英国UK-SCIENTIFIC公司的教学光谱仪
UT-7600为单束光傅立叶红外光谱仪
UT-7600为单束光傅立叶红外光谱仪,其由电脑控制运行,该电脑具有方便使用的软件以及全面的操作指南。UT-7600的特征在于高扫面速度、高精度以及易于操作。作为不可缺少的分析工具,被广泛应用于化疗、医药、食品饮料、酒业、化学工程以及质量控制等领域。
· 出色的电控系统
· 智能湿度警告
· 功能强大的软件
· 超轻量级
· 宽敞的样品室
说明书
波数范围 |
7800~375 cm-1 |
分辨率 |
1 cm-1 |
信噪比 |
3000:1 |
检测器 |
高性能DLATGS |
分光镜 |
溴化钾压片 |
光源 |
使用寿命长的稳态红外发射器 |
电控系统 |
A/D转换器 |
功率 |
110-220V AC, 50-60Hz |
尺寸 |
450mm x 350mm x 250mm |
重量 |
17kg |
UT-100实验用CCD光谱仪
UT-100实验用CCD光谱仪为通用光谱测量仪器,其使用线性CCD作为接收单元进而能够实现实时采集以及3D显示。对于研究各种光源的波谱以及校正光学探针,UG-100是一个理想的设备选择。
· 创新型设计
· 3D显示
· CCD接收器
· 高分辨率
· 实时采集
· 高性价比
说明书
波长范围 |
300~900 nm |
焦距 |
302.5 mm |
相对孔径 |
D/F=1/7 |
分辨率 |
0.2 nm |
波长准确度 |
+/- 0.4 nm |
波长重复精度 |
0.2 nm |
闪耀波长 |
550 nm |
杂散光 |
10-3 |
隙缝宽度 |
0~2 mm |
光栅 |
600 lines/mm |
CCD接收器 |
2048单元格 |
积分时间 |
1~88 stops |
黄滤色镜 |
320~500 nm |
白滤色镜 |
500~900 nm |
LEOl-101 模块化多功能光栅光谱仪
鉴于在高校中对于通用测量仪需求的不断增长,我们设计了该光谱仪以帮助学生理解光和波长的概念,进而帮助理解光栅光谱仪的基本工作原理。模块化结构的特征使得实验和测试更加容易,因此推荐给具备高等教学计划的物理实验室。在氢-氘光谱以及钠光谱的测量上,比传统光谱以更加精确。其为光学测量提供了灵活性的解决方案。广泛的试验和测量测试已经证明该光谱在其应用领域具有优良的性能。能够测量放射光谱和吸收光谱。同时作为一个分析设备能够应用在光学过滤和光源研究上。
· 模块化结构
· 高分辨率
· 具备USB接口
· 光电倍增管和CCD接收器
波长范围 |
200~600 nm |
焦距 |
500 mm |
相对孔径 |
D/F=1/7 |
分辨率 |
0.2 nm |
波长准确度 |
+/- 0.2 nm |
波长重复精度 |
≤0.2 nm |
闪耀波长 |
250 nm |
杂散光 |
≤10-3 |
光电倍增管的波长范围 |
200~600 nm |
光栅 |
2400 lines/mm |
CCD接收单元 |
2048单元格 |
光谱相应范围 |
300~600 nm |
积分时间 |
88 stops |
白滤色镜 |
320~500 nm |
黄滤色镜 |
500~660 nm |
重量 |
25kg |
XP-24开放式框架CD/DVD读写器
· 近红外和蓝光半导体激光器
· 光束的弯曲和聚焦
· 光的检测
· CD控制系统
· CD信号
光信号的检测:
该开放式框架CD/DVD读写器以这样的方式制备,其中其顶部更换为半透明罩从而使得最重要的光信号和电信号能够进入。为此,提供了用于个体信号的缓冲放大器系统,该系统具有微型BNC插座从而通过设置的连接线缆连接至示波器。右侧附图示出的示波器轨迹记录了所提供光盘的测试信号。下部的轨迹图显示了来自光检测器的信号,上部的轨迹图显示了“AUDIO TTL”信号,该信号也称为s/PDIF。
模拟输出:
在提供的测试CD光盘中存储有两种频率的立体声频正弦信号。一旦模拟信号输出端被所配备电脑的操作系统激活,通过接线面板的输出端能够监控这些信号。
从图中可以看出,使用了两种不同的频率,仔细看可知,数字化步进变得可见。
根据实验目的,可以显示任意其他信号组合。
技术配置
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编号 |
数量 |
描述 |
1 |
3L-0290 |
2 |
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2 |
8X-XP24 |
1 |
手动CD/DVD存储器 |
3 |
XM-0850 |
1 |
在基板上的开放式框架CD播放器 |
4 |
XS-XP26 |
1 |
带测量信号的CD存储器 |
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TP-0100 |
1 |
双通道数字示波器,100兆赫兹 |
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TP-0200 |
1 |
计算机,X86 |
XP-25激光展示仪
· DPSS激光532nm
· 激光扫描原理
· 闭环振镜
