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上海壹僑國(guó)際貿(mào)易有限公司

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021-69513882-805
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13370032884
真:
址:
上海市嘉定區(qū)曹安公路2038號(hào)華拓大廈410室
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PAULY寶利光柵PP20110 2+YV R26 2+
PAULY寶利光柵PP20110 2+YV R26 2+
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  • 所在地 上海市

更新時(shí)間:2025-04-07 16:48:55瀏覽次數(shù):699

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【簡(jiǎn)單介紹】
產(chǎn)地類(lèi)別 進(jìn)口
PAULY寶利光柵PP20110 2+YV R26 2+利用光柵視覺(jué)軟體把不同的圖案轉(zhuǎn)化成光柵線數(shù),利用光柵折射的原理,在不同的角度呈現(xiàn)出不同的圖案,如右圖所示,不同規(guī)格的光柵會(huì)有不同的折射效果與折射角度,觀賞距離也會(huì)有所不同,所以在設(shè)計(jì)光柵效果圖檔的時(shí)候,必須先了解光柵才能設(shè)計(jì)出符合光柵特性的設(shè)計(jì)圖。
【詳細(xì)說(shuō)明】

 

由光柵方程d(sinα±sinβ)=mλ可知,在衍射角不太大的情況下(如在一級(jí)光譜內(nèi),靠近光譜法線區(qū)域時(shí)),不同波長(zhǎng)光譜線的位置基本上與其波長(zhǎng)值成比例。因此,光柵光譜中的各個(gè)波長(zhǎng)譜線排列比較均勻,并隨著波長(zhǎng)值線性增加或減少,相應(yīng)的光柵光譜線的位置(如離光柵法線的距離)也線性變化。

在棱鏡光譜中,由于不同波長(zhǎng)的光線受到不同程度的折射而被色散。而棱鏡材料對(duì)不同波長(zhǎng)的折射率變化是不與波長(zhǎng)成線性的。棱鏡材料在短波方向的折射率的變化要比長(zhǎng)波區(qū)的變化大得多。因此,棱鏡光譜中的譜線排列情況是不均勻的。在短波區(qū),因dn/dλ大,譜線排列非常稀疏,而在長(zhǎng)波區(qū),則因dn/dλ小,譜線排列非常稠密。所以,同樣大小的波長(zhǎng)差值,相應(yīng)的譜線之間的距離,短波處要大于長(zhǎng)波處。因此,我們說(shuō)棱鏡在紫外區(qū)的色散要比可見(jiàn)、近紅外區(qū)的色散大。所以,有些紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(特別是高檔紫外可見(jiàn)分光光度計(jì))都用石英棱鏡作前置單色器,就是這個(gè)道理。

光柵光譜的排列比較均勻,不同波長(zhǎng)區(qū)中同樣波長(zhǎng)差的兩根譜線之間的距離變化不太大。光柵光譜的勻排性不但使光譜更加整齊、勻稱(chēng),而且對(duì)定性分析時(shí)初步判斷、估計(jì)譜線的波長(zhǎng)值等比較方便。

此外,在譜線的波長(zhǎng)分布順序方面,光柵與棱鏡也是不同的;在光柵光譜中,波長(zhǎng)越長(zhǎng)的光線衍射角數(shù)值越大,譜線越偏離光柵法線。在棱鏡光譜中,波長(zhǎng)越長(zhǎng)的光線,偏向角越小,相應(yīng)的譜線分布越接近入射角方向的位置。[3]

 

由光柵方程d(sinα±sinβ)=mλ可知,在衍射角不太大的情況下(如在一級(jí)光譜內(nèi),靠近光譜法線區(qū)域時(shí)),不同波長(zhǎng)光譜線的位置基本上與其波長(zhǎng)值成比例。因此,光柵光譜中的各個(gè)波長(zhǎng)譜線排列比較均勻,并隨著波長(zhǎng)值線性增加或減少,相應(yīng)的光柵光譜線的位置(如離光柵法線的距離)也線性變化。

在棱鏡光譜中,由于不同波長(zhǎng)的光線受到不同程度的折射而被色散。而棱鏡材料對(duì)不同波長(zhǎng)的折射率變化是不與波長(zhǎng)成線性的。棱鏡材料在短波方向的折射率的變化要比長(zhǎng)波區(qū)的變化大得多。因此,棱鏡光譜中的譜線排列情況是不均勻的。在短波區(qū),因dn/dλ大,譜線排列非常稀疏,而在長(zhǎng)波區(qū),則因dn/dλ小,譜線排列非常稠密。所以,同樣大小的波長(zhǎng)差值,相應(yīng)的譜線之間的距離,短波處要大于長(zhǎng)波處。因此,我們說(shuō)棱鏡在紫外區(qū)的色散要比可見(jiàn)、近紅外區(qū)的色散大。所以,有些紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(特別是高檔紫外可見(jiàn)分光光度計(jì))都用石英棱鏡作前置單色器,就是這個(gè)道理。

