波长谐旋转器

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波长谐旋转器相关的厂商

  • 宁波长基光导传感科技有限公司创立于2016年,是一家专业从事光电科技领域内的技术研发,光学仪器及配件,光电子元器件的设计,研发,制造,加工的高科技企业。 近些年,拉曼光谱技术,光纤激光器和光纤传感器等特种光纤行业领域的飞速发展,给长基光导带来了很多机遇和挑战。公司不断致力于特种光纤产品的研发制造,不断提高技术,为客户提供优质的产品,同时获得了客户的一致认可。 公司本着“质量是企业长远发展的基石,精益求精,可持续发展”的企业文化,以专业、高效、诚信的态度服务客户。为全球客户提供更高品质的产品。
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  • 广州科朋主要代理国内外知名品牌科学仪器,主要代理品牌有Haier海尔生物医疗:超低温冰箱、低温保存箱、药品保存箱、自动化冷库、生物安全柜、液氮罐、培养箱等;Yamato高压灭菌器、喷雾干燥机、培养箱、干燥箱等;德国heidolph旋转蒸发仪、磁力搅拌器;德国耶拿荧光定量PCR仪、高速PCR仪、多功能成像系统、德国Systec双扉灭菌器、高压灭菌器;上海知楚振荡培养箱、二氧化碳振荡培养箱;上海和泰超纯水机、中央纯水系统;杭州奥盛核酸提取仪、全自动移液工作站、超微量分光光度计、全波长酶标仪、多功能酶标仪、干式恒温器等
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  • 成都仪器厂 银牌22年
    400-860-5168转0373
    成都仪器厂于1997年由国有企业改制为股份合作制企业,现担任中国仪器仪表行业协会理事/分析仪器分会理事,中国仪器仪表学会分析仪器分会理事/管理科学分会理事,四川省自动化与仪器仪表学会理事等;已通过ISO9001:2015质量管理体系认证、自1990年起连续多年被评为四川省级“守合同、重信用”企业。成都仪器厂现有员工100人(含工程技术人员40余人)从事仪器仪表的硬件制造及控制软件开发/销售/技术服务。 成都仪器厂负责起草了多项【GB/T 国家标准】及【JB/T行业标准】: 1. GB/T 33907-2017 电解法固体水分测量仪 2. GB/T 30244-2013 示波极谱仪及其试验溶液制备3. GB/T 13979-2008 质谱检漏仪 4. GB/T 10247-2008 粘度测量方法 5. GB/T 11605-2005 湿度测量方法 6. JB/T 9356-1999 电解湿度计 7. JB/T 9357-1999 实验室旋转粘度计 8. JB/T 5224-1991 示波极谱仪 还取得了国家版权局颁发的【计算机软件著作权登记证书】: 1. 第0505506号 RM62XX多道生理信号采集处理系统V3.0 2. 第0552483号 ZLS氦质谱检漏仪控制分析系统V1.0 3. 第0552487号 JPY示波极谱仪控制分析系统V1.0 4. 第0557364号 ZDF真空测控系统V1.0制造/销售:氦质谱(真空)检漏仪,真空计;示波极谱仪;旋转粘度计;微量水分仪(露点仪);多道生理信号采集处理系统及生命科学实验仪器;恒温水浴 专用仪器等等。
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波长谐旋转器相关的仪器

