可选■ 从1400-4150nm提供两种不同类型■ 标准输出功率:&ndash Signal: 20 to 40mW&ndash Idler: 10 to 20mW■ 脉宽: ~10ns■ 重复频率: ~2kHz■ 便利的用户接口应用■  &ldquo IR-HeNe&rdquo 光学组件校准和测试■ 低成本的测试■   红外光学元件■   波导表征■ CCD 阵列测试■ 低成本存储波速2400-7150cm-1信息
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红外波长仪相关的资讯

  • 首个中红外波长超级反射镜制成
    来自奥地利、美国和瑞士的科学家组成的国际科研团队,研制出了首个中红外波长范围超级反射镜,有望用于测量微量温室气体或用于切割和焊接的工业激光器等领域。研究论文发表于最新一期《自然通讯》杂志。在可见光波长范围内,现有金属反射镜的反射率为99%。在近红外范围,专用反射镜涂层的反射率高达99.9997%;但迄今最好的中红外反射镜的反射率为99.99%,光子丢失率是近红外超反射镜的33倍。人们一直希望将超反射镜技术扩展到中红外领域,以促进很多领域取得重大进展,如测量与气候变化有关的微量气体、分析生物燃料,以及提升广泛应用于工业和医疗领域的切割激光器和激光手术刀的性能等。此次,研究团队研制出的中红外超反射镜的反射率高达99.99923%。为制造出中红外超级反射镜,研究团队结合传统薄膜涂层技术与新型半导体材料和方法,开发出一种新涂层工艺。为此,他们先研制出直径为25毫米的硅基板,然后让高反射半导体晶体结构在10厘米的砷化镓晶片上生长,接着将其分成更小的圆形反射镜,再将这些反射镜安装到硅基板上,得到了超级反射镜并证明了其性能。研究人员指出,这款新型超反射镜的一个直接应用是显著提高中红外气体分析光学设备的灵敏度,可准确计量微量环境标志物,如一氧化碳等。
  • 集成有亚波长光栅的台面型InGaAs基短波红外偏振探测器
    红外辐射(760nm-30μm)作为电磁波的一种,蕴含着物体丰富的信息。红外光电探测器在吸收物体的红外辐射后,通过光电转换、电信号处理等手段将携带物体辐射特征的红外信号可视化。其具有全天候观测、抗干扰能力强、穿透烟尘雾霾能力强、高分辨能力的特点,在国防、天文、民用领域扮演着重要的角色,是当今信息化时代发展的核心驱动力之一,是信息领域战略性高技术必争的制高点。众所周知,波长、强度、相位和偏振是构成光的四大基本元素。其中,光的偏振维度可以丰富目标的散射信息,如表面形貌和粗糙度等,使成像更加生动、更接近人眼接收到的图像。因此偏振成像在目标-背景对比度增强、水下成像、恶劣天气下探测、材料分类、表面重建等领域有着重要应用。在短波红外领域,InGaAs/InP材料体系由于其带隙优势,低暗电流,和室温下的高可靠性已经得到了广泛的应用。目前,一些关于短波偏振探测技术的研究已经在平面型InGaAs/InP PIN探测器上开展。然而,平面结构中所必须的扩散工艺导致的电学串扰使得器件难以向更小尺寸发展。同时,平面结构中由对准偏差导致的偏振相关的像差效应也不可避免。与平面结构相比,深台面结构在物理隔离方面具有优势,具有克服上述不足的潜力。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心E03组长期从事化合物半导体材料外延生长与器件制备的研究。E03组很早就开始了对近红外及短波红外探测器材料与器件的研究,曾研制出超低暗电流的硅基肖特基结红外探测器【Photonics Research, 8, 1662(2020)】,研究过短波红外面阵探测器小像元之间的暗电流抑制及串扰问题【Results in Optics, 5, 100181 (2021)】等。最近,E03组研究团队的张珺玚博士生在陈弘研究员,王文新研究员,邓震副研究员地指导下,针对光的偏振成像,并结合亚波长光栅制备技术,片上集成了一种台面型InGaAs/InP基PIN短波红外偏振探测器原型器件。