在精密制造与前沿科研领域,透射电子显微镜(TEM)是观测物质原子级微观结构的“科学之眼”,其技术长期被少数海外巨头垄断。近日,国产高端透射电镜实现零的突破,这一里程碑事件不仅终结了海外技术垄断,更标志着我国在高端科学仪器,特别是融合了尖端电子电工技术与精密光电技术的交叉领域,取得了自主可控的核心能力。这背后,是电子束精准控制、高压稳定电源、高速信号采集与处理
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概述
参数
- 波长范围 / Wavelength Range : 600nm至1700nm(AQ6370D),350nm至1200nm(AQ6373B),350nm至1750nm(AQ6374),1200nm至2400nm(AQ6375E),1500nm至3400nm(AQ6376E),1900nm至5500nm(AQ6377)
- 波长准确度 / Wavelength Accuracy : ±0.01nm至±0.5nm(根据型号和范围)
- 波长分辨率设置 / Wavelength Resolution Setting : 0.02nm至10nm(根据型号)
- 动态范围 / Dynamic Range : 50dB至78dB(根据型号)
- Level Sensitivity / Level Sensitivity : -90dBm至+20dBm(根据型号)
- 最小采样分辨率 / Minimum Sampling Resolution : 0.001nm至0.01nm(根据型号)
- 内置校准光源 / Built-In Calibration Light Source : 支持(部分型号)
- 适用光纤 / Applicable Fiber : SM、MM,支持大芯径光纤(部分型号支持至800μm)
- 显示器 / Display : 10.4英寸SVGA LCD触摸屏
- 数据存储 / Data Storage : 512MB内存,支持外部存储设备
- 接口 / Interfaces : GP-IB、RS-232、USB、以太网、VGA输出
- 尺寸 / Dimensions : 426mm x 221mm x 459mm
- 重量 / Weight : 19kg至23kg(根据型号)
- 电源要求 / Power Requirements : 100至240VAC,50/60Hz
应用
1. 光通信设备的研发与生产测试 2. 激光器和光源的特性分析 3. 光纤传感器的性能测试 4. 环境监测和医疗应用中的光谱分析
特征
1. 提供高达78dB的动态范围和高分辨率 2. 支持多种光纤类型和大芯径光纤输入 3. 内置校准光源和气体净化功能 4. 支持多达16种数据分析功能 5. 快速测量,扫描速度高达0.2秒/100nm
规格书
AI 智能分析
该产品已被356篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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基于长周期光纤光栅双共振耦合机制的超过110纳米宽带模式转换器
双模光纤长周期光栅 双共振耦合 模式转换器 轨道角动量
我们基于双模光纤长周期光栅(TMF-LPG)的双共振耦合机制,提出并验证了一种高效宽带产生轨道角动量(OAM)光束的方法。理论和实验研究表明,由于双模光纤中LP01和LP11纤芯模式间的特殊相位匹配条件,会产生双共振耦合现象。当选择特定光栅周期时,双共振波长会汇聚在一起,使TMF-LPG可作为宽带模式转换器。实验实现了118.2纳米的15.0分贝带宽(对应转换效率大于96%)和156.4纳米的10.0分贝带宽(对应转换效率大于90%)。此外,仿真结果表明:若选用具有适当纤芯半径的TMF制作LPG,其工作波长可扩展至其他波段。
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利用气球形马赫-曾德尔干涉仪测量折射率和温度
光纤传感器 折射率与温度测量 马赫-曾德尔干涉仪
本文提出并验证了一种用于测量折射率和温度的简易气球形光纤干涉仪。该干涉仪结构极为简单:将标准单模光纤裸露部分弯曲成气球状,光纤两端并排穿过一根石英毛细管并粘合固定。两个凹陷波长的变化均对外部折射率和温度敏感,且随着环境折射率升高呈现明显非线性响应。通过拟合实验数据,实验测得了相应的灵敏度值。该器件具有制备简便、结构坚固和成本低廉的优势。
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Tm³⁺掺杂二氧化硅玻璃微球在1527 nm泵浦下产生覆盖紫外至近红外波段的多重发光
微球 1527纳米激发 紫外发射 上转换
研究了掺铥(Tm3+)硅酸盐玻璃微球在1527纳米连续波二极管激光激发下的荧光光谱。结果显示出源自Tm3+离子高能态的丰富上转换发射,其波长范围覆盖从紫外(UV)到近红外(NIR)。分析表明紫色光发射源自六光子上转换过程。此外,在620-935纳米波长范围内观察到宽带荧光发射。通过将光限制在微球腔体中,高功率密度成为主要优势。掺铥硅酸盐玻璃在~1550纳米激发下的多重荧光上转换发射,可能为探索未来可见光通信技术开启新途径。
