光缆传输分析仪

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光缆传输分析仪相关的厂商

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光缆传输分析仪相关的仪器

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  • HS-TH-3500炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。该仪器具有使用方便,操作简单,测量准确,精度高,自动化程度高等优点。符合标准:ISO 6964,GB/T 13021,IEC 60811-4-1,GB/T 2951.41,JTG E50 T1165,ASTM D1603-94,GB/T13021-1991,CJ/T 125—2000等。GB/T2951.41-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T3515-2005 《橡胶炭量含量的测定 热解法》GBT 13021-2023 聚烯烃管材和管件 炭黑含量的测定 煅烧和热解法GB T 19812.6-2022 塑料节水灌溉器材 第6部分:输水用聚乙烯(PE)管材GB/T 43005-2023 给水用连续玻纤带缠绕增强聚乙烯复合管YD/T 1485-2023 通信光缆护套用聚乙烯材料仪器特点1、仪器外形结构美观,操作简单;2、炉门结构为开启式,方便放置试样和确定试样的位置;3、7寸液晶触摸屏显示,高端大气4、自动化程度高,只需设定温度值和升温时间,仪器自动升温至设定值;5、控温精度高,温度范围大,炉膛温度均匀性高;6、具有恒温功能,并可设定恒温时间;7、仪器可以设置30组不同加热时间段,可以有不同的加热温度、升温速率、恒温时间;8、参数显示全面,显示设置组数、理论温度、实际温度、升温时间(或恒温时间);9、仪器运行过程中可查看所设定的参数及升温或恒温的时间;型 号HS-TH-3500显示方式7寸液晶触摸屏显示炉管尺寸 内径Ф40×750mm加热元件 电阻丝加热区长度 200mm恒温区长度100mm工作温度≤1100℃温度范围1200℃控温方式智能化30段可编程控制功率3KW炉门结构开启式工作电源AC220V/50HZ/60HZ标准配置序号描述数 量1主机1 台2燃烧舟10 只3管堵2 个4坩埚钳1 把5石英管1 根6橡皮管(1米、3米)各1根炭黑含量检测仪操作步骤: 1、将燃烧舟加热到灼热,然后在干燥器中冷却至少30min,称重。 将(1.0±0.1)g的聚乙烯试样放到燃烧舟中,再一起称重,将 该重量减去燃烧舟的重量即得到聚乙烯试样的重量A。(干 燥器需自配) 2、先将装有试样的燃烧舟放置到加热炉石英管的中部,然后将一根排气玻璃管 的橡胶塞插在玻璃燃烧管的一端,调节气氛装置使含氧量小于0.5%的氮气按 要求的流速通过石英管,并在以后的加热过程中保持这个流速。 3、将燃烧舟移至仪器口处,不要立刻取出;待燃烧舟在氮气中稍微冷却 下来后,取出燃烧舟,然后在干燥器中冷却20~30min 并重新称重,减去燃烧 舟的重量,测定残留物的重量(残留物重量B)。 4、再将燃烧舟放会玻璃燃烧管,在step4下调节气氛装置将氧气取代氮气以适 当的流速通到玻璃燃烧管中石英管内,使残留碳黑燃烧完全。取出燃烧舟冷却并称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物的重量(残留物重量C)。 5、试验结果表示方法热重分析法测量聚烯烃混合物中的炭黑含量在热重分析仪中加入一份已经成中的试样,从100℃开始加热到950℃。升温速率20K/min 首先,用不含氧气的干燥氮气吹洗试样,温度到达850℃时,将干燥氮气切换成“混合空气”。此时炭黑开始燃烧。 4、再将燃烧舟放会玻璃燃烧管,在step4下调节气氛装置将氧气取代氮气以适 当的流速通到玻璃燃烧管中石英管内,使残留碳黑燃烧完全。取出燃烧舟冷却并称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物的重量精确到0.0001g(残留物重量C)。 5、试验结果表示方法客户评价