  • 1260 Infinity II 可变波长检测器能够以高达 120 Hz 的数据采集速率进行快速分析,从而实现最高的分析效率。在双波长模式下可以采集更多的样品信息。可进行时间编程的波长切换能够为您的应用提供最佳灵敏度和选择性。 最低的基线噪音和漂移可获得最低的检测限,从而可靠地定量分析痕量组分。 特性:可靠地定量分析痕量组分:最低的基线噪音和漂移,可获得最低的检测限具有双波长功能,每次运行可提供更多的分析物信息数据采集速率高达 120 Hz,大幅提高快速液相色谱的分离度线性范围宽(上限 2.5 AU),可对主要化合物、副产物和杂质进行可靠的同时定量分析高效的温度控制:新一代电子温度控制 (ETC) 能够在不断变化的环境温度和湿度条件下提供最大的基线稳定性和实际灵敏度使用内置的氧化钬滤光片提供自动化波长验证利用停-流波长扫描进行快速波长优化流通池和灯采用的射频识别 (RFID) 技术可将数据可追溯性提升至全新水平八个分析型和制备型流通池,提供最高的灵活性和兼容性,最大程度保护您的投资连续追踪仪器使用情况:早期维护反馈 (EMF) 通过用户自定义的限值和消息类型连续追踪灯使用时间使用安捷伦实验室顾问软件进行全面分析、错误检测和显示
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  • 1260 Infinity II 多波长检测器的二极管阵列设计可提供极低的检测器噪音 (< ±7 μAU),无论采集了多少信号,均能够对痕量化合物进行精确定量。在 190-950 nm 的波长范围内同时检测多达八种化合物特征波长,从而提供最佳的选择性。快速紫外检测的数据采集速率高达 120 Hz,可匹配快速液相色谱的分析速度。特性:更高的灵敏度和选择性,同时采集多达八种化合物特征波长低噪音前端电子元件和特殊的流通池设计可最大程度减小短期噪音 ( ±7 µ AU ASTM),从而提供最低的检测限在 120 Hz 的数据采集速率下,在快速液相色谱中实现高达 100% 的分离度电子温度控制 (ETC) 能够在不断变化的环境温度和湿度条件下提供最大的基线稳定性和实际灵敏度线性范围宽,可对主要化合物、副产物和杂质进行可靠的同时定量分析利用可编程狭缝 (1-16 nm),可快速优化灵敏度和线性流通池和灯采用的射频识别 (RFID) 技术可将数据安全性和可追溯性提升至全新水平利用内置的氧化钬滤光片可实现自动化波长验证15 个分析型、制备型和 SFC 流通池,提供最高的灵活性和兼容性,最大程度保护您的投资使用 Agilent 1200 系列手持控制器和安捷伦实验室顾问软件进行全面分析、错误检测和显示
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  • 特点优势应用方向:光学组件和光子学材料表征光纤传输测试(载波LD,本地振荡器等)干涉测量,光谱学,计量学(OFDR,气体传感,太赫兹等)产品特点:1480 – 1640 nm的宽调谐范围无模式跳变,扫描速度高达200nm / s高输出功率+ 13dBm高信噪比90dB / 0.1nm波长精度高0.3pm(典型值)窄线宽60kHz型号参数编辑波长特性光功率特性光谱特性型号波长范围Nm分辨率Pm精度Pm重复性Pm扫频nm/sec输出功率dBm稳定性dB相干OFF带宽/KHz相干ON带宽/MHzSMSRdB信噪比dB/nmTSL-770SCL-band: 1480-16400.1±2±10.5-200≥10±0.016040≥50≥80CL-band: 1490-16300.1±2±10.5-200≥10±0.016040≥50≥80TSL-7101480-16400.1±2±10.5-100≥10±0.0110040≥45≥80TSL-570TypeA:1260-13600.1±15±51-200≥10±0.0120040≥45≥80TypeC:1500-16300.1±3±11-200≥10±0.0120040≥45≥80宽调谐范围,TSL-770采用Littman-Metcalf配置,实现160 nm的无模跳调谐范围。该驱动机构坚固耐用,可确保长期性能,并经过隔离以消除激光器中的声学和机械噪声。高信噪比和高功率,已经实施了创新的外部腔体设计,以降低光学SSE噪声,从而导致超过90dB/0.1nm的高信噪比,同时仍保持高达+13dBm的高输出功率。它是由超高动态范围滤波器和波长选择开关(WSS)驱动的下一代组件测试的理想选择。窄线宽和低抖动,通过使光学腔与机械振动隔离,可以使激光腔的Q值最大化。 这导致超窄激光线宽和市场领先的波长稳定性。
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波长谐旋转器相关的资讯

