可调谐皮秒参量发生器

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可调谐皮秒参量发生器相关的厂商

  • 夏津汇康臭氧发生器有限公司从事臭氧发生器设备及臭氧发生器工程的设计、研发和制造。公司成立以来,生产的内置式臭氧发生器、外置式臭氧发生器、壁挂式臭氧发生器、移动式臭氧发生器已被多家食品、制药企业、医疗机构和水产养殖企业用于空气消毒。生产的水处理臭氧发生器也广泛应用于污水处理、净水处理、原水处理和游泳池水处理等领域。 本企业也专注于臭氧发生器配件的研发和生产。生产的臭氧发生器电源和臭氧发生管被多家臭氧发生器生产企业选用。进入市场以来,性能良好、质量可靠。欢迎各臭氧发生器企业选购我公司的臭氧发生器配件产品。 质量是企业的生命,我们必须提供无可挑剔的产品和服务,让顾客满意;诚信是企业的无形资产,是企业发展的源泉,它既是做人的标准,更是经营企业的前提和保障。我们一定牢固树立诚信意识,主动融入市场经济的大潮,抓住机遇、与时俱进,在合作竞争中谋求双赢,实现可持续发展。
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  • 苏州阿洛斯环境发生器有限公司(Suzhou AROS Environment Generators Co., Ltd. ),2015年8月成立于苏州张家港保税区科创园,资金1000万,占地1600平米,是“张家港领军人才”和“姑苏领军人才”企业。公司致力于应用场景测试通用平台的开发,广泛服务能源、环保、化工、燃料电池、汽车等行业的广大客户。
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  • 广州优西科学仪器有限公司作为光电检测仪器仪表专业提供商,热诚为光通讯行业生产企业,教学、科研单位,提供自主品牌的仪器仪表等产品服务;产品包括:可调激光光源、光功率计、可编程光衰减器、插回损仪、光偏振发生器,多通道可调谐误码仪,OTDR,光开关等。 同时为客户提供 WDM/AWG、隔离器、PLC 、PD/VOA、PON/ SFP 等无源、有源器件与模块自动测试系统,膜片、准直器、反射端、透射端、LD/PD等自动耦合测试系统的定制开发。
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可调谐皮秒参量发生器相关的仪器

