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當前位置:首頁  >  技術文章

  • 2019

    5-5

    等離子體是一種被高能量激發的氣體狀態,其中一部分原子被激發或電離形成自由電子和離子。當激發的中性粒子的電子重新回到基態時,等離子體能發射可表征原子特異性的特定波長的光。發射光的光譜分布用于確定等離子體的成分。等離子體可通過使用高能方法電離原子形成,包括加熱,高功率激光,微波,電和射頻。等離子監控等離子體具有一系列應用,包括元素分析,薄膜沉積,等離子體蝕刻和表面清潔。等離子體監測可以為樣品提供詳細的元素分析,并確定在控制基于等離子體的過程中所需的關鍵等離子體參數。發射線用于識別...

  • 2019

    4-26

    激發光與物質作用,產生與激發光不同波長、或者不同頻率的光,這就是熒光。熒光激發光譜可以通過有效的熒光激發波長來展示,并能看出熒光轉化效率。大多數情況下,激發波長和物質的發射波長會發生重疊,但是如果非常了解熒光機理,不難判斷出長波為熒光發射波長,短波段為激發波。鑒于熒光的特性,海洋光學提供高靈敏度光譜儀Maya2000pro和QEPro系列供熒光檢測使用,兩者檢測器同為背照減薄型CCD,QEPro還帶有CCD制冷,所以信噪比上更具有*性。海洋光學提供的熒光和吸光度模塊化測量系統...

  • 2019

    4-25

    拉曼光譜儀是一種散射光譜,反映了被激發分子的振動、轉動等方面信息,是一種快速、簡單、可重復、無損傷的定性定量分析技術。拉曼光譜分析技術具有可適應各種試樣形態、試樣準備簡便、可定位分析、可定量或半定量測定等優點,在基礎醫學、前沿生命科學、材料科學、刑偵、法庭科學等領域具有廣泛的應用。拉曼光譜儀工作原理當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變方向發生散射,而光的頻率仍與激發光的頻率相同,這種散射稱為瑞利散射;約占總散射光強度的10-6~1...

  • 2019

    4-24

    科研級光纖光譜儀將探測器、光學平臺和電子學的新科技結合在一起,提供*的光譜響應靈敏度和光學分辨率,為科學研究提供了強有力的手段。適用于熒光、拉曼光譜、DNA排序、天文學和薄膜反射等弱光條件下的應用。由于二維檢測器使光譜儀能很好地利用入射光狹縫的高度,科研級光纖光譜儀的靈敏度得到了一定的提高。在我們生產的其它光譜儀中,光進入光具座是通過入射光狹縫的寬度來調節的;狹縫的高度是沒有影響的,因為線性檢測器不能有效地收集狹縫的整個高度的光。而使用科研級別光譜儀的二維檢測器,我們就可以更...

  • 2019

    4-22

    微型光譜儀是一種運用光學原理對物質的組分和含量進行定性、定量分析的微型無損檢測儀器,具有小體積、低功耗、低成本、可現場在線分析、便于二次開發等優點,在農業生產、食品安全、生物醫藥、石油化工、航空航天以及國防安全等眾多領域獲得了廣泛的應用。全新OceanHDX將成為您解決方案中*的一員。OceanHDX-微型光纖光譜儀相對于同體積大小的光譜儀,具有低雜散光、高通光量、高熱穩定性等優勢,同時搭載板載處理模塊,以太網、SPI和WiFi通訊模式的X-電子平臺,更好地發揮其小體積、大作...

  • 2019

    4-17

    差分光學吸收光譜技術,簡稱DOAS技術(DifferentialOpticalAbsorptionSpectroscopy))在20世紀70年代由PLATT等人提出,該方法是利用光線在大氣中傳輸時,大氣中各種氣體分子在不同的波段對其有不同的差分吸收的特性來反演這些微量氣體在大氣中的濃度。到20世紀80年代末,DOAS技術作為一種空氣監測系統在歐盟范圍內得到了廣泛的認可。DOAS測量原理根據朗伯-比爾定律,處在某一長度為L的光程中的某種氣體的濃度N和發射端發出的光強I0(λ)及...

  • 2019

    4-16

    對于同一種單色光,單色光在光密介質中傳播,單色光產生單色光藍移現象,單色光在光疏介質中傳播產生單色光紅移現象。同一種單色光在光密介質中傳播,單色光的頻率升高,波長變長,振幅變大,光速降低,單色光產生單色光藍移。光密介質對單色光產生阻力是單色光產生單色光藍移的根源;同一種單色光在光疏介質中傳播,單色光的頻率降低,波長變短,振幅變小,光速升高,單色光產生單色光紅移。光疏介質對單色光產生引力加速單色光產生單色光紅移的根源。人類通過現代科技,使單色光產生非常巨大的紅移,人類就可以通過...

  • 2019

    4-12

    激光誘導擊穿光譜系統(LIBS)是一種原子發射光譜儀??梢詫滔?、液相和氣相基體中幾乎所有元素進行定性和定量的分析。不同于傳統的檢測方法如ICP-OES或者XRF,LIBS在檢測過程中無需進行復雜的樣品制備。為了達到這個目的,LIBS采用高能量聚焦脈沖激光光束將樣品激發至等離子態,從而產生對應的元素發射譜進行分析。元素發射譜的波長與元素的種類直接相關,而元素譜線的強度則和元素的含量相關。激光誘導擊穿光譜的優異特性使得其可應用于傳統手段無法測量的絕緣體,非晶材料以及松散的固體,...

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