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宽波段时域太赫兹仪
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宽波段时域太赫兹仪相关的方案
基于太赫兹时域光谱的邮件检测
太赫兹时域光谱突出的应用之一是对可见不透明物体覆盖的材料进行光谱研究。因此,太赫兹波非常适合于检查邮件的内容。我们报告了我们在这一光谱范围内的邮件检查工作,包括机器设计、光学布局、数据分析和实施。
基于可拉伸超薄碳聚合物双层可调谐理想太赫兹(THz)吸收体
采用立陶宛Ekspla公司的T-Spec型太赫兹时域光谱仪,对可拉伸超薄碳聚合物双层在太赫兹波段的吸收特性进行了研究。表明这是一种理想的太赫兹吸收体,可以吸收99.9%以上的太赫兹波。
太赫兹技术测量石墨烯与二维材料的电学参数
检测方法优势:非接触式无损测厚方法;太赫兹具有穿透性,能穿透多种非极性材料;无需制备样品的繁琐步骤方案性能优势:功能强大—专利提取算法,一次测量可得电阻率、电导率、载流子迁移率、载流子密度、载流子散射时间、均匀性等所有参数分布图,包括每点位置的时域频域信号与各类分析数据快速与高分辨率—分辨率可达50um,扫描速度高达12cm2/min大面积表征—探测面积可从0.5 mm2到更大面积(m2),可用于工业化检测可测材料多—石墨烯、薄膜、半导体、光伏器件等多种材料
毫米波太赫兹测试系统 Cobalt Fx + TS150-THZ 在片测试、圆晶探针测
将MPI手动直流射频圆晶级探针台 TS150-THz 6英寸、TS200-THz 8英寸与Cobalt Fx系列 VNA毫米波测试系统完美结合,同时具备高性价比与性能,适用于多种毫米波太赫兹应用测试,是在片测试、圆晶探针测量预算首选方案。
太赫兹技术无损检测非金属材料的内部缺陷
检测方法优势:非接触式无损检测方法;太赫兹具有穿透性,能穿透多种非极性材料,比如塑料、纸盒、陶瓷等包装材料,查看到内部金属与非金属异物的存在;没有电离辐射方案性能优势:高功率太赫兹源—低频120G/150G,高频2~5T,功率都在mW以上,穿透能力优异完整成像方案—包括源和探测器的分立系统,或者是收发一体的雷达系统,满足多种应用场景穿透成像—能够实现多信息维度的穿透成像效果,分辨率从250um到mm级别成像多方式—有实时成像的方式,也有点扫描成像
纳米超快傅里叶变换太赫兹光谱(THz-NeaSNOM)对于纳米线的研究
M.Eisele等人结合Neaspec公司的散射式近场光学成像技术(NeaSNOM)与超快太赫兹光源研究了光致激发的单根砷化铟纳米线表面的受到时间影响的介电函数性质。该实验的太赫兹光谱同时达到了10纳米的空间分辨率与10飞秒的时间分辨率。纳米线随着泵浦延迟与电光采样延迟的电场强度被具体表征。实验结果可以与德鲁特模型模拟结果合理吻合。因此,作者揭示了纳米线中耗尽层的超快(小于50飞秒)形成机制。作者预见这种纳米超快傅里叶变换太赫兹光谱方法可以能够应用于物理、化学和生物变化过程中的超快机制的研究。
太赫兹技术测量车身涂层的厚度
检测方法优势:非接触式无损测厚;太赫兹对于非极性材料具有优异穿透性,可以穿透多种涂层,适配多种基底(金属、塑料和复合材料);可测多层厚度;没有电离辐射方案性能优势:快速精确—测厚精度最优1um,单点测量时间0.5-5s全层厚度—专利测厚算法,一次测量得到每一层涂层的厚度,可测层数高达5层精准定位—三角激光定位系统,结合振动补偿软件系统,保证垂直表面的法向误差小于0.2°易于自动化—测量头仅3kg,适合任何传统机械手臂集成大数据分析—专业的大数据分析平台软件,收集生产和制造过程中所有信息,可追溯,输出报告与警报通知操作简单—测量过程无需停止重新校准,有新颜色自动校准系统
