光接收器

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光接收器相关的厂商

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    光焱科技股份有限公司 Enlitech创建于2009年,光焱科技深耕光学检测设备多年,自主研发产品深受业界肯定。核心技术包括人造光源和光谱分析技术。光焱科技的主要产品市场包括各种光源模拟器、光焱科技AAA级SS-X太阳光模拟器、影像传感器光学性能检查仪方案、先进光传感器光学检查仪、光焱科技QE-R量子效率系统、光焱科技SG-A CMOS图像传感器测试仪等量子效率光学检查方案。传感器测试解决方案包括晶圆级图像传感器光电子特性测试,晶圆级光学传感器量子效率测试,环境光传感器测试,CIS模块检测,5G光通信中的光接收器测试,dToF光电探测器测试等。应用于光伏产业、材料检测、光学影像传感器领域等。期待您使用光焱设备,感受光学检测的尖端科技,开拓光电检测新视野。
  • 尤尼柯(上海)仪器有限公司是中国最大的分光光度计的专业制造厂商,是集科研、开发、销售、技术咨询服务于一体的规模化、专业化、集团化的外向型企业。  公司在英国剑桥设有专门的研发机构负责尤尼柯系列产品的开发和研制。尤尼柯庞大的营销体系和专业化的售后服务体系,使尤尼柯在北美、南美、欧洲、俄罗斯、中东地区和南亚地区已成为全球最具影响力的分光光度计的制造商。在中国,尤尼柯公司秉承国际惯例,设有多达20几个一,二级维修服务机构,服务广大代理商和用户。  运用尤尼柯多年在分光光度计设计和制造的经验,出色的技术指标和稳定可靠的工作特性,产品有固定带宽和变狭缝多带宽可选,友好直观的显示界面,以及功能强大的操作软件,是产品高品质的象征,有多款机型供您选择,满足您试验室不同的需求。产品在清华大学,北京大学,中科院,农科院,上海交大,复旦大学等全国著名高校和科研院所都有广泛应用,并得到用户的广泛好评。  仪器采用高精度细分系统驱动光栅,保证了波长的准确性,波长重复性和更高分辨率,新型高品质接收器和超低噪音放大器的应用使信号采集更真实,更稳定,保证了全波长范围的测量精度和重复性。  大屏幕系列仪器采用大屏幕图形液晶显示参数和曲线,实时操作系统应用于嵌入式计算机,使其操作简单方便,界面更丰富,完全可以满足您定性,定量分析;数学分析处理和储存,报告打印之要求,还可通过串口连接PC机,在尤尼柯应用软件下操作仪器.  公司在行业内率先通过ISO9001质量体系认证,由于其稳定的安全性得到了英国db Technology测试中心CE认证,可靠的品质和完备的售后服务让您永无后顾之忧. 企业: 获得上海市高新技术企业称号; 通过ISO-9001国际质量管理体系认证; 通过ISO-14001环境体系认证 上海市外商出口先进企业  上海市外商投资先进技术企业.  产品: 获得国家技术监督局“制造计量器具许可证”(沪制02270144号); 通过英国dB Technology测试中心CE认证; 上海高校4.5亿实验室改造工程推荐产品.
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  • 苏州一光 铜牌2年
    苏州一光仪器有限公司(原苏州第一光学仪器厂)具有六十余年的历史,自1968年研制成功2秒光学经纬仪以来,致力于为我国测绘领域提供高品质、高精度、高性能的仪器。公司现有GNSS接收机、全站仪、电子经纬仪、光学经纬仪、水准仪、垂准仪、扫平仪和建筑装潢仪器等八大系列产品,广泛应用于我国轨道交通、船舶建造和建筑施工等重大工程,并远销美国、俄罗斯、韩国、印度、巴西、土耳其等国家,“一光”品牌产品广受国内外市场的青睐。近年来,公司先后荣获江苏省创新型企业、江苏质量诚信AAA级品牌企业、国家火炬计划重点高新技术企业和中国地理信息产业百强企业等称号,公司秉承“为客户创造价值”的理念,坚持“精益求精、不断创新”的精神,通过严格的质量管理,建立完善的服务体系,提供快捷周到的服务,不断提升产品品质与服务质量。公司重视技术创新,先后成立了江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、江苏省企业院士工作站、苏州市博士后工作站企业流动站,并与高等院校、科研院所共建,完善研发、试验条件,引进技术和人才,合作开发科研项目,研发高新技术产品,。公司重视产品质量,拥有“江苏省著名商标”,多款产品(包括:GPS接收机,全站仪,经纬仪,水准仪)先后被评为国家重点新产品、江苏省名牌产品、江苏省优质产品。公司积极参与我国测绘行业标准化工作,建立了“全国光学和光子学标准化技术委员会野外测试大地测量仪器工作组”、“全国光学和光子学标准化技术委员会通用光学试验方法工作组”,先后主持和参与了《全站仪》、《电子经纬仪》、《光学经纬仪》、《水准仪》等近20个国家标准的起草工作。2015年,公司推出了国产免棱镜长测程全站仪,其无棱镜测距达到了1500米,同时,公司又成功推出国产高精度全站仪(测角1秒,测距1+1),此外,EL03数字水准仪、全自动陀螺全站仪、DS03光学水准仪等均为公司新产品、新技术。苏州一光将一如既往,努力提供高品质的产品和完善的解决方案,满足客户多样化的需求,坚持创新驱动,热情周到服务,为实现“创世界品牌,做百年一光”的目标而努力。
