在当今的电子电工领域,为工业加工、通信或配电系统选择核心光源时,光纤激光与半导体激光(常直接称为激光二极管)的抉择是工程师们无法绕开的关键议题。这两种技术路线截然不同,直接影响到设备性能、系统稳定性及长期运营成本。理解它们的核心差异、优劣势以及适用场景,对于优化生产流程、选对电工工具乃至提升整个系统的能效都至关重要。这不仅是一个技术选型问题,更关乎企业的核心
USB2000+VIS-NIR-ES
USB2000+VIS-NIR-ES Application-ready Spectrometer for the visible and near-IR with Enhanced Sensitivity
顶刊高频之选
-
专业选型
-
正规认证
-
品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 应用 / Applications : Agricultural Measurements and Monitoring, Biotechnology Applications, Food & Beverage Quality Control, Medical Diagnostics, Metallurgical Analysis, Protein & Nucleic Acid Analysis, Polymer Analysis, Teaching Labs
- 光纤连接器 / Fiber optic connector : SMA 905
- 测量技术 / Measuring Techniques : Absorbance, Color Measurement, Irradiance, Reflectance & Transmittance
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Modular, Portable
- 光谱分辨率 / Spectral Resolution : 1.5 nm
- 谱带 / Spectrum Band : VIS, NIR
- 图像传感器 / Image Sensor : linear silicon CCD array
规格书
请提供您的邮箱下载规格书
怎么称呼您
接收邮箱
AI 智能分析
该产品已被6篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
基于锥形光纤沉积的Pd/ZnO纳米结构的氢气传感器
光学传感器 氧化锌 传感材料
一种采用涂覆Pd/ZnO纳米结构锥形光纤的新型氢气传感器已成功研制。通过化学浴沉积法(CBD)在锥形光纤上合成并沉积ZnO纳米结构,利用场发射扫描电镜(FESEM)、X射线衍射仪(XRD)和能谱仪(EDX)对材料特性进行了表征。研究发现该传感器在180℃工作温度下对合成空气中不同浓度的氢气具有灵敏响应。通过调节ZnO涂层的沉积时间可获得不同厚度的ZnO层,实验观测到280纳米厚度时可获得最大吸光度响应。进一步对比研究了未退火与退火处理传感器样品的氢气传感性能,在可见光至近红外波段测量显示:当合成空气中氢气浓度为1%时,280纳米厚退火处理的Pd/ZnO相比未退火样品吸光度响应提升了64%。研究表明在180℃工作条件下,约280纳米厚度的Pd/ZnO光纤传感器相比其他测试厚度具有更优异的氢气传感灵敏度。
查看全文 > -
通过在减反射涂层内层嵌入铟等离子体纳米粒子提升纹理硅太阳能电池的输出功率
纹理硅太阳能电池 减反射涂层(ARC) 铟纳米粒子(In NPs) 等离子体前向散射
在本研究中,我们通过在双层(SiNx/SiO2)减反射涂层(ARC)中嵌入二维铟纳米颗粒(In NPs)以诱导等离激元前向散射,从而提升纹理硅太阳能电池的输出功率和转换效率。采用拉曼散射、吸收光谱、光学反射率和外量子效率对等离激元效应进行表征,并对比了含单层/双层In NPs与不含In NPs的电池光学及电学性能。结果表明:双层In NPs电池的转换效率(16.97%)高于单层In NPs电池(16.61%),且显著超过无In NPs电池(16.16%)。我们还系统研究了0°至75°入射角下,双层ARC中含/不含In NPs层的纹理硅太阳能电池的光捕获性能,并计算了AM 1.5G光照条件下的总输出功率。得益于等离激元前向散射效应,双层In NPs的应用使电池电输出功率实现了53.42%的显著提升(相较于无NPs电池)。