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  • 炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料、电缆和光缆绝缘和护套材料、橡胶中炭黑含量的测定。取一定量的样品在氮气流中高温热解,通过分析热解后的样品重量得到炭黑含量。符合国标:GBT 3515-2005:橡胶炭黑含量的测定热解法GBT 13021-1991: 聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)GB∕T2951.4-1-2008: 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 IEC60811-4-1:2004:电缆和光缆的绝缘和护套材料的通用试验方法CJ/T 125-2000:燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管ASTM D 1603-14:烯烃塑料中碳黑含量的标准测试方法JTG-E50-2006: 公路工程土工合成材料试验规程ISO6964:聚烯烃管和配件.用焙烧和热解测定碳黑含量.试验方法和基本规范.主要特点l 国内独家使用数字气体流量计控制、切换气体 l 独创的双温度探头设计,温度精准更高 (TH-9002) l 7寸微电脑触摸屏控制,全程自动化,操作简易l 实验过程,无需人员看管l 实验结束,蜂鸣提醒l 排胶口直径可达12mm,无需担心堵塞l 220mm的加热区,可同时测三个样品l 石英管可取出,加速冷却,减少等待时间l 仪器可通过USB和电脑通信,实现远程监控
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光缆传输分析仪相关的资讯

  • 我国首家光纤光缆国家重点实验室通过验收
    以质量和创新领跑全球光纤光缆行业的长飞公司,其兴建的光纤光缆制备技术国家重点实验室,近日通过国家科技部验收。  位于湖北武汉· 光谷的长飞公司,是目前我国产品最齐备、技术最先进、规模最大的光纤光缆专业制造和研究基地。2010年12月,该公司获批筹建的&ldquo 光纤光缆制备技术国家重点实验室&rdquo ,是我国光纤光缆制造行业唯一的国家重点实验室。  据了解,光纤是现代通信领域最主要的传输介质,全球80%以上的信息都由光纤传输。这家光纤光缆制备技术国家重点实验室,将有助于宽带传输网、光纤到户、三网融合,以及云计算数据传输所需的大容量高速率光纤制备技术的研发。
  • 高速QSFP全光收发一体光缆研制成功
    近日,中国科学院微电子研究所系统封装研究室研制出国内第一款全光QSFP收发一体光缆,其速率达到4×10Gbps,填补了国内空白。  全光QSFP收发器在国家“863”项目和重大专项的支持下,面向产业界,实现产品化,满足市场对低功耗、可热插拔、数据速率可扩展的高密度高可靠高速信息连接的需求。全光QSFP收发光缆具有四个独立的接收和发送通道,每个通道可提供10Gpbs速率,整个模块带宽可达40Gpbs,同时该光缆向下兼容每通道2.5Gbps, 3.125Gbps, 5Gbps和6.25Gbps多种速率。产品采用标准850nm波长激光器和探测器,使用标准多模光纤传输, 支持最大距离超过100米,该光缆在设计中充分考虑了温度,湿度,电磁干扰对性能的影响,为使用者提供了在数据中心内部、高性能计算机、交换机系统间的一个高性能,低成本,高可靠的互联方式。该光缆主要应用于大型交换机通信交换机,路由器 超级计算机主机适配器总线 企业存储 高密度、高速的I/O数据传输 多通道互连需求。  目前,其产业化合作公司锐华光电已能提供4×10GbpsQSFP样品,QSFP有源光缆将于未来3个月内投入批量生产。