  • Ekspla 推出集成的飞秒可调谐光学参量啁啾脉冲放大(OPCPA)系统。系统可以提供高能量,超短脉冲及波长可调谐输出。采用独特专利技术设计实现高精度的信号光和泵浦脉冲的精确同步并避免了采用复杂昂贵的飞庙再生放大器。  高脉冲能量,宽调谐范围,出色的输出稳定性,是的这套OPCPA系统称为应用于飞秒泵浦探针,非线性光谱学和高次谐波发生实验研究的理想工具。技术指标参数:最大脉冲能量:  0.35mJ调谐范围:680-690nm脉冲宽度:30-50fs脉冲重复频率: 1kHz脉冲稳定性:1%rms性能特色:自动波长扫描调谐前端才采用光纤激光器紧凑的皮秒激光泵浦源无需采用飞秒再生放大器选项:放大并压缩的超连续输出(1微焦,10飞秒,680-960nm)载波包络相位(CEP)稳定1200-2200nm闲置光输出
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  • PT403 系列波长可调谐皮秒激光器下载参数文件210 至 2300 nm 输出波长1 kHz 重复频率15 ps 脉冲宽度OPO 和泵浦激光器集成在一个机箱中产品特色和应用性能特色High pulse energy at kHz ratesDiode pumped solid state designAir cooled – external water supply is not requiredTurn-key operationLow maintenance costsOptional streak camera triggering pulse with 10 ps rms jitterHands-free wavelength tuningTuning range from 210 nm to 2300 nmNarrow linewidth 8 cm?1Low divergence 2 mradPC control应用领域Time resolved fluorescence, pump-probe spectroscopyLaser-induced fluorescenceInfrared spectroscopyNonlinear spectroscopy: surface-SH, Z-scanOther spectroscopic and nonlinear optics applicationsBENEFITSBetter long term stability (compared with layout where laser and OPO are in different units)Higher safety – all beams are in the boxShorter installation timeAlmost twice smaller footprint产品概述PT403系列激光系统将皮秒1千赫兹重复频率DPSS泵浦激光和光参量发生器集成到一个单一的外壳中。新的皮秒可调波长激光系统可从一个盒子提供210到2300纳米的波长范围。与市场上其他解决方案不同,提供激光和OPO在不同单元中的新方法将泵浦激光和OPO集成到一个单元中。这提供了几乎是原来一半的占地面积、更短的安装时间、更好的稳定性以及其他实质性的用户收益。一体化的一盒解决方案将所有组件放置在一个紧凑的外壳中。这意味着更好的整体稳定性,因为消除了泵浦激光和光参量发生器之间分离单元之间可能导致失调的所有潜在原因。为确保可靠性,在PT403的建造过程中采用了经过行业和市场测试的解决方案。泵浦激光基于行业的“黄金标准”二极管泵浦的Ekspla PL2210系列皮秒锁模激光。通过采用仅二极管泵浦技术,改善了输出参数并降低了维护成本。光参量发生器基于PGX03皮秒光参量放大器系统。完全自动化和基于微处理器的控制系统确保了无需人工干预的精确波长调谐。PT403在不牺牲任何参数或可靠性的情况下建造。光学设计经过优化,可产生低散射度、中等线宽(通常8 cm?1)的光束,脉冲持续时间约为15-20皮秒。具有1千赫兹重复频率的PT403可调激光是一种多功能、经济高效的工具,可供科学家研究各种学科,如时间分辨荧光、泵浦-探针光谱学、激光诱导荧光、红外光谱学和其他应用。为了方便客户,该系统可通过其USB类型的PC接口(RS232是可选的)与LabView&trade 驱动程序或远程控制面板进行控制。这两种选项都可以轻松控制系统设置。性能指标型号PT403PT403-SHOPA 指标 1)Output wavelength tuning range SH–210 – 410 nm Signal410 – 709 nm Idler710 – 2300 nmOutput pulse energy 2) SH 3)–10 μJ Signal 3)70 μJ Idler 4)15 μJPulse repetition rate1000 HzLinewidth8 cm-1Typical pulse duration 5)15 psScanning step SH–0.05 nm Signal0.1 nm Idler1 nmTypical beam size 6)~ 3 mmBeam divergence 7) 2 mradBeam polarization SH–horizontal Signalhorizontal Idlervertical运行环境需求Room temperature22 ± 2 °CPower requirements100 – 240 V single phase, 47 – 63 HzPower consumption120 WWater servicenot required, air cooledDue to continuous improvement, all specifications are subject to change without notice. Parameters marked typical are not specifications. They are indications of typical performance and will vary with each unit we manufacture. Unless stated otherwise, all specifications are measured at 450 nm for PT403 units for basic system without options.Pulse energies are specified at selected wavelengths. See typical tuning curves for pulse energies at other wavelengths.Measured at 250 nm.Measured at 1000 nm.Estimated assuming 30 ps at 1064 nm pump pulse. Pulse duration varies depending on wavelength and pump energy.Beam diameter at the 1/e2 level. Can vary depending on the pump pulse energy.Beam divergence measured at 450 nm.Note: Laser must be connected to the mains electricity all the time. If there will be no mains electricity for longer that 1 hour then laser (system) needs warm up for a few hours before switching on.照片和图纸PT403 series laser head typical outline drawingCompared with layout where laser and OPO are in different units, PT400 features almost twice smaller footprintPT403 tunable picosecond laser features compact power supply and is air cooled – external water supply is not required
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  • 仪器简介:接近变换极限的皮秒光学参量发生器使得在波长420-2300 nm范围内有效降低输出光束带宽,达到低于2cm-1 并且使得输出能量稳定性小于7%.单脉冲峰值输出能量达到800 mJ.系统由全固态双头输出锁模PL2140系列Nd:YAG激光器泵浦.并且通过使用25ps脉冲激发光学参量振荡器(OPO)的发生器和放大器。 系统可以实现安全可靠的操作,并且可以计算机控制。他使得需要窄带宽皮秒脉冲的研究有了更好的选择。技术参数:波长调节范围 420-2300 nm 带宽2cm-1 输出能量稳定性7%(StDev) 高能量转换效率 新型的同步泵浦皮秒参量振荡器(SPOPO)和行波光学参量放大器(OPA)的应用 ,有效降低了OPO腔的输出线宽,提高了OPA对单一脉冲参数的放大作用。 可使用LabView drivers与PC连接 可遥控操作
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可调谐皮秒参量发生器相关的资讯

