在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
AvaSpec-ULS3648-USB2-UA-25
分类: 光谱仪
厂家: Avantes
产地: 荷兰
型号: AvaSpec-ULS3648-USB2-UA-25
更新时间: 2023-07-20T06:16:27.000Z
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Fiber-optic Spectrometer, 75 mm AvaBench, 3648 pixel CCD detector, USB powered, high-speed USB2 interface, incl. AvaSoft-Basic, USB interface cable. Specify grating, wavelength range and options
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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 : Color measurements, visible irradiance measurements
- 测量技术 / Measuring Techniques : UV-VIS-NIR measurements
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Modular, Portable
- 光谱分辨率 / Spectral Resolution : 1.3 nm
- 谱带 / Spectrum Band : UV/VIS/NIR
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被3篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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通过振动和频生成量化液-气界面的双电层电势
分离压力 振动和频生成 双电层电势 薄膜压力平衡 液-气界面 表面活性剂
振动和频生成(SFG)光谱被证明是一种快速量化液-气界面双电层电势?0变化的方法。为此,我们采用SFG光谱和薄膜压力平衡仪(TFPB)研究了非离子型四乙二醇单癸醚(C10E4)与阳离子型十六烷基三甲基溴化铵(C16TAB)表面活性剂的混合溶液。通过TFPB技术获得的分离压等温线的Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek分析提供了关于?0的补充信息,我们借此验证SFG光谱的结果。利用单一?0值,我们可以从SFG光谱中解析界面水分子O-H伸缩模式中χ(2)和χ(3)的贡献。在此基础上,我们证明通过分析不同C16TAB/C10E4混合比例溶液的SFG光谱,可获得液-气界面未知的双电层电势,且与TFPB技术的补充结果高度吻合。
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掺杂染料聚合物波导中光散射的起源及激发几何构型对相干随机激光的影响
放大自发辐射 随机激光 聚合物波导
我们采用多种表征技术,对4-(二氰亚甲基)-2-甲基-6-(4-二甲氨基苯乙烯基)-4H-吡喃(DCM)掺杂聚乙烯醇(PVA)薄膜(DCM-PVA)平面波导中相干随机激光(RL)发射的起源进行了实验研究。DCM-PVA薄膜的吸收和荧光光谱证实,在染料浓度大于0.08 wt.%时存在聚集体。通过时间相关单光子计数测量确认了PVA基质中染料聚集体的存在。X射线衍射研究表明DCM-PVA薄膜具有半结晶特性。在532 nm脉冲激光激发下,采用可变条带长度法测得0.08 wt.%薄膜的光学增益系数为2.1 cm-1(基于一维放大器模型)。该平面波导的RL发射取决于激发光斑的几何形状:在高于激光阈值时,条带激发几何产生随机分布的窄谱线发射光谱,而圆形光斑激发则呈现无窄峰的平滑光谱。DCM-PVA波导中弱散射的起源归因于染料聚集体的形成及薄膜半结晶特性导致的不均匀性。由于条带激发下平面薄膜的弱波导效应,RL阈值随条带长度增加而降低。DCM-PVA波导具有高光学增益和低激光阈值特性,使其成为制备聚合物波导光子器件的理想候选材料。
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基于D形光纤的表面等离子体共振传感器,采用Fiberbench旋转波片检测铅离子
铅离子 纳米复合材料 还原氧化石墨烯 FiberBench 表面等离子体共振 偏振控制器 D型光纤
本文介绍了一种采用FiberBench旋转波片实现传感器应用的D形光纤。该设计传感器利用表面等离子体共振(SPR)技术检测水介质中的铅离子?;诠庀说腟PR传感器采用双层传感芯片设计,将D形光纤抛光区域涂覆还原氧化石墨烯-磁赤铁矿纳米复合材料与1-乙基-3-(3-二甲氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐/N-羟基琥珀酰亚胺复合传感层。通过波长与强度偏移量研究了不同浓度下的传输响应曲线。结合该传感层后,可通过波长与强度询问法轻松检测Pb2+。传感器在0.3 ppb铅离子浓度下即呈现可识别的强度偏移,基于波长偏移的检测限为1 ppm。铅离子浓度灵敏度达0.116 nm/ppm,准确度为19.1×10?4。利用FiberBench旋转波片通过SPR调控传输曲线的深度与宽度。该传感器在静态水环境中展现出高精度、高灵敏度及实时检测特性。
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通过振动和频生成量化液-气界面的双电层电势实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用振动和频生成(SFG)光谱技术与薄膜压力平衡(TFPB)技术测量并验证液-气界面的双电层电势。SFG用于探测界面水分子,TFPB用于分析基于DLVO理论的分离压力等温线。 2. 样本选择与数据来源:非离子型C10E4与阳离子型C16TAB表面活性剂混合溶液(总浓度Csurf=0.7 mM,摩尔比可调),离子强度通过NaCl调节为0.7 mM和500 mM。 3. 实验设备与材料清单:SFG光谱仪(MUSIC)、TFPB装置、表面活性剂(C10E4和C16TAB)、NaCl、玻璃器皿及光学元件。 4. 实验流程与操作步骤:SFG光谱采用ssp偏振构型记录;TFPB测量通过制备泡沫膜并测定分离压力等温线;数据分析采用拟合程序与DLVO理论。 5. 数据分析方法:SFG光谱采用洛伦兹函数与沃伊特函数拟合;TFPB数据通过DLVO理论提取双电层电势。
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光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究采用旋涂技术制备DCM-PVA波导,随后通过多种表征技术进行分析,包括吸收和荧光光谱、时间相关单光子计数测量、X射线衍射研究,以及采用可变条带长度法测定光学增益系数。 2. 样品选择与数据来源:制备了不同DCM浓度的PVA基DCM-PVA薄膜样品,通过紫外-可见吸收光谱、光致发光装置和X射线衍射仪进行表征。 3. 实验设备与材料清单:设备包括倍频Nd:YAG激光器、柱面透镜、可调狭缝、连接至光谱仪的多模光纤,以及光纤耦合CCD光谱仪。 4. 实验步骤与操作流程:采用横向泵浦构型以条带状几何结构对DCM-PVA波导进行光泵浦,收集并分析波导样品边缘的发射光。 5. 数据分析方法:通过将放大自发辐射强度随条带长度变化的曲线与一维放大器模型拟合,评估光学模增益系数。
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光电信息科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:本研究采用配备偏振控制器的D型光纤SPR装置以提升传感器性能,利用表面等离子体共振效应检测水中的Pb2+离子。 2. 样本选择与数据来源:制备并测试了不同浓度的Pb2+水溶液,传感层为还原氧化石墨烯(rGO)与磁赤铁矿(Fe2O3)的纳米复合材料,通过EDC/NHS交联。 3. 实验设备与材料清单:设备包括白光源(Avantes)、FiberBench型号FB-51(Thorlabs)、D型光纤(Phoenix Photonics)及光谱仪(AvaSpec-ULS2048L-USB2-UA-RS Avantes),材料包含rGO/Fe2O3纳米复合材料与EDC/NHS。 4. 实验流程与操作步骤:D型光纤依次镀覆金膜和传感层,通过分析不同Pb2+浓度下的波长与强度偏移来研究传输响应曲线。 5. 数据分析方法:基于SPR曲线的波长偏移量与半高全宽(FWHM)计算灵敏度与准确度。
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电话
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用途