功率探头

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功率探头相关的厂商

  • PinTech品致,全球示波器探头第一品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,隔离探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等耐压测试仪,高压测试棒,中国大陆免费电话:020-82510899,欢迎在线咨询!
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  • 400-860-5168转1934
    北京信测科技有限公司是专业的电磁兼容测试测量设备供应商。是以北京为中心,通过遍布全国的销售网络与各地经销商,覆盖包括香港、澳门在内的中国所有地区。我们为客户提供完善的电磁兼容测试测量解决方案,在深入了解您现有资源与需求后,为您规划可持续发展的解决方案。为您提供量身定做的全套测试解决方案的交钥匙工程。测试满足民用及军用标准。应用涵盖信息通信、工业、科学、医疗设备、家用电器电动工具、电气照明、电力、电能表等产品测试。此外,我们还提供汽车电子、车辆、船舶、航空航天等特殊领域的测试应用。北京信测科技有限公司甄选全球测试测量优秀品牌,涉及精密仪器有电场探头、磁场探头、场强探头、机架式场强仪、手持式场强计、EMI测量接收机、功率放大器、射频信号源、人工电源网络、功率计等上千种产品。北京信测与多家国际著名的电磁兼容测试设备制造商深度合作,作为他们在中国市场的总代理或一级代理商,负责他们在中国的品牌形象推广、渠道管理、产品的销售、技术支持以及售后服务等。整合这些国际品牌的优势,为中国用户提供全方位解决方案。北京信测是Narda意大利(PMM)在中国的总代理,同时也是美国奥飞尔(Ophir)功率放大器系统及模块在中国的总代理。我们在北京所设的技术服务中心,其中包括有Narda意大利(PMM)中国售后服务中心与美国奥飞尔(Ophir)功放亚太维修中心。并为客户提供:方案咨询、技术支持、应用培训、专题讲座、设备维修,“开放试验室”以及整改服务等。技术中心每年还在国内举办数次技术研讨会、用户见面会,与大家分享先进的、创新的测试测量技术成果,并为国内用户搭建了一个高端的国际交流平台。北京信测科技为客户提供“最合适的仪器与最专业的本地化服务”(Local Service)!
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  • 我公司专致于开拓超声领域,是国内最具规模的大功率超声波换能器专业制造商。公司位于风景迷人的杭州市郊,专业研究制造各种大功率超声波换能器,变幅杆(调幅器),振动子,工具头,焊接模具;整套超声波振动系统的设计、匹配。超声波换能器功率大,可靠性高,品质精良。可广泛应用于塑料熔焊机、花边机、金属焊接机、加工机、拉链机,超声波清洗、加工、处理,超声波细胞粉碎,声化学等各种超声波设备,可完全替代进口产品。小功率系列有超声波探头(传感器);各种超声压电器件。公司拥有经验丰富的工程师队伍和一流的研究生产条件,可以提供开发、制造及技术培训等一系列的服务。公司愿凭丰富的经验和专业知识以真诚的态度为您服务,务求成为您业务上的最佳伙伴,共创辉煌。
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功率探头相关的仪器

  • ■光电二极管高灵敏激光功率计探头◆ 高灵敏度,10pW-3W;◆ 波长范围覆盖193nm-1800nm;◆ 适合于HeNe激光器、半导体激光器、DPSS激光器、HeCd激光器等小功率激光测量; 产品参数: 产品型号产品特点探头口径波长范围功率范围PD300自动背景光扣除10× 10mm350-1100nm1nW-300mWPD300-1W自动背景光扣除10× 10mm350-1100nm1nW-1WPD300-3W高功率10× 10mm350-1100nm1nW-3WPD300-IR红外&Phi 5mm700-1800nm5nW-300mWPD300-UV宽波长范围且噪声低10× 10mm200-1100nm10pW-300mWPD300-UV-193宽波长范围,193nm额外校准10× 10mm200-1100nm10pW-300mWPD300-IRG红外,低噪声&Phi 5mm800-1700nm10pW-150pWPD300-BB430-1100nm内光谱谱线平10× 10mm430-1100nm50pW-4mWPD300-CIE模拟人眼响应曲线,单位Lux2.4× 2.8mm400-700nm20m Lux-200K LuxPD300-TP4mm厚探头 10× 10mm350-1100nm50pW-1WPD200低成本功率计(选择一到两个测量波长)10× 10mm400-1100nm20nW-200mWBC20用于扫描光束,速度可达30000inch/s10× 10mm633, 650, 675nm50uW-20mW ■热电堆激光功率计探头◆ 测量功率范围60uW-10kW,光谱范围0.19-20um;◆ 可用于单发脉冲能量测量,还提供美容IPL光专用测试探头;◆ 提供光纤适配器、BNC模拟输出等附件; ■产品参数: 产品型号产品特点探头口径波长范围功率范围能量范围3A高灵敏探头&Phi 9.5mm0.19-20um60uW-3W15uJ-2J3A-FS高灵敏探头,石英光窗&Phi 9.5mm0.19-20um60uW-3W15uJ-2J3A-P高灵敏探头,适用于短脉冲激光&Phi 12mm0.15-6um60uW-3W20uJ-2J10A10W通用探头&Phi 16mm0.19-20um20mW-10W6mJ-2J10A-P适用于短脉冲激光&Phi 16mm0.15-6um40mW-10W10mJ-10J12A12W探头,宽动态范围&Phi 16mm0.19-20um2mW-12W1mJ-30J12A-P适用于短脉冲激光&Phi 16mm0.5-6um2mW-12W1mJ-30J20C-SH紧凑探头&Phi 12mm0.19-20um20mW-20W6mJ-10J30A30W通用探头&Phi 17mm0.19-20um20mW-30W6mJ-30J30A-P适用于短脉冲激光&Phi 17mm0.15-6um20mW-30W6mJ-30J30A-P-DIF适用于短脉冲激光,高损伤阈值&Phi 17mm0.15-6um50mW-30W30mJ-30J30A-N专用于YAG激光&Phi 17.5mm1064, 532nm60mW-30W30mJ-200JL30A中等口径30W探头&Phi 