光柵光譜的排列比較均勻,不同波長(zhǎng)區(qū)中同樣波長(zhǎng)差的兩根譜線之間的距離變化不太大。光柵光譜的勻排性不但使光譜更加整齊、勻稱(chēng),而且對(duì)定性分析時(shí)初步判斷、估計(jì)譜線的波長(zhǎng)值等比較方便。

此外,在譜線的波長(zhǎng)分布順序方面,光柵與棱鏡也是不同的;在光柵光譜中,波長(zhǎng)越長(zhǎng)的光線衍射角數(shù)值越大,譜線越偏離光柵法線。在棱鏡光譜中,波長(zhǎng)越長(zhǎng)的光線,偏向角越小,相應(yīng)的譜線分布越接近入射角方向的位置。[3]

 

由光柵方程d(sinα±sinβ)=mλ可知,在衍射角不太大的情況下(如在一級(jí)光譜內(nèi),靠近光譜法線區(qū)域時(shí)),不同波長(zhǎng)光譜線的位置基本上與其波長(zhǎng)值成比例。因此,光柵光譜中的各個(gè)波長(zhǎng)譜線排列比較均勻,并隨著波長(zhǎng)值線性增加或減少,相應(yīng)的光柵光譜線的位置(如離光柵法線的距離)也線性變化。

在棱鏡光譜中,由于不同波長(zhǎng)的光線受到不同程度的折射而被色散。而棱鏡材料對(duì)不同波長(zhǎng)的折射率變化是不與波長(zhǎng)成線性的。棱鏡材料在短波方向的折射率的變化要比長(zhǎng)波區(qū)的變化大得多。因此,棱鏡光譜中的譜線排列情況是不均勻的。在短波區(qū),因dn/dλ大,譜線排列非常稀疏,而在長(zhǎng)波區(qū),則因dn/dλ小,譜線排列非常稠密。所以,同樣大小的波長(zhǎng)差值,相應(yīng)的譜線之間的距離,短波處要大于長(zhǎng)波處。因此,我們說(shuō)棱鏡在紫外區(qū)的色散要比可見(jiàn)、近紅外區(qū)的色散大。所以,有些紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(特別是高檔紫外可見(jiàn)分光光度計(jì))都用石英棱鏡作前置單色器,就是這個(gè)道理。

光柵光譜的排列比較均勻,不同波長(zhǎng)區(qū)中同樣波長(zhǎng)差的兩根譜線之間的距離變化不太大。光柵光譜的勻排性不但使光譜更加整齊、勻稱(chēng),而且對(duì)定性分析時(shí)初步判斷、估計(jì)譜線的波長(zhǎng)值等比較方便。

此外,在譜線的波長(zhǎng)分布順序方面,光柵與棱鏡也是不同的;在光柵光譜中,波長(zhǎng)越長(zhǎng)的光線衍射角數(shù)值越大,譜線越偏離光柵法線。在棱鏡光譜中,波長(zhǎng)越長(zhǎng)的光線,偏向角越小,相應(yīng)的譜線分布越接近入射角方向的位置。[3]

 

由光柵方程d(sinα±sinβ)=mλ可知,在衍射角不太大的情況下(如在一級(jí)光譜內(nèi),靠近光譜法線區(qū)域時(shí)),不同波長(zhǎng)光譜線的位置基本上與其波長(zhǎng)值成比例。因此,光柵光譜中的各個(gè)波長(zhǎng)譜線排列比較均勻,并隨著波長(zhǎng)值線性增加或減少,相應(yīng)的光柵光譜線的位置(如離光柵法線的距離)也線性變化。

在棱鏡光譜中,由于不同波長(zhǎng)的光線受到不同程度的折射而被色散。而棱鏡材料對(duì)不同波長(zhǎng)的折射率變化是不與波長(zhǎng)成線性的。棱鏡材料在短波方向的折射率的變化要比長(zhǎng)波區(qū)的變化大得多。因此,棱鏡光譜中的譜線排列情況是不均勻的。在短波區(qū),因dn/dλ大,譜線排列非常稀疏,而在長(zhǎng)波區(qū),則因dn/dλ小,譜線排列非常稠密。所以,同樣大小的波長(zhǎng)差值,相應(yīng)的譜線之間的距離,短波處要大于長(zhǎng)波處。因此,我們說(shuō)棱鏡在紫外區(qū)的色散要比可見(jiàn)、近紅外區(qū)的色散大。所以,有些紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(特別是高檔紫外可見(jiàn)分光光度計(jì))都用石英棱鏡作前置單色器,就是這個(gè)道理。