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光接收器相关的仪器

  • Thermo ScientificTM NEPTUNE Plus系统整合了TRITON Plus多接收分析器和ELEMENT 2 ICP离子源、接口界面,是赛默飞多接收器质谱技术和高分辨ICP-MS多年经验的结晶。作为“第三代”MC-ICP-MS,NEPTUNE Plus第一次整合了高灵敏度、灵活多接收检测器、动态变焦调节和多接收离子计数能力,是实现高精度同位素比值测量的最佳选择。 NEPTUNE Plus具有以下出色的特性: 卓越的灵敏度:NEPTUNE Plus采用专用Jet接口技术,给整个质量范围内的灵敏度带来10-20倍的提升; 虚拟放大器:赛默飞专有的虚拟放大器技术可消除杯系数,通过软件更换放大器连接,有利于维持仪器的稳定性; 灵活的多接收检测系统:NEPTUNE Plus可安装9个Faraday杯和8个离子计数器,可实现所有被要求同位素的平行检测。
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  • 光电探测作为您光电实验和电子仪器的常用应用,是提取和保存你的实验结果是至关重要的设备。我们努力使光电探测变得更简单(即插即用),同时尽可能提供最低的噪声和最快速的响应。 New Focus™ 被Newport公司收购之后,如今拥有一系列高速光子接收器和探测器模块,以满足大多数测量需求。这些高速探测器在测试和测量各种快速光信号上有着广泛的应用。New Focus 产品线包括高达45 GHz的低噪声光子探测器,高增益,低噪声光子接收器,自由空间和光纤耦合,交流或直流耦合的探测器等等。818 - BB系列探测器是偏置的探测器和交流耦合的光子接收器,可应用于一般科研应用。特点:具创新意义,性能卓越选择广泛,产品线全面即插即用设计产品覆盖红外到紫外光波段非放大型光电接收器型号上升沿时间(psec)带宽 (-3 dB) (GHz)波长范围 (nm)1014945 GHz950-16501004940 GHz400-9001024 (Time Domain)1226 GHz950-16501481-S(-50)1522 GHz400-8701434, 14371425 GHz550-13301414, 14171425 GHz800-16301454 (Time Domain)1920 GHz550-13301444 (Time Domain)1920 GHz800-16301480-S2513 GHz400-870818-BB-35(F)2512.5 GHz818-BB-45(F)3012.5 GHz818-BB-50(F)3510 GHz818-BB-301752 GHz818-BB-203001.2 GHz818-BB-312251.5 GHz818-BB-213001.2 GHz放大型探测器/光电接收器型号上升沿时间(psec)带宽 (-3 dB) (GHz)波长范围 (nm)1014945 GHz950-16501554-A3410 kHz to 12 GHz550-13301544-A3410 kHz to 12 GHz800-16501580-B34DC-12 GHz (DC), 10 KHz-12 GHz (AC)400-8701554-B34DC-12 GHz (DC), 10 KHz-12 GHz (AC)500-16501544-B34DC-12 GHz (DC), 10 KHz-12 GHz (AC)800-16501577-A3410 kHz to 12 GHz500-16501567-A3410 kHz to 12 GHz800-1650818-BB-35A(F)4010.7 GHz818-BB-45A(F)4010.7 GHz1591NF95DC to 4.5 GHz450-8701592NF115DC to 3.5 GHz950-1630818-BB-30A4001.5 GHz818-BB-21A5001.2 GHz1647 (APD)25015 kHz to 1.1 GHz800-16501611FC-AC,1611FS-AC40030 kHz to 1 GHz900-17001601FC-AC,1601FS-AC40030 kHz to 1 GHz320-1000