29mm0.19-20um80mW-30W20mJ-30JL30A-EX适用于准分子激光和CO2激光&Phi 29mm0.15-0.4um, 10.6um80mW-30W20mJ-30JL30A-10MM超薄30W探头&Phi 26mm0.15-20um80mW-30W20mJ-60JL30C-SH紧凑探头&Phi 26mm0.19-20um80mW-50W20mJ-30JL50A通用50W探头&Phi 29mm0.19-20um80mW-50W20mJ-100J30(150)A30W连续测量,150W间断测量&Phi 17.5mm0.19-20um50mW-150W20mJ-300J30(150)A-LP1长脉冲及连续激光高损伤阈值&Phi 17.5mm0.25-2.2um50mW-150W20mJ-300J30(150)A-HE30W连续测量,150W间断测量高平均功率调Q YAG激光&Phi 17mm0.19-0.625um, 1.064um,2.1um, 2.94um50mW-150W50mJ-200J30(150)A-HE1红宝石激光,铒激光&Phi 17mm0.19-0.76um, 2.9um50mW-150W50mJ-200J30(150)A-HE-DIF30W连续测量,150W间断测量用于超高损伤阈值调Q YAG激光&Phi 17mm0.19-3um except for625-900nm50mW-150W50mJ-30J30(150)A-SV超高损伤阈值,适用于聚焦激光&Phi 17mm0.19-12um50mW-150W50mJ-300JL30(150)A-LP1长脉冲及连续激光高损伤阈值&Phi 29mm0.25-2.2um, 2.94um80mW-150W80mJ-300JL40(150)A大口径探头30W连续测量,150W间断测量 &Phi 50mm0.19-20um200mW-150W80mJ-300JL40(150)A-LP1长脉冲及连续激光高损伤阈值&Phi 50mm0.25-2.2um200mW-150W80mJ-300JL40(150)A-EX准分子激光,CO2激光&Phi 50mm0.15-0.4um, 10.6um200mW-150W80mJ-300JL50(150)A50W连续测量,150W间断测量大口径探头&Phi 50mm0.19-20um200mW-150W80mJ-300JL50(300)A超大口径探头&Phi 65mm0.19-20um500mW-300W120mJ-300JL50(300)A-LP1长脉冲及连续激光高损伤阈值&Phi 65mm0.25-2.2um500mW-300W120mJ-300JF100A-HE风冷,适用于高能量激光 &Phi 24mm0.19-0.625um, 1.064um,2.1um, 2.94um120mW-100W 50mJ-200J100C-SH紧凑探头&Phi 18mm0.19-20um60mW-20W20mJ-5JF150A风冷150W探头&Phi 17.5mm0.19-20um60mW-150W20mJ-100J150C-SH紧凑探头&Phi 18mm0.19-20um60mW-60W20mJ-100JFL250A风冷250W探头&Phi 50mm 0.19-20um200mW-250W50mJ-300JFL250A-LP1 长脉冲及连续激光高损伤阈值&Phi 50mm0.25-2.2um200mW-250W50mJ-300JFL250A-EX风冷探头用于准分子激光,CO2激光&Phi 50mm0.15-0.4um, 10.6um200mW-250W50mJ-200JFL250A-LP1-DIF连续及长脉冲激光高损伤阈值&Phi 33mm0.4-3um200mW-250W200mJ-600JL250W水冷,超薄250W探头&Phi 50mm0.19-20um4W-250W200mJ-200JFL300A风冷300W探头&Phi 50mm0.19-20um200mW-300W50mJ-300JFL300A-LP连续及长脉冲激光高损伤阈值&Phi 50mm0.14-1.5um, 10.6um200mW-300W50mJ-300JL300W-LP水冷,超薄300W探头&Phi 50mm0.14-1.5um, 10.6um3W-300W 200mJ-300JL50(300)A-IPL美容IPL光测量 &Phi 65mm0.5-1um500mW-300W120mJ-300JFL500A风冷500W探头&Phi 65mm0.19-20um500mW-500W120mJ-600JFL500A-LP1高损伤阈值 &Phi 65mm0.25-2.2um500mW-500W120mJ-600JL100(500)A大口径探头75W连续测量,500W间断测量&Phi 65mm0.19-20um500mW-500W120mJ-600J 1000W水冷1000W探头&Phi 34mm0.19-20um5W-1000W300mJ-300J L1500W水冷1500W探头&Phi 50mm0.19-20um20W-1500W500mJ-200J L1500W-LP高损伤阈值 &Phi 50mm0.19-3um, 10.6um20W-1500W 500mJ-200J 5000W水冷5000W探头&Phi 50mm0.19-20um100W-5000W N.A. 5000W-LP高损伤阈值 &Phi 50mm0.19-1.5um, 10.6um100W-5000W N.A. 10K-W高损伤阈值水冷10kW探头 &Phi 45mm0.8-1.1um, 10.6um200W-10,000W N.A. Comet 1K手持式,经济型,1kW功率计 &Phi 50mm0.2-20um20W-1000W N.A. Comet 10K手持式,经济型,10kW功率计&Phi 100mmCO2, YAG and Diode200W-10,000W N.A.Comet 10K-HD手持式,经济型,10kW功率计高损伤阈值 &Phi 110mmCO2200W-10,000W N.A. ■积分球功率计探头 ◆积分球探头,用于发散激光测量; ◆波长范围350nm-1700nm; ■产品参数: 产品型号产品特点探头口径波长范围功率范围3A-IS3W积分球探头,用于发散激光&Phi 12mm420nm-1100nm 1uW-3W 3A-IS-IRG红外3W积分球探头,用于发散激光 &Phi 12mm800-1700nm1uW-3WF100A-IS 100W积分球探头,用于发散激光&Phi 16mm350-1300nm 50mW-100W
