AvaSpecFast/128超快型光纤光谱仪参数

软件设置开始/终止像素多种工作模式切换可以配置成多通道......阅读全文

AvaSpecFast/128-超快型光纤光谱仪参数

软件设置开始/终止像素多种工作模式切换可以配置成多通道

AvaSpecFast/128-超快型光纤光谱仪

AvaSpec-Fast系列光谱仪是AvaSpec-2048光谱仪的衍生产品,为了使光谱获取或积分时间最优化而设计的。得益于光谱仪的硬件板卡存储功能-Store to RAM,AvaSpec-Fast系列光谱仪最多可以实时存储5637幅光谱。AvaSpec-Fast系列光谱仪可以设置成连续模式,外触

AvaSpecFast/128-超快型光纤光谱仪应用邻域和优势

典型应用领域    优势 光谱动力学分析超快光谱测量超高速采样频率

超快光纤激光技术之七:基于四阶色散的超快光纤激光

孤子激光器通过平衡二阶色散和非线性可以直接产生亚10fs的脉冲,并且装置相对简单。然而,受限于孤子面积理论,孤子能量无法进一步提升。为了克服这个限制,需要激发带啁啾的脉冲,但后续的压缩使光路更加复杂同时效率也将降低。因此,为了保留孤子激光器的简单和高效性,需要新的方法克服孤子激光器的功率提升

AvaSpecMini迷你型光纤光谱仪参数

 AvaSpec-Mini技术参数光谱仪型号 AvaSpec-Mini2048AvaSpec-Mini2048LAvaSpec-Mini3648光学平台                           对称式Czerny-Turner光路设计,75 mm焦距波长范围               

AvaSpecFast技术参数

AvaSpec-Fast技术参数光谱仪型号 最短积分时间像素数连续存储模式下的最高频率(Hz)能够存储到RAM的最大光谱数AvaSpec-350F-USB20.2 ms35050005637AvaSpec-750F-USB20.4 ms75025002716AvaSpec-950F-USB20.5

超快光纤激光技术:基于多芯光纤的激光系统(二)

研究者首先在无泵浦的情况下测量了优化前各个超模的比例,结果如图6所示,在未优化的情况下,异相模式占比仅为70%,而利用算法补偿了非理想的器件引入的相位扭曲后,可以将异相模式占比提高到90%。实验中只有当参考臂增加260fs的时间延迟时才出现另一个超模式的干涉图样,略大于种子脉冲的变换极限脉宽(220

超快光纤激光技术:基于多芯光纤的激光系统(一)

基于单芯光纤的激光放大器受限于自聚焦等非线性效应,在功率提升方面遭遇瓶颈。使用大模场面积光纤可以提升放大功率,但较大的模面积会引入高阶模式,在高泵浦功率下出现横模不稳定影响光斑质量。多路激光的相干合成是一种提升光纤单纤芯放大功率上限的方案,可以显著增加输出激光的平均功率,但不足之处在于需要相位反馈系

制冷型光纤光谱仪特点

      NOVA 制冷型光纤光谱仪 在以上领域的应用得益于如下几个特点: 1  优于 1000:1 的信噪比  NOVA 制冷型光纤光谱仪采用滨松 热电内制冷型探测器,结合优秀的电子设计,可以将工作温度降至环境以下 25℃,抑制了暗电流噪音,提高了信噪比; 2  峰值 95% 的量子化效率  N

flame微型光纤光谱仪参数

光谱仪参数表光谱仪参数FLAME-SFLAME-T光学分辨率可根据配置调整信噪比250:1 (满信号)300:1  (满信号)暗噪声50 RMS counts动态范围1300:1(单次采集数据), 8.5 x 10^7(系统)积分时间1 ms – 65 s3.8 ms – 10 s杂散光

透射式浸入型光纤探头参数

技术数据 光纤束 6 根照明光纤, 1 根探测光纤 , 均为 200 微米芯径 , 标准长度 2 米 波长范围 200-800 nm (UV/VIS) 或350-2500 nm (VIS/NIR) 或350-2500 nm (UV/VIS/NIR)光纤接头 SMA905接头(2个) 探头顶端 可替换