光柵光譜的排列比較均勻,不同波長(zhǎng)區(qū)中同樣波長(zhǎng)差的兩根譜線之間的距離變化不太大。光柵光譜的勻排性不但使光譜更加整齊、勻稱(chēng),而且對(duì)定性分析時(shí)初步判斷、估計(jì)譜線的波長(zhǎng)值等比較方便。

此外,在譜線的波長(zhǎng)分布順序方面,光柵與棱鏡也是不同的;在光柵光譜中,波長(zhǎng)越長(zhǎng)的光線衍射角數(shù)值越大,譜線越偏離光柵法線。在棱鏡光譜中,波長(zhǎng)越長(zhǎng)的光線,偏向角越小,相應(yīng)的譜線分布越接近入射角方向的位置。[3]

 

由光柵方程d(sinα±sinβ)=mλ可知,在衍射角不太大的情況下(如在一級(jí)光譜內(nèi),靠近光譜法線區(qū)域時(shí)),不同波長(zhǎng)光譜線的位置基本上與其波長(zhǎng)值成比例。因此,光柵光譜中的各個(gè)波長(zhǎng)譜線排列比較均勻,并隨著波長(zhǎng)值線性增加或減少,相應(yīng)的光柵光譜線的位置(如離光柵法線的距離)也線性變化。

在棱鏡光譜中,由于不同波長(zhǎng)的光線受到不同程度的折射而被色散。而棱鏡材料對(duì)不同波長(zhǎng)的折射率變化是不與波長(zhǎng)成線性的。棱鏡材料在短波方向的折射率的變化要比長(zhǎng)波區(qū)的變化大得多。因此,棱鏡光譜中的譜線排列情況是不均勻的。在短波區(qū),因dn/dλ大,譜線排列非常稀疏,而在長(zhǎng)波區(qū),則因dn/dλ小,譜線排列非常稠密。所以,同樣大小的波長(zhǎng)差值,相應(yīng)的譜線之間的距離,短波處要大于長(zhǎng)波處。因此,我們說(shuō)棱鏡在紫外區(qū)的色散要比可見(jiàn)、近紅外區(qū)的色散大。所以,有些紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(特別是高檔紫外可見(jiàn)分光光度計(jì))都用石英棱鏡作前置單色器,就是這個(gè)道理。

光柵光譜的排列比較均勻,不同波長(zhǎng)區(qū)中同樣波長(zhǎng)差的兩根譜線之間的距離變化不太大。光柵光譜的勻排性不但使光譜更加整齊、勻稱(chēng),而且對(duì)定性分析時(shí)初步判斷、估計(jì)譜線的波長(zhǎng)值等比較方便。

此外,在譜線的波長(zhǎng)分布順序方面,光柵與棱鏡也是不同的;在光柵光譜中,波長(zhǎng)越長(zhǎng)的光線衍射角數(shù)值越大,譜線越偏離光柵法線。在棱鏡光譜中,波長(zhǎng)越長(zhǎng)的光線,偏向角越小,相應(yīng)的譜線分布越接近入射角方向的位置。[3]

 

由光柵方程d(sinα±sinβ)=mλ可知,在衍射角不太大的情況下(如在一級(jí)光譜內(nèi),靠近光譜法線區(qū)域時(shí)),不同波長(zhǎng)光譜線的位置基本上與其波長(zhǎng)值成比例。因此,光柵光譜中的各個(gè)波長(zhǎng)譜線排列比較均勻,并隨著波長(zhǎng)值線性增加或減少,相應(yīng)的光柵光譜線的位置(如離光柵法線的距離)也線性變化。

在棱鏡光譜中,由于不同波長(zhǎng)的光線受到不同程度的折射而被色散。而棱鏡材料對(duì)不同波長(zhǎng)的折射率變化是不與波長(zhǎng)成線性的。棱鏡材料在短波方向的折射率的變化要比長(zhǎng)波區(qū)的變化大得多。因此,棱鏡光譜中的譜線排列情況是不均勻的。在短波區(qū),因dn/dλ大,譜線排列非常稀疏,而在長(zhǎng)波區(qū),則因dn/dλ小,譜線排列非常稠密。所以,同樣大小的波長(zhǎng)差值,相應(yīng)的譜線之間的距離,短波處要大于長(zhǎng)波處。因此,我們說(shuō)棱鏡在紫外區(qū)的色散要比可見(jiàn)、近紅外區(qū)的色散大。所以,有些紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(特別是高檔紫外可見(jiàn)分光光度計(jì))都用石英棱鏡作前置單色器,就是這個(gè)道理。

