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MS9740A光谱分析仪 光谱分析仪

MS9740A光谱分析仪

分类: 光谱分析仪

厂家: Anritsu

产地: 美国

型号: MS9740A

更新时间: 2025-12-23T01:51:20.000Z

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概述

该MS9740A是一个高性能的光谱分析仪,设计用于评价活动的光学设备,包括端口,端口和SFP+模块,以及光纤收发器和垂直腔面发射激光器和世界光来源。 它提供了高速扫描、精确的测量,以及广泛的动态范围。

参数

  • 支持的光纤类型 / Supported Optical Fiber : SM fiber (ITU-T G.652), 50μm/125μm GI fiber, 62.5μm/125μm GI fiber
  • 光学连接器 / Optical Connector : User replaceable: FC, SC, ST, DIN
  • 波长测量范围 / Wavelength Measurement Range : 600nm to 1750nm
  • 波长准确度 / Wavelength Accuracy : ±20pm (1520nm to 1620nm), ±100pm (1520nm to 1570nm), ±300pm (600nm to 1520nm, 1620nm to 1750nm)
  • 波长稳定性 / Wavelength Stability : ±5pm (1min, smoothing: 11pt)
  • 波长线性度 / Wavelength Linearity : ±20pm (1520nm to 1620nm)
  • 分辨率精度 / Resolution Accuracy : ±3% (Resolution: 0.1nm), ±15% (Resolution: 0.2nm)
  • 测量范围 / Measurement Range : +20dBm to -90dBm
  • 动态范围 / Dynamic Range : >58dB (at 0.4nm from peak wavelength)
  • 显示器 / Display : 800×600 dots, 8.4-inch SVGA color LCD
  • 功能 / Function : Auto Measure, Optical pulse measurement, WDM Filter analysis, etc.
  • 电源 / Power Supply : 100V to 240V AC, 50Hz to 60Hz, <75VA
  • 尺寸和重量 / Dimensions And Mass : 426(W)×177(H)×350(D)mm, <15kg

应用

1. Optical transceiver evaluation 2. WDM signal analysis 3. Optical amplifier performance testing 4. Narrow-band filter analysis 5. Multimode fiber measurements

特征

1. High-speed sweeping at 0.2s/5nm 2. Wide dynamic range of >58dB 3. Supports SM and MM fiber measurements 4. Built-in wavelength calibration light source 5. Compact and lightweight design

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AI 智能分析

SCI论文引用分析

该产品已被56篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 四氧化三铁纳米颗粒作为超大啁啾脉冲产生的可饱和吸收体
    铒激光器 四氧化三铁纳米粒子 可饱和吸收体 光纤激光器

    四氧化三铁纳米粒子(FONPs)是一种具有小带隙的磁性材料,在超快光子学、医学、磁探测和电子学领域已有广泛应用。最近,FONPs被提出作为光纤振荡器脉冲产生的理想候选材料。然而,目前获得的脉冲时长在微秒量级,难以满足通信实际应用需求。本研究首次报道采用溶胶-水热法合成的FONPs作为可饱和吸收体(SA),在掺铒光纤激光器(EDFL)中实现纳秒脉冲输出。该光纤激光器具有约0.8 nm的窄光谱宽度和固定的4.63 MHz基频重复率,其光谱特性与脉冲动力学行为均不同于既往报道的锁模激光器。研究表明基于FONP-SA的光纤激光器工作于巨啁啾锁模状态。最重要的成果是在16.2 mW输出功率下实现了55 ns的脉冲持续时间——这是迄今报道的EDFL中基于FONPs的最短脉冲。结果表明FONP色散特性使其成为超快光子器件、光电探测器和光学调制器应用的优异光子材料。

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  • 一种高能量、波长和重复频率可调谐的1540纳米波段皮秒光学参量振荡器
    参量振荡器 超快激光器 波长可调谐 非线性光学