  • 综述:可变冷光阑红外探测器研究进展和关键技术分析
    为了进一步提高红外变焦光学系统的性能,兼顾其空间分辨率和灵敏度的要求,基于可变冷光阑技术的制冷型变F数红外探测器需求迫切。相较于传统的红外变焦光学系统,变F数红外变焦光学系统可在大视场和小视场切换时保持分辨率和灵敏度的平衡,提高光学系统的孔径利用率,进而缩小光学系统的径向尺寸,有利于红外光学系统成像质量的提升和小型化设计。昆明物理研究所科研团队对变F数与变焦之间的关系进行研究,概述了国内外在可变冷光阑红外探测器技术领域的研究进展,并对主流技术路线的关键技术难点进行了分析。相关研究内容以“可变冷光阑红外探测器研究进展和关键技术分析”为题发表在《红外技术》期刊上。变焦和变F数的关系变焦光学系统的理论依据:光学系统的焦距是一项重要的设计指标,其关系到系统的视场角、空间分辨率等关键性能。变F数与变焦的关系:为了理清变焦与变F数的关系,首先对传统的红外变焦系统进行分析。传统变焦系统中,探测器的F数是固定不变的,而光学系统(为方便讨论,将冷屏作为光学系统的一部分)的F数则分以下几种情况:① 假设系统在最长焦距时入瞳尺寸与物镜尺寸相等:该种情况下,光学系统的F数由最长焦距和物镜尺寸的比值决定,此时冷屏开口即为系统的孔径光阑。在系统由最长焦距切换到短焦状态时,孔径光阑及其尺寸均保持不变,入瞳由原来占满整个物镜逐步等比例缩小。由F数的公式可知,此时光学系统的F数保持不变。如图1所示,探测器的F数固定不变,为F/3,在长焦窄视场时,通光孔径被完全利用,见图中浅蓝色部分;当系统切换至短焦大视场状态时,通光孔径大幅减小,见图1中深蓝色部分。图1 传统变焦红外光学系统的孔径利用率示意图② 假设系统在最短焦距时入瞳尺寸与物镜尺寸相等:该种情况下,系统的F数由最短焦距和物镜尺寸的比值决定。在系统由短焦向长焦切换时,由于物镜尺寸固定,孔径光阑不再是冷屏开口,物镜边框成为了新的孔径光阑,也就是说此时虽然焦距在变大,但是入瞳直径保持不变,使得光学系统的F数逐步增加,并大于探测器的F数,造成冷屏效率的下降。如图2所示,光学系统的F数为F/6,探测器的F数为F/3,光学系统的F数大于探测器,光学系统自身产生的红外辐射大量的进入焦平面,大幅增加系统的NETD,干扰成像。图2 25%冷屏效率系统的辐射示意图实际的变焦光学系统设计时,往往是上述两种情况的平衡,通常不会只考虑某一个状态的性能。而对于变F数光学系统来说,在设计时保证系统在各个焦距下的孔径光阑均为探测器冷光阑,则当系统由长焦变换到短焦时,通过等比例增大冷光阑尺寸,可保证入瞳尺寸保持不变,通光孔径被充分利用,如图3所示。图3 变F数红外光学系统的孔径利用率示意图当系统由短焦变为长焦时,变F数光学系统可以通过等比例减小探测器冷光阑开口尺寸,使得探测器的F数变大,从而保持100%的冷屏效率,避免系统自身的杂散辐射进入焦平面,如图4所示。图4 100%冷屏效率系统的辐射示意图变焦光学系统可兼顾大视场搜索目标和极小视场识别目标的需求,但是由于探测器的F数固定不变,因此要么不能充分利用通光孔径,要么引入大量杂散辐射,不能达到最佳的成像质量。而变F数光学系统则可以很好地解决上述问题。因此理论上,凡是红外变焦光学系统应用的场合,变F数光学系统均可应用,具有广泛的应用前景。可变冷光阑红外探测器的研究进展可变冷光阑的优势可变冷光阑红外探测器技术是目前实现变F数红外系统的重要技术路线。相对于温阑来说,其具有以下几个优势:F数调节范围大且可连续调节。为了解决温阑自身及反射的杂散辐射对成像的影响问题,通常做成球面温阑,这使得F数调节范围小,通常只有两个F数可以选择,或者只能在某两个接近的F数之间进行调节,而可变冷光阑红外探测器可实现系统F数的连续可调,且调节范围较大。可降低系统的复杂度。在传统变焦光学系统中增加温阑设计,将大幅增加光学系统的复杂度和成本。而采用可变冷光阑红外探测器,只需针对探测器杜瓦封装结构进行设计和装配,可大幅降低系统的复杂度。可提升系统的灵敏度。