光柵光譜的排列比較均勻,不同波長(zhǎng)區(qū)中同樣波長(zhǎng)差的兩根譜線之間的距離變化不太大。光柵光譜的勻排性不但使光譜更加整齊、勻稱(chēng),而且對(duì)定性分析時(shí)初步判斷、估計(jì)譜線的波長(zhǎng)值等比較方便。

此外,在譜線的波長(zhǎng)分布順序方面,光柵與棱鏡也是不同的;在光柵光譜中,波長(zhǎng)越長(zhǎng)的光線衍射角數(shù)值越大,譜線越偏離光柵法線。在棱鏡光譜中,波長(zhǎng)越長(zhǎng)的光線,偏向角越小,相應(yīng)的譜線分布越接近入射角方向的位置。[3]

 

由光柵方程d(sinα±sinβ)=mλ可知,在衍射角不太大的情況下(如在一級(jí)光譜內(nèi),靠近光譜法線區(qū)域時(shí)),不同波長(zhǎng)光譜線的位置基本上與其波長(zhǎng)值成比例。因此,光柵光譜中的各個(gè)波長(zhǎng)譜線排列比較均勻,并隨著波長(zhǎng)值線性增加或減少,相應(yīng)的光柵光譜線的位置(如離光柵法線的距離)也線性變化。

在棱鏡光譜中,由于不同波長(zhǎng)的光線受到不同程度的折射而被色散。而棱鏡材料對(duì)不同波長(zhǎng)的折射率變化是不與波長(zhǎng)成線性的。棱鏡材料在短波方向的折射率的變化要比長(zhǎng)波區(qū)的變化大得多。因此,棱鏡光譜中的譜線排列情況是不均勻的。在短波區(qū),因dn/dλ大,譜線排列非常稀疏,而在長(zhǎng)波區(qū),則因dn/dλ小,譜線排列非常稠密。所以,同樣大小的波長(zhǎng)差值,相應(yīng)的譜線之間的距離,短波處要大于長(zhǎng)波處。因此,我們說(shuō)棱鏡在紫外區(qū)的色散要比可見(jiàn)、近紅外區(qū)的色散大。所以,有些紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(特別是高檔紫外可見(jiàn)分光光度計(jì))都用石英棱鏡作前置單色器,就是這個(gè)道理。

光柵光譜的排列比較均勻,不同波長(zhǎng)區(qū)中同樣波長(zhǎng)差的兩根譜線之間的距離變化不太大。光柵光譜的勻排性不但使光譜更加整齊、勻稱(chēng),而且對(duì)定性分析時(shí)初步判斷、估計(jì)譜線的波長(zhǎng)值等比較方便。

此外,在譜線的波長(zhǎng)分布順序方面,光柵與棱鏡也是不同的;在光柵光譜中,波長(zhǎng)越長(zhǎng)的光線衍射角數(shù)值越大,譜線越偏離光柵法線。在棱鏡光譜中,波長(zhǎng)越長(zhǎng)的光線,偏向角越小,相應(yīng)的譜線分布越接近入射角方向的位置。[3]

PAULY寶利光柵PP20110 2+YV R26 2+

 

PAULY寶利光柵PP20110 2+YV R26 2+

 

 

 

PAULY寶利

PP20110 2+YV R26 2+

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PP2004N 06E e1 2PG9 y i vk

PAULY寶利

PP2441QS/308/R153 24V DC/E2/E4(PP2441Q/308/R153S/E2/Z3S/24VDC)   Weld inspection device to receive radio

PAULY寶利

PU2092-2E-E2-T-STH7-24DC+JT1901      

PAULY寶利

PP2009 3*9E 24VDC e2 i o ta z1 stH7

PAULY寶利

RECEIVER PP2010 3E Relay 3PG9 y p1

PAULY寶利

PV4071GFIC

PAULY寶利

PNP2092 1661 + 241 (7365350)

PAULY寶利

PU20-0-3E 24VDC-E2--Y-IP       Grating

PAULY寶利

PMG6761231211+2+6/200/5/210×30/-/20/41S/1stM19      Thickness grating transmitter