  • 日本开发波长为0.15纳米的原子级激光器
    据《日刊工业新闻》报道,日本电气通信大学、理化学研究所、东京大学等多个大学和研究机构组成的研究团队,最近成功开发波长为0.15纳米的原子级激光器。据称,该激光器的波长是目前世界最短,比现有最短波长激光器的波长小一个数量级。该研究成果已发表在英国《自然》杂志电子版。  研究团队在20微米厚的铜箔上照射X射线,使其产生X射线激光,从而通过微小材料制成高效X射线激光器。据报道,该X射线激光器的研制成功,首次在硬X射线区实现了利用原子能级差的原子级激光器。该激光器在可视光至近红外光谱有广泛应用,但较难使用于包括X射线在内的短波长领域。  研究团队利用X线自由电子激光设备(SACLA:SPring-8 Angstrom Compact Free Electron Laser )去除围绕原子核旋转的电子中最靠近原子核的一个电子,通过几乎同时射入的弱X射线,成功激发了被称为傅立叶极限的理想激光。  报道称,该研究成果的意义还在于,利用作为导线的铜箔可实现理想的X射线激光器,预示了将来使用电路板铜线实现X射线激光器的可能性。
  • 应用案例 | 基于钕铁硼环形磁体阵列的双中红外波长法拉第旋转光谱NOx传感器
    近日,来自中国科学院安徽光学精密机械研究所、先进激光技术安徽省实验室、中国科学技术大学、法国滨海大学大气物理化学实验室联合研究团队发表了《基于钕铁硼环形磁体阵列的双中红外波长法拉第旋转光谱NOx传感器》论文。Recently, the joint research team from Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, HFIPS, Chinese Academy of Sciences, Advanced Laser Technology Laboratory of Anhui Province, University of Science and Technology of China, Laboratoire de Physicochimie de l′ Atmosph`ere, Universit´ e du Littoral C&circ ote d′ Opale, published an academic papers Dual mid-infrared wavelength Faraday rotation spectroscopy NOx sensor based on NdFeB ring magnet array.氮氧化物(NOx,包括二氧化氮(NO2)和一氧化氮(NO))是对流层臭氧的重要前体,同时也影响羟基和过氧基自由基的浓度。大多数气态化合物在被氧化和从空气中去除或转化成其他化学物质时,都会直接或间接接触到NOx。在典型的羟基自由基水平下,NOx的寿命取决于季节和光化学反应速率,通常为几小时。根据IPCC第六次评估报告,NOx的排放导致净正向变暖,因为它既形成短期臭氧(变暖),又破坏环境甲烷(冷却)。此外,NOx还导致酸沉降以及化学烟雾和气溶胶的形成。NO和NO2在大气光化学反应中起着核心作用,针对它们的检测有助于理解这两种气体的来源和去向,以及研究陆地生态系统与大气之间的NOx交换通量。Nitrogen oxides (NOx, the sum of nitrogen dioxide (NO2) and nitric oxide (NO)) are important precursors of tropospheric ozone, and they also influence the concentration of hydroxyl and peroxyl radicals. Most of the compounds that are oxidized and removed from the air or converted to other chemical species are in direct or indirect contact with NOx. At typical hydroxyl radical levels, the life time of NOx depends on the season and the photochemical reaction rate, which is typically a few hours. According to the IPCC sixth assessment report, the emissions of NOx result in net-positive warming from the formation of short-term ozone (warming) and the destruction of ambient methane (cooling). Additionally, NOx contributes to acid deposition and the formation of chemical smog and aerosols. Since NO and NO2 play a central role in atmospheric photochemical reactions, their simultaneous detection helps to understand the sources and sinks of these two gases, in addition to studying the NOx exchange fluxes between terrestrial ecosystems and the atmosphere.化学发光检测(NO + O3 → NO2 + O2 + hν)是测量NOx的传统方法。在通过化学发光反应(Mo + 3NO2 → MoO3 + 3NO)测量之前,NO2首先需要在高温(~325°C)下转化为NO。虽然这种方法被广泛使用,但其他氧化氮化合物,如过乙酰亚硝酸酯(PAN)和硝酸(HNO3),可能会在测量NOx浓度时引起交叉干扰。同时,这种方法不能区分NO和NO2。红外吸收法也可用于测量NO和NO2。在这种方法中,通常需要通过转化器将NO2还原为NO。由于NO和NO2是顺磁分子,法拉第旋转光谱(FRS)可以用作实现其高度敏感和选择性检测的潜在方法。FRS通过检测气态介质在纵向磁场中引起的光偏振状态的变化,实现对物种浓度的高灵敏度检测。该方法通过测量光学色散实现气体浓度的检测,因此其动态测量范围比基于比尔-兰伯定律的吸收光谱(动态范围上限≤10%)更大。FRS的另一个重要优势是它对于抗磁性分子(如水和二氧化碳)具有较强的抗干扰能力,从而使其具有高样品特异性。