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  • ■ 光电二极管及热释电能量计探头◆ 高灵敏光电二极管探头及多款热释电探头;◆ 最快测量频率25kHz,最低测量能量10pJ;◆ 提供激光分光镜片、真空适配器、光纤适配器等附件; ■ 产品资料: 产品型号产品特点探头口径波长范围能量范围最大频率PD10nJ级硅光电探头&Phi 10mm0.19-1.1um2nJ-20uJ10kHzPD10-pJpJ级硅光电探头&Phi 10mm0.2-1.1um10pJ-200nJ10kHzPE9热释电超高灵敏能量探头&Phi 8mm0.15-12um0.2uJ-1mJ4000HzPE9-F25kHz快速响应探头&Phi 8mm0.15-12um0.3uJ-1mJ25kHzPE10热释电高灵敏能量探头&Phi 12mm0.15-12um2uJ-10mJ4000HzPE10BBBroadband宽光谱探头&Phi 12mm0.15-20um10uJ-10mJ150HzPE25中等口径探头24× 24mm0.15-3um15uJ-10J5000HzPE25BBBroadband宽光谱探头24× 24mm0.15-20um100uJ-10J40HzPE50大口径探头&Phi 46mm0.15-3um25uJ-10J4000HzPE50BBBroadband宽光谱探头&Phi 46mm0.15-20um100uJ-10J40HzPE50-DIF快速响应,高损伤阈值,宽光谱范围&Phi 35mm0.19-3um50uJ-10J3000HzPE25BB-DIF可拆卸diffuser,高损伤阈值,宽光谱范围24× 24mm&Phi 20mm withdiffuser0.15-20um0.4-2.5um withdiffuser50uJ-20J40HzPE25-DIF快速响应,高损伤阈值&Phi 20mm0.4-2.5150uJ-20J2500HzPE50BB-DIF可拆卸diffuser,高损伤阈值,宽光谱范围&Phi 46mm&Phi 33mm withdiffuser0.19-20um0.4-2.5um withdiffuser100uJ-40J40HzPE50DIF-ER可拆卸diffuser,高损伤阈值&Phi 46mm&Phi 33mm withdiffuser0.19-3um0.4-3um withdiffuser60uJ-40J400HzPE100BB-DIF超大口径,可拆卸diffuser,高损伤阈值,宽光谱范围&Phi 96mm&Phi 85mm withdiffuser0.15-20um0.4-2.5um withdiffuser2mJ-40J40HzPE50-HD193nm高损伤阈值&Phi 46mm193nm0.5mJ-10J100Hz ■ 专利技术RP探头◆ 可同时测量平均功率,脉冲能量,重复频率以及脉冲波形;◆ 用于高占空比、高平均功率、高脉冲能量激光测量; ■ 产品资料: 产品型号产品特点探头口径波长范围平均功率范围最大频率30A-P-RP平均功率30W通用型&Phi 17mm0.19-6um30mW-30W15kHzFL250A-RP长脉冲激光,平均功率达250W&Phi 50mm0.19-6um100mW-250W15kHzL1500W-LP1-RP用于工业YAG激光&Phi 50mm0.6-1.1um10W-1500W15kHz
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  • 仪器简介:2001年,布鲁克公司磁共振中国部骄傲地宣布,中国第一台超低温探头日前已经在北京微量化学研究所安装成功,通过用户的签字验收,并投入正常的工作。从那时起到现在,布鲁克公司已经在国内安装成功了3台超低温探头,第4台(中科院北京生物物理所)也准备安装。创造了中国核磁又一项第一布鲁克发展了世界上独一无二的高场超低温探头。超低温探头通过降低前放和探头线圈温度,线圈的功效得到了极大的改善,前置放大器和探头线圈的温度噪声大大降低,提高了S/N信噪比。比较传统的探头,超低温探头S/N信噪比可以提高四倍,实验时间可以减少16倍或者样品浓度减少4倍。超低温附件包括: 超低温探头 超低温平台 液氦压缩机 氦气瓶以及传输管线等附件 超低温探头主要特性:有效的提高S/N信噪比(同样适合有 一定盐份的样品)杰出的射频均匀性脉冲宽度窄死时间短具有线性功率特性强大的水峰抑制能力梯度场特性二维实验中极佳的稳定性超低温探头包括双频探头或三共振    探头所有的探头配备2H锁电路,可以带 Z梯度场超低温平台的主要作用是为超低温探头的操作需要提供超低温冷却单元。其优势是: 使用简单 只须一个按钮控制,可无人连续操作 成为AVANCE系列NMR标准附件。 标准的超低温耦合器连接所有布鲁克超低温探头。超低温平台带有超低温冷却单元,超低温控制器和氦气压缩机。超低温冷却单元的冷却系统中心是一个Gifford McMahon超低温冷却器,由氦气压缩机提供氦气增压驱动。通过传输软管进行闭合的氦气流动来冷却超低温探头。氦气只有在最初加灌时才有消耗,以后将循环使用没有损耗。超低温控制器在整个使用过程中由专门的电路监视和控制整个系统,具有自动错误处理和安全关闭功能。氦气压缩机有水冷却和空气冷却两种,可以安装在核磁实验室外面,通过超低温控制器远程控制。
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功率探头相关的资讯

  • 合肥研究院研制出固体核磁共振静态探头
    p  近期,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员王俊峰课题组博士毛文平研制出了一种600mhz固体双共振静态探头。/pp  固体a title="" href="http://www.instrument.com.cn/zc/43.html" target="_self"核磁共振/a(nmr)能够原位测定具有原子分辨率的分子结构和动力学信息,在材料表征、多相催化和结构生物学等领域有重要应用。强磁场有助于提高nmr检测灵敏度和谱图分辨率,但同时对探头设计也提出新的挑战:波长效应导致射频场(b1场)均匀度下降、射频电场相对强度过强导致b1场强度受限、含盐生物样品与强电场相互作用导致发热严重甚至失去活性。因此,开展高场下的低旋磁比四极核和生物大分子固体nmr研究,亟需能产生高均匀度和强度b1场、低电场探头,以提高nmr检测灵敏度、缩短谱图数据采集时间。/pp  毛文平通过引入交叉线圈、平衡电路以及阻抗匹配网络优化技术,使得双共振静态探头获得了以下主要性能参数:1h通道b1场均匀度a810/a90约为96%,最大去偶场强度为132khz*80ms,含盐样品脉冲功率损耗为0.02mw· khz-2· mm-1(仅为螺线管线圈探头的10%,因此有利于降低含盐样品的发热效应,测试样品为浓度为0~1000mmnacl溶液) x通道可覆盖31p及以下所有larmor共振频率,b1场a810/a90约为83%,金刚烷静态cp实验4次累加灵敏度为88(相同条件下某商业4毫米双共振mas探头灵敏度为46)。/pp  该探头将纳入合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心向用户开放。br//p