该原型器件具有的深台面结构可以有效地防止电串扰,使其潜在地实现更小尺寸短波红外偏振探测器的制备。图1是利用湿法腐蚀和电子束曝光等微纳加工技术制备红外探测器及亚波长光栅的工艺流程。图2和图3分别是制备完成后的红外探测器光学显微镜图片和不同取向的亚波长光栅结构SEM图片。图1. 集成有亚波长Al光栅的台面型InGaAs PIN基偏振探测器的工艺流程示意图。图2. 两种台面尺寸原型器件的光学显微镜图片 (a) 403 μm×683 μm (P1), (b) 500 μm×780 μm (P0)。图3. 四种角度 (a) 0°, (b) 45°, (c) 90°, (d) 135° Al光栅形貌。图4是不同台面尺寸的P1和P0器件(无光栅)在不同条件下的J-V特性曲线和响应光谱。在1550 nm光激发,-0.1 V偏压下,P1和P0器件的外量子效率分别为 63.2% and 64.8%,比探测率D* 分别达到 6.28×1011 cm?Hz1/2/W 和6.88×1011 cm?Hz1/2/W,表明了原型器件的高性能。图4. InGaAs PIN原型探测器(无光栅)的J-V特性曲线和响应光谱。(a) 无光照下,P1和P0的暗电流密度Jd-V特性曲线;不同入射光功率下,(b) P1和(c) P0的光电流密度Jph-V特性曲线,插图是-0.1V下光电流密度与入射光功率之间的关系曲线; (d) P1和P0的响应光谱曲线。图5表明器件的偏振特性。从图5可以看出,透射率随偏振角度周期性变化,相邻方向间的相位差在π/4附近,服从马吕斯定律。此外, 0°, 45°, 90°和135°亚波长光栅器件的消光比分别为18:1、18:1、18:1和20:1,TM波透过率均超过90%,表明该偏振红外探测器件具有良好的偏振性能。图5. (a) 1550 nm下,无光栅器件和0°, 45°, 90°和135°亚波长光栅器件的电学信号随入射光极化角度的变化关系;(b) 光栅器件透射谱。综上所述,研究团队制备的台面结构InGaAs PIN探测器,其响应范围为900 nm -1700 nm,在1550 nm和-0.1 V (300K) 下的探测率为6.28×1011 cmHz1/2/W。此外,0°,45°,90°和135°光栅的器件均表现出明显的偏振特性,消光比可达18:1,TM波的透射率超过90%。上述的原型器件作为一种具有良好偏振特性的台面结构短波红外偏振探测器,有望在偏振红外探测领域具有潜在的广泛应用前景。近日,相关研究成果以题“Opto-electrical and polarization performance of mesa-structured InGaAs PIN detector integrated with subwavelength aluminum gratings”发表在Optics Letters【47,6173(2022)】上,上述研究工作得到了基金委重大、基金委青年基金、中国科学院青年创新促进会、中国科学院战略性先导科技专项、怀柔研究部的资助。另外,感谢微加工实验室杨海方老师在电子束曝光等方面的细心指导和帮助。物理所E03组博士研究生张珺玚为第一作者。
  • 新型光谱发生器:可发射近红外波段任何期望波长的光
    光谱发生器L12194-00-70130可发射近红外波段的光,而且使用者可根据用途自行选择波长,其调节的最小单位间隔可为1nm。该产品内置高稳定性的光源和特有的光学系统,实现了小型化(144x236.5x513.5mm)、高稳定性、高输出功率和高效率。滨松新型光谱发生器L12194-00-70130L12194-00-70130作为一个新产品,与以往同为近红外波段的光谱发生器的产品相比,照射波长可以根据实际应用,拥有390~700nm,430 nm ~790nm,700nm~1300nm三种照射波段的选择。滨松将提供产品的样本软件,直接在PC上就可实现波长的控制。产品连接示例该产品可以广泛应用于生物发光刺激、光谱设备性能以及材料光学性能的研究和评估,另外,亦可作为显微镜和内窥镜的光源使用。产品应用点击按钮,查看详细产品信息:欢迎关注滨松中国官方微信号