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  • LAR64定向脉冲激光接收器测试系统图1 位于旋转台上的LAR64测试系统基本信息定向脉冲激光接收器有一系列应用:激光导引头、激光雷达、光通信系统、激光跟踪器和激光测距机。这些定向接收器的任务是检测脉冲激光照射的靶标,通常由以下模块组成:高灵敏度离散探测器(在应用于激光导引头时为象限光电二极管)、光学物镜、信号处理电子设备和机械外壳。有时激光接收器与轴对准装置或激光发射器配合,有时与激光导引头一样是个独立的装置。它是一种通用测试系统,可供民用用户(测试LRF、激光跟踪器、激光雷达)和军用用户(激光导引头)使用。因此数据表是通用的,一些功能对第一组客户有效的,对第二组或相反组的客户无效。工作原理LAR64系统是一种激光点投影仪,模拟由具有可变辐射度、时间和空间特性的脉冲激光辐射照射的靶标:1.辐射度参数:被测接收器光学平面的峰值辐照度(靶标平面的峰值辐射强度),2.时间参数:脉冲宽度、脉冲重复频率,3.空间参数:靶标角度大小、靶标角度位置。峰值辐照度的调节通过激光源峰值功率的电子调节、电动步进衰减器和可变尺寸靶标的融合实现。时间特性的调节通过激光源的直接电子调节完成,靶标角度大小的调节用精确定义光学物镜所见区域的电动机械靶标完成。靶标角位置的调节通过将LAR64系统放置在旋转台上实现。与L64系统的对比LAR64系统提供了类似的测试功能,如Inframet近十年来提供的较老、成熟的L64系统编码。然而,有三个主要区别:1) L64使用更大的反射式平行光管,LAR64使用小的折射平行光管;2) L64系统的平行光管静止,待测接收器位于角载物台上;LAL64通过旋转自身来模拟空间动态靶标,因为LAL64系统位于角载物台上;3) LAR64系统比L64系统小得多。设计理念LAR64测试系统由一组模块组成:LS64光源、OMLAR64光学模块、CLT730折射式平行光管、载物台、L64控制程序、笔记本电脑。LS64光源是L64测试系统的主要模块。该光源能够从平行光管输出光脉冲,光脉冲的脉冲重复频率可以响应内部或外部的光/电同步信号,且辐射出射率可以调节。发射的光脉冲通过OMLAR64光学模块传输,该模块负责平行光管输出处辐射出射的均匀性和激光源表观尺寸的调节。最后,利用CLT折射平行光管将脉冲光源的光斑投射到被测激光接收器的方向上。Inframet还可以提供可选的参考轴对准相机,以实现接收器参考机械轴的轴对准。输出模式典型的LAR64系统可以生成工作在PRF(脉冲重复频率)模式下的激光光源的脉冲图像。在这种模式下,该系统发射恒定频率的光脉冲。应注意发射频率可以由LAR64系统的用户在较宽范围内调节,但当系统开始发射激光脉冲时,频率恒定。系统可以使用三种同步模式工作:1. 内部电触发(自由运行)-脉冲在按下启动按钮后发射,发射直到按下停止按钮;2. 外部电触发发射多脉冲或单脉冲;3. 外部光信号触发发射多脉冲或单脉冲。该系统提供了非常高的脉冲重复频率调节精度,这一特性在定向激光接收器的大多数应用中至关重要。测试能力LAR64系统基本上是可以模拟调节时间-空间特性的激光脉冲光源。LAR64系统不分析被测定向激光接收器产生的输出信号,需要用户自己进行相关分析。通过分析测试的定向激光接收器对LAR64系统投影的一系列脉冲图像的反应,可以进行以下测试:1. 接收器灵敏度的测量(检查在LAR64出口处仍然可被测试的激光接收器检测到的最小输出辐照度是多少);2. 基本性能测试:激光接收器对手动调节特性的模拟激光源的反应:脉冲功率、时间特性(PRF、脉冲时间宽度)、角度大小和角度位置;3. 先进的性能测试:激光接收器对自动调节源特性(脉冲功率、时间特性(PRF、脉冲时间宽度)、角度大小和角位置)。在这种情况下,该系统可以真实地模拟位于可变距离(较短的距离-较强的峰值脉冲功率和较大的角尺寸)的激光光斑。轴对准能力定向激光接收器的设计各不相同。所有的LIDAR和部分的LRFs配备了外部成像轴对准设备(可见光相机、热像仪),而当激光导引头和一些LRF被用作没有成像轴对准工具的独立设备时,会产生一些问题。来自第一组的激光接收器具有两个光轴:1. 激光接收器的光轴(穿过检测器中心和光学物镜中心的轴)2. 轴对准装置的视线,如VIS相机或热像仪这种激光接收器的轴对准测试的目的是测量这两个轴之间的角度,然后将该角度减小到零(或其他所需角度)。来自第二组的激光接收器也具有两个轴:1. 激光接收器的光轴(穿过检测器中心和光学物镜中心的轴)2. 接收器的参考机械轴。基准机械轴是安装在圆柱形机械外壳内的接收器的对称轴,或者是平行于基准机械导轨的轴,或者可以是垂直于接收器外壳前壁上的基准机械平面轴。