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可将复色光分离成光谱的光学仪器。光谱仪有多种类型,除在可见光波段使用的光谱仪外,还有红外光谱仪和紫外光谱仪。按色散元件的不同可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪等。按探测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。单色仪是通过狭缝只输出单色谱线的光谱仪器,常与其他分析仪器配合使用。表征光谱仪基本特性的参量有光谱范围、色散率、带宽和分辨本领等。基于干涉原理设计的光谱仪具有很高的色散率和分辨本领,常用于光谱精细结构的分析。飞秒半导体激光器主要应用于高比特多路通信,超长距孤子光纤通信等领域。徐州Avesta 自相关仪代理厂家直销
选择脉冲选择器方法:1.色散(特别是对于脉宽<<100fs的宽带脉冲)介质性质决定了在不同波长下光速是不同的,输入的光谱越宽,脉冲的色散效应越高。这种效应在高折射率晶体中更为敏感,比如Teo2比熔石英更为明显。2.有效通光孔径的大小为了获得较好的效果,激光束需要和有效孔径匹配,有效孔径与脉冲上升下降时间有关,这与声光效应的原理有光。3.外部尺寸/散热由于脉冲选择器的占空比通常很低(<<1%ON),因此AOM内部的平均RF功率很低,因此我们可以拥有基于TeO2或基于熔融硅的高效率的风冷脉冲选择器;然而,由于SiO2材料的细度低,所需的RF峰值功率将比TeO2高得多。4.一般材料的损伤阈值选择TeO2脉冲选择器是因为它具有较低的驱动射频功率,而选择SiO2脉冲选择器是因为其更高的损伤阈值。移动式直读光谱仪大多数情况下,脉冲选择器是电光调制器或者声光调制器,与适合的电子学驱动器相结合。
光谱仪的种类有很多,分类方法也有很多,根据光谱仪所采用的分解光谱的原理,可以将其分成两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪是建立在空间色散(分光)原理上的仪器;新型光谱仪是建立在调制原理上的仪器,故又称为调制光谱仪。经典光谱仪依据其色散原理可将仪器分为:棱镜光谱仪、衍射光栅光谱仪、干涉光谱仪。光谱仪应用很广,在农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、色度计量、环境检测、薄膜工业、食品、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体工业、成分检测、颜色混合及匹配、生物医学应用、荧光测量、宝石成分检测、氧浓度传感器、真空室镀膜过程监控、薄膜厚度测量、LED测量、发射光谱测量、紫外/可见吸收光谱测量、颜色测量等领域应用普遍。
光谱仪使用过程中,要求使用高纯氩气,氩气纯度要求达到99.996%以上。很多用户问直焊接的氩气能不能直接使用,这种氩气是会损伤机器的。在直读光谱仪的使用过程中,氩气的作用是:1、氩气是原子状态的气体,而空气是混合气体,激发后,氩气产生的激发光谱比混合气体(空气)的激发光谱要简单,背景要小,信噪比低,有利于低含量的分析。2、氩气流动可以带走激发残留,保持激发腔的干净,消除了不同样品之间的相互影响;其次保证激发后残留粉末及时净化处理,防止遇到空气产生火花,保证安全。飞秒激光具有非常高的瞬时功率,可以达到百万亿瓦。
大多数情况下,超短脉冲是由锁模激光器产生的,以脉冲列的形式,脉冲重复速率在10MHz-10GHz量级。因为各种原因,通常需要从单个脉冲列中提取特定的脉冲,例如只允许特定脉冲通过而阻止其它的脉冲。这可以采用一个脉冲选择器来实现,它是一个电子学控制的光学开关。大多数情况下,脉冲选择器是电光调制器或者声光调制器,与适合的电子学驱动器相结合。如果是电光调制器件,脉冲选择器包括普克尔斯盒和一些偏振光学器件,例如薄膜偏振片;普克尔斯盒调控偏振态,偏振片则根据脉冲的偏振态可使其通过或阻止。根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。扬州Avesta光谱仪销售
钛-蓝宝石激光器脉冲持续时间为几十飞秒或更短,导致一个极大的峰值功率。徐州Avesta 自相关仪代理厂家直销
飞秒激光器以其独特的超短持续时间和较强峰值功率开创了材料超精细、低损伤和空间三维加工处理的新领域,而且应用越来越普遍。对于透明材料的加工应用:在透明材料中的应用主要指制造光纤通信器件。用飞秒激光器可以在工件内部进行加工,而且不损伤材料表面,因此可以通过改变晶体的折射率,实现透明晶体内部形成光波导或在光纤内实现折射,并且可以实现三维激光存储。此外还可以对光子晶体、蓝宝石、金刚石、水晶等进行加工制作。对一般金属来说,由于具有很高的热导性和较高的熔点温度,在其表面实现高精度和高质量的钻孔和切割有很大的困难。用飞秒激光器切割,切缝的边缘整齐,金属表面没有材料熔化的痕迹。飞秒激光精密成形技术已在汽车发动机喷油嘴的成形生产中得到了应用,用飞秒激光精密成形微孔技术已替代了原先电火花加工工艺,孔的清洁度得到有效提高。对非金属材料的加工应用。徐州Avesta 自相关仪代理厂家直销