  • 高功率高重频可调谐长波飞秒中红外光源
    波长调谐范围覆盖6-20μm的高重复频率(10 MHz)、高平均功率(10 mW)飞秒激光源具有重要的应用,由于大量分子在这个波段具有振动跃迁,因此有望用于痕量气体检测以及对由气体、液体或固体组成的复合系统进行与物理、化学或生物学相关的非侵入性诊断。但由于增益介质的缺乏,这些中红外源通常利用高功率近红外飞秒激光器驱动光学差频产生(DFG)来实现:近红外激光脉冲的一部分用作泵浦脉冲,另一部分采用非线性波长转换产生波长可调的信号脉冲,泵浦脉冲和信号脉冲之间的DFG产生可调谐的中红外脉冲。利用传统非线性光学手段产生的信号光脉冲能量较低,限制了中红外光源的功率,导致长波中红外飞秒光源无法广泛应用。针对该难点,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心L07组在长期开展基于超快激光脉冲产生及波长转换的基础上,利用自相位调制的光谱旁瓣滤波(SPM-enabled spectral selection,SESS)技术,基于高功率掺铒光纤激光器在高非线性光纤中得到了波长范围覆盖1.6-1.94μm、功率高达300mW(~10nJ)的信号脉冲,再与1.55μm的泵浦脉冲在GaSe晶体中差频得到了波长覆盖7.7-17.3μm的中红外激光脉冲,最大平均功率可达58.3mW。图1. 实验装置图实验装置如图1所示,前端为自制的高功率掺铒光纤激光器系统,重复频率为32MHz,经过啁啾脉冲放大后得到平均功率为4W、脉冲能量为125nJ、宽度为 290fs的脉冲。将激光脉冲分成两份,一份作为泵浦脉冲,另一份耦合到SESS光纤中进行光谱展宽。光纤输出处的展宽光谱由二向色镜分离,长通滤波器(图中的LPF1)将最右边的光谱旁瓣过滤出来作为信号脉冲。泵浦脉冲经过时间延迟线与信号脉冲在时间上重合后聚焦到GaSe晶体上,光斑大小约为50μm。再通过另一个截止波长为4.5μm的长通滤波器,生成的中红外光束经焦距为75mm的90°离轴抛物面镜准直。利用校准的热敏功率计测量中红外脉冲的平均功率,傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪来测量输出光谱。图2(a)为1mm-GaSe后输出光谱和功率,光谱范围为7.7-17.3μm,最大平均功率为30.4 mW。为了进一步提高输出功率,我们采用2mm厚的GaSe晶体,结果如图2(b)所示,整个光谱调谐范围内脉冲功率均大于10mW,最大平均功率达58.3mW。相比于以往基于掺镱光纤的中红外光源,本研究成果将DFG平均功率提高了一个数量级,并首次实验上观测到了工作在光参量放大机制下的高重频DFG过程。该高功率长波中红外光源基于结构紧凑的光纤激光器,可以用于实现中红外双光梳,从而推动中红外光梳在精密光谱学中的前沿应用。相关结果发表在最近的Optics Letters上(https://doi.org/10.1364/OL.482461),被选为Editor's Pick并成为当天下载量最多的5篇论文之一。图2. 在不同厚度GaSe后测量到的中红外光谱和功率:(a) 1mm-GaSe(b)2mm-GaSe。该工作得到了国家自然科学基金(批准号:No.62227822和62175255)、中国科学院国际交流项目(批准号:No. GJHZ1826)和国家重点研发计划(批准号:No. 2021YFB3602602)的支持。论文第一作者为物理所博士生刘洋,常国庆特聘研究员为通讯作者,赵继民、魏志义研究员也参与了该工作的设计和讨论。
  • 中科院宽调谐、窄谱宽中红外光参量研究获进展