长春光机所的常松涛等人研究了球面温阑对中波640×512(15 μm)红外探测器的NETD的影响,假设球面温阑的温度为20℃,球面温阑的发射率为0.01,当温阑发生0.5℃的温度变化时,温阑引入的NETD达到3.6 mK,虽然引入的NETD很小,但也接近目前探测器本身的NETD。而采用可变冷光阑探测器的方法,引入的NETD可进一步降低。可变冷光阑红外探测器的研究进展国外研究进展:美国弹道导弹防御局(BMDO)在2000年为高空观测系统(HALO)进行更新时设计了一个双波段红外分光系统。如图5所示,该系统在中波和长波的焦平面前端分别设置滤光片转盘,每个转盘上可放置5片不同带通的滤光片以及一片用于背景测试的空白片。美国OKSI公司的Nahum Gat等人先后开发了两套中继光学系统,如图6所示。2013年Nahum Gat等人提出了与杜瓦集成封装的内置式可变冷光阑结构,该结构相较于外置可变冷光阑结构来说结构紧凑,如图7所示。2014年,雷神公司的Jeffrey和Eric等人在Nahum Gat的基础上改进了刀片虹膜式的可变冷光阑结构,其结构示意图如图8所示。雷神公司的第三代前视红外系统是可变冷光阑探测器技术的集大成者。其冷光阑结构如图9所示。此外,雷神公司将中长双波段探测器芯片、双F数可变冷光阑、制冷机、制冷机驱动电路、成像控制电路、冷光阑控制电路等均集成为一个前视红外系统,该系统的体积和重量相对于第二代长波标准先进杜瓦组件(SADA Ⅱ)来说反而更小。包含中长双波段探测器芯片、双F数可变冷光阑、制冷机、成像控制电路、冷光控制电路等均在内的第三代前视红外系统的组成以及实物如图10所示。图5 HALO的双色红外系统图6 带可变冷光阑的真空密封结构和外置可变光阑与滤光片转盘的集成结构图7 刀片虹膜式可变冷光阑图8 双稳态螺线管驱动的可变冷光阑示意图图9 雷神公司可变冷光阑杜瓦俯视图图10 第三代前视红外系统的主要组成部件及系统的实物图国内研究进展:国内对基于可变冷光阑的变F数红外探测器研究较少。上海技物所于2001年发明了一种带可变冷光阑功能的用于红外探测器芯片中测的杜瓦(如图11所示),上海技物所的可变冷光阑结构用于芯片的中测筛选,对结构的小型化以及制冷时间、制冷量的要求不高,因此不适合正式的红外探测器。2014年长春光机所发明了一种与滤光片转盘相似的可变光阑机构(如图12所示)。在光学系统设计方面,613所于2017年设计了可以匹配不同F数探测器的中波大视场光学系统;中电科11所于2022年设计了F/2和F/4可调的变F数光学系统。图11 用于中测杜瓦的可变冷光阑图12 可变式的固定光阑目前国内对于可变冷光阑红外探测器的研究较少,相关产品不够成熟;国外也只有美国雷神公司对该技术进行深入研究,目前产品已进行小批量试制。通过对国内外研究现状的对比,可以发现雷神公司采用的与杜瓦集成封装的内置式可变冷光阑是实现变F数红外探测器的可行的技术路线。该技术路线有如下几点优势:1)集成度高:针对640×480(20 μm)的芯片封装,雷神公司的探测器体积和重量甚至还略小于SADA II探测器;2)可靠性高:可变冷光阑在制冷状态下可进行1万次的开合运动,在非制冷状态下可进行10万次的开合运动;3)功耗低:由于可变冷光阑机构与杜瓦进行集成封装,无需单独为其再配备制冷机,因此功耗不大于75 W,且常温降温时间小于10 min;4)响应时间快:虽然雷神的报道中没有明确说明F数的切换时间,但是根据其使用的压电电机的特性,F数的切换时间可满足光学系统视场切换时间的要求。可变冷光阑红外探测器的关键技术采用刀片虹膜式的可变冷光阑结构,并将其与杜瓦进行集成封装,存在以下关键技术:1)可变冷光阑杜瓦的整体设计技术可变冷光阑杜瓦与传统的固定光阑杜瓦在设计上有很大的不同,需从整体设计上来保证功能的实现。主要需考虑整体结构设计、光阑片的设计、驱动方式的选择、结构的温度控制、整体装配集成、小型化以及可靠性等多方面的技术。2)可变冷光阑精密装配技术可变冷光阑涉及到光阑片的精密装调、驱动电机的隔热装配以及整体结构的精密封装等装配步骤,由于其结构比传统冷屏结构复杂得多,且存在运动部件,其装配更加困难。