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四極桿氣體分析儀的選擇指南現代氣相工藝的污染控制要求不斷推動四極氣體分析儀的性能極限。四極子技術正在迅速發展,并適應較低污染水平的規格。在選擇特定應用的傳感器時,充分了解影響目前不同氣體分析系統的檢測能力的各種因素是一個必要的工具。與通常的情況一樣,大多數選擇都涉及到妥協,而充分了解與不同檢測器配置相關的基本權衡將使錯誤最小化并*大化生產力。所有的氣相處理裝置都可以受益于添加一個四極氣體分析儀。由匹配良好的探測器提供的信息迅速成為該過程中不可分割的組成部分,大大減少了傳統上屬于大多數真空故障排除程序的...
2024 8-7
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飛秒時間分辨瞬態吸收光譜開創新境界:西交大自研樣機測試服務彰顯實力在科研探索的征途中,北京卓立漢光儀器有限公司深感榮幸能與西安交通大學電子科學與工程學院司金海教授及閆理賀教授團隊并肩前行。經過他們多年的潛心鉆研,團隊在穩定超連續白光探測光產生、啁啾脈沖壓縮以及微區弱信號高靈敏度檢測等關鍵領域取得了令人矚目的突破,并成功研發出飛秒時間分辨瞬態吸收光譜顯微測量系統,這一成就不僅標志著我國在該領域的技術*先,更為科研界注入了新的活力。為了回饋科研界的支持與厚愛,并助力更多科研工作者深入了解與高效利用這一先進設備,司金海教授與閆理賀教授團隊決定在特...
2024 7-29
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【聚焦科技前沿】超寬帶極紫外相干光源--高次諧波超寬帶極紫外相干光源--高次諧波在首篇《名家專欄》中,我們深入探討了阿秒超快光學的奇妙世界,揭示了其在追蹤電子動態、探索凝聚態物質深層物理以及電子信號處理等領域的無限潛力。而今,我們踏入第二期,將焦點對準超寬帶極紫外相干光源的核心技術——高次諧波(High-OrderHarmonicGeneration,HHG)現象,這一技術不僅極大地豐富了超快光學的工具箱,更為科學研究開辟了新的視野。自1987年*次發現高次諧波(HHG)以來,極紫外高次諧波由于其高相干性、短脈沖及光子能量...
2024 7-23
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先鋒科技| 光鑷應用先鋒科技|關于光鑷的應用光鑷技術是美國科學家于1986年發明的。光鑷又稱為單光束梯度光阱。簡單的說。就是用一束高度匯聚的激光形成的三維勢阱來俘獲,操縱控制微小粒子。自誕生以來,光鑷技術已經在微米尺度量級粒子的操縱控制,粒子間的相互作用等方面的研究中發揮了重要作用。迄今為止,與光鑷技術相關的工作已獲得三次諾貝爾物理獎:1997年激光原子冷卻技術、2001年玻色*因斯坦凝聚以及2018年光鑷技術。光鑷的發明使光的力學效應走向實際應用,使人們在許多研究中從被動的觀察轉而成為主動的操...
2024 7-22
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SIMs通訊示例SIMs通訊示例簡介小型儀表模塊SIM系列旨在支持用戶計算機與各種儀器之間的簡單通信。盡管有可能與SIM模塊直接通信,但本文只考慮通過SIM900主機通信的情況。SIM900具有RS-232和GPIB兩種主機計算機接口,兩者可選其一作為主接口。使用面板后面的琴鍵形DIP開關(位置3)來切換接口:向上為RS-232,向下為GPIB。根據主機的選擇對最右邊的5個開關進行解讀,并確定默認波特率(RS-232)或儀器地址(GPIB)。僅能啟動一個主接口,SIM900上電時確定選擇。通...
2024 7-22
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熱釋電紅外探測器的工作波段范圍詳解熱釋電紅外探測器是一種常用的紅外傳感器,廣泛應用于安防監控、夜視設備等領域。本文將詳細介紹熱釋電紅外探測器的工作波段范圍,幫助讀者了解其在實際應用中的優勢。一、工作原理紅外探測器利用熱釋電材料對紅外輻射的敏感性,將紅外輻射轉換為電信號。當紅外輻射照射到熱釋電材料上時,材料表面會產生電荷,形成電勢差。通過檢測這個電勢差,可以確定紅外輻射的存在和強度。二、工作波段范圍熱釋電紅外探測器的工作波段范圍主要集中在8至14微米,這個波段范圍被稱為中波紅外(MWIR)或中紅外(MIR)波段...
2024 7-8
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棱鏡耦合測試儀的主要功能有哪些?棱鏡耦合測試儀作為一種先進的光學測量設備,在現代光學研究和工業應用中發揮著至關重要的作用。其功能強大且多樣化,下面我們將詳細探討其主要的幾個功能。一、測量波導、光纖等光學元件的耦合效率核心功能之一是測量波導、光纖等光學元件的耦合效率。通過調整入射光的角度和偏振狀態,該儀器能夠精確測量光在波導或光纖中的傳輸和耦合性能。這種測量對于優化光學系統的性能、提高光學通信的效率和穩定性至關重要。二、測量光學元件的折射率除了耦合效率外,還能夠測量光學元件的折射率。折射率是描述光在介質中傳播...
2024 6-26
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棱鏡耦合測試儀在光纖通信中的應用棱鏡耦合測試儀是一種重要的光學測試設備,主要用于測量光纖和其他光學元件之間的耦合效率。在光纖通信領域,這種測試儀可以幫助工程師和科研人員準確地分析和優化光信號的傳輸過程。以下是棱鏡耦合測試儀在光纖通信中的一些主要應用:1、光纖連接損耗測試在光纖通信系統中,不同光纖之間的連接可能會造成一定的信號損耗。可以模擬這些連接,幫助用戶評估和優化連接點的損耗,從而提高整個通信系統的性能。2、光纖器件研發對于新型光纖器件(如耦合器、分路器等),可以提供關于光束耦合效率的重要數據。這些數據對...
2024 6-24
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