    采用一种新颖方法开发出高能量、波长与脉冲重复频率(PRR)可调谐的1.5微米波段人眼安全皮秒(ps)光学参量振荡器(OPO),该方法通过将OPO运行于皮秒再生放大器(RA)模式实现。该技术可便捷调节PRR,并能构建紧凑型kHz级皮秒OPO,其脉冲能量较既往研究提升1-3个数量级。基于θ=41.4°、φ=0°角相位匹配型KTA晶体,在5kHz和10kHz重复频率下分别实现了1501-1565nm信号波长调谐。当重复频率为5kHz、波长1532nm时,获得最高21.6µJ脉冲能量及约6ps脉宽。

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  • [IEEE 2018年亚洲通信与光子学会议(ACP) - 杭州 (2018.10.26-2018.10.29)] 2018年亚洲通信与光子学会议(ACP) - 宽带光学频率梳生成方案
    高度非线性光纤 级联四波混频 光学频率梳

    我们提出一种基于注入锁定光纤环形激光器的宽带光学频率梳生成方案,该方案在环形腔内采用单相位调制器,并利用高非线性光纤作为基于级联四波混频效应的频谱扩展器。实验仅通过包含1公里长高非线性光纤的单级频谱扩展器,实现了功率波动在30分贝范围内的201条梳齿、覆盖40纳米带宽的稳定20吉赫兹光学频率梳。

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实验方案推荐
AI分析生成
  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:整体设计构建了一个工作在负色散区的色散管理腔光纤环形激光器。采用溶胶-水热法合成的FONPs作为无聚合物夹层结构的可饱和吸收体(SA)以提高损伤阈值,使用飞秒激光自建系统测量该SA的非线性光学特性。 2. 样品选择与数据来源:FONPs由FeCl2·4H2O和氢氧化钠合成,经洗涤干燥后制备。将FONP粉末与丙酮混合涂覆于光纤跳线制成SA。表征手段包括扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、高分辨透射电镜(HR-TEM)、能谱分析(EDS)、拉曼光谱、X射线衍射(XRD)及紫外-可见-近红外光谱(UV-vis-NIR)。 3. 实验设备与材料清单:设备包含980nm激光二极管、波分复用器(WDM)、掺铒光纤(EDF)、SMF-28光纤、偏振无关隔离器(PI-ISO)、偏振控制器(PC)、光纤耦合器(50/50和95.4/4.6)、光电探测器(Thorlabs DET01CFC)、实时示波器(Rigol DS6104)、光谱分析仪(Anritsu MS9710C)、射频谱分析仪(Rohde & Schwarz FSC6)、加热搅拌台、聚四氟乙烯密封高压釜、烘箱及各类光谱仪器(SEM/TEM/HR-TEM/EDS/拉曼/XRD/UV-vis-NIR)。材料包括FeCl2·4H2O、氢氧化钠、蒸馏水、丙酮及FONP粉末。 4. 实验流程与操作步骤:FONPs合成通过混合FeCl2·4H2O与蒸馏水,加入氢氧化钠后100°C水热处理12小时,经洗涤干燥制得。SA制备是将FONP-丙酮混合物涂覆于光纤跳线。激光器搭建包括环形腔元件连接、PC调节偏振,通过示波器/光谱仪/射频分析仪测量输出。非线性传输测量采用分束飞秒激光,一路经SA后检测功率。 5. 数据分析方法:数据分析包含采用高斯曲线拟合脉冲包络,计算半高全宽(FWHM)、信噪比(SNR)及时频积。对光谱特性和脉冲动力学进行稳定性与特征分析。