而光阑片的装配精度关系到运动机构的长期可靠性以及运动过程中的摩擦力,同时影响驱动功率的大小;而驱动电机的装配精度关系到光阑片的受力均匀性以及温控效果;整体结构的装配精度关系到成像的质量。因此需从设计和工艺等多方面进行综合考虑,保证其装配精度及长期可靠性。3)微型电机设计和制造技术对于可变冷光阑来说,压电陶瓷电机是一种比较适合的驱动方式。压电陶瓷电机单位体积下的力矩较大,没有电磁干扰,具有断电自锁功能。一方面,为了缩小可变冷光阑红外探测器的体积,压电陶瓷电机的体积必须很小,另一方面,光阑片的运动阻力要求压电电机的力矩不能过小。因此需通过电机结构设计优化、高性能压电陶瓷的制造、电机制造工艺的改进等多个方面实现小型化大力矩电机的研制,将杜瓦的体积控制在可接受的范围内。4)杜瓦热固耦合设计技术可变冷光阑由于引入了复杂的运动机构,冷头热质量大幅增加,因此,需从结构设计以及材料选择等多方面进行研究和考虑,减小杜瓦热质量,解决快速制冷的问题。此外,可变冷光阑通过电机与杜瓦外壳热连接,需通过结构设计减小杜瓦的漏热。最后,光阑片之间通过叠加的方式互相贴合,热阻很大,需减小光阑片之间以及光阑片与冷屏之间的热阻,从而使光阑片温度降低至不影响焦平面成像的水平。5)可变冷光阑运动控制技术探测器的F数由冷光阑的开口尺寸决定,因此需精确控制冷光阑的运动,从而精确控制探测器的F数。压电陶瓷电机具有断电自锁的功能,即电机断电后可变冷光阑将立即停止运动,停在断电瞬间的位置,因此在控制方面只需要考虑可变冷光阑运动的反馈问题即可,这关键在于选择合适的小型化位置传感器,并结合可变冷光阑的结构设计,将传感器安装固定在合适的位置。6)光阑片表面镀膜技术光阑片表面需进行镀膜处理,膜层需满足摩擦系数小、耐磨以及反射率低3个条件。摩擦系数小可以减小光阑片之间的摩擦力,减小压电电机的力矩需求,有利于电机的小型化;耐磨性高则有利于可变冷光阑机构的可靠性,防止出现膜层脱落干扰成像的现象;反射率低则可以防止芯片的冷反射。结论这项研究从变焦和变F数的关系出发,阐述了变F数光学系统的优势。与传统的变焦光学系统相比,具有可变F数功能的变焦光学系统可兼顾系统的空间分辨率和灵敏度需求,提高系统的孔径利用率,有利于成像质量的提升和系统的小型化。对可变冷光阑的研究进展进行了分析,发现雷神公司的内置刀片虹膜式可变冷光阑是可行性高、性能优异的技术路线,并对该技术路线的关键技术进行了详细分析。对可变冷光阑红外探测器的研究和应用提供了参考。论文信息:http://hwjs.nvir.cn/cn/article/id/7222d189-ab24-490d-9bd9-98f665c31ed1

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  • 六要素气象分析仪一体化设计模式

    六要素气象分析仪一体化设计模式

    六要素气象分析仪一体化设计模式在气象行业的发展中,通过六要素气象分析仪可以很好地减少人工操作误差,提高气象观测质量。另外,通过六要素气象分析仪的应用也可以很好地提升工作效率,减少工作人员的工作量。通过加强气象站设备保障与传输网络维护工作,保障六要素气象分析仪稳定运行,对于促进气象行业发展具有重要意义。但是在六要素气象分析仪工作中会出现一个故障,对气象站正常运行造成很大影响,主要对气象观测故障和传输网络维护进行阐述,以供参考。在气象行业的发展中,通过六要素气象分析仪应用可以更好的提升观测效率和质量,而气象设备和传输网络作为重要组成部分,需要做好维护工作,保证气象站数据传输稳定运行。[img=六要素气象分析仪,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203300910090730_967_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]规范使用自动站的各项仪器是保证六要素气象分析仪稳定运行的前提。