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中率谐第旋转器

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中率谐第旋转器相关的耗材

  • 自动倾斜/旋转样品杯
    飞纳电镜自动倾斜/旋转样品杯采用 3 轴联动设计。倾斜样品时,Phenom飞纳将自动改变焦距,同时自动调整样品杯水平位置,跟踪观测位置。自动倾斜/旋转样品杯通过 Pro Suite 软件进行控制,灵敏、精确的倾斜和旋转。旋转样品杯使样品呈现所有隐藏的特征,不论样品含有多么复杂的线条和孔洞,旋转样品杯都会为您展现 3D 图像效果。旋转角度: - 10° ~ + 45°
  • 90° 偏振旋转器
    90°偏振旋转器波片通过双折射来改变光的偏振态,包括标准波片和偏振旋转器。应用于需要优化,控制或分析偏振的应用中旋转极化,在线性和圆偏振之间转换,调整椭圆率或分离波长。我们提供一系列高性能,高损伤阈值石英波片,包括零级,多级和双波长波片以及90°偏振旋转器,选择主要由工作波长和温度范围定。它们具有广泛的尺寸,波长,可根据具体需求提供定制。每个石英板已经精确地被切割和抛光以实现低透射波前误差,高表面质量优异的平行度,从而在全孔径上实现高性能和精确的延迟控制。偏振旋转器的最高激光损伤阈值和性能达到同样高的标准,并可以以±0.5°的精度旋光。可以与用于光学隔离的偏振分光镜立方体一起使用或作为连续可变的分束器使用。90°偏振旋转器能够将线偏振光的偏振方向旋转90°,直接放在光路中,不需要角度调整。90°偏振旋转器适用单波长入射光,具有高损伤阈值。支持偏振旋转角度、尺寸和波长的定制RT型号波长:1064nm,表面质量10-5,镀增透膜,镜面反射率小于0.25%。损伤阈值10 J/cm2, 20 nsec, 20 Hz 1 MW/cm2 cw @ 1064 nm。
  • 上海楚柏斜式冷凝器(旋转蒸发仪用)
    上海楚柏为您提供各种规格的斜式冷凝器(旋转蒸发仪用),产品列表如下:(详细的价格请联系我们的玻璃器皿销售经理)。编号 名称    规格型号   V02030601 直立式冷凝器(旋转蒸发仪用) 支Truelab提供的化学玻璃仪器采用优质玻璃原料,由专业技师加工而成。烧器类采用硬质95料或GG-17高硅硼玻璃,抗化学腐蚀防离子污染,耐骤冷骤热性好。量器类刻刻度精密、透明度高。Truelab提供的玻璃仪器种类多,规格全,欢迎新老客户选购。上海地区自车送货上门。上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等&hellip &hellip )
  • 石英偏振旋转器
    石英偏振旋转器Crystalline Quartz Polarization Rotators无论入射偏振角度为多少,都可将偏振旋转一定角度可替代半波片,适用于窄波段激光器1064nm,532nm和355nm增透膜,可进行45°和90°旋转通用规格有效孔径 CA(mm):18.0直径 (mm):25.40表面质量:20-10传输波前,P-V (λ):λ/8 @ 633nm涂层:RavgDamage Threshold, Pulsed:10 J/cm2@ 10ns构造 :CrystallineRotational Accuracy:平行度(弧秒):基底:Crystalline Quartz支架:Black Anodized Aluminum石英偏振旋转器可将入射光束的偏振面旋转特定角度,而无须因入射光偏振态的不同对旋转器进行校准。偏振旋转器可代替波片,将偏振旋转固定角度。之所以它能用这种方式对偏振进行旋转,是因为石英晶体表现出的天然旋光性不受旋转器光轴方向的影响。石英偏振旋转器只需垂直放置于光的传播方向。旋转器在Nd:YAG波长可进行45°或90°旋转,封装在黑色阳极氧化铝安装座中。DWL(nm)类型尺寸(mm)偏振旋转产品编码1064Polarization Rotator25.4 x 12.045° (clockwise)#34-3051064Polarization Rotator25.4 x 20.090° (clockwise)#34-306532Polarization Rotator25.4 x 6.045° (clockwise)#34-307532Polarization Rotator25.4 x 8.090° (clockwise)#34-308355Polarization Rotator25.4 x 6.045° (clockwise)#34-309355Polarization Rotator25.4 x 6.090° (clockwise)#34-310
