- 2025-03-17 17:00:19橫波波
- 橫波波是波動的一種形式,質(zhì)點的振動方向與波的傳播方向垂直。在橫波中,凸起的最高處稱為波峰,凹下的最低處稱為波谷。橫波的傳播需要介質(zhì),固體介質(zhì)能傳播橫波,液體和氣體介質(zhì)不能傳播橫波。地震波中的S波即為橫波,它的傳播速度比縱波慢,但造成的破壞卻比縱波大。橫波是波動學中的重要概念,在地震學、聲學、電磁學等領域有廣泛應用。
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橫波波問答
- 2023-07-08 14:57:47橫河AQ6370D光譜分析儀AQ6370C
- 世界一流的光學性能波長范圍:600~1700nm高波長精度:±0.01nm高波長分辨率:0.02nm大動態(tài)范圍:78dB(典型值)寬功率量程:+20~-90dBm快速測量:0.2秒(100nm跨度)適用于單模和多模光纖標準版和高性能版AQ6370D共有2種機型,分別是標準版和高性能版。高性能版可以提供的波長精度更高、動態(tài)范圍更大。高波長分辨率: 0.02nm高波長精度:±0.01nm高性能版:±0.01nm(C波段)標準版:±0.02nm(C+L波段)波長范圍標準版(-10)高性能版(-20)1520~1580nm1580~1620nm1450~1520nm全范圍±0.02 nm±0.02nm±0.04nm±0.1nm±0.01nm±0.02nm±0.04nm±0.1nm波長范圍標準版(-10)高性能版(-20)1520~1580nm1580~1620nm1450~1520nm全范圍±0.02 nm±0.02nm±0.04nm±0.1nm±0.01nm±0.02nm±0.04nm±0.1nm動態(tài)范圍實例峰值±1.0nm、分辨率設置0.05nm、開啟大動態(tài)測量模式、高性能版 更陡峭的濾波邊緣高性能版AQ6370C也可以實現(xiàn)更大的動態(tài)范圍,在峰值波長的0.2nm之內(nèi)。通過單色鏡更陡峭的光譜特性,可有效分離極為相近的光譜信號,并進行精確測量。 標準版 (-10)高性能版 (-20)峰值±0.2nm峰值±0.1nm55 dB37 dB58 dB (典型值60dB)45 dB(典型值50dB)*分辨率設置:0.02nm光譜陡峭實例雜散光抑制率:80dB(典型值)此新規(guī)格提供了雜散光抑制功能,從而不需要掃描速度較慢的大動態(tài)測量模式。AQ6370C擁有高雜散光抑制率,可以大幅縮短測量時間。標準版 (AQ6370D-10)高性能版 (AQ6370D-20)73dB76dB (Typ. 80dB)*分辨率設置:0.1nm雜散光抑制率實例關閉大動態(tài)模式、分辨率設置0.1nm、高性能版寬功率量程:+20dBm~-90dBmAQ6370D可以測量高功率光源,如光放大器、拉曼放大器的泵浦激光源和微弱光信號。按照測試應用和測量速度的要求,可以從7種類別中選擇測量靈敏度。改進的功率靈敏度:-85dBm(1000~1300nm)平滑功能 - 降低被測光譜的噪聲大動態(tài)測量模式 - 輸入強光信號后,易產(chǎn)生雜散光,通過減少雜散光的影響,可獲得更大的動態(tài)范圍。自由空間輸入一臺OSA可同時處理多模和單模光纖處理多模光纖時,AQ6370D的低插入損耗有助于保持出色的測量效率。輸入連接器的插入損耗變化小提高了測量重復性。非物理連接不會損壞連接的光纖。APC功率補償使用APC功率補償功能可以調(diào)整由APC連接器的插入損耗所引起的功率偏差。出色的效率快速測量:0.2秒/100nm通過先進的單色鏡、更快的電路和降噪技術,AQ6370C可以在0.2秒內(nèi)完成100nm波長跨度的測量,無論是來自DFB-LD或DWDM的陡譜信號測量,還是寬帶光源的低功率信號測量??焖龠h程接口(以太網(wǎng)、GP-IB)寬跨度、高分辨率掃描在保持高波長分辨率的同時,單次掃描的測量范圍可達50,001個數(shù)據(jù)采樣點。這比傳統(tǒng)系統(tǒng)的測量更簡單、更有效率。操作簡單曲線放大功能通過點擊和拖動鼠標可以改變顯示條件,如中心波長和跨度。可以立即放大感興趣的區(qū)域并隨意移動。鼠標&鍵盤操作前面板操作直觀,便于用戶使用。鼠標使操作更簡單。用鍵盤可以輸入標簽和文件名。簡單的數(shù)據(jù)處理USB存儲USB接口支持大容量移動存儲和硬盤存儲。512MB內(nèi)存可保存20,000多個波形數(shù)據(jù)多曲線一次保存功能可以將7條曲線即刻保存到一個文件中。