需要特别注意采集器、变送器的插座对应电缆,清楚电源开关的位置,以及通电、断电的先后程序。在使用仪器之前必须检查六要素气象分析仪的各项仪器安装是否规范,检查配备的仪器是否齐全,各仪器是否有破损,电缆长度是否达到要求。六要素气象分析仪仪器安装有严格的规定,不能带电接插各种接线端子,不能带电撤换或安装传感器。安装各类传感器时应先关闭采集器电源,然后再链接传感器的电缆。雨量传感器由于其特有的电路工作原理,支持热插拔,在安装时可以不用关闭采集器,但应注意先把信号线拔下再更换,避免出现人为的降水记录,影响到记录的准确性。为保证六要素气象分析仪观测的准确度,六要素气象分析仪必须能对影响仪器正常运行的各类故障能及时、准确地判断,并采取正确的应急措施,及时排除仪器故障,以保证自动气象设备处于正常连续的运行状态.如遇采集器不正常时,应进行“0”复位处理,并做好数据备份,如采集器故障无法进行“0”复位处理时,应立刻使用备份采集器;如遇雷暴天气时,注意及时切断市电的连接,采用UPS供电,尽量保证业务仪器设备安全和正常运行。[img=六要素气象分析仪,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203300910286085_6842_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

光缆传输分析仪相关的耗材

  • 美国3M Dynatel 2273E光缆/电缆外皮故障及路由探测仪
    美国3M Dynatel 2273E光缆/电缆外皮故障及路由探测仪,简介,现货,办事处,3M办事处,北京办,代理,总代,铁道部,装备:销售热线:15300030867,张经理,欢迎您的来电咨询!DynatelTM2273E是一种具有微型处理器的电缆(光缆)外皮故障及路由探测仪,能快速有效地确定地下的电缆走向和深度,及确定外皮障.轻巧、结实的2273E能准确地:* 确定电缆(光缆)的走向* 探测电缆(光缆)的深度 * 探测电缆的信号电流* 探测外皮故障及电缆的破坏处* 识别电缆外皮故障的轻重程度* 探测架空电缆的短路或碰地故障* 确定受潮部分的电缆线对* 探测电力电缆 2273E能准确确定电缆深度,用厘米、英尺、英寸来显示。另外,当与3M EMS2205及2206电子标志器定位仪相配使用时,其系统具有:* 能准确探测出所埋的电子标志器的位置* 同步进行寻找电子标志器及跟踪电缆走向四种工作方式即使在复杂的地段也能精确定位确定电缆或光缆的走向,接收器有四种工作方式:峰值,反峰值,差分值或特 殊峰值(用来加强追踪长距离的灵敏度),用户可以根据实际情况选择有效的工作方式。接收器有四种容量,此外还有一个“扩展器”功能,使得峰值与反峰值测量 更为明确。如果两导体带相同频率的信号,该扩展器依据不同的振幅将它们区分开来,从而使结果更为准确,该信号含有耳机插座。准确确定故障 2273E能确定各种长度的电缆故障,2273E可同时发出一个路由跟踪音信号和一个故障定位音信号。操作者可在探测路由的同时使用外皮故障定位功能,并由2273E区别 故障程度。简易操作系统使用2273E探测仪,不需要特别培训,液晶显示屏幕及触摸式的按钮使使用更为简便。 “记忆储存功能” 能记录有关探测情况。此系统有三部分组成:* 具有欧姆表的发射器,能探测外部电压及测试持续的环路电阻* 带有图形的接收器用于指示信号的强弱以及电缆定位* 触地支架…… 配有色标,用于确定故障方位 2273E 探测仪具有四种有源跟踪频率:577Hz,8KHz ,33KHz和133KHz,依据具体实际情况,可以单独或同时使用来补偿现场条件的变化,同时有两种无源跟踪频率50、60Hz和低频 信号(LF)(无需使用发射器)。发射器与接收器在每次开启时自动自检,显示电源能量。这两部分都由高强度材料给予外在保护,能适应各种场合。美国3M Dynatel 2273E光缆/电缆外皮故障及路由探测仪,简介,现货,办事处,3M办事处,北京办,代理,总代,铁道部,装备,标准附件* 9012发射器直连电缆;直接连接外电缆与接地点,1.5米长* 8006不锈钢接地棒* 3014触地支架任选附件* 3019 Dynatel 耦合器件含3英寸(7.6厘米)3019耦合器,用在小于7.6厘米直径;连接电缆;包括* 3005 1英寸(2.5厘米)耦合器,用在小于2.5厘米直径的电缆* 1196 6英寸(17.5厘米)耦合器,用在直径小于17.5厘米电缆,包* 9043 接地加长电缆* 3011 感应探测棒,用来确认电缆的对数* 9011 耦合器加长电缆