  • 法拉第旋光器
    法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器由中国领先而专业的进口激光器件旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,先后为中科院上海光机所,哈尔滨工业大学等单位提供进口法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器。法拉第旋光器的原理 法拉第旋光器又叫法拉第旋转器,磁光旋转器,Faraday Rotator,当光束通过的材料处于轴向磁场时,光的偏振面会发生旋转,这就是大家熟知的法拉第效应。法拉第效应与光线通过石英之类的光学材料发生的现象非常相似,但是与后者不同的是偏振面旋转的角度与光在介质中传播的方向无关。光通过介质后偏振轴的旋转(如顺时针的旋转)是可被观察者观察到的,光通过又被反射到介质后,观察者会发现偏振轴又沿原有的方向旋转了同样的角度。 (而在光学介质中,发生的现象确实第一次偏振轴顺时针旋转,而光反射后通过时将发生同样大小角度的逆时针旋转,最终回到原始状态)展示这个过程的器件就是法拉第旋转器,又叫法拉第旋光器,Faraday Rotator。实际中的法拉第旋光器的构造主要是随意用一个光学材料棒放置于轴向磁场中,再使用一些特殊维尔德常数(偏振磁光常数)的光学玻璃,如SF57玻璃,但是我们使用的是最高质量的单晶TGG(铽镓石榴石),我们这种使用了TTG单晶的法拉第旋转器的优点是非常明显的:适用波长范围广(从可见到近红外波长都可用),产生的维尔德常数质量高,可承受的光强大,光学畸变小。我们法拉第旋转器的独特优势:×结构超级紧凑,小巧 ×高透过率((98%)和高消光比(35-40dB)*多种磁光材料任选TGG, MOS*适合任何波长的产品都有×高损伤阈值(3GW/cm2@1ns脉冲)× 可提供大孔径产品 法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器与法拉第隔离器的区别:法拉第隔离器,Faraday Isolator两端带有偏振器,而光法拉第旋光器,法拉第旋转器,磁光旋转器两端不带有偏振器!
  • Altechna偏振旋转器
    偏振旋转器材质Crystalline quartz直径公差+0/-0.2 mm厚度公差±0.2 mm表面质量20-10 S-D透射波前畸变(TWD)平行度误差Rotation accuracy旋转精度涂层AR (R激光损伤阈值10 J/cm2 for 10 ns pulses @ 1064 nm安装Mounted in 25.4 mm black anodized metal mount偏振旋转器是偏振旋转一定角度时的延迟波片的良好替代品。极化旋转是由称为光学活性的性质引起的,这对于石英晶体和其他对映体的物质是天然的。这种性质是由晶格结构引起的,由于在石英结构中沿着c轴取向的SiO4单元的螺旋链,因此缺乏镜像对称性。根据链条的旋转方向,分别有顺时针或逆时针旋转偏振的“右”和“左”石英。偏振旋转器是C形切割的,所以偏振旋转独立于光学元件围绕光轴的旋转而发生,因此分量对准不敏感,唯yi的要求是入射光束必须垂直于旋转器的孔径。 Altechna提供具有固定的45度或90度极化旋转的旋转器,并具有用于设计波长的抗反射涂层。为了方便使用,所有的旋转器都安装在黑色阳极氧化铝安装架上。器件可以替代波片,与窄带激光器一起使用。1)窄波段激光器的半波片更换方便2)不需要特别调整3)涂有抗反射涂层4)以固定角度旋转偏振5)自定义旋转角度可用6)按要求逆时针旋转7)转子没有安装的要求8)自定义波长可用的旋转器Altechna在标准,定制或客户提供的光学器件上提供各种高性能光学镀膜。我们的涂料覆盖从深紫外(193纳米)到远红外(25微米)的波长范围,涂层的zui大部分是在波长范围内zui常见的266纳米到2微米的激光和照明光源。我们根据个人要求提供一套标准和定制涂料:?防反射涂层?高反射涂层?分束器涂层?部分反射涂层?偏光片涂层?过滤涂料?超快GDD补偿涂层?Gires-Tournois干涉镜(GTI)?可变反射镜?金属涂层在Altechna,我们的目标是以zui高的标准为不断增长的光子市场提供高损伤阈值,高质量涂层。每个涂层都是特殊的,多年来在光电领域,我们了解到灵活性是满足客户高要求的关键,因此我们的涂层采用不同的技术,分别选择不同的涂层。这里是我们在Altechna提供的涂层技术列表:?电子束蒸发?离子辅助沉积?离子束溅射?