Chemiluminescence detection (NO+O3→NO2+O2+hν) is the conventional method for measuring NOx. NO2 first needs to be converted to NO at high temperature (~325 ◦ C) before it can be measured by chemiluminescence reaction (Mo+3NO2→MoO3+3NO). Although this method is more widely used, other oxidized nitrogen compounds, such as peroxyacetyl nitrate (PAN) and nitric acid (HNO3), can cause cross-interference in the measurement of NOx concentrations. Simultaneously, this method is non-selective in discriminating between NO and NO2. The infrared absorption method can also be used for NO and NO2 measurements. In this method, NO2 usually needs to be reduced to NO by the converter. As NO and NO2 are paramagnetic molecules, Faraday rotation spectroscopy (FRS) can be used as a potential method to achieve their highly sensitive and selective detection. FRS enables highly sensitive detection of species concentrations by detecting changes in the polarization state of light induced by a gaseous medium immersed in a longitudinal magnetic field. This method realizes the detection of gas concentration by measuring optical dispersion, so it has a higher dynamic measurement range than absorption spectroscopy (dynamic range upper limit ≤10%) based on Beer-Lambert law. Another significant advantage of FRS is that it is reasonably immune to diamagnetic species (e.g., water and carbon dioxide), which allows it to exhibit high sample specificity. 大多数这些报道的FRS传感器使用螺线管提供外部纵向磁场,从而导致能耗高和产生过多焦耳热。同时产生目标磁场所需的高电流交流电路会产生不受控制的电磁干扰(EMI),通常会降低FRS传感器的长期稳定性。此外,当前报道的FRS传感器只能在吸收池中进行单组分测量,不能满足复杂环境中同时进行多组分测量的需求。Most of these reported FRS sensors use solenoid coils to provide an external longitudinal magnetic field, which makes them suffer from high power consumption and excessive Joule heat generation. The high-current alternating current circuit required to generate the target magnetic field produces uncontrolled electromagnetic interference (EMI), which usually deteriorates the long-term stability of the FRS sensors. In addition, the currently reported FRS sensors are only capable of single-component measurements in the absorption cell and cannot meet the demand for simultaneous multi-component measurements in complex environments.在本研究中,提出了一种新型的低能耗FRS传感器,基于钕铁硼(NdFeB)环形磁体阵列,实现在单个吸收池中同时检测NO和NO2。分析了同轴双波长赫里奥特池(DWHC)的环形磁体阵列的磁场分布特性。使用两台室温连续波中红外量子级联激光器(QCL),波长分别为5.33 µ m(1875.81 cm&minus 1)和6.2 µ m(1613.25 cm&minus 1),同时探测DWHC内的磁光效应。通过对激光波长进行高频调制,有效抑制了1/f噪声。优化了双波长FRS NOx传感器的性能,包括调制幅度、调制频率、样品气压和分析器偏置角。本研究提出的FRS传感器为现场可部署的微量气体检测设备提供了理想解决方案。宁波海尔欣光电科技有限公司为此研究提供了HPPD-M-B 前置放大制冷一体型碲镉汞(MCT)光电探测器,用以分别检测2个激光束。In the present work, a novel low-power FRS sensor based on a neodymium-iron-boron (NdFeB) ring magnet array was proposed to achieve simultaneous detection of NO and NO2 in a single absorption cell. The magnetic field distribution characteristics of a ring magnet array coaxial to a dual-wavelength Herriott cell (DWHC) were analyzed. Two room-temperature continuous wave mid-infrared quantum cascade lasers (QCL) with wavelengths of 5.33 µ m (1875.81 cm&minus 1) and 6.2 µ m (1613.25 cm&minus 1), respectively, were used simultaneously to probe magneto-optical effects within the DWHC. The 1/f noise was effectively suppressed by high-frequency modulation of the laser wavelength. The performance of the dual-wavelength FRS NOx sensor was optimized with respect to modulation amplitude, modulation frequency, sample gas pressure, and analyzer offset angle. The FRS sensor proposed in this work provides a preferable solution for field deployable trace gas detection equipment. The laser detected by two TEC-cooled mid-infrared thermoelectrically cooled mercury-cadmium- telluride (MCT) photodetectors (Healthy Photon, model HPPD-B- 10–150 K).