    p  近日,中国科学院合肥物质科学研究院医学物理与技术中心研究员江海河课题组在宽调谐、窄谱宽中红外光参量研究方面取得进展。/pp  3-5μm中红外激光在大气环境监测、目标特征探测以及高分辨率光谱学等领域具有广泛的应用,窄线宽可调谐激光是满足这类应用的理想光源。光参量振荡技术(OPO)是实现宽调谐中红外相干激光输出的有效技术。但是,在一般情况下,自由振荡OPO输出的脉冲中红外激光的谱宽较宽,一般高达数十纳米乃至几百纳米,严重限制OPO中红外光源的广泛应用。为了压缩OPO的输出谱宽,通常采用腔内插入标准具或VBG等选频元件。但该方法引入了较大的额外损耗,不仅导致OPO振荡阈值增大,还降低中红外激光的转换效率 采用VBG选频元件还会严重限制OPO的波长调谐范围。因此,宽调谐、窄谱宽高效OPO激光已成为中红外激光技术研究的热点。/pp  据此,江海河课题组首先通过单纵模脉冲光纤激光器泵浦PPMgLN-OPO,获取了高效率的中红外激光输出 将标准具设计作为OPO的腔镜,有效地对振荡信号光的增益谱宽进行调制和控制;同时,采用种子自注入技术和双固体标准具耦合腔,使振荡信号光微弱边带得到了进行进一步抑制,实现了窄谱宽的信号光振荡,并与腔内的单纵模泵浦光进行有效的相互作用,获得了窄谱宽OPO中红外激光的输出。在本实验研究结果中,闲频光的谱宽压窄至0.36nm,相对于自由振荡谱宽抑制比改善了约2个数量级,同时其波长调谐范围达到200nm,其最大输出功率为2.6W,对应光光转换效率为17.4%,成为该波段窄线宽最有效的技术方法。该研究中采用的准相位匹配技术的周期极化晶体MgO:PPLN具有高增益、宽调谐等优点,泵浦源1μm光纤激光器具有高稳定性和紧凑性,研制的OPO中红外激光输出具有高峰值功率、低阈值,为宽调谐、窄谱宽高效OPO中红外激光应用奠定了基础。/pp  相关研究成果发表在光学期刊Optics Express上。该研究得到了国家自然科学基金、中科院战略性先导科技专项等项目的资助。/pp  相关链接:/pp  Widely tunable and narrow-bandwidth pulsed mid-IR PPMgLN-OPO by self-seeding dual etalon-coupled cavities/pp/pp/p
  • 新型纳米级激光发生器新型研发成功
    p style="line-height: 1.75em "  据美国劳伦斯伯克利国家实验室研究人员报告说,他们找到一种新的方法,可用于制作纳米尺度的线材以及色彩可调谐的纳米级激光发生器。/pp style="line-height: 1.75em "  这些线材最小直径200纳米,融入多种其他材料,能够发出明亮和稳定的激光,有望应用于光电子领域,实现数据传输等应用。/pp style="line-height: 1.75em "  这项研究由劳伦斯伯克利国家实验室研究员兼加利福尼亚大学伯克利分校化学教授杨培东主持。借助一种简单的化学浸渍溶剂工艺,研究人员让材料“自我组合”成纳米晶体、板材和线材。/pp style="line-height: 1.75em "  研究人员在美国《国家科学院学报》上发表论文介绍说,他们把一种含铅薄膜浸入含有铯、溴和氯的甲醇溶剂,再将溶剂加热至50摄氏度,所形成的含铯、铅和溴的晶体结构线材直径在200纳米至2300纳米之间,长度在2微米至40微米之间。/pp style="line-height: 1.75em "  杨培东说:“让人惊异的是,这其中的化学过程相当简单。”相比之下,如果以标准工艺制作纳米线材,需要昂贵的仪器和高温等苛刻条件,效果却未必理想。/pp style="line-height: 1.75em "  在激光实验中,纳米线材作为激光发生器被置于一块石英基底上,在另外一个激光发生器激发下发出光线。研究人员确认,接受单个脉冲持续时间极短(仅为1秒钟的10万万亿分之一)的可见紫色激光脉冲激发后,纳米级激光发生器发出的光线超过10亿个周期,显示出极为稳定的性能。/pp style="line-height: 1.75em "  按照杨培东的说法,这是据他所知迄今为止第一个完全以无机材料、即不含碳材料制作的纳米级激光发生器。而且实验表明,这种激光器发出的光线在一定范围内可调谐,包括可见绿光和蓝光等波段。/pp style="line-height: 1.75em "  借助透视电子显微镜,研究人员发现,纳米线材的晶体结构与天然生成的钙钛矿相似,类似于盐,易受空气中水分的侵蚀。针对这一缺陷,杨培东设想,可以用聚合物或其他材料涂覆纳米线材,保护它免受侵蚀。/pp style="line-height: 1.75em "  纳米级激光发生器所使用的这类纳米新材料,在开发新一代高效太阳能电池中同样显现应用前景。杨培东说,创制纳米级激光发生器有望为这些材料开拓一个全新前沿应用领域。/ppbr//p