  • 高效率三共振/双共振固体核磁共振MAS探头由合肥研究所研制成功
    p 中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研制出高效率三共振/双共振固体核磁共振魔角旋转(Magic Angle Spinning, MAS)探头,可实现在双共振/三共振模式或不同谐振频率间的切换,主要用于四极核材料、膜蛋白以及锂电池/超级电容的固体NMR研究。/pp style="text-align: justify " 固体核磁共振(NMR)在研究有序或无序材料、不可溶生物分子的原子尺度结构和动力学信息中发挥着重要的作用。固体或半固体样品中,化学位移、偶极耦合以及核四极相互作用的各向异性导致固体NMR谱图分辨率远低于液体NMR。MAS和偶极去耦是固体NMR实验中常用的提高谱图分辨率的基本方法。/pp style="text-align: justify " 不同的实验和应用体系,对MAS探头的要求和功能,如射频场强度和均匀度、脉冲功率-射频场强度的转换效率、MAS转速、射频通道数、通道调谐范围、变温范围以及原位检测等,有不同的要求。因此,探头是NMR波谱仪中需要特别设计和定制的部件。继2015年底研制出固体双共振静态探头后,强磁场中心研究员王俊峰课题组博士毛文平在三共振3.2mmMAS探头研制方面又取得新的突破。/pp style="text-align: justify " 3.2mmMAS转子和定子的设计和加工均在国内完成。经过多次设计-优化后,研究人员联合国内陶瓷加工厂商试制出的转子能够在2380mBar的驱动气压下以21kHz的转速稳定地旋转。为了增大X或Y通道调谐范围,阻抗匹配网络被设计制作成一系列可快速插拔的PCB插件,方便用户在双共振/三共振模式或不同谐振频率间的切换。该探头的主要性能参数为:(1)1H B1场均匀度A810/A90约为96%,三共振模式下B1强度为108kHz@210W;(2)13C B1场均匀度A810/A90约为88%,三共振模式下B1强度为88kHz @ 169W,双共振模式下为111kHz@169W;(3) 三共振模式下15N B1强度为50kHz@269W,双共振模式下为75kHz@269W;(4)双共振时X通道可覆盖39K~31P范围内所有Larmor共振频率。/pp style="text-align: justify " 三共振3.2mm MAS探头主要用于四极核材料、膜蛋白以及锂电池/超级电容的固体NMR研究,将与双共振静态探头一并纳入合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心向用户开放。/ppbr//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/c29cecf9-bdcd-4c3d-a8f2-35c730ff8d19.jpg" title="5.png"//pp style="text-align: center "MAS转速表/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/e0428ad4-aa99-46b1-99ba-88ea4d50b228.jpg" title="6.png"//pp style="text-align: center "金刚烷的线型测试/ppbr//p
  • 您知道吗?我们可以为您的具体应用定制探头!
    随着相控阵超声技术在工业检测应用中的日益普及,奥林巴斯为了满足客户的需求,与时俱进,对自己的产品进行了改造和更新。我们继续拓展现有的制造和工程资源,以开发出有助于完成挑战性应用的定制相控阵(PA)探头和定制常规超声(UT)探头。定制超声探头,提供个性化服务为了帮助客户找到解决检测问题的方案并满足客户的要求,我们的专家直接与客户和工程团队合作,在美国设计和制造出每个定制探头。迄今为止,我们已经为航空航天、电力生产和石化行业设计和生产了用于制造、可再生能源和研究等应用的定制超声探头和相控阵探头。我们的定制探头多种多样,其中包括水浸式、矩阵式、接触式,以及与楔块整合在一起的探头。如果您的待测工件或部件具有复杂的几何形状,我们还可以为您设计特殊的探头和楔块,以克服在检测区域和尺寸方面的多种限制。电力生产行业的一个具有挑战性的检测案例沸水反应器(BWR)的喷嘴和部件可能会随着时间的推移而性能下降,一般的腐蚀到疲劳循环操作都会使其停止工作。在沸水反应器(BWR)中,有多个喷嘴需要检测。喷嘴的类型包括给水型、芯喷型、再循环型、主蒸汽型和排水型。喷嘴部分的裂纹可能会破坏完整性,并导致出现放射性污染,致使发电机意外停机,甚至发生灾难性事故。对喷嘴进行检测相当复杂,因为喷嘴上的焊缝由奥氏体钢和异种材料焊接,而且喷嘴不容易接触到,温度又很高,还有放射性物质泄漏的问题。独特的探头解决方案可以满足不同用户特定的检测要求我们的客户定制的探头符合多项规格,不仅包括声学要求,还具体到探头连接托架的方式。我们在设计探头时,力求满足客户所提出的所有规格要求,并研制出了一种装有弹簧的相控阵探头和固定装置。这种探头可以对沸水反应器(BWR)喷嘴的内壁同时在周向和径向上进行一发一收检测。我们还设计了一种采用常规超声(而非相控阵)技术的类似的探头,用于衍射时差(TOFD)检测应用。为客户定制探头产品,是一种可以满足客户较高期望的便捷方式。符合规格要求并超出客户期望的探头解决方案我们的核心使命是为客户提供满意的服务:无论为客户提供的是专业的仪器和探头,还是定制的解决方案。您是否要完成一项具有挑战性的检测应用?

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    质构仪常规探头: 1.柱形探头可以有不同材质如不锈钢、树脂、铝合金等等,尺寸由2mm-100mm,可测弹性、硬度、延展性、回复性和坚实性等参数; 2. 针形探头可测量样品表皮硬度、穿刺强度等参数 3. 锥形探头可测量样品硬度、稠度等流变特性 4. 球形探头可测量薯片酥脆性、肉类弹性。。根据测试需求、样品不同等不同因素,又有许多特殊多功能探头,如轻型切刀、面团拉伸、精细刀具、检测钳口等等
  • PH计如何选择合适的探头?酸度计如何选择合适的电极?