铜线或能支持光纤网络实现超快宽带

英国剑桥大学的Ergin Dinc和合作者研究认为,目前的铜线设施或能支持超快宽带。研究结果提示另一套低成本的数据通信方案或许可行,尤其是在那些无法安装光纤宽带的地区。相关研究4月26日发表于《自然—通讯》。 千兆全光纤宽带可实现稳定、高速连接,但需要将当前使用的铜线换

铜线或能支持光纤网络实现超快宽带

英国剑桥大学的Ergin Dinc和合作者研究认为,目前的铜线设施或能支持超快宽带。研究结果提示另一套低成本的数据通信方案或许可行,尤其是在那些无法安装光纤宽带的地区。相关研究4月26日发表于《自然—通讯》。千兆全光纤宽带可实现稳定、高速连接,但需要将当前使用的铜线换成光纤。然而由于这一转换成本高昂

AvaSpecULS2048(L)-标准型光纤光谱仪技术参数

光谱仪型号 AvaSpec-ULS2048-USB2AvaSpec-ULS2048L-USB2光学平台 超低杂散光型Czerny-Turner对称式光路,75 mm焦距波长范围 200 – 1100 nm光学分辨率(FWHM) 0.05 –20 nm,与光栅类型和狭缝宽度有关杂散光 0.04 - 0

超快时间分辨荧光光谱仪

  超快时间分辨荧光光谱仪是一种用于化学领域的分析仪器,于2015年12月24日启用。  技术指标  1.范围:荧光测试波长范围230-850nm;950~1700nm;荧光寿命范围25ps-10s2.光源:,DeltaDiode-C1脉冲光源控制器(软件控制)高频脉冲光源DeltaDiode-28

AvaSpec-InStock预配置型光纤光谱仪

vaSpec In-Stock预配置型光纤光谱仪Avantes公司有多款预配置型In-Stock光谱仪,提供给那些想在短时间内得到Avantes高品质光谱仪的客户。  AvaSpec-Fast技术参数光谱仪型号 AvaSpec   ULS3648-UA-25AvaSpec-   ULS2048-UA

袖珍型透过式浸入型光纤探头参数

技术数据 光纤束 1 根照明和 1 根探测光纤 , 都是 200 微米芯径 , 标准长度 2 米 波长范围 200-800 nm (UV/VIS)或350-2000 nm (VIS/NIR)或250-2000 nm (UV/VIS/NIR)光纤接头 2 个 SMA 905接头探头末端 316不锈钢圆

超快非线性光学技术:多芯光纤中的超连续产生(二)

(3)当纤芯距离适中时(芯距15.5μm,如图5),纤芯与纤芯的耦合强度足够,模式A和模式F可在早期被激发出来,且不会因为较大的群速度差异而分离。这使得模式A和模式F能在时间上重合在一起,为模式间的能量转换提供可能。当处于模式F的频率1和处于模式A的频率2恰好群速度相同且相差13.2THz时,模式F

超快非线性光学技术:多芯光纤中的超连续产生(一)

多芯光纤是一种新型光纤,这种光纤的包层中存在距离较近的多根纤芯,纤芯之间可产生较强的耦合,从而使各个纤芯内的光场成为一个整体,可用于光放大、脉冲压缩、超连续产生、光场调制、光子弹产生等过程。正六边形7芯光纤(横截面如图1),作为最常见的多芯光纤之一,可用于超连续产生[1],本篇文章通过数值模拟的方式

新型激光器实现超快、超稳拉曼光纤激光输出

  近期,上海光机所冯衍研究员课题组,在脉冲拉曼光纤激光器研究中取得系列进展。课题组采用放大自发辐射源作为泵浦,实现了超稳定的锁模拉曼光纤激光输出;采用脉冲激光泵浦,实现了超快随机分布式反馈拉曼光纤激光输出;基于脉冲泵浦窄线宽拉曼光纤放大器,研制成功拉莫尔重频的589nm脉冲黄光激光器,提高钠导星亮