  • SK010PA-UVIS 紫外偏振分析仪 400-700nm
    SK010PA 偏振分析仪是自由光束应用和具有保偏光纤的光源的通用测量和测试系统。是从实践经验中开发出来的产品,优点是高可用性。它是即插即用的设备,配备了直接连接 Windows 的 USB2.0 接口,通过 USB 供电,可轻松集成到现有设备中进行快速地校准并对 Stokes 参数(偏振度、椭圆度)进行实时测量,并在一个描述 Poincaré球体极化状态的交互式显示器中显示。工作波长400-700nm技术参数接口USB2.0供电通过USB标准接口FC/APC(其他可选)光斑直径最大4mm功率范围0.01-50mw采样速率15HZSOP精度± 0.4°PER精度0.5dBDOP精度5%预热时间5min封装尺寸40 x 70 x 82 mm (WxLxH)工作温度10 - 36°CPC系统要求WINDOWS 10/7/VISTA/XP (32/64 Bit)测试案例其他可选型号:型号波长范围SK010PA-UV370 - 450 nmSK010PA-UVIS400 - 700 nmSK010PA-VIS450 - 800 nmSK010PA-NIR700 - 1100 nmSK010PA-IR1100 - 1660 nm产品特点● SK010PA系列偏振分析仪是用于将激光束源耦合到保偏光缆中的通用测量和测试系统。● 使用所有四个Stokes parameters,PER(极化消光比),极化度(DOP),椭圆率等确定极化状态(SOP)。● USB 2.0供电的设备(控制,数据传输和电源)● 在Poincaré球上或偏振椭圆上显示SOP● 用于PM光纤评估和偏振对准的特殊程序● 兼容微平台系统,用于自由光束应用的导轨或笼式系统,随附用于光纤应用的FC APC适配器
  • 美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪
    美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,能准确确定电缆深度,用厘米、英尺、英寸来显示。  另外,当与3M EMS2205及2206电子标志器定位仪相配使用时,其系统具有:  * 能准确探测出所埋的电子标志器的位置  * 同步进行寻找电子标志器及跟踪电缆走向美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,四种工作方式即使在复杂的地段也能精确定位   确定电缆或光缆的走向,接收器有四种工作方式:峰值,反峰值,差分值或特殊峰值(用来加强追踪长距离的灵敏度),用户可以根据实际情况选择有效的工作方式。  接收器有四种容量,此外还有一个“扩展器”功能,使得峰值与反峰值测量更为明确。如果两导体带相同频率的信号,该扩展器依据不同的振幅将它们区分开来,从而使结果更为准确,该信号含有耳机插座。美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,准确确定故障  2273E能确定各种长度的电缆故障,2273E可同时发出一个路由跟踪音信号和一个故障定位音信号。操作者可在探测路由的同时使用外皮故障定位功能,并由2273E区别故障程度。简易操作系统 使用2273E探测仪,不需要特别培训,液晶显示屏幕及触摸式的按钮使使用更为简便。 “记忆储存功能” 能记录有关探测情况。