(a) Schematic diagram of the dual mid-infrared wavelength FRS NOx sensor based on a NdFeB ring magnet array (b) Optical layout of the FRS NOx sensor.thermoelectrically cooled mercury-cadmium- telluride (MCT) photodetectors (Healthy Photon, model HPPD-B- 10–150 K),结论本研究开发了一种基于NdFeB环形磁铁阵列的双中红外波长FRS传感器,用于同时检测NO2和NO。在光学路径长度为23.7米,积分时间为100秒的条件下,NO2和NO的检测限分别为0.58 ppb和0.95 ppb。高频激光波长调制与外部静态磁场相结合,最大程度地减小了低频噪声对FRS信号的影响。基于有限元方法分析了使用的永磁体阵列的磁场分布特性,帮助确定与其耦合的吸收池长度。采用双波长赫里奥特池放大两种不同偏振光波长与氮氧化物分子之间的相互作用,从而实现了在单个吸收池内对两种顺磁分子的高灵敏度检测。本文提出的FRS NOx传感器在大气环境监测或生态系统NOx通量观测等领域,具有进一步发展成为便携式、可在实地使用的仪器的巨大潜力。Conclusion In this work, a dual mid-infrared wavelength FRS sensor based on a NdFeB ring magnet array was developed for the simultaneous detection of NO2 and NO. The detection limits for NO2 and NO were 0.58 ppb and 0.95 ppb, respectively, at an optical path length of 23.7 m and an integration time of 100 s. High frequency laser wavelength modulation was combined with an external static magnetic field to minimize the effect of low frequency noise on the FRS signal. The magnetic field distribution characteristics of the used permanent magnet array were analyzed based on the finite element method, which helped to determine the length of the absorption cell coupled to it. A dual-wavelength Herriott cell was used to amplify the interaction between two different wavelengths of linearly polarized light and nitrogen oxide molecules, thus achieving highly sensitive detection of two paramagnetic molecules within a single absorption cell. The FRS NOx sensor presented in this work shows great potential for further development into a portable, field-deployable instrument with applications in atmospheric environmental monitoring or ecosystem NOx flux observation. (a) Schematic diagram of a dual-wavelength Herriott cell (DWHC) with a NdFeB ring magnet array (b) Characteristics of the magnetic inductance line distribution around a NdFeB ring magnet array (c) Ray tracing results in a DWHC (d) Spot distribution on a concave mirror.Optimization of laser modulation frequency for the dual mid-infrared wavelength FRS NOx sensor.Optimization of laser modulation amplitude for the dual mid-infrared wavelength FRS NOx sensor.(a), (b) Measured FRS NOx signal as a function of analyzer angle (c), (d) Calculated FRS NOx noise as a function of analyzer angle (e), (f) Calculated SNR as a function of analyzer angle.Measured FRS NOx signal amplitude as a function of sample pressure.(a) , (b) FRS signals for different concentrations of NOx (c), (d) Linear dependence of FRS signal amplitude as a function of NOx concentration.Allan deviation plot of the dual mid-infrared wavelength FRS NOx sensor.Reference:Yuan Cao, Kun Liu, Ruifeng Wang, Guishi Wang, xiaoming Gao, Weidong Chen,Dual mid-infrared wavelength Faraday rotation spectroscopy NOx sensor based on NdFeB ring magnet array, Sensors & Actuators: B. Chemical 388 (2023) 133805https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.133805
  • 空天院实现超快波长切换的宽调谐范围长波固体激光光源
    近日,在中国科学院科研仪器设备研制项目的支持下,中科院空天信息创新研究院激光工程技术研究中心基于声光偏转器(AOD)调谐技术和光参量振荡技术(OPO)实现了8.0-8.7μm长波激光的可调谐超快波长切换,波长切换时间优于100μs,波长个数≥70个,单个波长谱宽≤30nm。该激光器能够在长波波段快速扫频且具有极高的峰值功率,将为我国复杂环境中的毒性气体遥测、光电对抗等提供优质的激光光源。光参量振荡技术(OPO)是非线性光学频率变换技术。随着非线性红外晶体制备技术的提升,基于OPO产生高峰值功率高重复频率长波激光成为目前激光技术研究领域的热点。然而,OPO技术通常基于温度、晶体转动、泵浦源波长调节等方式实现激光波长的调谐。项目团队提出基于声光偏转器调节参量光角度和相位匹配条件,进而实现输出波长的快速调节。历时3年,该团队先后突破了2μm激光源、红外晶体及谐振腔镜损伤特性表征、行波腔调谐补偿等关键技术,完成了超快波长切换的宽调谐范围长波固体激光光源的技术验证。后续,项目团队将按照中科院科研仪器设备研制项目的既定目标,开展工程样机研制和应用示范工作。AOD驱动频率与输出的长波激光波长