可调谐皮秒参量发生器相关的方案

可调谐皮秒参量发生器相关的资料

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可调谐皮秒参量发生器相关的论坛

  • 脉冲信号发生器

    脉冲信号发生器QA2系列函数信号发生器拥有比传统函数发生器更杰出的性能。稳定的输出频率,低失真度和微小的频率解析度都是这个系列产品的优秀特性。QA2系列系列包含有QA212D和QA206D产品两种,其中QA212D标准输出120MHz正弦波,25MHz脉冲波和方波,其他波形均为1MHz;QA206D标准输出60MHz正弦波,12MHz脉冲波和方波,其他波形均为0.5MHz。1. 采用DDS和可编程逻辑器件技术,双通道,实时500MSa/s采样率,16bits垂直分辨率,独特功能可以提高测试效率和测量置信度。2. 晶体振荡基准,频率精度高,分辨率高,任意模拟标量调制信号,矢量调制信号,逻辑信号产生。3. 多种内置函数信号产生(包括正弦,三角,锯齿, 方波,脉冲, 噪声, 直流等)。4. 优越的小失真,方便的存贮调用功能,可以设置精确的方波占空比及斜波对称度。5. 1ppm信号频率高度稳定,-120dBc/Hz相位噪声低达,波形失真小。6. 波形存储深度达56K样本/通道。7. USB连接PC端GUI界面,操控简洁自如。8.具备扫描和猝发脉冲模式,可调整扫描时间和扫描宽度。9.丰富的模拟和数字调制能力,以及图形显示功能。(AM,MASK,FM,MFSK,PM,MPSK调制和外部计频功能。) 10. 体积小(20*12.8*4.4CM),重量轻(0.9KG),方便携带。支持的波形有如下所示:非调制波形:周期波:正弦波,方波,三角波,脉冲波,斜波,直流,伪随机二进制序列,高斯白噪声,任意波:高斯脉冲,心电图,指数下降,指数上升,半正失曲线,D洛伦兹曲线,洛伦兹曲线,Sinc函数,负斜波,用户自定义波形调制波形:AM调幅,MASK幅移键控,FM调频,MFSK 频移键控,PM 调相,MPSK相移键控[/s