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  • 中红外定量测量系列之二-波长校准

    中红外定量测量系列之二-波长校准

    傅里叶红外变化光谱技术兴起于上世纪80年代,由于其诸多优点,目前在我国已经得到了广泛应用,在煤炭,石油,医疗,化工,半导体,法庭科学,气象,染织等诸多领域发挥了重要作用。傅里叶红外变化光谱技术的具体实现需要依托傅里叶变换光谱仪,然而限于傅里叶变换光谱仪校准技术的发展以及相关规程规范的不健全,导致大多数使用者只是将傅里叶红外变换光谱仪作为一种定性分析仪器,大大限制了傅里叶变换光谱仪的应用,其中,中红外波段的波长校准技术也是其中一项。影响傅里叶变换红外光谱仪波长测量不确定度的因素很多,例如干涉仪相位误差,切趾函数,分辨率等。傅里叶变换红外光谱仪波长校准的方法有多种,最为精确的方法一般采用低压气体(CO,NO等)的红外吸收峰进行标定,但标准样制备较为繁琐,一般适用于波数精度极高的科研级光谱仪;对于普通傅里叶变换红外光谱仪,可以采用经过标定的聚苯乙烯薄膜进行标定。本文介绍了一种较为简单利用水和二氧化碳吸收峰的校准方法以及应用聚苯乙烯薄膜校准时需要注意的相关事项。1.利用水和二氧化碳标定方法空气中水蒸气,二氧化碳等物质在红外波段均有大量的吸收峰,利用这些吸收峰标定仪器的波长是一种简洁方便的方法。不过需要注意的是,A.大气温度以及压力的变化对吸收峰有一定的影响;B.湿度过低,无法获得足够的吸收深度,湿度过大,会严重影响乃至潮解红外窗片。大气中水和二氧化碳的吸收峰精确位置可以参照NIST相关文献中的水和二氧化碳波长标准数据1],实际应用时选取合适的波长,就可以直接用于校准仪器波长。图 1为在BRUKER,EQUNION 55仪器上,设定波长分辨率为0.5cm[sup]-1[/sup],使用该方法,,连续测量5遍所得到的波长数据的平均与NIST标准数据的差值分布图。[align=center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401010923_486281_1795438_3.jpg[/img][/align][align=center]图1波长测量(5次平均)误差[/align]需要说明的是,NIST公布的数据是基于0.2波数分辨率进行测量的,因此,其中部分数据间隔太密的波长点(小于0.5),会引起峰的重叠,该部分峰均已被剔除。实际有效用于校准波长的点为42个。从图 1中也可以看出,波长误差最大不超过0.2波数,这说明我们实验的设备的波长准确度是很高的。尤其需要注意的是,该方法不可常用,否则可能会导致设备红外窗片的潮解,导致一定的经济损失。2.利用聚苯乙烯薄膜进行红外波长校准利用聚苯乙烯薄膜的吸收峰进行傅里叶红外变换光谱仪的波长校准是一种较为简便,也是国际通行的做法。我们国家多部相关规程规范[[url=#_ENREF_2]2-4]中均提到了该方法,不过,在这些规程中对具体的应用方法以及薄膜质量的规定不一,导致在具体实施时存在一定的问题。2.1薄膜厚度在日常校准聚苯乙烯薄膜吸收峰中发现,常用的聚苯乙烯薄膜厚度有三种,分别为0.03mm,0.038mm和0.05mm。其中0.038mm为国际通行厚度。实际测量过程中发现,不同厚度的聚苯乙烯薄膜测得的光谱透射比曲线有所差别,见图2[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401010923_486282_1795438_3.jpg[/img][align=center]图2.不同厚度聚苯乙烯膜光谱透射曲线[/align]由于薄膜厚度很薄,红外光在样品前后表面之间会形成干涉现象,导致了干涉峰的出现。显然,干涉峰和吸收峰相互叠加,使得聚苯乙烯薄膜自身固有的吸收峰峰位,在实际测量时很可能会出现偏差。