波长谐旋转器相关的方案

波长谐旋转器相关的资料

波长谐旋转器相关的试剂

波长谐旋转器相关的论坛

  • 关于国内波长色散400W和国外波长色散4KW原因

    个人认为,光管的功率和使用与仪器需求有关系,国内的波长色散基本上都是固定道的,也就是在接收器的不同位置上会安装多个探测器,只能测试固定的多个元素,仪器内部不需要有任何旋转机构,而国外的波长色散大多是扫描道的,是通过旋转晶体将不同波长的X荧光调整到同一个接收点来接收,这样的话可以测试所有的元素,而且只需要一个接收探测器(一般会配3个或者2个,根据波长范围选择)。对于固定道德由于是多个探测器同时在测试多个元素,因此,需求的激发功率没那么高,而扫描道的是要在一个探测器上接收不同晶体旋转位置时的光谱,因此对单位时间内的记数要求很高才能达到测试的要求。比如同样是测试10秒,固定道的每个探测器所测试的元素都是测试了10秒,而扫描道的是在整个扫描过程中测试了10秒,不同波长的测试时间是远远低于10秒的。这就是为什么光管功率差别很大的原因。在满足了仪器测试需要的情况下,肯定是选用功率合适的就可以了,可以降低仪器的设计要求。

  • 分光光度计的波长如何矫正

    波长校正:消耗光电比色计或分光光度计,在更换光源灯、重新安装、搬运或检修后,以及机器打工不正常时,都要开展波长校正。正是正常打工的机器,每隔这个月也要测定一次波长,必要时开展校正,这样才能保证波长读数与通过样品的波长符合,保证机器的头号灵敏度。常用谱钕滤光片校正法,适用于721型仪可见光区的波长校正,常以585nm或529nm处的吸收峰或T%为标准。鉴于721型机器的出射光波长较宽,不易将573nm和585nm的两峰或两谷分离,校正时易产生误差,故推荐用529nm处的峰或谷为标准来开展波长校正。校正时,将机器按要求预热。要求电源电压稳定。波长度盘置580nm处,T%调至头号,在比色杯处放一白纸条,观望是否有光强均匀、边缘无光晕或杂光的光斑,如不符合要求,可调节灯泡位置使其符合要求,是为波长校正的粗调。再把灵敏度扭置于“1”(最低档),波长度盘对准529nm,电表机械零点为零,在光路空白时调T%为100%T,并反复查零点和100%T稳定资讯。将谱钕滤光片插入光路,渐渐旋转波长度盘,找到透光率最低的一筹(向左右微旋波长度盘时,该点透光率值均加大),这一筹即为波长529nm。测定波长度盘的指示值是不是529nm,如指示值为534nm,此时波长工误差为5nm,超出规定(±1nm)必须开展调整。调整方式:将波长度盘对准529nm,从光路取出谱钕滤光片,光路空白时调电表指针到100%T,再将谱钕滤光片插入光路。打开机器左边小盖板,找到波长校正螺丝(3个中左边柄长的这个);反时针方向微微调节(负误差时顺时针方向),使电表指针的指示T%为最低。反复测定波长误差资讯,直到符合机器技术指标为止。盖好左边小盖板,校正结束。