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光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究涉及双模光纤(TMF)中LP01与LP11模式相位匹配条件及双共振耦合机制的理论分析。基于有限元法(FEM),采用COMSOL Multiphysics进行模拟以建模用于轨道角动量(OAM)生成的模场强度和干涉图样。通过CO2激光器诱导周期性折射率调制,完成TMF长周期光栅(LPG)的实验制备。 2. 样品选择与数据来源:所用TMF为康宁SMF-28e光纤,纤芯半径4.07微米,包层半径62.5微米。光源包括超连续谱光源和980纳米激光二极管。传输光谱通过光谱分析仪(OSA)测量。 3. 实验设备与材料清单:CO2激光器(CO2-H30,大族激光)、光谱分析仪(OSA,横河AQ6370D)、超连续谱光源、980纳米激光二极管、3分贝耦合器、可调衰减器(TAs)、非偏振分束器(NPBS)、偏振控制器(PC1、PC2、PC3)、模式剥离器(MS)、四分之一波片(QWP)、线偏振器、CCD相机、康宁Hi1060光纤(5.3/125微米)。 4. 实验流程与操作步骤:使用CO2激光照射制备不同周期的TMF-LPG。通过OSA测量传输光谱。对于OAM生成,用3分贝耦合器分光,通过偏振控制器调控偏振,经非偏振分束器合束后用CCD捕获干涉图样。利用QWP和偏振器验证圆偏振态。 5. 数据分析方法:分析传输光谱的带宽和谐振凹陷。采用耦合模理论建模功率变化和转换效率。通过光纤缠绕法测量模式纯度。
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光电信息科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:采用标准单模光纤(SMF)弯曲成气球状设计了一个气球形马赫-曾德尔干涉仪。光纤两端穿过石英毛细管并并排粘合,毛细管固定在玻璃基板上以最小化弯曲应力。该干涉仪基于弯曲诱导的纤芯模与包层模之间的模间干涉原理工作。 2. 样品选择与数据来源:使用折射率范围为1.330至1.412的甘油溶液进行折射率测量测试传感器,温度通过高精度烘箱在40°C至90°C范围内变化。 3. 实验设备与材料清单:标准单模光纤(SMF)、内径0.4毫米的石英毛细管、玻璃基板、胶水、工作波长范围1440-1640纳米的宽带超辐射发光二极管(SLED)、光谱分析仪(OSA:横河AQ6370D)、高精度烘箱(XGQ-2000)、甘油溶液、无水酒精。 4. 实验步骤与操作流程:剥离弯曲段的保护涂层,将光纤弯曲成直径9毫米的气球状。SLED光源从一端注入,由光谱分析仪记录传输光谱。温度测试时将传感器置于烘箱中,每个温度点平衡5分钟后记录光谱。折射率测试时将传感器浸入甘油溶液,测试间隔用酒精清洗并干燥。 5. 数据分析方法:对温度数据采用线性回归获取灵敏度;对折射率数据通过回归分析表征非线性响应,使用R平方值评估拟合优度。
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光电信息材料与器件实验方案
1. 实验设计与方法选择:通过溶胶-凝胶法制备掺铥(Tm³⁺)二氧化硅玻璃微球,在1527纳米激光激发下测量其荧光光谱。实验装置包含利用二氧化硅锥形光纤将光耦合进微球,并通过光谱仪检测发射光。 2. 样本选择与数据来源:样本为直径50-250微米的掺铥二氧化硅玻璃微球,通过将标准单模二氧化硅光纤浸入含硝酸铥五水合物(Tm(NO₃)₃·5H₂O)等化学物质的溶胶中制备,随后加热以提高品质因数(Q值)。 3. 实验设备与材料清单:设备包括可调谐激光器(1460-1600纳米)、掺铒光纤放大器(EDFA)、二氧化硅锥形光纤、三轴手动控制平台、CCD显微镜、光电倍增管(PMT)光栅光谱仪(200-660纳米)及光学频谱分析仪(OSA,横河AQ6373,350-1200纳米)。材料包含正硅酸乙酯、乙醇、去离子水、二甲基甲酰胺、硝酸铥五水合物及盐酸。 4. 实验流程与操作步骤:通过混合化学物质、添加Tm³⁺离子并搅拌制备溶胶,再将微球浸入溶胶进行涂层。加热微球以增强Q值。通过将激光耦合进微球、调节平台控制耦合距离,并在室温下用PMT和OSA检测发射光来测量荧光光谱。 5. 数据分析方法:基于Tm³⁺离子能级跃迁分析发射峰,并利用能级图讨论上转换机制。在不同泵浦功率和Tm³⁺浓度下测量荧光强度。
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我们还有353 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。
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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。
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