    PH如何使用大家都知道,接上电源线,接上电极(探头)线,再将电极(探头)放入溶液中就可以了,但是,往往有很多人发现测量的数据和实际的数据有出入,就是仪表不准确的问题,而出现仪表不准确的问题往往和我们电极(探头)的选用有很大的关系,目前市场上的PH电极(探头)有上百种型号,而这些型号都是根据不同的工况条件而专门研制出来的,我们现实的工况条件也有很多种,如:污水、纯水、高纯水......,面对这么多的电极(探头)型号和这么复杂的工况条件,如何选择正确的电极(探头)是决定仪表测量是否准确的关键,此方案综合了各类工况和各种电极(探头)型号,方便大家在选择PH电极(探头)时,能够做到尽可能的准确。
  • 基于光纤耦合显微探头的光致发光/拉曼测量方案
    光致发光和拉曼光谱是材料研究的重要技术手段,但样品可能具有多种形状和大小,或不易移动。采用光纤耦合、能够适合特殊样品的光学探头进行探测显得尤为重要。由Superhead光纤耦合的探头、iHR光谱仪及CCD探测器组成的模块化光致发光、拉曼测量系统,可进行在线、远程的光致发光和拉曼分析测量,大大拓展了测量系统的灵活性。

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  • 【分享】气体检测探头的乱码故障

    新安装的气体检测探头却出现乱码,电源直流24V,正常,传感器故障?不可能,刚安装的,怎么就坏了呢,最后看说明书原来探头和监控主机是配套的,由监控主机单独为探头提供电源,而目前为探头提供电源的是二次显示仪表的输出电源,经分析是由于二次显示仪表虽电压为直流24V,但其输出功率不够,因此导致探头供电不足而引起乱码。重新单独为探头供电后,故障恢复。

  • 高压隔离差分探头产生畸变的原因是什么

    高压隔离差分探头产生畸变的原因是什么

    高压隔离差分探头是高压信号浮地测量的利器,其采用通用接口,可兼容当前市场上所有主流品牌示波器,是高压测试尤其是高压差分测试理想的低成本解决方案。高压隔离差分探头产生畸变的原因:畸变主要体现在动态,当输入信号快速变化时。我们目前应用得信号处理运算放大器是一个深度大环路(运算放大器至少有三级放大电路)负反馈电路。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208261628364947_1642_5787068_3.jpg!w690x517.jpg[/img]深度大环路负反馈电路当输入信号的变化很快时,运算放大器处于开环放大状态,输出信号会出现过冲和震荡。输入信号变化越快,波形畸变越明显。当输入信号一定时,运算放大器的增益带宽积越大和相位裕度越大,畸变就越小。PinTech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等耐压测试仪,高压测试棒。

  • 【资料】探头是怎样工作的

    探头是怎样工作的  示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。  我们将首先集中讨论通用无源探头,说明共主要技术指标以及探头对被测电路和被测信号的影响,接着简单介绍几种专用探头及其附近。屏蔽  探头的一个重要任务是确保只有希望观测的信号才在示波器上出现,如果我们仅仅使用一面导线来代替探头,那到它的作用就好象是一根天线,可以从无线电台、荧光灯,电机、50或60Hz的电源的交流声甚至当地业余无线电爱好者那里接收到很多不希望的干扰信号,其些这类噪声甚至还能抽向注入到被测电路中去所以我们首先需要的是屏蔽的电缆,示波器探头的屏蔽电缆通过们于探头尖端的接地线和被测电路连接,从而保证了很好的屏蔽。探头带宽  和示波器一们,探头也具有其允许的有限带宽。如果我们使用一台100MHz的示波器和一个100MHz的探头,那么它们组合起来的响应就小于100MHz,探头的电容和示波器的输入电容相加,这就减小了系统的带宽,加大了显示的上升时间tr见第一章1.3节上升时间。使用1.3节的公式  tr(ns)=350/BW(MHz)  如果示波器和探头各自均为100MHz带宽,其上升时间均为tr=3.5ns 。则有效系统上升时间就由下式给出:  trsystem=sqr(t2rscope+t2rprobe)  =sqr(3.52+3.52)ns  =sqr(24.5)2ns  =4.95ns  根据4.95ns的系统上升时间求得,系统带宽为350/4.95MHz=70.7MHz。  Fluke公司给所有示波器配备的探头都能使示波器保证在探头尖端获得规定的示波器带宽,从上述的计算可以看出,视觉要求探头本射的带宽要比示波器的带宽宽得多。负载效应  当我们进行测量时,我们常常以为测得的电压和电路中未连入示波器时是完全一样的。  实际上,每个探头都有其输入阻抗,输入阻抗包含了电阻、电容和电感分量。由于探头引入的额外负载,所以连入探头后就会影响被测电路我以当我们分析测量结果时必须考虑探头的特性以及测试电路的阻抗。  有些探头里没有串联的电阻,这类探头主要就由一段电缆和一个测试头构成,因此,在其工作频率范围或有用带宽之内,探头对信号没有衰减作用。这类探头称为1:1或X1探头。由于这类探头在测试点处将其自身的电容(包括电缆的电容)与示波器的输入阻抗连在了一起,所以这种探头具有负载效应。见图42。图42 探头的等效电路  当信号频率啬时,探头的容性负载效应京戏得更加显著。由于电缆的类型和长度的不同以及探头本身构造等原因,1:1探头的输入电容通常可以从大约35pF到100pF以上,这等于给被测电路施加了一个低阻抗菌素负载,具有47pF输入电容1:1探头在20MHz之下的电抗仅为169W,这就使得这个探头在此频率无法使用。衰减式探头减小了负载效应  我们可以在探头中增加一个和示波器输入阻抗相串联的阻抗,用这种办法就可以减小探头的负载效应。然而,这就意味着输入电压不能完全加到示波器的输入端,因为我们现在已经引入了一个分压器。  图43给出了一处简化的探头等效电路,Rp和Rs构成了一个10:1的分压器,Rs为示波器的输入阻抗。调节补偿电容C补偿使得探头和示波器械相匹配,视觉保证了在探头的尖端获得正确的频率响应曲线,宋一来就使得这种探头的频率响应比1:1探头频率响应要宽得多。图43 10:1探头电路图  示波器的标准输入电阻为1MΩ。这就要求在探头中串联9MΩ的电阻,使得在低频时探头尖端的输入阻抗为10MΩ。探头补偿  一个实际的10:1探头具有几个可调的电容和电阻以便在很宽的频率范围内获得正确的频率响应,这些可调元件的大多数都是在制造探头时由工厂调好的。只有一个微调电容留给用户去调节。