AvaSpec128技术参数

AvaSpec-128技术参数光学平台 对称式Czerny-Turner光路,45 mm焦距波长范围 360 – 1100 nm光学分辨率(FWHM) 1.7 –64 nm,与光栅类型和狭缝宽度有关杂散光 < 0.3%灵敏度 430,000(单位:计数/微瓦 每毫秒积分时间)探测器类型 线阵PDA,

Ocean-HDX微型光纤光谱仪-参数

动态范围12,000:1信噪比400:1分辨率0.61-0.72 nm FWHM(10 μm 狭缝)*杂散光>3 AUA/D转换16 bitI/o用户可编程8个通用I/O口f#f/4积分时间6 ms -10 s通讯方式USB, 以太网, Wi-Fi, SPI, RS232热稳定性+/-1 像素(0-

微型透射式浸入型光纤探头参数

技术数据  光纤束 2 根照明光纤, 1 根探测光纤, 均为 400 微米芯径 ,标准长度 1.5 米波长范围 200-800 nm (UV/VIS) 光纤接头 2个SMA 905接头探头末端  不锈钢圆柱末端尺寸37mm(长)1.6mm(1/16英寸直径),上部是63mm(长)x1.8mm;(直径

AvaSpecULS2048XL-薄型背照式CCD光纤光谱仪参数

光谱仪型号 AvaSpec-ULS2048XL-USB2光学平台 超低杂散光型Czerny-Turner对称式光路,75 mm焦距波长范围 200 – 1160 nm光学分辨率(FWHM) 0.09 –20 nm,与光栅类型和狭缝宽度有关杂散光 < 0.3%灵敏度 460,000(单位:计数/微瓦

AvaSpecULS2048L/3648TEC-热电制冷型光纤光谱仪参数

* PRNU(光子响应非均匀性)=当均匀照明时,像元输出值的最大偏差值除以信号平均值。光谱仪型号 AvaSpec-ULS2048LTECAvaSpec-ULS3648TEC光学平台 ULS超低杂散光、Czerny-Turner对称式光学平台, 75 mm焦距波长范围 200 – 1100 nm杂散光

制冷型光纤光谱仪应用领域

典型应用领域:       荧光/拉曼光谱   荧光强度通常比激发光弱一个数量级,属于弱光信号,为了探测荧光光谱,一般需要高灵敏度的光纤光谱仪;相比之下拉曼信号则更加微弱,一般还需要光纤光谱仪具有长时间曝光的能力。       吸收光谱   待测光和参比光的强度相差能达 3 个数量级,这需要光纤光谱

评价光纤光谱仪性能的参数有哪些?

光纤光谱仪由于其检测精度高、速度快等优点,已成为光谱测量学中使用的重要测量仪器被广泛应用于农业、生物、化学、地质、食品安全、色度计算、环境检测、医药卫生、LED检测、半导体工业、石油化工等领域。 一个光谱仪的性能可以用以下六个参数来体现: 1. 光谱覆盖范围: 光信号能被光谱仪检测到的波长范围2.

近红外光纤光谱仪的参数简介

  光学平台 对称式czerny-turner光路设计,50 mm焦距 波长范围 900  -1750nm 分辨率 2.0  -50 nm 杂散光 < 0.1% 灵敏度 (avalight-hal, 8 µ;m芯径光纤) 单位:记数/µ;w每毫秒积分时间 350 探测器 线阵in

评价光纤光谱仪性能的参数有哪些?

光纤光谱仪由于其检测精度高、速度快等优点,已成为光谱测量学中使用的重要测量仪器被广泛应用于农业、生物、化学、地质、食品安全、色度计算、环境检测、医药卫生、LED检测、半导体工业、石油化工等领域。 一个光谱仪的性能可以用以下六个参数来体现: 1. 光谱覆盖范围: 光信号能被光谱仪检测到的波长范围2.

超快非线性光学技术之八:多芯光纤中的超连续产生1

多芯光纤是一种新型光纤,这种光纤的包层中存在距离较近的多根纤芯,纤芯之间可产生较强的耦合,从而使各个纤芯内的光场成为一个整体,可用于光放大、脉冲压缩、超连续产生、光场调制、光子弹产生等过程。正六边形7芯光纤(横截面如图1),作为最常见的多芯光纤之一,可用于超连续产生[1],本篇文章通过数值模拟的方式