磁控溅射每种技术都是不同的,并根据光谱灵敏度,损伤阈值,硬度,表面质量等的要求使用。电子束蒸发离子辅助沉积离子束溅射磁控管溅射沉积速率10 ?/sec~10 ?/sec~3 ?/sec1-6 ?/sec每次涂布面积3000 cm23000 cm2500 cm22000 cm2导热系数LowMediumHighHigh涂层温度范围200 - 300°C20 - 100°C20 - 150°C20-100°C层数1-50~50200Up to 200密度和孔隙度PorousDenseNear bulkNear bulk粘连/耐久性LowGoodExcellentExcellent湿度敏感性YesYes, smallNoNo老化影响YesYes, smallNoNo内在应力~ 100MPaFew 100MPaFew 100 MPa清除光圈,毫米偏振旋转(顺时针),度设计波长(DWL),nm安装厚度,mm产品编号184535562-CPR-18-45-35518901064202-CPR-18-90-106418451064122-CPR-18-45-1064184553262-CPR-18-45-532189053282-CPR-18-90-532189035562-CPR-18-90-355定制你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们联系,以便定制解决方案。
  • 旋转光纤
    旋转光纤特性设计波长:1310 nm或1550 nm针对电流感应应用优化输出偏振对热噪声和振动噪声不敏感应用:光纤电流传感器 (FOCS)光学电流互感器 (OCT)旋转光纤是专用的高度双折射光纤,它通过在拉制过程中先旋转蝴蝶结式的单模保偏光纤来制造,而不是在拉制之后使其扭转。它们经旋转使得蝴蝶结结构沿光纤的轴向方向转动(参见页面上方的图)。我们提供针对1310 nm(产品型号为SHB1250G80和SHB1250)和1550 nm(产品型号为SHB1500)的激光源的光纤。与传统PM光纤不同,它们设计用来保持线性偏振和圆偏振,且输出偏振对热噪声和振动噪声以及由应力双折射所致的漂移不敏感。这些高度双折射旋转光纤的特性使它们非常适用于高灵敏度的光纤电流传感器(FOCS)[也称为光学电流互感器(OCT)]。在这些应用中,它们可用于AC电流传感和DC电流传感。FOCS和OCT依靠测量由法拉第效应所致的光偏振轴的旋转圈数(见图1)。法拉第效应通过所施加的磁场导致偏振态的旋转。对于电流传感应用,磁场由载流导体产生。因为由导体产生的磁场与电流呈线性正比关系,所以偏振旋转也与电流呈正比。可通过将光纤缠绕导体来进一步增加灵敏度(见图2)。在这种情况下, 旋转圈数β与Vx N x I呈正比,其中V、N和I如右边所定义。将这些旋转光纤用作FOCS或OCT具有优于传统方法的几个优点。光纤内部产生偏振旋转,从任何电压线或电压源隔离。这消除了原本可能影响测量的任何电气噪声。光纤对外部场格外敏感,具有非常快的响应时间,并且重量轻,结构紧凑。关于电流传感应用的更多信息,请参见制造商的技术和应用说明。欲订购这些光纤作为连接器式的跳线,请联系技术支持。图1:法拉第效应的图示图2:缠绕导体的旋转光纤,用于电流感应应用β∝Vx N x IV:Verdet常数(参见曲线标签),它是光学材料的一种属性,以rad/A为单位N:光纤缠绕电流导体的圈数。I:流过导体的电流,以A为单位Item #aOperatingWavelengthCladdingDiameterCoatingDiameterMFDbNACut-Off WavelengthAttenuationCircular BeatLengthSHB1250G801310 nm80 ± 1.5 μm170 ± 10 μm6.2 - 8.4 μm@ 1310 nm0.13 - 0.17≤1250 nm≤5 dB/km@ 1310 nm63 - 125 mm@ 1310 nmSHB12501310 nm125 ± 1 μm245 ± 15 μm6.2 - 8.4 μm@ 1310 nm0.13 - 0.17≤1250 nm≤5 dB/km@ 1310 nm63 - 125 mm@ 1310 nmSHB15001550 nm125 ± 1 μm245 ± 15 μm7.9 - 9.9 μm@ 1550 nm0.13 - 0.16≤1500 nm≤3 dB/km@ 1550 nm72 - 144 mm@ 1550 nm完整规格列表参见规格标签。模场直径(MFD)指定为标称值。它是近场中以1/e2功率等级时的直径。更多信息请参见上方MFD定义标签。