这个电容称为低频补偿电容,应当通过调节这个电容使得探头和与相配用的示波器匹配,使用示波器前面板上的信号输出可以很容易地进行这项调节工作,示波器的这个输出端标有"探头调节"、"校准器""CAL"或者"探头校准"等标志,并能送出一个方波输出电压。方波中包含很多频率分量。当所有这些分量都以正确的幅度送至示波器时,就能在示流器屏幕上再现方波信号。图44示出探头欠补偿,正确补偿和过补偿的影响。图44 在2kHz方波和1MHz正弦波之下观察不同探头补偿情况的影响。  可以看出,在较高的的频率下探头过补偿和欠补偿和欠被偿情况下1MHz正弦波的幅度是很不准确的。  所以在使用的衰减探头之前一定不要忘记检查探头的补偿情况。由于一台示波器的不同输入通道的输入电容可能有小的差异,所以您应当按照示波器上要使用的通道来进行探头补偿调整工作。最大输入电压  多数通用10:1探头的构造使这些探头适合于最大输入电压为峰值400V或500V的情况下使用,所以这些探头可以用于信号电平高达数百伏的广泛的应用场合,对于需要测量更高电压的场面合,我们推荐使用电压额定值更高的100:1探头。探头读出  现代示波器探头都装有编码系统,使得示波器能够识别与它相连年的探头类型。 从而使示波器能够高速垂直偏转指示值及所有幅度测量结果以避免发生泥淆。而如果使用不带这种识别系统的探头,则用户就不得不自己为所有波形显示和测量结果重新定樯以便反映出探头的衰减量。接地引线电感  图45说明探头的接地引线电感如何与探头及示波器的输入电容形成串联谐振电路。而探头的输入电阻则在谐振电路中引入阻尼。图45 带有接地引线电感的探头等效电路  像其它谐振电路一亲,如果在探头上加入阶跃电压则此谐振电路也会发生振铃现象,过大的接地引线电感还会使示波器显示的上升时间变差,图46显示出使用不同长度的接地引线时,连至示波器的快速上升沿脉冲的显示波形。图46 接地引线对脉冲响应的影响  从图中我们可以清楚的看到接地引线电感对测量结果的影响,所以一定要使探头的接地引线尽可能的短,特别是在测高频和快速上升沿的信号时尤应注意。安全接地  为保证电气上的安全,多数示波器都通过电源线与安全地线相连。被测信号有可能和地线具有相同的参考电位,但并非必然如此,因此在连接探头的地线时,一定要注意不要因此而把被测系统的某一部分短路。另一方面,既使被测系统和示波器的地线具有相同的参考电位,这也并不意味着可以用安全地线来作信号返回通路,这是由于安全地线连接走线很长,具有很大的引线电感,因此不适合作信号返回通路。这时一定要用探头的接地引线来作为信号的参考地线。4.2 探头类型  我们已经研究了10:1和1:1两种探头,此外还有多种其它类型的通用探头。可切换式探头  这种探头将10:1探头和1:1探头容为一体,使用起来非常方便,在一般情况下最好使用10:1档,因为在这一档探头对被测电路的负载效应小,而且频带宽。而1:1档则可在测量低频低电平信号时使用。衰减器探头  另一种常用的衰减器探头为100:1探头,其输入电容较低,典型值为2.5pF,输入电阻为20MW,探头的额定电压值很高,典型值为4KV。因此这种探头适合于在测量高压变换器等电压很高的场合使用。FET探头  这是一种可在高频下使用的有源探头,其使用频率可达650MHz。其输入电容可低达1.4pF,因此特别适合于在具有很高源阻抗的电路中测量快速瞬变,或者其它要求探头负载效应最小的场合。由于采用有源设计方案,所以FET探头也可用于1:1的情况,仍具有极低的输入电容。电流探头  顾名思义,使用这种探头时示波器上显示的是导体中的电流而不是其上的电压。在这种探头的头上装有一个电流感应变压器,使用时只要把探头卡到电缆导线上而无需切断电路,探头获得的信号首先变换成电压,再经过比例变换后送到示波器的端,这时示波器显示的单位为A/格或mA/格。探头的频率范围可达70MHz以上。  使用电流探头以后,具有数学处理能力的示波器就可以通过将电压波形和电流波形相乘来进行功率的测量,详细情况见2.3节。隔离放大器  隔离放大器虽然不是一般意义下的探头,但我们可以把它看成是一种用来把示波器测量点和地电位隔离开来的特殊类?quot;探头"。这种"探头"之所以必要是因为,除非使用电源隔离变压器或者电池来为示波器供电,不然的话,示波器的输入参考地线总是在地电位,采用隔离放大器还使我们能够测量叠加于很大的共模电压之上的小信号(见图47)。隔离放大器的输入单元整个由塑料构成。并由电池供电,以保证安全。隔离放大器大都应用在电力和控制系统等领域。图47 具有共模电压的电路带有命令开关的探头  在探头方面的一项最新改进是针对使用探头进行大量测试工作的用户。在PM3094和PM3394A系列的示波器中,Fluke公司采用了一项称为探头命令开关的新技术,为此在探头体上装了一个小开关,使用空虚开关可以启动预选的功能,如启动自动设置,或者从设置存储器中选择另一组设置参数,在组合示波器中命令开送还可以用来启动"接触、保持和测量"功能

功率探头相关的耗材

  • 透射浸入式探头光纤束
    透射浸入式探头光纤束特性Y型跳线光纤束和探头jian端,用于透射浸入式探头实时测量吸光率和透射率波长范围400-900 nm光纤束的Y型节点处具有可调夹具光源端照亮样品样品分支带有?1/4英寸探头光谱仪端接收从样品发出的反射光加强型不锈钢套管和消应力套管SMA905接头,刻有光纤配置探头jian端长度各异,范围在2 mm-20 mm(单独出售)需要一根光纤束和一个探头jian端Thorlabs的透射浸入式探头光纤束极其适合在液态样品中测量透射率和吸光率。与基于比色皿的装置不同,探头jian端浸入样品中;液体可以自由流入探头jian端的开口里面。这种方式可以直接测量样品,非常适合需要实时测量的应用,比如,监测化学反应或水质测试(详情请看应用标签)。完整的透射浸入式探头需要购买一根光纤束和一个探头jian端。我们分叉跳线的铝制Y型节点十分耐用,包含一个可调光纤夹具,可以使用8-32 锁定螺丝固定。示意图展现了穿过光纤束和探头jian端的光路(红色表示)。?1/4英寸探头和探头jian端由316不锈钢制造,安装了高质量的透镜和反射镜,以便将探头jian端进入液体时,zui大程度地减少透射损耗。如右图所示,光纤束中的光在光纤束的样品端被准直。不同长度的透射浸入式探头jian端可以安装在探头端。在探头jian端里,光会穿过样品两次;一次是在光从光纤束射出时,再次是经反射镜的反射光射入探头jian端的一端时。光路越长,测量的灵敏度越高,但总透射损耗也会增加。样品发出的透射光和散射光由光纤束外面的六根光纤收集,并引导至光纤束的光谱仪端。这种连接光谱仪与光源的方式显著减少了光束射出并重新射入光纤时受到的阻挡。光谱仪端可以旋转,以便达到光纤束与光谱仪之间的zui佳对准位置,zui后再拧紧SMA接头。TP22透射浸入式探头光纤束的波长范围为400-900 nm,带有两个SMA905终端的分支。