  • 射频发生器

    l射频发生器1. 电路类型:电感反馈式自激振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,取功率反馈进行 闭环自动控制。2. 工作频率:40MHz 3. 频率稳定性:<0.1% 4. 输出功率:800W—1200W5. 输出功率稳定性:≤ 0.2%6. 电磁场泄漏辐射强度:距机箱30cm处 电场强度E:<2V/m 磁场强度H:<射0.2A/m 7. 电源:交流220V 25A

  • RF发生器介绍

    网上看到,分享给大家:RF发生器介绍RF发生器通过工作线圈给等离子体输送能量,维持ICP光源稳定放电,目前ICP的RF发生器主要有两种震荡类型,即自激式和它激式。自激式RF发生器自激式RF发生器又称自由振式RF发生器,它有整流电源、振荡回路和电子管功率放大器三部分组成。整流电源是由三相电源经升压、三相全波整流及L、C滤波提供电子管功率放大器所需的直流高压(3千伏)。其振荡回路是由一个电容和一个电感组成的并联回路,当有外加电源时,回路内将产生振荡信号,回路能量交替地储存在电容和电感上。当回路中电阻很小时,即 R 2(L/C)1/2,其振荡频率为:f=1/。由于回路电阻的存在,每次振荡总要消耗部分能量,使振荡受到阻尼,为了维持等辐振荡,并保持一定的输出功率,使用电子管功率放大器,把L-C振荡回路的信号正反馈一部分供给放大器的栅极,经功放后再输出给L-C回路,这样L-C回路不断地从放大器取得能量,除反馈一部分外,大部分能量用电感耦合方式供给等离子体,从而维持稳定的等辐振荡和功率输出。信号正反馈的形式国外多采用电容反馈型,而国内生产的则多采用电感反馈型。自激式振荡器的主要特点是结构简单、价格低廉、制造调试比较容易,在技术指标上能基本满足光谱分析要求,但其主要的缺点是频率稳定性及功率稳定性较差,这主要是由于等离子体负载是作为振荡回路的一部分,负载的改变将影响L-C振荡器的频率及回路的工作状态。它激式RF发生器它激式RF发生器又称晶体控制型RF发生器,它与自激式不同,它是利用石英晶体的压电效应构成振荡器也取代L-C振荡回路的电容、电感元件。将石英晶体按一定方位角切制成一块正方形(或长方形或圆形)簿片,在晶片的两个对应表面上喷涂金属板,就可构成石英晶体振荡器。当晶体片上加上一个电场,就会使晶片发生机械形变,相反,在晶体片上加一个机械力又会在相应的方向上产生电场,这种现象称石英晶体的压电效应。若在晶片上下的金属板上施加变电压,就会产生相应的机械形变,即机械振动,通常情况下,这种形变振幅很小,当外加交变电压为某一特定频率时,振幅会突然啬,这种现象为压电谐振,这一频率称为晶体的谐振频率,它和晶体的尺寸有关。在它激式振荡器中,常应用一个频率为27.12MHz或40.68MHz的石英晶体振荡器作为振源,经过两级功率放大,就可得到27.12MHz或40.68MHz,2.0Kw的输出信号。通过匹配网络和同轴电缆传输到负载线圈上。这类发生器频率稳定度高,耦合效率好,功率输出易于自动控制,但放电回路的电学特性的任何微小变化,会导致阻抗失配,需调节至最佳匹配,仪器线路比较复杂,成本较高,但性能较好。ThermoElemental公司的的ICP均采用晶体控制型RF发生器晶体控制型RF发生器的高功率输出采用多级放大后才获得,它包括:1) RF源放大:由石英晶体振荡器(27.12MHz)和放大电路组成,受来自AGC(自动增益控制)的反馈电压和计算机给定的控制,其输出是稳定的、最大功率为3w的高频信号。2) RF驱动放大:它介于源放大和功率放大之间,其作用是放大RF源放大级的高频信号,以驱动功率放大器,并隔绝源振荡器以改善稳定性,驱动放大级的最大输出功率为65w。3) RF功率放大:它主要由大功率电子管(3cx1500A)来实现高频信号的进一步放大,并通过工作线圈把RF功率耦合到等离子体上。功率放大级的最大输出功率可达2Kw。