这种非成像激光接收器的轴对准测试的目的是测量这两个轴之间的角度,并且通常还将该角度几乎减小到零。LAR64能够对两组激光接收器进行轴对准测试。为了实现成像激光接收器的轴对准测试,LAR不仅投影1060nm波段的脉冲激光光斑的图像,而且投影可见光波段的该靶标光斑的图像。因此当接收器获得最大信号时,可以检查轴对准装置的视线是否指示可见激光靶标的角位置中心。如果要测试非成像激光接收器,那么Inframet提供具有与光轴相同的机械轴的特殊可见相机。该专用相机用于通过四个步骤检查受试接收器的机械轴是否与其光轴一致:1. 被测接收器固定在工作平台上。2. 通过LAR64调节模拟靶标的角位置,以实现来自离散检测器的最大信号,3. 被测接收器由参考相机代替。参考视轴相机固定在与实际接收器相同的位置。4. 如果接收器的光轴与其机械轴平行,则相机的瞄准标记指示在可见光波段看到的模拟靶标的中心。注意:用于轴对准参考机械轴的参考轴对准相机是一个可选块。只有当客户交付测试接收器的机械图纸时,才能交付。根据待测接收器校准LAR64建议与CLT730平行光管的直径相比,测试接收器的光学器件至少小10%。当根据测试接收器对齐LAR64时,建议遵循两条规则:1. CLT730平行光管的光学器件应与被测接收器的光学器件在同一轴上,2. LAR64的光学器件与被测接收器的光学器件之间的距离应较短(建议距离在50mm以下)。当LAR64旋转以模拟模拟激光光斑的可变位置时,短距离尤为重要。为了能够更容易地将UUT设置在相对于CLT730平行光管的适当位置,我们提供了特殊的圆形适配器(带轨道平台的版本)。注意:LAR64测试系统在测试光学器件大于其自身光学器件的接收器时也可以正常工作。然而,在这种情况下,应更改辐射定标。请将此类非典型案例告知Inframet。技术规格LAR64系统可以以一系列不同设计和不同测试能力的版本的形式交付。以下是最先进版本的技术规范。表1 最先进版本LAR64测试系统的技术规格参数值待测接收器应用激光导引头、激光雷达、LRF、跟踪器、光通信系统光学孔径54mm波长1064nm(可选其他波段)设计1.具有成像光学器件的大象限探测器2.具有成像光学器件的单个探测器待测接收器的最大重量没有限制,放在客户的桌子上基础参数平行光管类型折射式平行光管孔径60mm平行光管分辨率 60 lp/mrad平行光管输出功率均匀性1≤10%(使用40mm孔径测量)发射辐射的中心波长1064±5nm光谱宽度≤10nm脉冲发射模式发射模式1.预设脉冲重复频率(PRF)2.预设脉冲间隔调制算法(PIM)-可选内部同步模式下的脉冲重复频率范围1Hz – 20 kHz外部同步模式下的脉冲重复频率范围0.1 – 20 kHzPRF稳定性周期调节光栅=1us。最大误差:周期与光栅之比为自然数的频率为0.0001%(几乎所有应用)其他频率的0.00001%倍频率(Hz)同步/触发同步模式1) 内部电触发器(自由运行)2) 外部电触发器(开始一系列脉冲或脉冲对脉冲操作)3)外部光信号触发同步输出是,TTL标准输入触发电压范围2.4V – 4.1V脉冲强度特性调节类型根据预先编程的时间轨迹手动或自动(模拟可变距离)辐射出射[W/cm2]在平行光管输出处(用于最大靶标尺寸)100nW/cm2到 40 mW/cm2调节动态或辐射出射率至少400000:1峰间不稳定性(峰值功率)2%辐射出射率调节的分辨率由于1%激光脉冲的时间特性脉冲时间宽度的调节范围20-500ns;连续调节脉冲时间宽度调节的分辨率1ns激光脉冲相对于同步脉冲的时间延迟0.1-650 us模拟激光光源靶标形状菱形(可选圆形)靶标尺寸范围至少0.1-10mrad(连续调节)靶标大小的调节方法电脑控制连续调节模拟激光源的角位置脉冲激光源的角位置电脑动态控制,在平台上测试接收器角度范围方位角可达30º 仰角可达6º 角位置调节速度方位角–1.5º /s海拔–0.5º /s角位置分辨率0.05 º 靶标移动轨迹预编程最多10个角度位置其它参数PC通信端口USB2.0电源AC230V工作温度+5°C至+35°C存储温度-5°C至+55°C重量12kg以下(不包括旋转阶段)尺寸500x280x190mm以下(不包括旋转台)1使用25mm孔径在中心直径60mm处测量注意:随着LAR64的开发,规格可能会发生变化。版本配置LAR64工作系统可以以一系列不同设计和不同测试能力的版本的形式交付。表1中给出的规格是指编码为LAR64XD版本的最先进的典型版本(在PRF模式下工作)。该工作系统可选择提供多种不同测试功能版本:1.LAR64XD:最先进的版本,能够在典型的PRF模式下工作。第9节中的技术细节。这是用于扩展测试在PRF模式下工作的典型定向激光接收器的推荐版本。2.LAR64XC:大多数功能与LAR64XD相同,但没有根据预先编程的时间轨迹(模拟可变距离场景)随时间自动连续调节激光源特性(脉冲峰值功率、重频、靶标角尺寸、靶标角位置)。