原子发射光谱分析是通过检测原子所发射的光谱来确定物质的化学组成。通常情况下,原子处于稳定状态,能量较低,这被称为基态。然而,当原子受到能量的影响(如热能、电能等),原子会与高速运动的气态粒子和电子发生碰撞,从而获得能量。这使得原子的外层电子从基态跃迁到更高的能级,形成激发态。激发电位是电子从基态跃迁到激发态所需的能量。当外加能量足够大时,原子中的电子会脱离原子核的束缚力,形成离子,这个过程称为电离。一级电离电位是原子失去一个电子并形成离子时所需的能量。离子的外层电子也可以被激发,其所需的能量即为相应离子的激发电位。处于激发态的原子非常不稳定,会在极短的时间内跃迁到基态或其他较低的能级上。这种跃迁过程非常迅速。因此,原子发射光谱分析可以通过检测原子在不同能级间跃迁所发射的光谱来确定物质的化学组成。这种分析方法在化学、物理和材料科学等领域具有广泛的应用。安藤OSA二手商家就找成都雄博科技发展有限公司。YOKOGAWA光谱分析仪国网电力代理

原子发射光谱分析的价值,在于其能通过原子跃迁产生的 “特征谱线”,同时实现对物质中元素的 “定性识别” 与 “定量测定”,这一技术的理论基础源于原子能级跃迁的规律性与特征谱线的性,其应用早已渗透到化学、物理、天文学、环境科学等多个领域。要理解这一技术,需从原子能级的多样性与光谱选律的约束性入手。原子内部存在大量能级,以多电子原子(如铁原子)为例,其电子除了主量子数 n 决定的主能级外,还有角量子数 l 决定的亚能级(如 s、p、d、f 亚层),不同亚能级间的能量差异进一步丰富了能级结构。当原子受到外界能量(如电弧、火花、等离子体)激发时,外层电子会吸收能量从基态跃迁到不同的激发态;但电子的跃迁并非任意发生,必须遵循 “光谱选律”—— 例如,自旋量子数的变化 ΔS=0(电子自旋方向不变),角量子数的变化 Δl=±1(电子只能在相邻亚层间跃迁,如从 s 亚层跃迁到 p 亚层,不能直接从 s 亚层跃迁到 d 亚层)。营运商使用OSA以旧换新高速高性能OSA国网入围商家就找成都雄博科技发展有限公司。

在量子力学框架下,原子的能级结构是理解光谱现象的,而 “能级跃迁” 则是原子释放或吸收能量的根本过程 —— 当原子从能量较高的激发态跃迁到基态或其他能量更低的激发态时,多余的能量会以电磁波(即光)的形式辐射出去,这一过程既是发射光谱产生的根源,也是光谱分析技术的物理基础。要深入理解这一过程,需先明确原子能级的本质:原子中的电子绕核运动时,只能处于特定的能量状态,这些状态对应不同的能级,且能级能量是 “量子化” 的 —— 电子无法处于两个能级之间的任意能量值。例如,氢原子的能级可由公式 Eₙ=-13.6eV/n²(n 为主量子数,n=1,2,3...)计算,当 n=1 时,能级能量 E₁=-13.6eV,这是氢原子的基态能级;当 n=2 时,E₂=-3.4eV,属于激发态;n 值越大,能级能量越高,也越接近 0(此时电子脱离原子核束缚,原子处于电离状态)。当原子通过碰撞、吸收光子等方式获得能量时,电子会从低能级跃迁到高能级(激发过程);但激发态原子极不稳定,寿命通常为 10⁻⁸~10⁻⁹秒,电子会迅速跃迁回低能级,同时将能级差对应的能量以电磁波形式释放,形成发射谱线。
原子发射光谱分析的本质,是通过捕捉原子在 “基态 - 激发态 - 跃迁辐射” 过程中产生的特征谱线,实现对物质化学组成的分析。这一过程涉及原子的激发、电离与能级跃迁,每一步都与能量的传递和转化密切相关,而对这些机制的理解,是掌握原子发射光谱分析技术的关键。首先,我们从原子的 “基态” 开始 —— 在正常状态下,原子的电子会稳定处于能量比较低的能级(基态能级),此时原子的能量比较低,体系稳定。以常见的钠原子为例,其基态电子构型为 1s²2s²2p⁶3s¹,外层 3s 轨道上的电子处于能量比较低的状态,此时钠原子不辐射也不吸收特定波长的光。AQ6374光谱分析仪国网入围商家就找成都雄博科技发展有限公司。

最高分辨率(高达20pm*)和比较大动态范围(高达78dB)先进的单色镜结构可以检测相近的光谱信号,从而分离它们并进行精确测量。比较高灵敏度(低到-90dBm)可以准确、快速测量低功率光信号,无需对多次测量进行平均。此外,启用大动态测量模式后,通过减少杂散光的影响可以比较大限度发挥其动态范围性能。杂散光是光电探测器输入强光信号后导致的不安定因素。宽测量功率量程(高达110dB*)光电探测器和增益电路的智能设计让AQ6370系列拥有了极宽的测量功率范围。OSA可以高精度分析非常强以及非常弱的信号,并且不会让仪器受损。OSA国网入围商家就找成都雄博科技发展有限公司。AQ-6370DOSA以旧换新
高速高性能OSA二手商家就找成都雄博科技发展有限公司。YOKOGAWA光谱分析仪国网电力代理
光放大器测试AQ6370D在“EDFA-NF”功能下设有放大器自动分析功能。除此之外,也适用于其它类型的光放大器。有源器件测试激光源特性分析现今,发射可见光到中波红外波长的各种DFB-LD、FP-LD和VCSEL光源已经被广泛应用于不同应用领域中的不同器件或系统上,譬如:电信:玻璃光纤或塑料光纤布线;工业:条形码扫描仪、LiDAR表面扫描仪;;消费电子:Hi-Fi音响系统音频输出、激光打印机、电脑鼠标。光收发器测试AQ6370D结合比特误码率测试(BERT)设备,AQ6370D可以测量收发器和LD模块的中心波长和谱宽。DFB-LD、FP-LD(VCSEL)和LED等多种内置分析功能让测量工作更顺利。YOKOGAWA光谱分析仪国网电力代理