PAULY寶利

PP2004N

PAULY寶利

PP244Q 154 R27E E2

PAULY寶利

PP2092 2E E2 STH7 24VDC

PAULY寶利

Launch Locator; ET103/2000; 24VDC/C2/i/stH4; Nr.707239     

PAULY寶利

AD26SS2       Mounting Bracket

PAULY寶利

PP2441q/308/R153E /e2

PAULY寶利

PS20R26 1PG9 P1 R

PAULY寶利

PP1037 2

PAULY寶利

PU2010 3S 24 V

PAULY寶利

PP2007*01E/e2/i/IF880nm/stA5   SWITCH

PAULY寶利

PU2092 2

PAULY寶利

PP20110 2 24VDC E2 Q

PAULY寶利

PLG4761210216 39 3 60x30 20 14 1

PAULY寶利

3331 PVR26/2      

PAULY寶利

PU2010 3E 24VDC E2 Y IPI

PAULY寶利

PP1038/2

PAULY寶利

PP2441Q/308/R153S/R2/Z3S/115+230VAC

PAULY寶利

PP2441QS 308 R153

PAULY寶利

Kabel(stE4)/4mkop/2STE4 cabel

PAULY寶利

PP2441E 308 R153e2

PAULY寶利

PLG4761210216/39/3/60x30/-/20/14E i/stM10    Photoelectric switch

PAULY寶利

PP2441g 154 R27E e2

PAULY寶利

Varied Detector WELD,PP2441(Q)/308/R153,4000,AC230V,FOR WELDING POINT DETECTOR   Varied Detector WELD

PAULY寶利

PP2441g 308 R1534314gL

PAULY寶利

PP2441S 220 R28 24VDC

PAULY寶利

JP193/HD/I/E2/STH4   

PAULY寶利

JT 19

PAULY寶利

PP20110 2 R2 2PG7 2PG11 i i 24VDC 230VAC

PAULY寶利

PP2004NS R2 e1 3PG9 24VDC 115VAC

PAULY寶利

PMG6761231211+2/150/5/160*30/-/20/31st/2PG11/2m20/z1s24VDC/4

PAULY寶利

JP191-IREF 

PAULY寶利

PU2009/3GFK     

PAULY寶利

PP2010 2E e2 i pl z10 24VDC

PAULY寶利

PP2441g 308 R2 z3s 115+230VAC

PAULY寶利

PP2441q 308 R153S e2 z3s 24V Transmitter

PAULY寶利

commecting cable 432X for ste4/4mkop/2stE4   

PAULY寶利

PP2441qs 308 R153 24DC RZ3+PP

PAULY寶利

PP2441q/308-R153,4314qL  

PAULY寶利

PP80308

PAULY寶利

PP2441E 308 R153 e2

PAULY寶利

YVR26/2

PAULY寶利

PMG6761231211+2+6/200/5/210*30/-/20/41ST/2PG11/2H20/ZLS/24VDC    

PAULY寶利

PMG6761231211+2/150/5/160*30/-/20/31E/1STM10 5967M04E

PAULY寶利

PP2441(Q) 308 R153S R2(PNP)

PAULY寶利

JP103RFZ 900 1400 2200 t*07 e2 i stA7w 24VDC NR:707003 SENSOR

PAULY寶利

PP2441 220 R28E e2

PAULY寶利

4314qS PP2441q/308/R153S/R2/z3s/115+230VAC     launcher

PAULY寶利

Yv/R26/2,Nr:606102    

PAULY寶利

AD26SS2

PAULY寶利

PP2441 220 R28E e2

PAULY寶利

PV21112/2

PAULY寶利

PMG6761231211+2/150/5/160X30/1/20/31  includet ransmitter,, controller

PAULY寶利

ET103/2000 24VDC/I/E2/P1/STH4 206625 SENSOR

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PS20R26/1PG9/y/p1

PAULY寶利

PP80308FE e2 230VAC

PAULY寶利

JP103RFZ1.1

PAULY寶利

PLG4761210216/39/3/60*30/-/20/14/E/i/1stM10

PAULY寶利

PU2092

PAULY寶利

PP20110 2

PAULY寶利

PP 2441(q) 308 R153E e2

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PP2441QS/308/R153 230V AC /R/Z3   Weld detector under

PAULY寶利

431XT Kabel (stE4) /4mkOp/2stE4

PAULY寶利

1202M01

PAULY寶利

PP2441Q 220 R28F e2

PAULY寶利

PP83201 2 R2 3PGH 2mk4 z3s 24VDC stA5 StEQ4 stE4S

PAULY寶利

PU2010 3E 24 VDC

PAULY寶利

PP2441E/308/R153(e2)     Weld Inspection transmitter

PAULY寶利

PP2441QE8220/R28 E2 SENSOR

PAULY寶利

PP2007*01S stA5

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