使用所有光源属性的控制软件进行手动调节仍然是可能的。3.LAR64XB:与LAR64XC一样,但仅模拟空间静态脉冲光源(不调节光源角位置)。4.LAR64XA:与LAR64XB相同,但除此之外,平行光管输出处的最大辐射出射限制为0.4 mW/cm2。这是推荐用于定向激光接收器的基本检查(灵敏度)的低成本版本。参数XA版本XB版本XC版本XD版本预编程时间轨迹下激光源特性的软件调节无无无有激光源角位置的调节无无有有最大辐射出射率0.4 mW/cm24 mW/cm210 mW/cm240 mW/cm2可选项大多数定向激光接收器工作在脉冲重复频率模式下。然而,一些这样的接收机可以在PIM(脉冲间隔调制)模式下工作。因此,Inframet也提供了可选的LAR64系统,能够在PIM(脉冲间隔调制)模式下工作。有无数种可能的PIM代码可用于不同的应用程序。因此,客户应告知Inframet所需代码的编号和详细信息。有两个可选项:1. 客户需要固定数量的预定义代码(代码数量不超过20)。Inframet提供软件,用户可以选择用于发射光脉冲的代码。2. Inframet提供的软件工具使用户能够定义大量PIM代码。用户应告知Inframet用于创建PIM代码的数学公式以及调节参数的限制。因此,有两种可选版本能够在PIM模式下工作:Y1–Inframet提供软件,用户可以选择用于发射光脉冲的代码(代码数量不超过20)。Y2–Inframet提供的软件工具使用户能够定义大量PIM代码。用户应告知Inframet用于创建PIM代码的数学公式以及调节参数的限制。请添加选项的代码,示例:LAR64XD-Y2表示带有选项Y2的LAR64XD工作系统。总结LAR64测试系统是一个功能强大的测试系统,用于测试工作在1064nm光谱带(或其他波长)的定向激光接收器。它能够在实验室条件下进行扩展测试,并收集有关被测接收器性能的信息,通常只有在经过漫长而昂贵的现场测试后才能获得。主要特点:1. 当典型的测试系统在发射10kHz以上和10Hz以下的PRF脉冲时,LAR64提供了几乎从1Hz到20kHz的PRF的宽范围调节。2. LAR64系统产生的峰值功率脉冲可以在非常宽的范围内调节。典型的动态调节至少为400000次。平行光管输出的最大辐射出射率可以高达40mW/cm2。当从接收器到被照射靶标的距离从几十公里到几百米不等时,这种高动态调节与高最大功率相结合,能够真实地模拟真实场景。应该注意的是,竞争对手系统提供的模拟源的功率的动态调节通常不超过500次,并且这些系统不能模拟高辐照度靶标。3. LAR64能够在典型测试系统产生固定脉冲宽度(通常约20ns)的脉冲的情况下,将脉冲宽度调节在10ns至500ns的超宽范围内。4. 超高PRF稳定性。LAR64能够以1µ s的调节分辨率调节脉冲周期。实现了非常低的频率调节最大误差:发射脉冲周期与调节分辨率(光栅)之比等于自然数的频率为0.0001%(几乎所有应用),或其他频率为频率的0.00001%(Hz)。这种超低容差很重要,因为它能够在不失去接收器和外部发射器之间同步的情况下进行长时间测试。5. 分辨率为1ns的超精密脉冲宽度调节。典型的系统能够以不优于5ns的分辨率调节脉冲时间宽度。6. 能够将接收器光轴精确对准参考光轴(如果使用轴对准装置的轴)或接收器的参考机械轴/平面。7. 能够测试激光接收器对具有自动调节的源特性(脉冲功率、时间特性(PRF、脉冲时间宽度、PIM)、角尺寸、,和角位置)。在这种情况下,系统可以真实地模拟距离源接收器随时间变化的场景(较短的距离-较强的峰值脉冲功率和较大的角尺寸)。8. 可选择在PIM模式下工作。Inframet提供的软件允许用户定义大量PIM代码。对于定向脉冲激光接收器的许多应用来说,这八个在典型测试系统中不满足的特性是极其重要的。因为它们能够在实验室条件下逼真地模拟复杂的现场场景。总之,LAR64系统代表了用于测试激光接收机的新一代测试系统。它的性能大大超过了市场上其他商业测试系统的性能。
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  • 838万!赛默飞中标中国科学院高分辨率多接收器电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)采购项目
    一、项目编号:OITC-G220261021-2(招标文件编号:OITC-G220261021-2)二、项目名称:中国科学院2022年仪器设备部门集中采购项目三、中标(成交)信息供应商名称:建发(北京)有限公司供应商地址:北京市东城区广渠门内大街43号雍贵中心C座12层中标(成交)金额:838.5000000(万元)四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 1 建发(北京)有限公司 高分辨率多接收器电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS) 赛默飞世尔科技(不来梅)有限公司 Neoma 1套 ¥8,385,000.00