它们兼容Thorlabs的CCD光谱仪等大多数光谱仪,以及大多数光源,包括Thorlabs的宽带光纤耦合光源。每个SMA905终端的分支刻有光纤配置;光源端具有单根光纤,而光谱仪端具有由六根光纤和一根暗纤构成的圆形光纤束。暗纤不会总是处于相同的位置,但Thorlabs保证,暗纤永远不会处于中心位置。Y型节点处的滑动夹具可以通过拧紧8-32螺丝而锁定。探头支架Thorlabs提供探头支架和夹臂(下方有售),可在浸入样品介质时夹住样品端的探头。这些可调组件可在测量时固定光纤。夹臂可以垂直或以45°夹持探头。常见的透射浸入式探头装置使用了Thorlabs的TP22透射浸入式光纤束和探头jian端、CCD光谱仪和宽带光纤耦合光源。注意:光纤束光谱仪端中暗纤的位置随机,但不会处于光纤束的中心位置。应用使用透射浸入式探头测量吸收光谱利用比尔定律,通过光被样品吸收的量,就可以确定吸收光谱的浓度。一般会通过将样品放置在比色皿内,使用台式光谱仪进行测量。在样品不方便提取或取样的情况下,就可以使用透射浸入式探头,让用户进行实时测量。探头jian端相当于便携式比色皿,一边引导光通过样品,一边让样品自由地流过样品开口。透射浸入式探头非常适合需要实时测量的应用,比如化学加工或环境监测。透射光和散射光都由光谱仪测量,这就意味着,这种方法比台式测量法的动态范围要低。仔细挑选探头jian端和吸收波长,有助于优化测量效果。为了展示透射浸入式探头在这些应用中的使用方法,右图曲线显示了四种不同食用色素的吸收光谱,这些样品以相同浓度与水混合,经测量所得。将SLS201L宽带光源连接到光源分支,将CCS200光谱仪连接到光谱仪分支。将长度为5 mm的TPT205探头jian端连接到样品分支。与预计效果一样,在视觉可以观察到的颜色区域,每个光谱体现出较低的吸光率。通过在不同已知食用色素浓度下进行样品测量,可让用户制作出校准曲线,以便确定未知样品的浓度。损伤阀值激光诱导的光纤损伤以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的zui大功率始终受到这些损伤机制的zui小值的限制。虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的jue对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算zui大程度降低损伤风险的安全功率水平。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的zui大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定zui大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。损伤的光纤端面未损伤的光纤端面多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / GlassInterfaceaTypeTheoretical DamageThresholdbPractical SafeLevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550 nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。弯曲损耗光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而zui大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。光暗化光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。定制光纤束Thorlabs乐于给您供应定制的带随机或确定光纤配置的直光纤束和扇出光纤束。有下表列出了我们当前能生产的一些光纤束。我们正在扩展生产能力,所以如果此处没有您所要求的光纤束也可以联系我们。一些定制光纤束的要求将超出我们的一般的生产工艺技术范围。所以我们不能保证能够制造出的光纤束配置符合您的特殊应用要求。但是,我们的工程师也非常乐于与您一起确定Thorlabs是否能够生产符合您需要的光纤束。如需报价,请提供给我们您的光纤束配置图。样品光纤束接头配置定制1转4束扇出型光缆定制带SMA905接头的石英光纤束Custom Bundle CapabilitiesBundle ConfigurationStraightaFan Out (2 or More Legs)a,bFiber TypesSingle ModeStandard (320 to 2100 nm), Ultra-High NA (960 to 1600 nm),Dispersion Compensating (1500 to 1625 nm), Photosensitive (980 to 1600 nm)Multimode0.10 NA Step Index (280 to 750 nm), 0.22 NA Step Index (190 to 2500 nm),0.39 NA Step Index (300 to 2200 nm), Multimode Graded Index (750 to 1450 nm),Multimode ZrF4 (285 nm to 4.5 μm)Tubing OptionscThorlabs' Stock Furcation Tubing, Stainless Steel Tubing or Black Heat Shrink TubingConnectorsSMA905 (?2 mm Max Cored), FC/PC (?800 μm Max Cored),?1/4" Probe, or Flat-Cleaved Unterminated FiberLength Tolerancee±0.14 mActive Area GeometryfRound or LinearAngle PolishingOn Special Request. Available for up to ?105 μm Core on Single Fiber End.Please Inquire for More Information.在一束20根光纤中,一般zui多有一根是暗纤,即一束中95%的光纤都是完好的。对于每支中不止一根光纤的光纤束,有5-10%的光纤是暗纤。这些光纤束不适合要求均匀功率分布的应用。套管的选择会被光纤类型、光纤数量和长度所限制。一般来说,在定制光纤束中会使用不止一种套管,尤其是分叉光纤束。