波长谐旋转器相关的耗材

  • C波段波长可调谐光纤激光器
    本光源波长调谐范围覆盖C波段,实现多达96个波长的连续激光输出(ITU-T标准波长,波长间隔50GHz)。集成了可调滤波器和高增益芯片,具有输出光功率高、线宽窄、波长精度高等特点,配置专用的驱动控制电路、高清晰彩色液晶屏,也可选配上位机软件,用户可方便地对波长做精确调谐。可用于DWDM系统研发、光纤激光、光纤链路、光学测试等领域。输出功率10mW光纤接头FC/APC技术参数光学指标单位典型值备注波长调谐范围nm1529.16~1567.13ITU标准H60~C13频率调谐范围THz191.3~196.05信道间隔GHz50等效0.4nm边模抑制比dB50波长通道数-96输出光功率mW10/20短期稳定度(15分钟)dB≤ ±0.01单波长全温长期稳定度(8小时)dB≤ ±0.025单波长全温尾纤类型-SMF-28或PM1550尾纤接头类型-FC/APC电气和环境参数台式模块控制方式按键RS232串口通信通信接口可选配DB9 Female供 电100~240V AC,30W5V DC,15W尺 寸260(W)×280(D)×120(H)mm125(W)×150(D)×20(H)mm工作温度范围-5~+35°C工作湿度范围0~70%产品特点● 96波长 ● 功率稳定度高 ● 高边模抑制比 产品应用● DWDM系统● 光纤链路● 光器件测试订购信息订购信息/型号TFL光谱范围输出功率(mW)输出尾纤类型封装形式C-96 = C波段96波长10/20SM=单模光纤PM=保偏光纤B=台式M=模块
  • L波段波长可调谐光纤激光器
    本光源波长调谐范围覆盖L波段,实现多达64个波长的连续激光输出(ITU-T标准波长,波长间隔100GHz)。集成了可调滤波器和高增益芯片,具有输出光功率高、线宽窄、波长精度高等特点。配置专用的驱动控制电路、高清晰彩色液晶屏,也可选配上位机软件,用户可方便地对波长做精确调谐。可用于DWDM系统研发、光纤激光、光纤链路、光学测试等领域。输出功率10W光纤接头FC/APC技术参数光学指标单位典型值备注波长调谐范围nm1554.94~1607.46ITU标准C28~ L65频率调谐范围THz192.8~186.5信道间隔GHz100等效于0.8nm边模抑制比dB50波长通道数-64输出光功率mW10短期稳定度(15分钟)dB≤ 0.02单波长全温长期稳定度(8小时)dB≤ 0.05单波长全温尾纤类型-SMF-28或PM1550尾纤接头类型-FC/APC电气和环境参数台式模块控制方式按键RS232串口通信通信接口可选配DB9 Female供 电100~240V AC,30W5V DC,15W尺 寸260(W)×280(D)×120(H)mm125(W)×150(D)×20(H)mm工作温度范围-5~+35°C工作湿度范围0~70%产品特点● 64波长 ● 功率稳定度高 ● 高边模抑制比 产品应用● DWDM系统● 光纤链路● 光器件测试订购信息订购信息/型号TFL光谱范围输出功率(mW)输出尾纤类型封装形式L-64=L波段64波长10SM=单模光纤PM=保偏光纤B=台式M=模块下载
  • 1550nm 带宽波长可调谐滤波器
    可调谐光纤滤波器是基于自由空间光学傅里叶变换与衍射光栅梳设计的。当宽带频谱注入输入端口时,可调谐滤波器将选择一个目标频带进行输出,并拒绝其余的频谱频带。所选目标波段的带宽和中心波长都可以独立地调谐。独特的光学设计提供了平顶传输和前所未有的低插入损耗和偏振相关损失(PDL)。精确的调谐机制使滤波器能够提供高波长分辨率和优良的波长可重复性。手动和电动版本的滤波器都可以选择在X、O、S、C和L波段使用。中心波长1550nm可调谐范围1-40nm技术参数产品特点● 中心波长和带宽都可调谐● 超低插入损耗和偏振相关损耗(PDL)● 平顶型● 高带外抑制比● 高操作功率产品应用● ASE噪声抑制● 宽带WDM信道滤波● 宽带连续光源● 脉冲整形● 信号滤波技术参数参数数值中心波长1550nm中心波长调谐范围1510-1590nm带宽调谐范围1-40nm(平顶型 FWHM)插入损耗<1.9dB@1060nm偏振相关损耗<0.05dB@1060nm回波损耗>50dB滤波器边缘滚降>150dB/nm波长分辨率0.01nm波长重复性+/-0.01nm操作功率5W(CW)光纤类型SMF-28E,1米长,0.9mm松套管连接头FC/APC工作温度+10℃-+50℃存储温度-10℃-+75℃实验操作操作步骤:1、用法兰连接1060nm台式光源输出光纤和滤波器输入光纤2、滤波器输出光纤连接光谱仪,3、打开激光器,手动调节CWL旋钮选择中心波长,调节BW旋钮选择带宽(注意CWL旋钮调节在13.5mm-1.5mm,BW旋钮调节在9.72mm-0mm之间)产品特点● 中心波长和带宽都可调谐● 超低插入损耗和偏振相关损耗(PDL)● 平顶型● 高带外抑制比● 高操作功率产品应用● ASE噪声抑制● 宽带WDM信道滤波● 宽带连续光源● 脉冲整形● 信号滤波
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