Fe2O3H2O纳米棒/环氧树脂复合材料的宽带介电性能
采用立陶宛Ekspla公司的太赫兹时域光谱测量系统T-Spec,对Fe2O3· H2O纳米棒/环氧树脂复合材料的宽带介电性能进行了研究
采用皮秒脉冲泵浦掺氟光纤产生中红外覆盖2-5微米光谱波段,超宽,超连续谱
采用Ekspla 独有的PGX11系列窄线宽皮秒光学参量发生器中的PG711/DFG-SH型波长可调谐皮秒脉冲激光,泵浦掺氟光纤,产生中红外,覆盖2-5微米光谱波段,超宽,超连续谱。
采用千赫兹重频多模激光泵浦光学参量振荡器构成的CH平面激光诱导荧光成像系统性能
采用千赫兹重频多模激光泵浦光学参量振荡器构成的平面激光诱导荧光成像系统对燃烧火焰中的CH自由基的浓度的空间分布进行了测量。测量CH自由基所需的431nm波长处的单脉冲输出能量达到了6mJ。
多波段热/光碳分析仪对碳气溶胶分析方法的改进
目前对气溶胶中碳颗粒物的分析主要应用方法为热/光法,但由于受到滤膜负载、化学组分、不同来源等因素影响,对于有机碳和元素碳如何科学界定,一直存在争议。DRI2015多波段热/光碳分析仪利用多波段光源,在不同波长下对OC和EC进行分界界定,并且能够以不同波长为基础降低影响光学吸收的滤膜负载问题。升级之后的DRI2015多波段热/光碳分析仪,能够更好的区分黑碳(Black Carbon,即BC)和棕碳(Brown Carbon即BrC),并且结合其光学属性,更好的判别BC和BrC在近红外和近紫外光区的光学性质,更好的区分机动车及生物质燃烧源,对大气颗粒物来源更准确解析。
基于K赫兹甲醛PLF测量研究分析火焰几何结构和燃烧不稳定性的耦合
采用4千赫兹重复频率的Nd:YAG激光器的紫外355nm输出,对气体燃料燃烧火焰的外部几何形态,形貌随时间的变化及其和燃烧不稳定性的关系进行了测量,记录和分析。得到了许多重要的规律。
高光谱成像果树应用——美国德州农工大学提取葡萄树红斑特征波段
高光谱成像光谱仪将成像技术和光谱技术结合在一起,在探测物体空间特征的同时并对每个空间像元色散形成几十个到上百个波段带宽为10nm左右的连续光谱覆盖。它以高光谱分辨率获取景物或目标的高光谱图像。在陆地、大气、海洋等领域的研究观测中有广泛的应用。
河北师范资环学院用SOC710进行草地退化指示种高光谱特征波段识别
SOC710VP高光谱成像仪主要特点:光谱范围为可见光到近红外光的400-1000nm共有128个波段,光谱分辨率为4.68nm;内置平移推扫,高度集成,整机重量不到3Kg;操作简便,不需要扫描平台即可任意角度测量;双光路图像预览,可直接连接显微镜,不需改装;严格的标定,软件调用定标文件,数据更精确;
时域NMR能有效区分片剂配方中的结晶态和非晶态
近年来,在进行具有相同细节水平的晶体状态评估方面,时域NMR(TD-NMR)已表现出是一种更为可行的方法。它可以使用台式NMR波谱仪来操作,可快速而方便地测量固体和液体样品的T1和T2弛豫时间。NMR技术已经广泛应用于制药行业,用来评价API中结合水的分子流动性。
FLCE 百伏兆赫兹级波形产生器信号发生器的解决方案
本方案能满足用户挑剔的波形产生需求。高频高压输出规格在国际上是独有的。 本设备可调脉冲宽度,多通道,多种工作模式,波形静默切换无毛刺,搭配易用的控制软件,适用诸多尖端科研实验。FLCE源发自铁电液晶发现者,瑞典查尔姆斯理工大学。凭借秉承的精良技术,使得WFG600能够输出电性能优异的高频高压型号。WFG600通过变更设备内的电压放大模块,来实现不同电压范围和频段的输出,从而降低整体制造成本和售价。