  • Moku:Go轻松助力校园无线电接收实验的教学
    Moku:Go轻松助力校园无线电接收实验的教学Moku:Go将10几种实验室仪器结合在一个高性能设备中,具有2个模拟输入、2个模拟输出、16个数字I/O和可选的集成电源。 一. 介绍本实验的目的是介绍调幅无线电接收器的基本原理,并演示使用锁相放大器的基本原理。你将使用Moku:Go的锁定放大器、数字滤波器、频谱分析仪和集成电源来设计和优化AM无线电接收器。调幅(AM)无线电,虽然在很大程度上被调频(FM)无线电所取代,但它仍然是通过无线电波传输信息中非常有用的一种方法。本实验设计并实现一个调幅无线电接收器。可以学习到如何找到本地AM无线电频率,并使用锁定放大器实现无线电接收器。图1显示了使用频谱分析仪在澳大利亚堪培拉接收到的AM无线电信号。图1 堪培拉地区频谱分析仪的例子 扫码查看产品详情二. 背景2.1 调幅广播在调幅收音机中,信号的振幅是经过调制的;与调幅收音机相比,调频收音机的信号频率是经过调制的。这种差异可以从图2中看出,在调幅调制波形中,波的振幅明显变化,而在调频调制波形中,正弦波的频率随时间变化。两种类型的无线电传输都有优点和缺点。商业调幅广播电台工作在535kHz至1605kHz的范围内,因此与调频广播相比,其覆盖范围通常更大在88-108 MHz范围,但它更容易受到噪声的影响,与基于音乐的广播节目相比,更适合谈话广播。图2 使用Moku:Go上的波形发生器的调幅波形和调频波形示例。 AM收音机通过使用正弦载波工作,该载波由消息信号(音频信号)调制;正在发送的信息就是这个音频。在这种类型的调制中,载波的振幅被信息信号被改变(因此称为AM)。特定无线电台的调制信号在频域中可以清楚地被视为尖峰(例如图1),尽管在时域中通常很难看到。Moku:Go的FIR滤波器生成器可以帮助我们在无线电台周围设置一个窄带通滤波器,去除电台以外的几乎所有信号。图3给出了一个例子,FIR滤波器生成器挑选出一个大约600 kHz的AM无线电台。蓝色轨迹中可以清楚地看到用语音信号调制的AM载波。红色的轨迹(天线输入)表明,如果没有窄带通,就不可能接收这个或任何其他电台;事实上,该信号完全由截图所在办公室的可调光LED照明的~25 kHz开关控制。 图3 FIR滤波器生成器将AM广播电台(蓝色轨迹)与背景信号(红色)隔离开来。 为了接收和收听消息信号,无线电接收器需要接收特定的AM无线电频率并对其进行解调,以从消息信号中分离出载波信号。简单AM无线电接收器的框图如图4所示。图4 调幅无线电接收器框图接收器通过使用无线电天线检测无线电波来工作;然而,这种信号通常相对较弱,因此需要一个RF放大器来增强信号,以便进一步处理。由于天线将捕捉所有可能的频率,因此需要一个调谐器来找到所需的特定频率。 图5 LC电路原理图示例 2.2 模拟解调模拟解调调谐器通常由一个LC(电感电容)电路组成,如图5所示。根据所用的电感和电容,电路将在特定频率下谐振。高于和低于该谐振频率的所有其他频率将被阻挡。消息信号可以被整流为仅给出DC信号,并通过二极管和旁路电容器从载波中解调。该信息信号然后可以被放大并发送到扬声器、耳机等。2.3 锁定放大器锁定放大器是一种功能强大的器件,可以从噪声背景中分离出调制信号,在我们的情况下,是从一系列信号中分离出特定的AM信号。这意味着锁定放大器可以作为无线电接收器,因为它包含无线电接收器的几个关键部件。Moku:Go的锁定放大器能够通过使用相敏检波器(PSD)解调调制信号,例如无线电波。它使用与载波信号频率相同的正弦参考信号。它可以跟踪参考信号的任何变化,因此能够跟踪频率漂移。PSD将两个信号相乘或“混合”在一起,产生两个信号的和项和差项。所需频率和参考信号由相同的频率组成,因此频率之间的差异为零。因此,所需的无线电波信号被设置为DC。混合信号然后通过低通滤波器发送,该低通滤波器去除调制信号的交流分量。这仅留下与信号幅度成比例的DC信号,在这里,信号然后可以使用直流放大器放大。输出幅度可以从通过混频器和低通滤波器发送的信号中找到。这些可以在直角坐标或极坐标中找到。振幅R可以通过坐标之间的转换得到,其中 。对于AM信号,只需要振幅或R(在极坐标中);信号的相位可以忽略。三. 实验前练习找到并详细列出你所在地区的AM电台列表。你觉得什么信号会最强?为什么?实验装置成分:○ Moku:Go [2x]○ 天线○ 扬声器○ 低噪声放大器(可选)1○ 鳄鱼夹○ 实验室程序3.1 第一部分确保您拥有最新版本的在地址:Moku: desktop app2将磁性电源适配器插入每个Moku:去等待前面的LED变成绿色。