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WS6-200 光波长计

WS6-200

分类: 光波长计

厂家: HighFinesse GmbH

产地: 德国

型号: WS6-200

更新时间: 2024-08-26T22:50:55.000Z

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The HighFinesse/?ngstrom WS6 high-precision wavelength meter is a highly sensitive wavelength meter with integrated calibration for pulsed and continuous laser sources

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概述

Highfinesse的WS6-200是一款波长范围为500至2250nm的光学波长计。有关WS6-200的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 光纤模式 / Fiber Mode : Multi-Mode
  • 应用 / Application : Diffraction grating (D), Linewidth (L), Multi-channel Switch (MC), PID-controller (PID), TTL-trigger (TTL), Double pulse (DP)
  • 波长显示单元 / Wavelength Display Unit : nm, MHz
  • 波长校准 / Wavelength Calibration : Built-in calibration

图片集

WS6-200图1
WS6-200图2
WS6-200图3

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AI 智能分析

SCI论文引用分析

该产品已被2篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 用于锕系元素混合物分析的高选择性两步激光电离方案
    质谱法 锕系元素 激光光谱学 多元素混合物 同位素比

    共振电离质谱法已被证明是一种高效且选择性极佳的方法,可用于空间分辨的超痕量锕系元素污染测定,以及表面和环境颗粒中特定元素与同位素分布的分析。我们报道了为此目的而确定的具有高度元素选择性的光学激发方案,特别关注235U与239Pu以及243Am与241Pu的同量异位素比值的精确测定。所选的两步电离方案针对合成多元素锕系混合物(元素比例Pu:Am:U=1:10:104,该组成例如典型乏核反应堆燃料)的元素选择性进行了表征。

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  • 超精细结构对共振激光-次级中性粒子质谱法中钚的影响
    痕量分析 次级中性粒子质谱法 共振电离 激光束偏振 同位素比

    共振电离质谱法是一种用于原子光谱分析、电离和检测的超灵敏、高元素选择性工具,因此能够测定稀有同位素。通过与初始离子束(例如在商用二次离子质谱仪中)实现的中性粒子空间分辨溅射相结合,该技术可对粒子和表面进行微米级分辨率的、具有同位素和同量异位素选择性的分析。利用这种超痕量分析技术检测环境和工艺样品中微量特定锕系元素(如钚),需要详细了解该元素的原子物理学特性。必须确定并表征在所用仪器特定几何结构中应用的特定共振电离方案。本文分析了仪器参数(特别是相对激光束偏振的影响)的依赖性,这一因素可能对同位素比精度和最终离子信号的整体效率产生重大影响。

    查看全文 >
实验方案推荐
AI分析生成
  • 应用物理学实验方案

    该实验方法基于共振激光电离与质谱技术的结合。该技术要求对每种待测化学元素实施高效且具有特定元素选择性的激光电离步骤。通过采用基于光栅的钛宝石激光器(内置腔内倍频)的全自动调谐装置,可依次实现不同元素的个性化电离方案。研究人员已利用合成锕系元素混合物测试了新型电离方案,并对其整体探测效率及元素选择性进行了表征。

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  • 精密仪器实验方案

    {"实验设计与方法选择": "该研究采用共振电离质谱法(RIMS),结合商用二次离子质谱仪中初始离子束的空间分辨溅射技术,实现同位素及同量异位素的选择性分析。重点研究了激光SNMS中相对激光偏振对钚同位素分馏的影响。", "样品选择与数据来源": "使用含已知量铀钚同位素的混合氧化物(MOX)燃料样品,该样品由溶解于0.1M硝酸溶液的MOX燃料制备而成。", "实验设备与材料清单": "实验装置包含三台独立泵浦的钛宝石(Ti:Sa)共振电离激光器、波长计WS6-600、倍频Nd:YAG激光器、改装商用TOF.SIMS5质谱仪(配备Bi纳米探针)以及反射式飞行时间(TOF)质量分析器。", "实验流程与操作步骤": "激光束在样品上方实现时空重叠,各激光偏振轴相对于首束激光单独调节。针对钚共振能级测试了两种激发方案。", "数据分析方法": "将rL-SNMS获得的同位素比值与ICP-MS参考比值进行对比,分析相对激光偏振对同位素信号的影响。"}

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厂家介绍

我们的公司 HighFinesse GmbH 成立于 20 年前,是从蒂宾根大学分拆出来的。从那时起,我们一直在设定光学测量技术的精度标准,并成功地为全球的研究人员和量子工程师提供服务。

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