在这种情况下,部分规程要求直接查阅标准值的做法会导致校准结果的不确定度偏大,在这种情况下,必须要将聚苯乙烯薄膜送到上级计量机构进行校准,以避免出现较大偏差。实际上,聚苯乙烯薄膜厚度主要影响的吸收峰的深度,对峰位基本没有影响,厚度不是主要原因,NIST的解决方案是,在聚苯乙烯薄膜两面进行粗糙处理,使得两面不再平行,从而避免了干涉峰的出现。但是,即便如此,也不推荐利用聚苯乙烯薄膜吸收峰的标准值直接校准仪器,因为聚苯乙烯薄膜的纯度,加工工艺等诸多因素均可能导致峰值的偏移。2.2光谱参数的影响 在实际校准工作过程中发现,即使聚苯乙烯薄膜的问题得到了很好解决,校准时,仪器光谱参数设定不一致导致的问题也很严重。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401010923_486283_1795438_3.jpg[/img][align=center]图3.不同分辨率下对聚苯乙烯某吸收峰测量结果的影响[/align]由于聚苯乙烯薄膜的吸收峰不是由单一的两能级间越迁所致,是多峰叠加的结果,不同分辨率下测量结果会出现一定差异。除此之外,切趾函数和光谱峰值读取方法[[url=#_ENREF_5]5]也是一个极为重要的影响因素,由于该部分比较复杂,此处不再详细展开,具体可以参考相关文献[[url=#_ENREF_6]6, [url=#_ENREF_7]7]。在校准过程中,必须要尽量使得仪器设定和上级计量部门量传时的设定一致,避免产生不必要的不确定度损失。

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  • Covesion高效波长转换的MgO:PPLN晶体
    用于高效波长转换的MgO:PPLN ——Used for high efficiency wavelength conversion of MgO: PPLN在铌酸锂中添加5%的氧化镁可显著提供晶体的光学损伤和光折变阈值,同时又保留高的非线性系数。与类似的未掺杂的晶体相比,可实现可见光波段和较低温度下运行的更稳定的性能。MgO:PPLN可在室温下运行,在某些情况下,不需要控制温度。从室温到200℃,与未掺杂的PPLN相比,MgO:PPLN可提供明显更宽的波长适用范围。在PPLN领域的专业加工,提供了高精度的4.5μm至33μm以上极化周期,尤其对于红-绿-蓝光产生和高功率中红外波段的应用,可为OEM量产提供优质原材料。如下图所示,极化贯穿整个MgO:PPLN样品厚度,以提供最大的光学孔径。 MgO:PPLN晶体设计得能够用于大范围的常用激光波长。每个现货产品都包括多种周期,以应用于不同温度和波长。 MgO:PPLN具有30~200℃的大的运行温度范围。用于短脉冲飞秒激光器的晶体长度为0.3mm~1mm,用于ns到连续激光系统的为10mm~40mm。标准晶体是现货,装配在夹具上。也可根据要求定制晶体长度、厚度、增透膜和周期设计。用于高效波长转换的MgO:PPLN概述——Review of MgO:PPLNCovesion有限公司是一家英国的周期极化铌酸锂晶体(PPLN)材料生产商,包括掺镁周期极化铌酸锂(MgO:PPLN或PPMgO: LN)和未掺杂PPLN。PPLN和MgO:PPLN是用于460nm~5100nm范围的高效波长交换的非线性光学晶体。Covesion在PPLN领域的专业加工,提供了高精度的4.5μm至33μm极化周期,并且适用于大批量制造。Covesion提供现货晶体和定制晶体:从研发需要到大批量代工生产设计(OEM)。我们的PPLN工程师团队提供专业的技术咨询和建议,以帮助客户找到适合客户应用的解决方案。Covesion的光学工程师设计了一系列PPLN晶体夹、炉子、温度控制器和装配附件,提供能够容易地结合到客户的光学装置中的全套PPLN系统。无论客户是在建立用于科学研究的还是用于样机开发的PPLN系统,Covesion都提供全套PPLN解决方案,快速和简单地应用到客户的激光装置中。 