此系统有三部分组成: * 具有欧姆表的发射器,能探测外部电压及测试持续的环路电阻 * 带有图形的接收器用于指示信号的强弱以及电缆定位 * 触地支架…… 配有色标,用于确定故障方位  2273E 探测仪具有四种有源跟踪频率:577Hz,8KHz ,33KHz和133KHz,依据具体实际情况,可以单独或同时使用来补偿现场条件的变化,同时有两种无源跟踪频率50、60Hz和低频 信号(LF)(无需使用发射器)。发射器与接收器在每次开启时自动自检,显示电源能量。  这两部分都由高强度材料给予外在保护,能适应各种场合。美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,标准附件 * 9012发射器直连电缆;直接连接外电缆与接地点,1.5米长* 8006不锈钢接地棒* 3014触地支架任选附件 * 3019 Dynatel 耦合器件含3英寸(7.6厘米)3019耦合器,用在小于  7.6厘米直径;连接电缆;包 * 3005 1英寸(2.5厘米)耦合器,用在小于2.5厘米直径的电缆 * 1196 6英寸(17.5厘米)耦合器,用在直径小于17.5厘米电缆,包 * 9043 接地加长电缆 * 3011 感应探测棒,用来确认电缆的对数 * 9011 耦合器加长电缆3MTMDynatelTM2273E 电缆 (光缆) 外皮故障及路由探测仪美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,特点1、发射器好处四种可供选择频率适用各种不同情况同步信号使接收器可对电缆进行定位同时发出一个路由跟踪信号和一个故障定位音信号接收器可对电缆进行故障定位,并进行电缆路由跟踪带电压测定能力的欧姆表探测远端接地和外皮是否完好三种信号发射方式在各种场合下具有可靠性自动负载调整提供最大输出信号标准高输出的电平对特别长的距离功电缆实际情况提供输出高电平危险电压显示警告操作者有危险情况抗电压能力为240V防止不利的危险因素2、接收器峰值与反峰值确定电缆位置差分值确定电缆走向触模式按钮表述电缆深度简捷,准确测量深度测量电缆中信号电流确定目标电缆可视可听的电缆测定在各种场合都能准确测量数值显示故障大小操作者可区别故障轻重带耦合器插座电缆对数识别“扩展”功能增加灵敏度50/60Hz电力信号和低频(LF)信号只用接收器可探测电缆与2205/2206电子标志器定位仪相配使用探测电子标识器的位置物理特性尺寸发射器17.2cmH × 28.6cmW × 19.7cmD接收器64.8cmH × 9.5cmW × 27.3cmD重量发射器2.4kg接收器1.8kg毛重9.3kg环境要求工作温度-20℃ ~ 50℃保存温度-40℃ ~ 70℃性能参数接收器频率* 跟踪信号有源:577Hz,8KHz,33KHz,133KHz无源 电力信号-50/60Hz,可供用户选择,低频信号-22Hz* 故障定位音信号577Hz and 133KHz pulsed at 8Hz深度范围:0~4.5米精度:±10% ±1-0~1.5米±15%-1.5米~4.5米电源6节碱性电池(AA)电池寿命60小时发射器输出功率 * 跟踪信号577Hz,8KHz,33KHz,133KHz * 故障信号4/8Hz为外皮故障 577Hz和33KHz为跟踪 * 音信号577Hz and 133KHz pulsed at 8Hz * 感应信号133KHz输出电压 * 故障点 30伏 * 跟踪点 30伏 * 音频点 正常:10伏超常:30伏输出功率5瓦保护电压240V电源6节碱性电池(“C”)电池寿命正常:60小时最大保护电压输出:20小时3MTMDynatelTM2273E 电缆 (光缆) 外皮故障及路由探测仪,美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,销售热线:15300030867,13718811058,张经理
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