4) 匹配网络:在以上各级放大器之间均存在阻抗匹配网络,是为RF功率在各级间传输中获得最高的效率。其中功率放大级的输入、输出匹配网络十分重要,输入匹配采用Л型匹配电路,如右图调整匹配电容Cl和C2,使输入功率放大级的反射功率几乎为零。输出匹配为自动匹配(Auto-Turning),自动跟踪等离子体负截的变化,使等离子体始终获得最高的功率传输效率。5) 自动增益控制(AGC):它的作用是自动调整整个RF发生器的放大倍数,不管等离子体的阻抗以及等离子体与负载线圈耦合有何变化,始终保证等离子体的功率恒定不变。AGC同时又受计算机控制,以实现RF功率的计算机控制。6) 工作线圈:工作线圈的作用是把RF发生器的高频能量,耦合到等离子体。由于高频电流倾向于在导体表面流动(即趋肤效应),工作线圈是由2.5圈镀银外层的空心铜管制成,内通冷却水冷却。为了防止其表面腐蚀或匝间高压放电,工作线圈外套一层四氟乙烯。7) 电源系统(POWER UNIT):为RF发生器提供各种电源,包括:+5V、+12V、±15V、+48V、+3800V和120V AC。 其中+48V提供给RF驱动放大, +3800V提供给RF功率放大。该电源系统具有各种保护,并通过其电源控制单元(Power Unit Control)实现与整个仪器的通讯和控制。固态式RF发生器固态式RF发生器是用一组固态场效应管(一般是十几只配对)来替代经典RF发生器中的大功率电子管,以获得大功率高频能量输出。固态式RF发生器具有更小的体积,有利于仪器的小型化。1) RF功率:几乎所有的谱线强度都随功率的增加而增加。但功率过大也会带来背景辐射增强,信背比变差,检出限反而不能降低。对于水溶液样品,一般选用的功率为950w-1350w,对于溶液中含有机试剂或有机溶剂的样品,为使有机物充分分解,一般选用1350w-1550w的功率。在测定易激发又易电离的碱金属元素时,可选用更低的功率(750w-950w),而在测定较难激发的As、Sb、Bi等元素时,可选用1350w的功率。2) 雾化气流量(压力):雾化气的作用已如上述,其大小直接影响雾化器提升量、雾化效率、雾滴粒烃、气溶胶在通道中的停留时间等。因此要根据每个具体的雾化器精心选择并在分析过程中保持一致。对于目前广泛使用的Menhard和GE同心型雾化器,雾化压力通常在22-35psi间选择(最常用的是26-30psi),对于“较难”激发元素如As、Sb、Se、Cd等元素的测定可选用较小的雾化压力(24-26psi),使气溶胶在通道中停留较长的时间,更有利于激发发射,对于K、Na等易激发又易电离的元素的测定,可选用较高雾化压力(32-35psi),使气溶胶在通道中停留时间较短,且雾化得更好,以获得更低的检出限。3) 观察高度:在炬管垂直放置的情况下,采用侧向采光,各种元素的最佳激发区因元素而异。具有较难激发的原子谱线的元素如As、Sb、Se等,它们的最佳激发区在ICP通道偏低的位置。而具有较易激发的离子谱线的元素如碱土族元素,周期表的第三、四副族元素,其最佳激发区则应在ICP通道偏高的位置。易激发又易电离的碱金属元素,在通道较低位置则绝大部分成为很难激发的离子状态。只有在通道的较高位置为最佳观察区域。所谓的观察离度是指工作线圈的顶部作为起点向上计算(如图所示)。而原子发射光谱分析的一个重大优势是多元素同时分析,因此曝光高度与其他参数一样,很难仅考虑个别元素的最佳观察高度,必须兼顾一次采样分析所有待测元素,所以一般采用折中的观察高度。在调试仪器时,一般以1ppm的Cd元素来选择最佳的观察高度(通常在15mm左右)。另可通过辅助气的改变可使观察高度在13-17mm间调整。4) 频率:在一般情况下ICP的频率并不认为是重要的参数,目前常用的频率为27.12MHz与40.68MHz,这是为了避免与广播通讯相干涉而专门留给工业部门使用的频率,也比较适合于产生ICP,所以正规的ICP发生器都采用这个指定的频率