规格FiberSHB1250G80SHB1250SHB1500Operating Wavelength1310 nm1550 nmCut-Off Wavelength≤ 1250 nm≤ 1500 nmNumerical Aperture0.13 - 0.170.13 - 0.16Mode Field Diameter6.2 - 8.4 μm @ 1310 nm7.9 - 9.9 μm @ 1550 nmAttenuation≤ 5 dB/km @ 1310 nm≤ 3 dB/km @ 1550 nmCircular Beat Length63 - 125 mm @ 1310 nm72 - 144 mm @ 1550 nmNominal Spin Pitcha4.8 mmProof Test100 kpsi (1%)Cladding Diameter80 ± 1.5 μm125 ± 1 μmCore-Cladding Concentricity1.0 μmCoating Diameter170 ± 10 μm245 ± 15 μmCoating Diameter170 ± 10 μm旋转间距指的是光纤中固定的360度旋转的规律性。例如,5 mm旋转间距意思是对成品光纤将以每5 mm来固定光纤的360度旋转。曲线这个曲线图为计算的旋转光纤总灵敏度的值。较小的?80 μm包层光纤在较小的线圈直径时比较大的?125 μm包层光纤灵敏。因此,?80 μm包层光纤可以更紧密地缠绕,并提供更精确的电流测量。关于总灵敏度的定义,请参见制造商的技术说明的第三页。上方曲线图为这些旋转光纤的Verdet常数的理论值。模场直径定义模场直径(MFD)是在单模光纤中传播的光的光束宽度的一个度量。它与波长、纤芯半径以及纤芯和包层的折射率呈函数关系。虽然光纤中大部分光都被束缚在纤芯内,但有小部分光在包层中传播。对于高斯功率分布,MFD是光功率从其峰值等级下降到1/e2时的直径。MFD的测量MFD的测量由远场可变孔径法(VAMFF)完成。 将光阑置于光纤输出的远场中,并测量强度。将依次减小的光阑置于光束中,对每种孔径测量强度等级;所得数据可绘图为功率vs.孔径半角(或对于SM光纤是数值孔径)的正弦值的曲线。接着用彼得曼第二定义确定MFD,这个彼得曼第二定义不假设功率分布的特定形状。近场中MFD可从这个远场测量用汉克尔变换来确定。左图是通过光纤传播的光束的强度分布。右图是通过光纤传播的光束的标准强度分布,图中标注了MFD和纤芯直径。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-玻璃界面的损伤空气/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裸纤端面的损伤机制光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,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。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的zui低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。计算单模光纤和多模光纤的有效面积单模光纤的有效面积是通过模场直径(MFD)定义的,它是光通过光纤的横截面积,包括纤芯以及部分包层。耦合到单模光纤时,入射光束的直径必须匹配光纤的MFD,才能达到良好的耦合效率。例如,SM400单模光纤在400 nm下工作的模场直径(MFD)大约是?3 μm,而SMF-28 Ultra单模光纤在1550 nm下工作的MFD为?10.5 μm。则两种光纤的有效面积可以根据下面来计算:SM400 Fiber:Area= Pi x (MFD/2)2= Pi x (1.5μm)2= 7.07 μm2= 7.07 x 10-8cm2SMF-28 Ultra Fiber:Area = Pi x (MFD/2)2= Pi x (5.25 μm)2= 86.6 μm2= 8.66 x 10-7cm2为了估算光纤端面适用的功率水平,将功率密度乘以有效面积。请注意,该计算假设的是光束具有均匀的强度分布,但其实,单模光纤中的大多数激光束都是高斯形状,使得光束中心的密度比边缘处更高,因此,这些计算值将略高于损伤阈值或实际安全水平对应的功率。