利用PPLN波导中模态和准相位匹配的不同组合实现倍频谐波发生(SHG)
利用Ekspla公司的千赫兹可调谐激光器NT242,对PPLN波导中模态和准相位匹配的不同组合及其和倍频谐波发生(SHG)过程的关系进行了研究。
岛津UV-3600Plus紫外可见近红外分光光度计测试二氧化钛的禁带宽度
岛津UV-3600Plus使用三个检测器的紫外可见近红外光谱仪,具有高分辨率 ,宽测试范围和超低杂散光的性能。配置的积分器也是三个检测器,实现了紫外可见近红外光区内整个波段的灵敏度。测试材料禁带宽度时还可以选购专门的Excel宏程序软件。
抖盒子(‘Shake The Box’):一种利用粒子位置预判方法的高效精确的层析粒子跟踪测速(Tomo-PTV)方法。
采用新一代的抖盒子(‘Shake The Box’)这种利用粒子位置预判方法的高效精确的层析粒子跟踪测速(Tomo-PTV)方法,对空气,液体流动的时间分辨速度矢量场进行测量。可以得到拉格朗日视角的流场中示踪粒子随时间演化的精确粒子轨迹,并从粒子轨迹的演变过程,得到速度场和加速度场。并由此求出更多的流体力学参量,如压力场等。
时域核磁研究油脂结晶行为
时域核磁弛豫测定法是一种快速、无损的检测方法,可用于评价食品体系的物理与化学变化。时域核磁(TD-NMR)通常基于不同脉冲序列的弛豫时间测量,包括称为纵向弛豫时间(T1)和横向弛豫时间(T2),这些弛豫时间与食品体系的理化变化有关。尽管固体脂肪的受限分子动力学限制了时域核磁用于检测脂肪多态性,但通过将弛豫时间测量与不同的实验方法相结合,仍可用于研究脂肪多态性和晶体尺寸分布。
三维激波/边界层相互作用的间歇分离和涡结构关系
采用10赫兹200毫焦单脉冲能量的Nd:YAG激光器做光源,用两台SensiCam PCO相机做成像部件,加上LaVision公司的DaVis7.2和8.0软件平台,构成了一套立体3维粒子成像测速系统(PIV)。用此系统,对马赫数2.75的超音速激波风洞中的三维激波/边界层相互作用的间歇分离和涡结构关系进行了研究。得到了许多重要结果。
抖盒子(Shake-The-Box):高示踪粒子密度下的拉格朗日粒子追踪技术
LaVision公司的DaVis软件平台,加载抖盒子(Shake-The-Box)拉格朗日视角粒子轨迹追踪算法,可以获得高密度示踪粒子条件下的拉格朗日粒子轨迹集合,并由此获得流体的时间分辨3D3C速度矢量场和加速度场。
Lytid太赫兹激光源在波束轮廓和传播中的应用
Tera级联QCL光源提供高功率、高相干和准高斯激光束。新的是成像、光束整形或其他传感技术的关键标准,在本应用说明中有详细说明。
Maya2000 Pro深紫外光谱探测范围拓展至153 nm
我们的Maya2000 Pro光谱仪具有较高的量子效率和较宽的动态范围,在深紫外波段(185-300 nm)有响应。 这一超深紫外光谱仪将光谱测量范围拓展至153 nm。用高灵敏度的超深紫外型Mayo 200 Pro可经济又便利地将光谱探测范围拓展至153 nm。 多种材料在真空紫外(VUV)波段(10 nm-220 nm)有光谱特征;VUV光谱仪的应用已遍及生物、半导体计量学和质量控制等各个领域。
C波段EDFA光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
