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光谱分析仪基本参数
  • 品牌
  • 日本横河YOKOGAWA,聚联科技,上海相和,日本住友,雄博
  • 型号
  • 光谱分析仪
光谱分析仪企业商机

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。不同物质由不同元素的原子所组成,而原子都包含着一个结构紧密的原子核,核绕着不断运动的电子。每个电子处于一定的能级上,具有一定的能量。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。日本安藤OSA国网入围商家就找成都雄博科技发展有限公司。OSA光谱分析仪现货供应

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根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是基于空间色散原理的仪器,通过利用物质对光的不同波长的散射特性来实现光谱分析。而新型光谱仪器则是基于调制原理的仪器,通过对光信号进行调制和解调来实现光谱分析。经典光谱仪器主要包括狭缝光谱仪器,它们通过使用狭缝来限制光的入射角度,从而实现对光的空间分离。而调制光谱仪则是一种非空间分光的仪器,它采用圆孔进光的方式,并利用色散组件的分光原理来实现光谱分析。根据具体的分光原理和结构特点,光谱仪器又可以进一步分为棱镜光谱仪、衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪等不同类型。棱镜光谱仪通过利用棱镜的色散效应来分离光谱,衍射光栅光谱仪则是利用衍射光栅的衍射效应来实现光谱分析,而干涉光谱仪则是利用干涉效应来实现光谱分析。总之,光谱仪作为一种重要的分析工具,根据不同的工作原理和结构特点,可以分为经典光谱仪和新型光谱仪两大类,并且在每一类中还有不同的类型和子类型。这些光谱仪器的应用,可以用于各种领域的光谱分析和研究。光谱分析仪西南代理日本横河光谱分析仪二手商家就找成都雄博科技发展有限公司。

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每一条所发射的谱线的波长,取决于跃迁前后两个能级之差。由于原子的能级很多,原子在被激发后,其外层电子可有不同的跃迁,但这些跃迁应遵循一定的规则(即“光谱选律”),因此对特定元素的原子可产生一系列不同波长的特征光谱线,这些谱线按一定的顺序排列,并保持一定的强度比例。光谱分析就是从识别这些元素的特征光谱来鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。这就是发射光谱分析的基本依据。

波长精度: ±0.5nm ;由于内置校准功能和波长参考源, 维护起来非常方便。动态范围: 55dB;测量激光器(1550 nm),大动态范围:@ peak±2 nm;分辨率设置: 0.1 ~ 2nm;可以让用户根据DUT特性选择比较好值。水平刻度也可用波长数(cm-1);除了常用的波长(nm)和频率(THz)外, 还可用波长数(cm-1)。波长精度: ±0.5nm ;由于内置校准功能和波长参考源, 维护起来非常方便。动态范围: 55dB;测量激光器(1550 nm),大动态范围:@ peak±2 nm;分辨率设置: 0.1 ~ 2nm;可以让用户根据DUT特性选择比较好值。水平刻度也可用波长数(cm-1);除了常用的波长(nm)和频率(THz)外, 还可用波长数(cm-1)。YOKOGAWAOSA国网入围商家就找成都雄博科技发展有限公司。

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在任何灵敏度下都能执行快速测量通过先进的单色镜、快速增益电路和先进的降噪技术,即使测量低功率信号,AQ6370系列也可以实现令人难以置信的快速扫描速度。双倍速模式与标准扫描模式相比,扫描速度至少可以提高两倍,在标准灵敏度上2dB。多达16*个指定数据分析功能AQ6370系列OSA拥有内置分析功能,用于测量WDM系统、光纤放大器(EDFA)、不同类型的光源和滤波器。可以自动计算被测设备的主要参数,这将有助于实现快速测量。可以自动计算被测设备的主要参数,这将有助于实现快速测量。AQ-6370系列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。光谱分析仪

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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光谱分析仪现货供应

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