这些最初的步骤将解决Moku:Go #1的配置问题。将天线连接到Moku:Go的输入1,如图6和图7所示。图6 第一部分照片Moku:去设置 1、常用的30分贝LNA。如需完整的物料清单,请联系我们。2、Moku:Go可以通过三种不同的方式连接到笔记本电脑:以太网、USB-C和Wi-Fi。请参考Moku:Go Quick StartGuide 如何连接你的Moku:去你的电脑。一旦连接,Moku:Go将出现在Windows或MacOS应用程序的设备选择屏幕上。图7 Moku:go:设置第1部分 双击频谱分析仪。找到调幅范围,并随意平均频谱,以改善图表。找到最主要的调幅无线电信号频率,你可以通过添加一个跟踪光标来完成。信号应在小于2 MHz的范围内。频谱分析仪和设置配置的示例如图8所示。 图8 如何配置频谱分析仪 ○ 将您的扬声器连接到Moku:Go #1的输出1。○ 返回仪器选择屏幕,双击锁定放大器。打开示波器部分,确保可以看到A和b。○ 将探针A添加到输入1(天线)○ 将探头B添加到输出1(扬声器)在图9中可以看到锁定放大器仪器页面的一个例子。 图9 锁定放大器解调AM广播电台的示例。上面(红色)的轨迹是天线信号,下面(蓝色)的轨迹是音频。 改变本地振荡器到你最主要的调幅信号的频率。首先将低通滤波器设置为12kHz。根据需要改变极性和增益。您可能需要改变低通滤波器和增益,以改善信号并产生尽可能清晰的声音。小心不要让信号饱和。图10给出了堪培拉地区各种变量的设置示例。 图10 堪培拉地区锁定放大器设置示例。 3.2 第二部分在第2部分中,我们将使用第二个Moku:Go作为数字滤波器来进一步增强接收到的无线电信号。将扬声器连接电缆移至Moku:Go #2的输出2。将一根电缆从Moku:Go #1的输出1连接到Moku:Go #2的输入2。这种设置可以在图11和图12中看到。 图11 Moku的照片:去设置第2部分 图12 Moku:go:设置第2部分 返回主屏幕,双击Moku:Go #2的图标。双击数字滤波器框。数字滤波器盒界面如图13所示。 图13 数字滤波器盒用户界面 将探针A添加到输入2,将探针B添加到输出2。首先,将滤波器改为贝塞尔带通滤波器,并根据需要改变增益。改变频率,仅隔离信息信号,即音乐或声音,从而尝试去除低频噪音。试着瞄准音乐和声音产生的频率。图14给出了堪培拉地区的数字滤波器盒变量。 图14 堪培拉地区的数字滤波器盒示例 3.2 第3部分将低噪声放大器连接在天线和Moku:Go #1的输入1之间。为低噪声放大器供电,将鳄鱼夹连接到电源连接和Moku:Go #1的背面。设置如图15所示。图15 Moku的框图:设置第3部分 确保它连接到PPSU2或类似的12 V电源。单击 打开电源,并将电压设置为12 V。电源弹出窗口可能如图16所示。 图16 PPSU的例子 根据需要改变数字滤波器盒和锁定放大器的变量,以产生尽可能清晰的信号。尝试改变你所在区域的其他AM信号,你能通过改变锁定放大器和数字滤波器盒中的变量来优化你的音质吗?3.3.1 摘要本实验探索在Moku:Go上使用锁定放大器作为AM无线电接收器。锁定放大器是一个强大的工具,帮助学生了解如何从嘈杂的背景中解调信号。此外,学生还能够学习如何利用许多其他工具进一步提高信号清晰度。在Moku: App中,通过截屏或文件共享可以轻松发布和报告结果。您可以通过点击屏幕顶部的云图标来完成此操作。Moku的好处:Go面向教育工作者和实验室助理有效利用实验室空间和时间易于实现一致的仪器配置专注于电子设备而非仪器设置最大限度地利用实验室助教的时间个人实验室,个人学习通过屏幕截图简化评估和评级对于学生来说各个实验室按照自己的节奏加强理解和保留便携式,选择实验室工作的速度、地点和时间,无论是在家里、在校园实验室,甚至是在熟悉的Windows或macOS笔记本电脑环境中进行远程协作,同时使用专业级仪器。3.3.2 Moku:Go演示模式您可以在Liquid Instruments网站下载适用于macOS和Windows的Moku:Go应用程序。演示模式操作不需要任何硬件,并提供了使用Moku:Go的一个很好的概述。关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是目前国内知名光电产品专业代理商,也是近年来发展迅速的光电产品代理企业。除了拥有一批专业技术销售工程师之外,还有拥有一支强大技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等工作。秉承诚信、高效、创新、共赢的核心价值观,昊量光电坚持以诚信为基石,凭借高效的运营机制和勇于创新的探索精神为我们的客户与与合作伙伴不断创造价值,实现各方共赢!