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- 2022-11-21 12:02:00低場核磁共振橫相弛豫時間
- 低場核磁共振橫相弛豫時間在核磁共振現(xiàn)象中,弛豫是指原子核發(fā)生共振且處在高能狀態(tài)時,當射頻脈沖停止后,將迅速恢復到原來低能狀態(tài)的現(xiàn)象?;謴偷倪^程即稱為弛豫過程,它是一個能量轉換過程,需要一定的時間反映了質(zhì)子系統(tǒng)中質(zhì)子之間和質(zhì)子周圍環(huán)境之間的相互作用。完成弛豫過程分兩步進行,即縱向磁化強度矢量Mz恢復到最初平衡狀態(tài)的M0和橫向磁化強度Mxy要衰減到零,這兩步是同時開始但獨立完成的,下面將簡單介紹低場核磁共振橫相弛豫過程和低場核磁共振橫相弛豫時間T2。低場核磁共振橫相弛豫過程在射頻脈沖的作用下,所有質(zhì)子的相位都相同,它們都沿相同的方向排列,以相同的角速度(或角頻率)繞外磁場進動。當射頻脈沖停止后,同相位的質(zhì)子彼此之間將逐漸出現(xiàn)相位差,即失相位。我們把質(zhì)子由同相位逐漸分散zui終均勻分布,宏觀表現(xiàn)為其橫向磁化強度矢量Mxy從zui大(對于π/2脈沖來說,為M0)逐漸衰減為0的過程稱為橫向弛豫過程。低場核磁共振橫相弛豫時間低場核磁共振橫相弛豫時間又稱自旋-自旋弛豫時間,通常用Mxymax衰減63%時所需的時間,所以經(jīng)過一個T2時間,Mxy還存在37%在實際工作中,一般認為Mxy經(jīng)過5T2時間已基本衰減為零。下圖表示π/2脈沖之后Mxy隨時間的衰減曲線:在MRI中,通常用橫向弛豫時間T2來描述橫向磁化強度Mxy衰減的快慢,如果T2小就說明橫向磁化強度Mxy衰減快。否則,若T2長就說明橫向磁化強度Mxy衰減慢。在給定外磁場中,T2僅取決于組織,不同的組織由于其自旋-自旋相互作用效果不同,而這種效果取決于質(zhì)子間的接近程度。由于不同組織自旋-自旋相互作用效果不同,所以不同組織的T2不同,固體中的T2比液體中的T2短的多。特別注意的是:橫向弛豫時間T2比縱向弛豫時間T1快5-10倍,也就是說在縱向磁化強度恢復到M0時,橫向磁化強度早已經(jīng)衰減為零。
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- 2022-11-16 14:50:14低場核磁橫相弛豫時間
- 低場核磁橫相弛豫時間在核磁共振現(xiàn)象中,弛豫是指原子核發(fā)生共振且處在高能狀態(tài)時,當射頻脈沖停止后,將迅速恢復到原來低能狀態(tài)的現(xiàn)象?;謴偷倪^程即稱為弛豫過程,它是一個能量轉換過程,需要一定的時間反映了質(zhì)子系統(tǒng)中質(zhì)子之間和質(zhì)子周圍環(huán)境之間的相互作用。完成弛豫過程分兩步進行,即縱向磁化強度矢量Mz恢復到最初平衡狀態(tài)的M0和橫向磁化強度Mxy要衰減到零,這兩步是同時開始但獨立完成的,下面將簡單介紹低場核磁橫相弛豫過程和低場核磁橫相弛豫時間T2。低場核磁橫相弛豫過程在射頻脈沖的作用下,所有質(zhì)子的相位都相同,它們都沿相同的方向排列,以相同的角速度(或角頻率)繞外磁場進動。當射頻脈沖停止后,同相位的質(zhì)子彼此之間將逐漸出現(xiàn)相位差,即失相位。我們把質(zhì)子由同相位逐漸分散zui終均勻分布,宏觀表現(xiàn)為其橫向磁化強度矢量Mxy從蕞大(對于π/2脈沖來說,為M0)逐漸衰減為0的過程稱為橫向弛豫過程。低場核磁橫相弛豫時間低場核磁橫相弛豫時間又稱自旋-自旋弛豫時間,通常用Mxymax衰減63%時所需的時間,所以經(jīng)過一個T2時間,Mxy還存在37%在實際工作中,一般認為Mxy經(jīng)過5T2時間已基本衰減為零。