查看全文 > -
胆甾相液晶薄膜中角依赖的自发发射
混合材料 光学 胆甾相液晶 斯托克斯分析 角度依赖性 等离子体激元学 自发辐射 磁性
由于选择性反射带的存在,胆甾相液晶(CLCs)会显著改变荧光客体分子的发射特性。虽然沿螺旋轴方向的发射已得到充分理解,但迄今为止,与胆甾螺旋呈斜角方向的发射特性尚未得到详细研究。我们系统研究了染料掺杂胆甾薄膜的角向自发发射特性,包括对发射光进行完整的斯托克斯分析。通过改变胆甾螺距,我们得以在宽角度范围内探究光子能带结构对自发发射的影响。研究发现发射光具有显著的角向强度和偏振变化,并通过实验证明了零阶反射带的分裂现象及其在大检测角度下与第二阶反射带的重叠。
查看全文 >
-
光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用化学浴沉积法(CBD)合成ZnO纳米结构,并将其沉积于锥形光纤上。测试了传感器在不同浓度和操作温度下对H2气体的响应。 2. 样本选择与数据来源:以锥形光纤作为传感平台。通过场发射扫描电镜(FESEM)、X射线衍射(XRD)和能谱分析(EDX)对ZnO纳米结构进行表征以确认材料特性。 3. 实验设备与材料清单:设备包括Vytran GPX-3400光纤拉锥机、FESEM(日立SU8030)、EDX(堀场EX-250X-MAX80)和XRD(帕纳科EMPYREAN)。材料包含硫酸锌(ZnSO4)、氢氧化铵(NH4OH)和乙醇胺(C2H7NO)。 4. 实验流程与操作步骤:将光纤拉制至特定尺寸后,合成并沉积ZnO纳米结构。通过在180℃合成空气中暴露于不同H2浓度来测试传感器性能。 5. 数据分析方法:基于分光光度计(USB4000 VIS-NIR,美国海洋光学)测量的吸光度变化分析传感器响应。
获取完整方案 -
光电信息材料与器件实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究采用连续波Nd:YAG激光器作为激发光源,使用甘油填充的折射率匹配槽,并配备包含偏振片、波片和光谱仪的检测单元进行角度依赖性测量。模拟透射率和色散关系时采用Berreman的4×4矩阵法。 2. 样品选择与数据来源:制备了四种手性掺杂剂浓度不同但染料浓度(DCM)固定的胆甾相混合物(S1-S4),并注入具有均匀平面取向的测试盒中。 3. 实验设备与材料清单:包括Nd:YAG激光器、光学狭缝、四分之一波长波片、偏振片、带边滤光片、光谱仪(Ocean Optics USB2000+UV-VIS-ES)、旋转平台、甘油、液晶盒(E.H.C.有限公司)、向列相主体HTW109100-100、手性掺杂剂及染料DCM。 4. 实验流程与操作步骤:样品通过圆偏振激光激发,利用旋转检测单元在不同角度测量发射光。通过偏振分辨测量推导斯托克斯参数,每个光谱积分时间设置为两秒进行数据采集。 5. 数据分析方法:采用斯托克斯参数分解发射光谱为简正模,并运用Berreman方法进行模拟以对比实验结果。
获取完整方案 -
纳米材料与技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用金纳米颗粒功能化的反蛋白石(IO)光子晶体合成光子晶体等离子体光催化材料。方法包括通过将液体前驱体渗透到聚苯乙烯模板中,在ITO基底上制备V2O5和TiO2的IO薄膜,随后进行金纳米颗粒表面功能化。 2. 样本选择与数据来源:样品通过SEM、TEM、XRD、XPS和紫外-可见光谱进行表征。 3. 实验设备与材料清单:设备包括日立S-4800扫描电镜、JEM2010透射电镜、KRATOS AXIS 165 X射线光电子能谱仪以及USB2000+可见-近红外-紫外光谱仪。材料包括氯金酸(HAuCl4)、油胺、1,2,3,4-四氢萘和叔丁胺硼烷复合物。 4. 实验步骤与操作流程:合成过程包括金纳米颗粒制备、IO合成与纳米颗粒固定,以及4-硝基苯酚催化还原反应研究。 5. 数据分析方法:通过4-硝基苯酚催化还原过程中?ln(A/A0)与时间曲线的斜率估算表观速率常数kapp。
获取完整方案
获取完整实验方案
我们还有3 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