· 图像的生成
· 激光展示
技术配置
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编号 |
数量 |
描述 |
1 |
ED-0010 |
1 |
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2 |
ED-0260 |
1 |
手动CD/DVD存储器 |
3 |
LS-0110 |
1 |
在基板上的开放式框架CD播放器 |
4 |
MC-0005 |
1 |
带测量信号的CD存储器 |
5 |
TP-0250 |
1 |
双通道数字示波器,100兆赫兹 |
6 |
XM-1110 |
1 |
计算机,X86 |
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UT-94是手动操作单色仪
UT-94是手动操作单色仪,其使用了用于了波长选择的仪表盘。入口和出口的狭缝宽度均可在0-2mm之间连续调节,并且其读取精度为0.01mm。光束穿过入口狭缝s1(s1位于反射镜的焦平面),然后由镜M2反射。平行光射向光栅G。镜M3形成了来自S2上光栅的衍射光的图像。
· 实体结构
· 易于操作
· 使用寿命长
· 高分辨率
说明书
波长范围 |
200~800 nm |
焦距 |
300 mm |
相对孔径 |
D/F=1/7 |
分辨率 |
0.01 mm |
波长准确度 |
+/- 0.4 nm |
波长重复精度 |
<0.2 nm |
隙缝宽度 |
0~2 mm |
光栅 |
1200 lines/mm |
尺寸大小 |
370×250×210 mm |
UT-300激光拉曼光谱仪
UT-300激光拉曼光谱仪对于观察高校物理实验室中大部分物质的拉曼现象非常实用。其采用直排式无损技术,并且无需试样准备。其通过单色光照射样品同时利用光谱仪检测由样品反射的光。
· 用于杂散光抑制的狭缝选择
· 高分辨率的单色系统
· 具备高灵敏度以及低噪音的单光子计数检测器
· 稳定的外部光学路径
波长范围 |
200~800 nm |
焦距 |
500 mm |
相对孔径 |
D/F=1/5.5 |
分辨率 |
0.2 nm |
波长准确度 |
≦0.4 nm |
波长重复精度 |
≦0.2 nm |
倒数线色散率 |
2.7nm/mm |
谱线半宽度 |
≦0.2 nm |
杂散光 |
≦10-3 |
焰波器(可选)波长 |
532 nm |
光栅 |
1200 lines/mm |
狭缝宽度 |
0-2mm,可调节 |
显示精度 |
0.01mm |
最大计数 |
107 |
总体尺寸 |
700×500×450 nm |
重量 |
25kg |
XP-04 氦氖激光器
· 氦氖能级图
· 谐振稳定
· 高斯光束
· 双折射晶体
· 线模式选择
· 单模校准器
基于氦氖混合气的激光应用首次由javan等人于1961年公开展示。如今他们最初的主要应用已经被价格更加低廉的可视半导体激光器所替代。然而在高精度的干涉测量任务中,他们仍然被使用。
其中一个重要的应用是用于飞机或导弹导航的激光陀螺。
另外,氦氖激光器还可以被用于介绍激光的概念从而被广泛应用于激光领域的初学者课堂上。
通常氦氖激光器是学生接受激光科技领域培训时碰到的第一种激光器。因此当开展此类实验时需要传输多个实践方面。在成功初始调节后观察到的激光震荡无疑是该实验难忘体验。
并且,611nm谱线(橙色)的选择将会增强该体验。另外,系列的定量检测会被学习。
为了展示该激光运行过程,使用了基于带有布鲁斯特窗口(2)氦氖管的开放式激光实验激光器。通过所提供的电源(1)可以调节放电电流以测量对于激光运行的影响。
光学谐振器或谐振腔由两个安装在高精度调节支架(3和4)上且具有不同曲率半径的可替换的镜子组成。
为了便于调节,初始时固定了导频激光器作为对齐目标。通过所提供的交叉发靶,导频激光器对齐至装置的光学轴线。激光管被安装在XY调节器上从而使得该管与导频激光器对齐。最后,镜子与导频激光器的光束对齐。
使用双折射滤光器或李卓夫棱镜来选择特定波长。通过安置在谐振腔内的校准器,激光器进入单模式运行。
光电检测器(8)和碟用激光器(6)以及必要的装置和调整器被设置在1米长的光学导轨(10)上。
氦氖激光器基本装置
利用基本设置将会理解激光谐振器。通过提供的导频激光器,初始校准会变得容易且可重复性。
通过改变谐振腔镜彼此间相对的距离,可以验证光学稳定性标准并且确定最优的输出功率。通过简单的游标卡尺可以测量内腔光束的直径。当学习了激发机制以及相应的能级体系,之后就可以实现氦氖激光器在不同波长下的运行。
基于用于谱线选择的李卓夫棱镜装置
通过将内腔的平面镜替换为李卓夫棱镜,不同波长的选择成为可能。通过分光棱镜或者使用双折射滤光器可以实现波长的选择。
XP-02 发射和吸收(光抽运)
· 激光半导体
· Nd:YAG晶体
· 光抽运
· 吸收光谱
· 激发态寿命
· 爱因斯坦系数
运行原理
通过分光镜(B)和棱镜(C),半导体激光器的发光聚焦至Nd:YAG杆(D)。滤光器(F)吸收残余的泵浦光并且传送该受激辐射。相对强度由光电检测器(G)测量。除去滤光器则可以测量泵浦光的传输和吸收。
测量实例
半导体激光器的表征