修车大队一品楼qm论坛51一品茶楼论坛,栖凤楼品茶全国楼凤app软件 ,栖凤阁全国论坛入口,广州百花丛bhc论坛杭州百花坊妃子阁

全部产品分类
AQ6376 光谱分析仪

AQ6376

分类: 光谱分析仪

厂家: Yokogawa

产地: 美国

型号: AQ6376

更新时间: 2024-08-28T02:50:07.000Z

产品价格:

立即查看报价

The Long wavelength model covering MWIR region over 3 μm

下载规格书 下载规格书 立即咨询 获取报价 获取报价
收藏 收藏

顶刊高频之选

  • 专业选型 专业选型
  • 正规认证 正规认证
  • 品质保障 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

横河电机公司生产的AQ6376是一种光谱分析仪,其波长范围为1500~3400nm,波长分辨率为0.1~2nm,波长精度为±0.5nm,动态范围为40~55dB,扫描时间为0.2S、1s、5S、20s、75s.有关AQ6376的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 应用 / Application : Characterization of sources used in laser Absorption Spectroscopy, Characterization of broadband light sources such as Supercontinuum light sources, Absorption spectrum measurement of gas
  • 波长分辨率 / Wavelength Resolution : 0.1 to 2 nm
  • 光纤模式 / Fiber Mode : Single Mode
  • 光功率范围 / Optical Power Range : 13 dBm
  • Level Accuracy / Level Accuracy : ±1.0 dB
  • 水平线性度 / Level Linearity : ±0.2 dB
  • 偏振相关性 / Polarization Dependence : ±0.1 dB
  • 谱带 / Spectrum Band : MWIR

规格书

下载规格书

AI 智能分析

SCI论文引用分析

该产品已被328篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 一种便携式、通用的上转换纳米粒子基横向流动检测平台,用于即时检验
    基于上转换纳米颗粒的生物传感器 远程医疗 即时诊断 纸基微流控技术 多重检测 微型化设备

    基于上转换纳米颗粒的侧向流动检测(UCNP-LFAs)因具有长期光稳定性和增强的信噪比,在即时检测(POCT)领域受到广泛关注。现有UCNP-LFAs通常需要外接设备激发荧光信号并读取结果,这些设备往往体积庞大且昂贵。本研究开发了一种微型化便携式UCNP-LFA平台,包含LFA检测系统、UCNP-LFA读取器及智能手机辅助分析器。该检测系统采用三种上转换纳米颗粒实现多重检测,读取器尺寸为24.0厘米×9.4厘米×5.4厘米(长×宽×高),重0.9千克。基于定制手机软件的分析器(称为UCNP-LFA分析仪)可实时获取定量分析结果。我们通过对小分子(赭曲霉毒素A)、重金属离子(汞离子)、细菌(沙门氏菌)、核酸(乙肝病毒)和蛋白(生长刺激表达基因2蛋白)等多种目标物进行高灵敏度定量检测,验证了该平台的普适性??⒌腢CNP-LFA平台在疾病诊断、环境污染监测和食品安全等现场检测应用中极具前景。

    查看全文 >
  • 基于石墨烯的腰扩型光纤传感器用于测量蔗糖浓度
    石墨烯 蔗糖传感器 蓝移 腰径增大锥形光纤 马赫-曾德尔干涉仪

    提出并验证了一种基于石墨烯包覆光纤的新型蔗糖传感器,该传感器采用腰锥扩大的锥形光纤作为马赫-曾德尔干涉仪。通过电弧熔接将夹在两根单模光纤之间的光子晶体光纤制成传感器,在光子晶体光纤与单模光纤的耦合点处利用两个腰锥扩大的光纤锥实现模间干涉。结果表明:传输光谱的凹陷随蔗糖浓度增加呈现蓝移现象,该传感器在0-230ppm范围内对蔗糖具有高线性响应(R2=0.98233)和优异灵敏度(3.36pm/ppm)。此外还讨论了表面吸附机制。这种易于制备、成本低廉且体积小巧的光纤干涉仪可用于蔗糖传感应用。

    查看全文 >
  • 利用微腔实现应变与温度同步测量的光纤马赫-曾德尔干涉仪
    法布里-珀罗干涉仪 光纤传感器 马赫-曾德尔干涉仪

    一种利用微腔(MC)实现应变与温度同步测量的光纤马赫-曾德尔干涉仪(MZI)。该研究通过实验与仿真相结合的方式开展。通过在两根单模光纤间熔接空心石英管制成的微腔,既作为MZI双光路的光束分束器,又同时构成法布里-珀罗干涉仪(FPI)组件。由此在单个传感器中实现了马赫-曾德尔干涉仪与法布里-珀罗干涉仪的双重功能。借助MZI和FPI对应变与温度的不同响应特性,该器件可实现同步测量并有效缓解应变/温度交叉敏感问题。这种具有易制备、高性价比特点的复合干涉结构,为应变与高温同步测量提供了可行方案。