可调谐皮秒参量发生器相关的耗材

  • 皮秒可调谐光参量产生器
    皮秒可调谐光参量产生器(Picosecond Tunable Optical Parametric Generator)LT-2215-OPGLT-2215-OPG是新型的皮秒参量产生器,它是专为扩展Nd:YAG皮秒激光器LS-2151的应用而设计的。LT-2215-OPG内置3次谐波生发器(355 nm),可提供425-2300 nm的可调谐范围,LS-2151的在3次谐波时也如此。LT-2215-OPG有类型II OPG和内置高功率OPA段,它可通过手动控制(型号LT-2215-OPG)或PC控制(型号LT-2215-OPG-PC)来递送。规格:LT-2215-OPG调谐范围, nm信号波(SW)425-710惰轮波(IW)710-2300抽运辐射交换效率, %抽运辐射交换效率, %1215 Hz, SW10脉冲重复率, Hz15典型线宽δλ, nm1.5偏振SW及IWSW-线性水平, IW-线性垂直TH (355nm)输出, mJ20尺寸长x宽x高, mm630 x 265 x 120
  • 双输出皮秒千伏脉冲发生器
    双输出皮秒千伏脉冲发生器是新一代皮秒千伏高压脉冲发生器,它具有两个超快千伏脉冲输出通道,每个输出通道都可输出4KV,50欧姆负载的高压,并可负载开路,短路和电弧负载。双输出皮秒千伏脉冲发生器特性上升沿时间小于100ps, 高压衰退呈现指数状衰退曲线,衰退时间持续5ns,可提供多种脉冲波形输出,包括方形波输出。适合电光应用,比如驱动普克尔盒,激光脉冲整形,sweep plate. 宽带雷达,EMC漏洞测试等。双输出皮秒千伏脉冲发生器参数脉冲值:4KV@50Ohm负载上升沿时间:100ps抖动:10ps RMS最大重复频率:1KHz输出通道:2路(最大可拓展到16通道输出)
  • 可调谐半导体激光器
    TEC-500/TEC-520可调谐半导体激光器TEC-500/TEC-520外腔半导体激光器的外腔结构为Littman/Metcalf,输出功率可达100mW以上,窄线宽,无模跳调节范围大。完整的系统易于用户使用和掌握。波长范围:635nm-1690nm光学功率高:输出功率可达150mW优秀的量子效率光纤耦合效率高良好的调谐特性:使用内部增透涂层激光二极管通过分辨率高于1MHz的压电致动器微调在780nm或830nm处,手工粗调可达30nm无模跳调谐范围大,可达100GHz以上窄线宽:线宽优秀的边模抑制50dB优秀的频率锁定功能:高共振自由压电调节电流调制高频激光优秀的温度稳定性低噪声敏感性良好的长期锁定稳定性高灵活性:自由选择光束与光纤耦合方式通过远程软件控制自动波长扫描恒电流和恒功率运行模式(可选)优良的激光性能和频率稳定性即插即用配置:模块化激光系统设计自动压电调谐通过GPIB,RS232和USB远程控制应用:光谱和光学过程控制太赫兹种子激光发生器光学冷却和捕捉,BEC绝对距离干涉激光和OPO种子光非线性光学工艺光纤系统表征规格:
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