EDFA采用掺铒离子光纤作为增益介质,在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光诱导下实现受激辐射放大。铒离子有三个能级,在未受任何光激励的情况下,处在最低能级E1上,当用泵浦光源的激光不断激发光纤时,处于基态的粒子获得能量就会向高能级跃迁。如由E1跃迁至E3,由于粒子在E3 这个高能级上是不稳定的,它将迅速以无辐射跃迁过程落到亚稳态E2 上。在该能级上,相对来讲粒子有较长的存活寿命,此时,由于泵浦光源不断的激发,则E2能级上的粒子数就不断的增加,而E1能级上的粒子数就减少,这样,在掺铒光纤中实现了粒子数反转分布,就具备了实现光放大的条件。当输入信号光子能量E=hf正好等于E2和E1 的能级差时,即E2-E1=hf,则亚稳态上的粒子将以受激辐射的形式跃迁到基态E1上,并辐射处和输入信号中的光子一样的全同光子,从而大大加大了光子数量,使得输入光信号在掺铒光纤中变为一个强的输出光信号,实现 了对光信号的直接放大。
L波段EDFA掺铒光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
EDFA采用掺铒离子光纤作为增益介质,在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光诱导下实现受激辐射放大。铒离子有三个能级,在未受任何光激励的情况下,处在最低能级E1上,当用泵浦光源的激光不断激发光纤时,处于基态的粒子获得能量就会向高能级跃迁。如由E1跃迁至E3,由于粒子在E3 这个高能级上是不稳定的,它将迅速以无辐射跃迁过程落到亚稳态E2 上。在该能级上,相对来讲粒子有较长的存活寿命,此时,由于泵浦光源不断的激发,则E2能级上的粒子数就不断的增加,而E1能级上的粒子数就减少,这样,在掺铒光纤中实现了粒子数反转分布,就具备了实现光放大的条件。当输入信号光子能量E=hf正好等于E2和E1 的能级差时,即E2-E1=hf,则亚稳态上的粒子将以受激辐射的形式跃迁到基态E1上,并辐射处和输入信号中的光子一样的全同光子,从而大大加大了光子数量,使得输入光信号在掺铒光纤中变为一个强的输出光信号,实现 了对光信号的直接放大。
超声波技术的应用介绍
超声波是一种频率高于20000赫兹的声波,它的方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。
使用时域核磁共振技术实现迅速可靠的质量控制
食品和饲料行业轻松进行QA/QC和研究为了更好的研究食品和饲料的本质特性,布鲁克开发出一款可贯穿全部生产和加工工序,能够快速给出可靠答案的强大设备:基于时域核磁共振技术的minispec。该技术以其省时快捷的特点和操作简便的特性而备受赞誉,无需化学品和耗材。此外,仅需简单的样品制备,便可对各式各样的食品进行分析。时域核磁共振技术本身是一种定量方法,不易受到食品中杂质以及添加剂的影响,相比于湿化学方法和其他光谱法,时域核磁共振技术具有明显优势。它已被AOCS、ISO和IUPAC等标准方法所采用。早在20世纪70年代,布鲁克就开始与世界著名的食品企业密切合作进行研发,至今依然不断创新。我们坚定致力于食品和饲料行业,开发出许多独特的应用。其中最值得一提的是脂肪成分中固体脂肪含量的测定。
FLCE 百伏兆赫兹级电压放大器解决方案
本方案能用户挑剔的高频高电压放大功能,放大器的输出频段和电压范围在国际上是独有的。放大器性能涵盖电压范围70Vpp~1500Vpp,直流~5Mhz频带,输出电流60mA~2A。放大倍数固定/可调,单通道/双通道/双通道联用,支持0~10V之间的输入电压,支持电阻性|电容性负载,适用诸多尖端科研实验。FLCE源发自铁电液晶发现者,瑞典查尔姆斯理工大学。凭借秉承的精良技术,使得FLCE放大器拥有优异的电性能输出。
多功能光时域反射仪测定光纤通信系统传输损耗的操作方案
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