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产品名称/型号
产品简介
HAD-FD-UG-A超声光栅实验仪 *
超声光栅实验仪 * 光波在液体介质中传播时被超声波衍射的现象,称为超声致光衍射(亦称声光效应),这种现象是光波与介质中声波相互作用的结果。超声波调制了液体的密度,使原来均匀透明的液体,变成折射率周期变化的 “超声光栅”,当光束穿过时,就会产生衍射现象,由此可以准确测量声波在液体中的传播速度。
HAD-FD-SBC-B硅光电池特性测试实验仪 *
硅光电池特性测试实验仪 * 硅光电池特性测试实验仪与太阳能的开发利用有密切的关系,同时也涉及化学和材料科学的综合知识。该实验仪从物理实验的角度测量了太阳能电池的特性,有利于学生掌握有关的电磁学和光学知识及实验方法。
HAD-FD-MIE-A光学干涉组合实验仪 *
光学干涉组合实验仪 * 作为一种传统的分振幅法的干涉仪,迈克尔逊干涉仪有着十分广泛的用途。利用光的干涉原理,人们利用来它来讨论光的时间相干性,测量微小位移、光的波长、透明介质或者气体的折射率、薄膜的厚度等。
HAD-FD-PPD-A光伏探测器光电特性实验仪 *
光伏探测器光电特性实验仪 * 光电二极管与光电池是根据光伏效应制成的 pn 结光电器件,短路电流与入射光强成正比是其一个突出优点,在精确测量光强时常用作光探测器。光敏电阻是基于光电导效应原理工作的半导体光电器件,灵敏度高,体积小,重量轻,常用于自动化中的光控电路。
HAD-FD-FH-B弗兰克-赫兹实验仪 *
弗兰克-赫兹实验仪 * 本实验仪是用于重现 1914 年夫兰克和赫兹进行的低能电子轰击原子的实验设备。实验充分证明原子内部能量是量子化的。学生通过实验建立原子内部能量量子化的概念,并能学习夫兰克和赫兹研究电子和原子碰撞的实验思想和实验方法。
HAD-FD-FH-C微机型弗兰克-赫兹实验仪 *
微机型弗兰克-赫兹实验仪 * 本实验仪是用于重现 1914 年夫兰克和赫兹进行的低能电子轰击原子的实验设备。实验充分证明原子内部能量是量子化的。学生通过实验建立原子内部能量量子化的概念,并能学习夫兰克和赫兹研究电子和原子碰撞的实验思想和实验方法。
HAD-FD-RTE-A冉绍尔-汤森效应实验仪 *
冉绍尔-汤森效应实验仪 * 1912年,德国物理学家卡.冉绍尔(Carl Ramsauer)在研究电子与气体原子的碰撞中,发现碰撞截面的大小与电子的速度有关。
HAD-FD-CNMR-B连续波核磁共振实验仪 *
连续波核磁共振实验仪 * 我公司的 HAD-FD-CNMR-B 型核磁共振实验仪由高均匀度磁铁、实验主机以及外购频率计、示波器等组成,它具有调节方便、信噪比高、教学效果直观等特点。
HAD-FD-PNMR-C脉冲核磁共振实验仪 *
脉冲核磁共振实验仪 * 脉冲傅立叶变换核磁共振采用脉冲射频场作用到核系统上,观察核系统对脉冲的响应,并利用快速傅立叶变换( FFT )将时域信号变换成频域信号,这相当于多个单频连续波核磁共振波谱仪在同时进行激励,因此在较大范围内就可以观察到核磁共振现象,并且信号幅值为连续波溥仪的两倍,目前绝大部分核磁共振波谱仪采用脉冲法,而核磁共振成像仪则清一色地采用脉冲法。
HAD-FD-ESR-C微波段电子自旋共振实验仪 *
微波段电子自旋共振实验仪 * 电子自旋共振也称为电子顺磁共振 ,它是指电子自旋磁矩在磁场中受相应频率的电磁波作用时,在它们的磁能级之间发生共振跃迁的现象。这个现象在具有未成对自旋磁矩的顺磁物质(即含有未耦电子的化合物)中能够观察到。因此,电子自旋共振是探测物质中未耦电子以及它们与周围原子相互作用,从而获得有关物质微观结构信息的重要方法。