用于SHG的MgO:PPLN:可见光和近红外波段 ——MgO:PPLN For SHG二次谐波(SHG) 将红外波段激光高效地倍频为可见光和近光外波段 可提供0.5mm和1.0mm孔径 装配好的并具有两波段增透膜用于SHG的MgO:PPLN晶体设计得能够用于大范围的常见激光波长。每个晶体都包括多种周期,以在不同温度下实现相位匹配。用于得到可见光波段的晶体包含5种周期,在30℃~110℃温度范围下可实现泵浦波长相位匹配。调到更高温度200℃可对更长波长进行相位匹配。全部的产品都经过严格的质量检验,提供安装在夹具上的现货晶体。也可根据要求提供定制的晶体长度、厚度、增透膜和周期设计。 用于OPO、DFG和SFG的MgO:PPLN——MgO: PPLN For OPO、 DFG and SFG MgO:PPLN宽的透光范围和非临界走离角使其成为产生中红外波段激光的理想材料。基于我们的标准设计结构,用于光学参量振荡(OPO)、差频(DFG)和和频(SFG)的MgO:PPLN晶体适用于普通的泵浦波长1064nm,或者775nm和1550nm。OPO和DFG晶体覆盖宽的连续可调范围,从近红外到超过4.5μm的中红外,同时SFG晶体设计用于产生可调谐的绿光。所有的晶体经过严格的质量检验,可以提供现货。晶体镀有增透膜,装配在夹具上,可与我们的炉子和温度控制仪一起使用。光学参量振荡/产生(OPO/OPG) 1064nm泵浦可产生大范围可调中红外 也适用于DFG 30-200℃的温度调节范围 可提供0.5mm和1.0mm孔径 装配好的并镀有三波段增透膜应用: 中红外光谱学 环境监测 激光雷达(LIDAR)和激光对抗应用: 中红外光谱学 环境监测 激光雷达(LIDAR)和激光对抗和频(SFG) 1550nm和调谐的780nm或810nm泵浦源相互作用,可获得调谐的绿光波长 0.5nm孔径 装配好的并镀有三波段增透膜应用: 从1550nm产生级联三倍频 量子光学 用于从研发到批量代工生产设计的定制MgO:PPLNCustom MgO:PPLNCovesion极化技术为独特的PPLN晶体的设计和生产提供了多功能的基础。定制设计和制造服务提供针对特定应用的技术方案,技术方案具有专业的周期设计和制造,为客户的目标激光系统提供特质的波长转化解决方案。定制设计方案包括: 一次性晶体 代工生产(OEM)原型 大批量生产MgO:PPLN的应用The application of MgO:PPLNPPLN装置设计用于高效转化激光波长,能够使客户获得常规固体激光器、二极管激光器等不能获得的波长。例如,可将PPLN用于: 将1064nm激光倍频到532nm,这种技术用于绿色激光笔 将1064nm激光转换到3μm,用于气体检测或显微成像技术 产生针对一个特定的原子跃迁的窄线宽激光源,用于激光冷却和激光捕获。作为一种选择,PPLN经常用于将高功率可调的1550nm光纤激光源倍频,作为对Ti:宝石激光器的一种低成本紧凑设计的替代品。这样的光源可用于显微系统对活细胞进行成像,或用于太赫兹(terahertz)时域光谱学以在国土安全应用中识别化学指纹。PPLN常用在光参量振荡器中产生高功率中红外光。可调的中红外系统用于大范围的显微成像技术和环境成像的光谱应用。脉冲能量超过1mJ的情况下,这些中红外源也作为激光对抗和激光雷达系统用于国防工业。 MgO:PPLN具有大范围的应用:飞秒激光器 产生THz 计量 频率梳稳定生物光子学: 相干反斯托克斯拉曼散射谱(CARS)显微 基于荧光的显微 DNA测序 绿光激光器: 激光投影仪 海床勘测量子光学: 量子计算 精确导航系统 国防: 激光对抗 跟踪气体检测 激光雷达航天: 环境监测 遥感
  • 200334-02 单波长X荧光分析仪 样品杯
    200334-02 单波长X荧光分析仪 样品杯
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    200335-02 单波长X荧光硫含量分析仪专用样品卷膜
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