    查看全文 >
查看全部328篇引用论文
实验方案推荐
AI分析生成
  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:该平台集成了采用上转换纳米粒子(UCNPs)的侧向流动检测(LFA)系统、配备红外激光器和光学元件的微型读取器,以及用于实时分析的智能手机应用程序。设计重点在于便携性、多重检测和定量分析。 2. 样本选择与数据来源:检测目标包括核酸(乙型肝炎病毒,HBV)、蛋白质(生长刺激表达基因2,ST-2)、小分子(赭曲霉毒素A,OTA)、重金属离子(Hg2?)和细菌(沙门氏菌,SE)。样本通过UCNP-LFA进行制备和测试。 3. 实验设备与材料清单:设备包括配备激光二极管、二向色镜、红外滤光片的UCNP-LFA读取器、智能手机,以及用于UCNP合成和LFA制备的各种材料(如来自Sigma-Aldrich、Alfa Aesar等公司的化学品)。 4. 实验流程与操作步骤:通过热分解法合成UCNPs,用PAA进行表面修饰后与DNA或抗体偶联。UCNP-LFA通过组装试纸条和分配探针制备。检测过程包括将样本加入LFA、将试纸条插入读取器、用智能手机拍摄图像并通过定制应用程序分析。 5. 数据分析方法:应用程序从图像中提取RGB值,计算检测线与背景之间的信号差异,并利用校准曲线进行定量分析。与金标准方法(如近红外连续波激光器和计算机软件)进行了相关性验证。

    获取完整方案
  • 精密仪器实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用COMSOL Multiphysics 5.3a仿真软件对真空条件下的夹持式圆形石墨烯薄膜进行建模。通过耦合"固体力学"??椋ㄓ糜诒湫未校┖?#34;固体传热"??椋ㄓ糜谌刃вΨ治觯芯抗馊惹牍舱裉匦?。采用"Swept mesh"进行厚度方向上的单元分布,包含"稳态研究"和"特征频率研究"以确定共振行为。 2. 样本选择与数据来源:模拟结构为夹持式圆形石墨烯薄膜,参数包括直径(50微米)、厚度(10层时为3.35纳米)、密度(2208千克/立方米)、杨氏模量(1.1太帕)、泊松比(0.41)和热导率(5300瓦/(米·开尔文))。通过半径(10-30微米)、厚度(0.335-3.35纳米)、预应力(103至101?帕)、激光输出功率(1-10毫瓦)和光斑半径(5-25微米)的参数扫描生成数据。 3. 实验设备与材料清单:装置包含光纤法布里-珀罗谐振探针(带石墨烯振膜)、分布式反馈(DFB)激光器S(波长1550.12纳米)、电光调制器(EOM)、锁相放大器(HL2FI)、掺铒光纤放大器(EDFA)、另一台DFB激光器R(波长1551.72纳米)、2×1耦合器、环形器、光学滤波器和带宽200兆赫兹/转换增益1.4×10?伏/瓦的光电探测器(PD)。使用光谱分析仪(AQ6370C,横河电机)确认腔长。 4. 实验流程与操作步骤:通过EOM调制激光器S对石墨烯薄膜施加热激励,经放大的信号通过2×1耦合器耦合后由环形器传输至F-P腔。激光器R的检测信号经滤波后通过PD送入锁相放大器进行共振信号处理。仿真中基于吸收热量方程设置高斯分布热源,分析不同参数下的温度与共振频率变化。 5. 数据分析方法:利用COMSOL仿真输出数据进行曲线拟合(如线性/多项式拟合),评估参数间关系(如温度-半径、频率-预应力)。通过计算相关系数和相对误差评估拟合质量。

    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:本研究结合光致发光光谱与衰减的实验测量,并采用速率方程数值建模来分析掺镨硒硫化物光纤中的辐射跃迁过程。 2. 样品选择与数据来源:通过熔融淬火法制备了500 ppmw掺镨GeAsGaSe块体玻璃光纤样品,并拉制成具有特定尺寸的阶跃折射率光纤。 3. 实验设备与材料清单:设备包括单色仪、MCT光电探测器(PVI-4TE6,Vigo Systems)、锁相放大器、示波器、1450 nm激光二极管泵浦源、光谱分析仪(横河AQ6370D)以及各种滤光片和透镜。材料包括纯化元素(As、Se、Ge、Ga、Pr)和石英玻璃安瓿。 4. 实验步骤与操作流程:通过从光纤一端泵浦并从另一端收集光来记录光致发光光谱,使用不同波长范围(近红外和中红外)的探测器。通过调制泵浦激光并平均信号以降低噪声来测量衰减曲线。 5. 数据分析方法:数值分析涉及求解速率方程以计算能级布居数和寿命,参数来自文献,并通过指数函数拟合实验数据。