HAD-FD-FMR-A微波铁磁共振实验仪 *
微波铁磁共振实验仪 * 铁磁共振在磁学乃至固体物理学中都占有重要地位,它是微波铁氧体物理学的基础。微波铁氧体在雷达和微波通讯方面都已经获得重要应用。
HAD-FD-MOC-A磁光效应综合实验仪 *
磁光效应综合实验仪 * 1945年,法拉第(Faraday)在探索电磁现象和光学现象之间的时,发现了一种现象,当一束平面偏振光穿过介质时,如果在介质中,沿光的传播方向上加一个磁场,就会观察到光经过样品后偏振面转过一个角度,亦即磁场使介质具有了旋光性,这种现象后来称为法拉第效应。
HAD-FD-FZ-I法拉第-塞曼效应综合实验仪 *
法拉第-塞曼效应综合实验仪 * 1945年,法拉第(Faraday)在探索电磁现象和光学现象之间的时,发现了一种现象,当一束平面偏振光穿过介质时,如果在介质中,沿光的传播方向上加一个磁场,就会观察到光经过样品后偏振面转过一个角度,亦即磁场使介质具有了旋光性,这种现象后来称为法拉第效应。
HAD-FD-FZ-C法拉第效应塞曼效应综合实验仪 *
法拉第效应塞曼效应综合实验仪 * 1945年,法拉第(Faraday)在探索电磁现象和光学现象之间的时,发现了一种现象,当一束平面偏振光穿过介质时,如果在介质中,沿光的传播方向上加一个磁场,就会观察到光经过样品后偏振面转过一个角度,亦即磁场使介质具有了旋光性,这种现象后来称为法拉第效应。
HAD-FD-ZM-B塞曼效应实验仪(电磁型) *
塞曼效应实验仪(电磁型) * 1896年,荷兰物理学家塞曼(P.Zeeman)发现当光源放在足够强的磁场中时,原来的一条光谱线分裂成几条光谱线,分裂的谱线成分是偏振的,分裂的条数随能级的类别而不同,后人称此现象为塞曼效应。
HAD-FD-ZM-A磁塞曼效应实验仪 *
磁塞曼效应实验仪 * 在大专院校的实验教学中,塞曼效应是经典的近代物理实验内容,通过该实验现象的观察,可以了解磁场对光产生的影响,认识发光原子内部的运动状态,加深对原子磁矩和空间取向量子化的理解,并精确测量电子的荷质比。
HAD-FD-FMCT-A铁磁材料居里温度测试实验仪 *
铁磁材料居里温度测试实验仪 * 磁性材料在电力、通讯、电子仪器、汽车、计算机和信息存储等领域有着十分广泛的应用,近年来已成为促进高新发展和当代文明进步不可替代的材料,因此在大学物理实验开设关于磁性材料的基本性质的研究显得尤为重要。居里温度是表征磁性材料基本特性的物理量.反映了磁性材料由铁磁性转变为顺磁性的相变温度.
HAD-FD-LHL-A激光全息实验仪 *
激光全息实验仪 * 全息照相的基本原理是以波的干涉和衍射为基础.早在 1948年它的物理思想就由盖伯(D.Gabor)首先提出,但由于当时缺乏相干性好的光源,因而几乎没有引起人们的注意。
HAD-FD-CTP-A计算机实测物理实验仪 *
计算机实测物理实验仪 * 在物理实验中,利用计算机对各种物理量进行监视、测量、记录和分析,可准确的获取实验的动态信息,因而有利于提高实验精度,有利于研究瞬态过程。
HAD-FD-CTP-B计算机实测物理实验仪 *
计算机实测物理实验仪 * 当今,计算机已广泛地深入到各领域,并起着越来越巨大的作用。它具有运算速度快、体积小、可靠性高、通用性与灵活性强等特点,计算机在科技研究领域的应用,将传统的实验手段与计算机相结合,使实验产生了巨大的变革,大大提高了实验的水平,给科学研究带来了新的突破。
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