联系获取完整方案
厂家介绍
智推产品
动态资讯
-
空间光学研究所
2025-11-02 00:40:38
-
电感式传感器可以把输入的物理量转化为
2025-10-29 16:30:49
-
fp干涉仪自由光谱区
2025-10-08 14:41:00
-
布儒斯特角与什么有关
2025-10-08 05:01:00
科学论文
相关产品
-
4200-SCS热载体系统
光谱仪
Keithley Instruments Inc
漏电流: 测量晶体管处于关断状态时的漏电流 阈值电压: 在指定漏电流下的阈值电压 跨导: 在指定漏电流下的跨导
Keithley 4200-SCS Hot Carrier System是一款用于测试MOS晶体管热载流子退化的设备,能够在晶圆生产后立即提供准确的退化测试结果。
-
AERIS 紧凑型 X 射线衍射仪
光谱仪
ASD Inc Div of Malvern Panalytical Inc
样品加载方式: External sample loading 样品托盘: Variety of full-sized sample holders capable meeting all requirements 样品更换方式: Choose between a manual loading dock, 6-position sample changer, or 67-position high-capacity sample changer
Aeris是一款高精度台式XRD系统,能够在五分钟内提供精准的分析结果,支持0D、1D和2D检测器选项,并具有灵活的测量配置。
-
FT-IR 光谱仪
光谱仪
ARCoptix
分束器材料: CaF2 分束器材料: CaF2 分束器材料: ZnSe
ARCoptix OEM011是一款灵活的光谱仪产品,作为OEM010系列的替代方案。其主??榕浔改谥霉庠矗⊿iC global),具有温度调节功能,并采用永久对准的干涉仪系统。TE-MCT探测器被移至外部模块,非常适合需要采样系统(短路径气体池、净化体积等)的配置。两个??榫汕崴晒潭ㄔ诠庋姘迳?,并支持30mm笼式系统杆以便快速原型设计。
-
UV-NIR 光谱仪
光谱仪
BaySpec
光栅: Concave Holographic
BaySpec的SuperGamut?系列UV-NIR光谱仪设计用于解决实际应用中的挑战,提供卓越性能、长期可靠性和紧凑尺寸。该产品采用高效凹面全息衍射光栅作为光谱分散元件,并使用超灵敏CCD阵列探测器进行检测,支持高速并行处理和连续光谱测量。
-
IRAffinity-1 红外光谱仪
光谱仪
Shimadzu
光学系统: 干涉仪动态准直光学系统 光源: 陶瓷光源 探测器: DLATGS检测器
IRAffinity-1是一款紧凑型傅里叶变换红外光谱仪,具有高灵敏度和性能,适用于广泛的分析需求。
相关文章
-
-
在工业生产与自动化控制领域,变频器作为核心的驱动调节装置,其正确接线不仅是设备稳定运行的基础,更是保障整个配电系统安全的关键。许多电工工程师和技术人员虽然经常接触变频器,但对于其接线的规范与原理仍存在疑问:究竟变频器是如何进行接线的?错误的接线可能导致设备损坏、生产中断甚至安全事故。因此,掌握变频器的正确接线方法,理解其背后的电气原理,是每一位从业者的必备技
-
光谱分析仪作为电子电工领域的核心检测设备,其价格一直是行业用户关注的焦点。无论是用于半导体器件质检、光纤元件性能测试,还是配电系统故障诊断,精准的光谱数据都直接影响工程效率。但市场上设备价格从几千元到上百万元不等,究竟该如何选择?本文将深度解析光谱分析仪价格构成要素,并给出采购时的关键技巧,帮助您平衡预算与技术需求。 一、光谱分析仪价格受哪些核心因素影响?
-
激光雷达传感器的工作原理,你都知道吗?在现代电子电工领域,激光雷达(LiDAR)已成为自动驾驶、工业检测和智能配电系统的核心技术之一。它通过发射激光束并分析反射信号,实现高精度测距和三维成像,其核心组件如激光二极管、光纤元件和半导体器件的协同工作,确保了数据的准确性和可靠性。本文将深入解析激光雷达传感器的工作原理,并分享电工工具选型及维护的最佳实践,帮助从业
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途