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  • 物理学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:整体设计采用由单频二极管激光器与宽带超辐射发光二极管(SLD)共同种子注入的光纤放大器产生的单一高功率光束。该光束执行光缔合、振动冷却及光学囚禁操作。实验装置包含用于冷态铷原子的磁光阱(MOT)、用于分子的交叉光学偶极阱(ODT),并通过共振增强双光子电离(RE2PI)进行探测。采用耗尽光谱法探测分子态。 2. 样本选择与数据来源:使用标准MOT制备的超冷85Rb原子。数据采集自RE2PI产生的Rb2+离子计数及耗尽信号。 3. 实验设备与材料清单:设备包括50W单频光纤放大器(IPG公司YAR-50K-1064-SF型)、单频光栅稳频二极管激光器、宽带超辐射发光二极管(QPhotonics公司QSDMI-1060-300型)、波长计(HighFinesse公司WS-7型)、光谱分析仪(安立MS9710C型)、脉冲染料激光器(Jaguar型,Continuum公司)、脉冲Nd:YAG激光器及离子计数器。 4. 实验流程与操作步骤:开启MOT和ODT后,施加9379.5 cm−1(1066.1 nm)的单一光束实现光缔合、振动冷却与囚禁。通过聚焦于ODT的脉冲染料激光器进行RE2PI分子探测。耗尽光谱法采用682nm二极管激光器。分别在MOT开启与关闭状态下测量分子数密度的时间演化。 5. 数据分析方法:通过指数曲线拟合分析种群衰减,采用Franck-Condon因子建立跃迁模型,并依据光谱数据分配峰位。

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  • 土木工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:研究采用有限元分析(FEA)中的涂抹裂纹模型(通过Ansys软件)模拟裂缝,并运用粘结滑移模型(Saliger模型)计算裂缝宽度。基于光波传播理论和传递矩阵法进行FBG光谱模拟。 2. 样本选择与数据来源:使用特定尺寸(140厘米×10厘米×16厘米)及配筋(HRB335和R235钢材)的钢筋混凝土梁,FBG传感器预埋于梁体中。 3. 实验设备与材料清单:设备包括荷载传感器、数据采集器、宽带光源(波长范围1520-1570纳米)、光谱分析仪(Anritsu MS9740A)及准静态拉伸加载机;材料包含混凝土、钢筋、箍筋及封装FBG传感器。 4. 实验流程与操作步骤:开展准静态四点弯曲试验,分级施加拉荷载,每级荷载下通过光谱分析仪测量FBG反射光谱,同时记录钢筋应变片数据,并目测裂缝宽度。 5. 数据分析方法:通过有限元计算提取应力并模拟FBG光谱形变,根据FEA结果由公式(1)计算裂缝宽度并与实测值对比,对数值模拟与实验数据进行统计比对。

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我们还有53 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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厂家介绍

Anritsu是创新通信测试和测量解决方案的全球供应商。

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图片 名称 分类 制造商 参数 描述
  • IR GRENOUILLE 光谱分析仪 IR GRENOUILLE 光谱分析仪 GMP SA

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  • Near-IR GRENOUILLE 光谱分析仪 Near-IR GRENOUILLE 光谱分析仪 GMP SA

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    Near-IR GRENOUILLE是一款超短激光脉冲测量设备,能够精确测量脉冲强度、时间、光谱和光谱相位,并提供脉冲的实际数据而非相干伪影。它还可以测量光束空间分布、空间时间畸变、脉冲前倾等难以测量的参数。

  • FocusTest™ Series LIV & Spectrum Test System 光谱分析仪 FocusTest™系列LIV和频谱测试系统 光谱分析仪 Hanamura Optics Corp

    尺寸: 360x470x400mm 重量: <40kg 测试项目: LIV: 输出功率、工作电压、工作电流、阈值电流、电光效率、斜率效率、串联电阻; Spectrum: 峰值波长、中心波长、FWHM、90%能量的光谱宽度

    FocusTest™ 系列是一款用于测试激光二极管电学特性和光谱特性的系统,具有高重复性、高光谱分辨率和灵活定制的特点。

  • BeamSquared® SP204S CMOS M² Beam Propagation Analyzer 光谱分析仪 BeamSquared® SP204S CMOS M² Beam Propagation Analyzer 光谱分析仪 MKS | Newport

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    BeamSquared® SP204S M²光束传播分析仪是一款紧凑且全自动的工具,用于测量266至1100nm连续波和脉冲激光系统的传播特性。其专利的Ultracal™校准技术使其成为市场上最准确的产品,并符合ISO 11146标准。其操作的稳健性和可靠性确保了在工业、科学、研究和开发中的持续使用。

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