下圖表示π/2脈沖之后Mxy隨時間的衰減曲線:在MRI中,通常用橫向弛豫時間T2來描述橫向磁化強度Mxy衰減的快慢,如果T2小就說明橫向磁化強度Mxy衰減快。否則,若T2長就說明橫向磁化強度Mxy衰減慢。在給定外磁場中,T2僅取決于組織,不同的組織由于其自旋-自旋相互作用效果不同,而這種效果取決于質(zhì)子間的接近程度。由于不同組織自旋-自旋相互作用效果不同,所以不同組織的T2不同,固體中的T2比液體中的T2短的多。特別注意的是:橫向弛豫時間T2比縱向弛豫時間T1快5-10倍,也就是說在縱向磁化強度恢復到M0時,橫向磁化強度早已經(jīng)衰減為零。
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- 2023-08-17 15:51:31北京租售AQ6370C光譜分析儀 回收進口儀器AQ6370D日本橫河
- 北京科瑞三門科技有限公司成立于2008年,主要從事全新及二手進口電子通訊測試類高精儀器儀表及配套設備的銷售、租賃、維修、回收等業(yè)務,同時承接客戶測試類一站式服務。店鋪所售儀器為貴重商品,選件配置需訂制,標價非賣價。請私聊咨詢,公司有充足的原廠配件,擁有多名具豐富維修經(jīng)驗 。多地有實體辦事處,全國包郵, 次日可達。公司是 一線儀器供應商儀器數(shù)量庫存豐富,租賃出售3G至110G射頻儀器如:矢量網(wǎng)絡分析儀,信號發(fā)生器,頻譜分析儀,功率計,綜合測試儀,校準件等配件,提供儀器選件配置方案,免費技術咨詢, 多地有實體辦事處,歡迎來電咨詢或上門洽談考察
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- 2022-11-18 12:32:37低場核磁共振橫相弛豫時間與橫向弛豫特性
- 低場核磁共振橫相弛豫時間與橫向弛豫特性在核磁共振現(xiàn)象中,弛豫是指原子核發(fā)生共振且處在高能狀態(tài)時,當射頻脈沖停止后,將迅速恢復到原來低能狀態(tài)的現(xiàn)象。恢復的過程即稱為弛豫過程,它是一個能量轉換過程,需要一定的時間反映了質(zhì)子系統(tǒng)中質(zhì)子之間和質(zhì)子周圍環(huán)境之間的相互作用。完成弛豫過程分兩步進行,即縱向磁化強度矢量Mz恢復到最初平衡狀態(tài)的M0和橫向磁化強度Mxy要衰減到零,這兩步是同時開始但獨立完成的,下面將簡單介紹低場核磁共振橫相弛豫過程和低場核磁共振橫相弛豫時間T2。低場核磁共振橫相弛豫過程在射頻脈沖的作用下,所有質(zhì)子的相位都相同,它們都沿相同的方向排列,以相同的角速度(或角頻率)繞外磁場進動。當射頻脈沖停止后,同相位的質(zhì)子彼此之間將逐漸出現(xiàn)相位差,即失相位。我們把質(zhì)子由同相位逐漸分散zui終均勻分布,宏觀表現(xiàn)為其橫向磁化強度矢量Mxy從蕞大(對于π/2脈沖來說,為M0)逐漸衰減為0的過程稱為橫向弛豫過程。低場核磁共振橫相弛豫時間與橫向弛豫特性低場核磁共振橫相弛豫時間又稱自旋-自旋弛豫時間,通常用Mxymax衰減63%時所需的時間,所以經(jīng)過一個T2時間,Mxy還存在37%在實際工作中,一般認為Mxy經(jīng)過5T2時間已基本衰減為零。下圖表示π/2脈沖之后Mxy隨時間的衰減曲線:在MRI中,通常用橫向弛豫時間T2來描述橫向磁化強度Mxy衰減的快慢,如果T2小就說明橫向磁化強度Mxy衰減快。否則,若T2長就說明橫向磁化強度Mxy衰減慢。在給定外磁場中,T2僅取決于組織,不同的組織由于其自旋-自旋相互作用效果不同,而這種效果取決于質(zhì)子間的接近程度。由于不同組織自旋-自旋相互作用效果不同,所以不同組織的T2不同,固體中的T2比液體中的T2短的多。特別注意的是:橫向弛豫時間T2比縱向弛豫時間T1快5-10倍,也就是說在縱向磁化強度恢復到M0時,橫向磁化強度早已經(jīng)衰減為零。
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