  • 恒创立达发布MATRIX-50 傅里叶红外光谱仪新品
    仪器简介MATRIX 50型傅立叶变换红外光谱仪产品是天津恒创立达科技发展有限公司的结合机械、电子、AI等技术研制出来的先进仪器。该产品采用众多创新技术使得仪器的光源能量传输效率、干涉仪的稳定性、接收器的灵敏度都达到业内的优质水平。可以满足教学、工业及研究等各种级别的应用。实验原理利用干涉仪干涉调频的工作原理,把光源发出的光经迈克尔逊干涉仪变成干涉光,再让干涉光照射样品,接收器接收到带有样品信息的干涉光,再由计算机软件经傅立叶变换即可获得样品的光谱图。卓越的光学系统设计 干涉仪采用DSP控制电磁驱动Michelson干涉仪,具有连续动态调整功能,自动优化系统能量,无需人工调整; SuperTect数字技术的电子系统。全数字化,输出数字信号。24 位、500KHz 的 A/D 转换,高速 USB接口,达到光谱数据实时采集,保证了数据的真实性和可靠性; 仪器内置工业级温湿度模块,显示屏直接数字化显示温湿度,并具有湿度报警装置,而且腔体整体密封,保证整个腔体密封干燥,提高了防潮效果,大大提高各部件的使用寿命; 专利的高能量红外光源,内置独特设计的反射镜,光源能量利用率远高于传统设计,可为傅立叶变换红外光谱仪的ATR及显微红外应用提供足够的能量。 可重复使用的304不锈钢盒装干燥剂,无需开盖即可更换干燥剂。 高频率稳定性He-Ne激光器和低功耗长寿命二极管激光器可选设计; 带电子稳压的24W碳化硅棒红外光源,采用数字供电技术,为光源提供稳定可靠的供电支持,并保证光源具有超长的使用寿命。 动态准直技术:激光采用四象限探测准直技术,可以消除干涉仪动镜运动过程中产生的机械偏差,可以消除环境变换(重力、温度变化等)造成的光学误差; 采用非正交设计的Michelson改良型干涉仪,大大提高了能量利用率; 分束器,探测器,窗片等核心部件均为进口且镀有特殊的防雾化涂层,具有超高的透过率,同时还能降低湿气对溴化钾的腐蚀,也可选择KRS-5、ZnSe等可靠的防潮材料; 光学镜面设计:光学反射镜采用整体SPDT切削工艺,保证镜面高反射效率及光学系统一致性。 扩展功能强大,可连接透射附件、衰减全反射附件(ATR附件)、漫反射附件、平面反射附件、外反射附件、红外显微镜等;功能强大智能操作软件设计 1. 带有操作指引的智能人机交互设计,界面直观简洁,简单易学;2. 丰富的谱图库,强大的自建库功能及高质量的谱图检索;3. 实时显示数据采集,可以连续显示数据采集过程和谱图预览模式;4. 操作软件包括基线校正,数据转换,多组分定量、曲线分峰拟合,H20/CO2自动补偿,吸光度透过率转换、 KK转换,标峰,四则运算,Y轴归一化功能,QC比较, 基础解析等功能;支持 CSV,SPA,DPT,TXT等等十几种格式;支持波数cm-1和波长um任意切换。 应用行业珠宝鉴定食品药品及其包装材料的测试塑料、橡胶、尼龙、树脂等高分子材料的鉴定沥青溯源及SBS含量测定脂肪酸甲酯含量测定矿物绝缘油、润滑油结构簇组成的测定车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定硅晶体中碳氧含量的测量纺织纤维鉴别水晶Q值测定建筑玻璃参数测定… … 规格参数1. 光谱范围:7800~350 cm-12. 分辨率:优于0.8cm-1 3. 波数精度:≤0.01cm-14. 信噪比:40000:1 (P-P值,4cm-1,一分钟扫描)5. 分束器:KBr基片镀锗(进口)6. 光源:高能量、高效率、长寿命陶瓷光源(进口)7. 干涉仪:30度入射角Michelson干涉仪8. 接收器:带有防潮膜的高灵敏度DLATGS接收器(进口)9. 支持系统:Windows 系统创新点:1.专利的高能量红外光源,内置独特设计的反射镜,光源能量利用率远高于传统设计,可为傅立叶变换红外光谱仪的ATR及显微红外应用提供足够的能量。2.动态准直技术:激光采用四象限探测准直技术,可以消除干涉仪动镜运动过程中产生的机械偏差,可以消除环境变换(重力、温度变化等)造成的光学误差.3.可重复使用的304不锈钢盒装干燥剂,无需开盖即可更换干燥剂。MATRIX-50 傅里叶红外光谱仪

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    光模块是由发射器和接收器组成, 当发射器通过光纤与接收器连接时, 如果整个系统的误码率没有达到预期的效果, 是发射器的问题还是接收器的问题? 一个成品的光模块, 为保证产品的质量, 要经过多个步骤的测试方可出厂. 其中在通讯领域的应用需要在 -40 到85度测试其接发功能, 因此需要进行高低温测试.
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    开展了利用飞秒激光剥蚀多接收等离子体质谱进行硫化物矿物中Pb 同位素原位微区分析技术研究, 采用高温活化活性炭过滤载气中的Hg, 使得Hg 背景信号降低了48%, 进一步降低检出限, 分析过程的分馏效应及质量歧视效应校正采用内标Tl 和外标NIST SRM 610 相结合方式进行.

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  • 氨氮检测光源滤色片及接收器选择

    有做过氨氮或者COD或者农残检测的么?或者使用过的。光源我想用冷光源,但是滤色片不知道该怎么弄了,问过一个师傅他说是他之前农残检测的仪器里滤色片带宽是6nm,但是我问了下加工厂家6nm不太好做,我想知道氨氮检测仪器目前大多数带宽是多少了也就是最大多少可以满足使用。还有就是接收器这块,我看了篇论文说是在氨氮检测中硒光电池要比硅光二极管性能好,但是我看了好多仪器的接收器都是用的是硅光二极管,有使用过这两种接收器的来说说自己的使用感受野可以啊。(注:氨氮检测我用的是纳氏试剂法检测波长在420nm)

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