光谱学
筱晓光子推出的光谱仪和信号探测器,光谱仪是一种通过分光技术测量光信号波长与强度分布的仪器,而信号探测器则是将光/电信号转换为可量化电信号的传感元件,两者常协同用于光信息分析与测量。
光谱仪的核心特点是高分辨率分光与精准波长标定能力,信号探测器的核心特点是高灵敏度、低噪声的信号转换与快速响应,二者协同实现光信号的精确捕获与量化分析。
筱晓光子推出的IRsweep Spectrophotometers,一种基于激光频率梳和量子级联激光器(QCL)技术的红外光谱仪,通过快速扫描宽频红外光谱实现高灵敏度、高分辨率的分子吸收检测。
基于量子级联激光频率梳(QCL comb)实现超宽频、高分辨率红外光谱快速扫描,兼具免校准、高灵敏度和实时检测能力。
筱晓光子推出的Photoacoustic Spectroscopy,一种通过检测物质吸收光能后产生的声波信号来分析其成分与浓度的技术,结合了光学激发的高选择性与声学探测的高灵敏度。
通过光致声波效应直接探测物质吸收特性,兼具光学方法的高选择性与声学检测的免背景干扰优势,尤其适用于痕量分析或复杂基质检测。
筱晓光子推出的Broadband Sources & Spectral Lamp,宽带光源(Broadband Sources)与光谱灯(Spectral Lamp)是两种光学器件,前者提供宽波长范围的连续辐射(如超连续激光),后者发射特定元素特征谱线(如汞灯、钠灯),共同用于光谱校准、物质激发或系统测试。
互补覆盖光谱需求--宽带光源实现宽谱均匀激发,光谱灯提供原子级精准谱线,二者分别满足连续扫描与波长标定的关键需求。
筱晓光子推出的单波长光源,一种能发射单一特定波长(或极窄波段)光辐射的器件,通常基于激光或单色化技术实现,用于需要高波长纯度与稳定性的光学应用。
高单色性、强方向性与波长稳定性,通过精准输出单一波长光满足高精度检测、通信及光谱分析等场景需求。
筱晓光子推出的用于光谱学的光学元件,专门设计用于操控、分光、探测或调制光信号的器件(如透镜、光栅、滤光片等),以实现光谱的精准测量与分析。
通过特定光学特性(如色散、干涉、吸收)实现光信号的波长调控、能量优化与噪声抑制,直接决定光谱系统的分辨率与信噪比。
筱晓光子推出的光谱学集成子系统,将光源、光学元件、探测器及信号处理模块高度集成化的功能单元,通过协同优化实现快速、紧凑且高性能的光谱测量与分析。
模块化设计、多组件光学协同与嵌入式数据处理能力,在保持专业级性能的同时显著提升便携性与自动化水平。
筱晓光子推出的纯空气循环装置,一种通过过滤、净化及循环系统维持密闭空间内空气洁净度与稳定流动的环境控制设备,常用于实验室、医疗或工业无尘环境。
多级过滤净化与定向气流组织的动态平衡,在高效去除微粒/污染物的同时实现低湍流、均匀分布的洁净空气环境。
筱晓光子推出的光谱学样品容器,用于承载并固定待测样品的专用器皿(如比色皿、气体池等),其光学特性(如透光率、反射率)需与光谱测量波段兼容,以确保信号准确传输。
材料与结构的谱段适配性,通过低干扰、高稳定性设计最大限度减少对入射光的吸收/散射,保障原始光谱真实性。
筱晓光子推出的多模样品光纤束,一种由多根独立光纤(或光纤组)集成构成的传光器件,可同时传输多个样品的光信号或实现多样品区的并行光谱测量,提升检测效率。
空间多路复用与低串扰传输,通过紧凑布局和独立光路设计实现高通量、多样品的光谱同步采集或分时切换。
筱晓光子推出的瞬态吸收光谱学教学套件,一种集成化实验系统,通过脉冲激光激发与探测光路协同,帮助学生或研究者直观观测并分析样品在光激发后的瞬态吸收动力学过程。
模块化设计、时间分辨测量与实时数据处理,将复杂的光物理过程转化为可操作的实验教学,兼顾科研精度与教学安全性。
筱晓光子推出的光谱仪教学套件,一种模块化实验系统,通过集成简易光谱仪、光源、样品模块及分析软件,帮助学生直观理解光谱原理并掌握基础测量技能。
理论-实践联动设计,以低成本、可视化操作降低学习门槛,同时保留核心光谱分辨率与定性/定量分析功能。
筱晓光子推出的完整的非相干光源产品线,覆盖紫外到红外波段、具备多种功率与辐射特性的非激光光源(如卤钨灯、氙灯、LED等)的系列化组合,可满足不同光谱应用的激发与校准需求。
全光谱覆盖、多场景适配与标准化接口,通过模块化设计实现光源的即插即用与灵活替换,平衡成本与性能需求。
筱晓光子推出的相干光源产品线,基于激光原理(如固体、气体、半导体激光器等)设计的一系列波长精准、高单色性的光源组合,覆盖紫外至远红外波段,满足高分辨率光谱、干涉测量等对相位一致性要求严苛的应用需求。
波长可溯源性、高光束质量与低噪声输出,通过标准化模块适配科研与工业场景,实现从基础研究到精密检测的全链条支撑。