    获取完整方案

获取完整实验方案

我们还有325 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

Yokogawa成立于1915年,在测量、控制和信息领域从事广泛的活动。工业自动化业务为石油、化工、天然气、电力、钢铁、纸浆和造纸等各种加工行业提供重要的产品、服务和解决方案。通过生命创新业务,该公司旨在从根本上提高整个制药和食品行业价值链的生产力。测试和测量、航空和其他业务继续提供具有行业领先精度和可靠性的基本仪器和设备。

相关产品

图片 名称 分类 制造商 参数 描述
  • ZEISS Sigma 300 with RISE 光谱分析仪 ZEISS Sigma 300 光谱分析仪 蔡司

    拉曼共聚焦显微镜设置: 532nm with 75mW or 30mW laser 适配法兰、CCD和导航软件: Laser safety interlock for laser class 1M CCD相机升级: Back-illuminated CCD

    ZEISS Sigma 300 with RISE是一款集成了拉曼成像和扫描电子显微镜(SEM)的高端设备,能够实现化学和结构指纹分析,提供3D共聚焦拉曼成像功能,识别分子和晶体学信息,并将SEM成像与拉曼映射和EDS数据相关联。

  • ZEISS LSM 990 Spectral Multiplex 光谱分析仪 LSM 990光谱复用器 光谱分析仪 蔡司

    光谱范围: 380nm-900nm 探测器数量: 32个GaAsP检测器,2个NIR GaAs和GaAsP检测器 激光波长范围: 405nm-730nm

    ZEISS LSM 990 Spectral Multiplex是一款先进的光谱成像系统,专为深入理解空间生物学而设计。它能够高效分离荧光标签,优化多蛋白标记实验,并消除自发荧光干扰。

  • Axio Observer 光谱分析仪 Axio Observer 倒置显微镜系统 光谱分析仪 蔡司

    储存温度范围: +5°C至+40°C 包装条件允许的空气湿度: 最大75%至+25°C 运输条件允许的空气湿度: 最大75%至+25°C

    Axio Observer是一款倒置显微镜系统,专为金相学研究设计,能够快速、灵活且经济地分析大量样品。其倒置结构无需重新聚焦,即使在更换放大倍率或样品时也能保持高效。结合ZEISS的高质量光学元件和自动化组件,提供可靠且可重复的结果。

  • Crossbeam Family 光谱分析仪 Crossbeam Family 光谱分析仪 蔡司

    电子枪类型: Schottky emitter 加速电压范围: 0.2kV-30kV 分辨率: 1.4nm@1kV, 0.7nm@15kV

    ZEISS Crossbeam系列结合了场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和下一代聚焦离子束(FIB)的强大成像和分析性能,适用于高通量3D分析和样品制备。

  • ZEISS EVO Family 光谱分析仪 ZEISS EVO系列 光谱分析仪 蔡司

    分辨率高: 2nm, 2.5nm @30kV SE with LaB6, W 真空模式: 6nm, 7.5nm @3kV SE with LaB6, W 分辨率低真空模式: 3.8nm, 4nm @30kV SE with LaB6, W

    ZEISS EVO系列是一款??榛璧缱酉晕⒕灯教?,提供直观操作、高性能数据质量,适用于常规调查和研究应用。

相关文章

  • 拉曼光谱仪的作用

    在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升

  • 光纤多模传输距离

    在当今高速发展的数字时代,网络数据传输的速率和距离是构建高效配电系统与通信基础设施的核心。其中,光纤多模传输距离作为一个关键性能指标,直接影响到数据中心、企业局域网及工业自动化等场景的部署成本与方案选择。多模光纤因其较大的芯径,易于连接且成本相对较低,被广泛应用于短距离通信。然而,其传输距离受限于模态色散等物理特性,如何最大化并准确评估其有效传输距离,是每一

  • 光纤多模与单模怎么区分

    在构建或升级企业网络、数据中心乃至智能配电系统时,选择合适的光纤类型是确保通信带宽与传输距离的关键基础。光纤多模与单模怎么区分,是每一位网络工程师、弱电电工和系统集成商都必须掌握的核心知识。错误的选择不仅会导致信号衰减、网络性能不达标,更可能因后期更换而带来巨大的时间和成本浪费。理解它们的本质差异,有助于为不同的应用场景选择最经济高效的解决方案,这对于整个通

  • 机器视觉光源类型

    在自动化浪潮席卷制造业的今天,机器视觉系统如同设备的“眼睛”,而其中,机器视觉光源类型的选择,往往是决定这双“眼睛”能否“看得清”、“看得准”的首要因素。许多工程师在搭建或优化视觉系统时,常常困惑于为何高分辨率的相机和先进的算法依然无法稳定识别目标。问题的根源,很大程度上就出在光源上。合适的光源能够凸显被测物体的特征,抑制不必要的背景干扰,为后续的成像和处理

立即咨询

加载中....

获取实验方案

称呼

电话

+86

单位名称

用途