它代表公共端光纤的zui大纤芯直径。分离端光纤的纤芯直径算入了公共端纤芯直径。光纤束的长度公差≤2 m。我们不能保证在分叉光纤束公共端处光纤或几何结构之间的距离。我们的光缆工程师可以协助设计符合您应用的光纤束。请提供您定制光纤束的图纸,我们可以更快地给您报价。透射浸入式探头光纤束-需要一根Item #HydroxylContentWavelength Rangea(Click for Plot)FiberItem #SourceLegSampleLegbSpectrometerLegFiberCore DiameterFiberCladding DiameterNAcMinimum Bend RadiusShort TermdLong TermeTP22High OH400 - 900 nmFG200UEASMA9051 Fiber?1/4" ProbeSMA9056 Fibers200 ± 4 μm220 ± 2 μm0.22 ± 0.0219 mm53 mm光纤束和探头(下方提供)内置的光学元件指明了波长范围和衰减曲线。样品分支的末端可以用蘸有丙酮或甲醇的擦镜纸清洁。光纤束的数值孔径与单根光纤的数值孔径相同受到不锈钢套管限制。受到光纤限制。产品型号公英制通用TP22透射浸入式探头,?200 μm,高羟基,400 - 900 nm,SMA905转?1/4英寸探头,2 m透射浸入式探头jian端-需要一个带开口的探头jian端,用于在液体样品中测量透射率或吸光率长度为2 mm、5 mm、10 mm或20 mm探头jian端有宽带反射镜,镀-E02介质膜这些透射浸入式探头jian端可以安装到上方出售的透射浸入式探头光纤束。探头jian端有一个样品开口,可在测量时让液体样品自由流入测量区域。每个jian端末端有一面反射镜(前表面镀有-E02介质膜),可以反射从探头光纤束射出的光。反射镜表面上的保护膜可让其浸入液体中。使用丙酮和超声清洗机可以清洗探头jian端,以便重复使用。请注意,安装介质膜反射镜的端盖用环氧树脂粘在探头的外壳上,不应拆除。jian端的长度有2 mm、5 mm、10 mm或20 mm可选。长度越长,探头jian端中光与样品介质相互作用的长度就越长;因此,使用较长的探头jian端,有助于提高信噪比,以便用于低吸光率的样品。相反,较短的探头jian端比较适合处理高吸光率的样品。一般而言,长度越长,探头的透射损耗也越大(请看上表中的波长范围曲线图)。因此,根据实验选择合适的光源和探头长度,对于优化测量效果十分关键。Item #TPT202TPT205TPT210TPT220Wavelength Range (Click for Plot)400 - 900 nmLength (Distance from Probe Lens to Mirror)2 mm5 mm10 mm20 mmOptical Path Length4 mm10 mm20 mm40 mmMirror Coating-E02Mirror Reflectance (Click for Plot)aRavg99% (400 - 900 nm)b波长为505 nm时测量。入射角为0°,波长为400-900 nm时,-E02介质膜会满足规定的反射率,波长越长,入射角越大,性能越低。产品型号公英制通用TPT202透射浸入式探头jian端,长度2 mmTPT205透射浸入式探头jian端,长度5 mmTPT210透射浸入式探头jian端,长度10 mmTPT220透射浸入式探头jian端,长度20 mm可调探头支架可以牢固地夹持样品分支上的?1/4英寸光学探头可以相对于样本以90°或45°定位探头可以调节高度的夹臂,zui高可以容纳55 mm(2.16英寸)的样品?6英寸(?152.4 mm)的底座,可以网格和同心圆更换用的夹臂组件单独出售Thorlabs的RPS可调探头支架可以夹持?1/4英寸光纤束探头,当相对于样品呈45°时,可以进行漫反射测量,当相对于样品呈90°时,可以进行反射测量。每个支架包含可调夹臂(单独出售)、刻有公制高度刻度的?1/2英寸光学接杆,以及刻有同心圆和网格图样的?6英寸(?152.4 mm)底座。使用TS25H手拧螺丝可将样品分支上的?1/4英寸探头固定在RPA夹臂上。利用TS25H手拧螺丝可以调节夹臂的高度。夹臂有一个装有弹簧、可伸缩的Delrin™ jian端。装有弹簧的jian端具有足够的作用力,可在zui后的定位调节完成时固定夹臂,以便精确调节高度。使用RPS支架时,使用内附的光学接杆可容纳zui高为55 mm(2.16英寸)的样品。对于更高的样品,可以使用更长的英制或公制?1/2英寸接杆(请看右图)轻松替换内附的接杆。使用底座下面的M6带帽螺丝可以将接杆固定到底座,也可以使用3/16英寸或5 mm球头起子将其拆下。如果用英制?1/2英寸接杆替代原接杆,就需要SH25S063 1/4"-20带帽螺丝。更换用的RPA接杆夹臂单独出售。通过将这些夹臂固定在?1/2英寸接杆上,也可以在自定义光机械装置中将其用来安装?1/4英寸探头。RPS带有TR8接杆,可以安装透射浸入式探头。产品型号公英制通用RPS可调光纤探头支架,用于?1/4英寸探头RPA更换用的夹臂,可调光纤探头支架,用于?1/4英寸探头
  • 型电流注入探头
    型电流注入探头 型号;HA-ZN23110A. 概述:HA- ZN23110A型电流注入探头,主要用于向电缆线、连接线注入电流,或者用于电缆线、连接线、骚扰电流的测量。2. 工作特性:2.1 频率范围:10kHz~60MHz2.2 传输导纳:见图三2.3 输入阻抗:50Ω2.4 输入插座:N型2.5 最大承受功率:200W2.6 外形尺寸及重量:a. 外形尺寸:220×180×48(mm)b. 内径尺寸:Φ58c. 重量:2.8kg
  • 地物测量探头 如海光电 地物光谱
    1.产品简介D/0反射探头主要应用于造纸、建筑、土壤、植被、地矿和玻璃制造等行业和场景的反射率测量。D/0反射探头内置卤钨灯光源、驱动电路、电池和积分球。2.产品外观3.产品特点?小巧便携: 内置电池、光源和积分球,可以用于野外作业;?高反射率: 内置积分球反射率高,可达92%-96%在350-2500nm光谱范围;?持久耐用: 钨灯光源寿命长达10000hrs。4.产品参数产品参数尺寸180×50×79.5mm重量750g探测口直径Ф9mm积分球内径30mm测量模式D/0波段范围350-2500 nm灯泡功率5w灯泡寿命10000 hrs光谱采集接口SMA905内置电池MAH3400mA电源供电8.4V/2A工作温度0-40℃工作湿度5-80%5.实物图
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