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产品名称/型号
产品简介
HAD-FD-OE-3固体介质折射率测定仪 *
固体介质折射率测定仪 * 折射率是反映介质光学性质的重要参数之一。本仪器采用的实验方法,在光学测量中具有典型性和基本要求的特点。用测布儒斯特角的方法测量透明介质的折射率及利用测量激光照射半导体薄片的反射系数方法,测量部分半导体如硅、砷化镓等介质的折射率。
HAD-FD-OE-4太阳能电池特性测定仪 *
太阳能电池特性测定仪 * 能源的重要性人人皆知,为了经济持续发展及环境保护,人们正大量开发其它能源如水能、风能及太阳能的利用。其中以硅太阳能电池作为绿色能源其开发和利用大有发展前景。
HAD-FD-OE-5单丝和单缝衍射实验仪 *
单丝和单缝衍射实验仪 * 单丝、单缝和小孔衍射实验是高校理工科基本光学实验之一。本仪器用半导体激光器为光源,观察单丝、单缝和圆孔的夫琅和费衍射现象,以及丝径、缝宽、孔径的变化对衍射的影响,加深对光的衍射理论的理解,并利用衍射花样测定单丝的直径和单缝宽度。
HAD-FD-FBI-B双棱镜光干涉实验仪 *
双棱镜光干涉实验仪 * 1826年法国科学家菲涅耳(Fresnel)用双棱镜将一束相干光的波前分成两部分,形成分波面干涉,利用测量干涉条纹间距(毫米量级),求得光的波长(纳米量级)。此光干涉实验的物理思想、实验方法与测量技巧,具有很深的教学价值。
HAD-FD-OD-1单缝单丝光强分布实验仪 *
单缝单丝光强分布实验仪 * 光的衍射现象是光的波动性的一种表现,研究光的衍射,不仅有助于加深对光的本性的理解,同时对近代光学如 X光晶体衍射、光谱分析、全息分析、光信息处理等实验,也是重要实验基础。本仪器采用可移动读数的光电探测器测量光衍射的光强分布,并与理论结果进行比较。
HAD-FD-LCE-1液晶电光效应实验仪 *
液晶电光效应实验仪 * 早在上世纪 70年代,液晶已作为物质存在的第四态开始写入各国学生的教科书。至今已成为由物理学家、化学家、生物学家和工程人员共同关心与研究的领域,在物理、化学、电子、生命科学等诸多领域有着广泛应用。其中液晶显示器件、光导液晶光阀、光调制器、光路转换开关等均是利用液晶电光效应的原理制成的。因此,掌握液晶电光效应从实用角度或物理实验教学角度都是很有意义的。
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-LPM-A激光功率计 *
激光功率计 * 近年来,随着仪器现代化的发展,各个高等院校基础物理实验以及近代物理实验中,激光器输出光的功率的测量已经越来越普遍,例如偏振光的特性实验中,通过测量通过偏振器后的光功率可以验证马吕斯定律,法拉第效应中通过线偏振光正交法测量光功率来计算材料的费尔德常数等等。另外通过激光功率计可以检测氦氖激光器或者半导体激光器输出功率的稳定性,这也为激光器检测仪器提供了条件。
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-KYB14一体化差压变送器 差压变送器 *
一体化差压变送器 差压变送器 * HAD-KYB14一体化差压变送器被广泛应用与过程控制、航空、航天、汽车、医疗设备、HVACD等领域。
HAD-DTZ-2100全刻度指示调节器 指示调节器 *
全刻度指示调节器 指示调节器 * HAD-DTZ—2100全刻度指示调节器是调节单元的一个基型品种,对被控值与给定值之差进行比例、微分、积分运算输出,4~20mA直流信号送至执行机构,实现对温度、压力、液面、流量等到工艺参数的自动调节。
HAD-FD-RT-II高温超导转变温度测量仪 *
高温超导转变温度测量仪 * 超导电现象是荷兰物理学家昂纳斯 (K.onnes)于1911年首先发现的。在低温下它是一种相当广泛的现象,对它的研究一直吸引着人们的注意,超导电理论和在实际应用中得到迅速发展。
HAD-FD-FH-I夫兰克-赫兹仪 *
夫兰克-赫兹仪 * 为了研究原子内部的能量状态问题, 1914年夫兰克和赫兹用了简单而有效的方法,用低速电子去轰击原子,观察它们之间的相互作用和能量传递过程,并在这种相互作用下研究原子的行为——观察受激原子所发出的辐射,从而证明原子内部量子化能级的存在,为玻尔理论提供了直接的而且是独立的实验证据。
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-I核磁共振仪 *
核磁共振仪 * 当受到强磁场加速的原子束加以一个已知频率的弱振荡磁场时原子核就要吸收某些频率的能量,同时跃迁到较高的磁场亚层中。
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。
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