假设使用连续光源,通过估算的功率密度,就可以确定对应的功率水平:SM400 Fiber:7.07 x 10-8cm2x 1MW/cm2= 7.1 x10-8MW =71mW(理论损伤阈值)7.07 x 10-8cm2x 250 kW/cm2= 1.8 x10-5kW = 18mW(实际安全水平)SMF-28 Ultra Fiber:8.66 x 10-7cm2x 1MW/cm2= 8.7 x10-7MW =870mW(理论损伤阈值)8.66 x 10-7cm2x 250 kW/cm2= 2.1 x10-4kW =210mW(实际安全水平)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。产品型号公英制通用SHB1250G80旋转保偏光纤,1310 nm,?80 μm的包层SHB1250旋转保偏光纤,1310 nm,?125 μm的包层SHB1500旋转保偏光纤,1550 nm,?125 μm的包层
  • 上海楚柏校同心度圆底旋转瓶
    上海楚柏为您提供各种规格的校同心度圆底旋转瓶,产品列表如下:(详细的价格请联系我们的玻璃器皿销售经理)。编号 名称 规格型号 单位V02010301 校同心度圆底旋转瓶 50ml/19 支V02010302 校同心度圆底旋转瓶 50ml/24 支V02010303 校同心度圆底旋转瓶50ml/29 支V02010304  校同心度圆底旋转瓶 100ml/19   支V02010305  校同心度圆底旋转瓶 100ml/24   支V02010306 校同心度圆底旋转瓶 100ml/29   支 V02010307 校同心度圆底旋转瓶   2000ml/24   支 V02010308 校同心度圆底旋转瓶 2000ml/29  支V02010309     校同心度圆底旋转瓶   3000ml/29      支V020103010     校同心度圆底旋转瓶  3000ml/34      支V020103011     校同心度圆底旋转瓶  3000ml/40      支 V020103012     校同心度圆底旋转瓶 5000ml/40 支V020103013 校同心度圆底旋转瓶 5000ml/50      支V020103014 校同心度圆底旋转瓶 10L/95       支V020103015 校同心度圆底旋转瓶 20L/120       支V020103016 校同心度圆底旋转瓶 50L/120      支Truelab提供的化学玻璃仪器采用优质玻璃原料,由专业技师加工而成。烧器类采用硬质95料或GG-17高硅硼玻璃,抗化学腐蚀防离子污染,耐骤冷骤热性好。量器类刻刻度精密、透明度高。Truelab提供的玻璃仪器种类多,规格全,欢迎新老客户选购。上海地区自车送货上门。上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等&hellip &hellip )
  • 多模光纤旋转接头跳线
    多模光纤旋转接头跳线特性铰接式旋转接头可以防止扭转时对光纤的损坏?200微米或400微米纤芯的多模光纤可选SMA905或FC/PC(2.0 mm窄键)接头可定制跳线转动极其平滑SM05螺纹(0.535"-40)旋转接头用于固定安装Thorlabs的多模(MM)光纤旋转接头跳线是任何需要旋转一个光纤接头的实验的整体式解决方案。内置的旋转接头允许连接在旋转节上的光缆自由转动,而保持其它光缆不动,从而降低实验中发生损伤的危险。相比将旋转接头和跳线分离的方案,无透镜设计使插入损耗更低,旋转透射变化更小。这种旋转接头经过精密加工,并带有密封轴承,可以进行极其平滑的转动,具有很长的使用寿命以及在转动时的低信号强度振动特性。该旋转接头具有SM05(0.535英寸-40)安装螺纹,可以兼容我们的?1/2英寸光学元件安装座。使用我们的C059TC夹具,通过卡入式安装这些跳线,可以快速安装连接器?0.59英寸的主体。这些跳线采用FT200EMT型?200 μm纤芯或FT400EMT型?400 μm纤芯、数值孔径0.39的光纤。有一种1米长光纤,它的旋转接头两侧有标准的FT020橙色套管,光纤端是一个FC/PC或SMA接头。每一根旋转接头跳线包括两个保护盖,用于防止灰尘和其它有害物质落入插芯端。额外的用于SMA接头的CAPM橡胶或CAPMM金属盖,以及用在FC/PC接头的CAPF塑料或CAPFM金属盖也可单独购买。相比未端接的光纤,这些跳线的zui大功率因连接而受到限制。光遗传学我们也供应用于光遗传学的旋转接头跳线。它们用在该领域是因为它们对运动样品提供便利。这些跳线不同之处是它们带低剖面金属头的更轻的黑色插芯,在旋转接头的样品一侧插入针头连接。它们为连接光源和移植的光针头提供完整方案,并且兼容Thorlabs所有光源和光遗传学设备。Thorlabs供应用于活体刺激的齐全的光遗传学设备,包括:用于光遗传学的可移植光纤针头、光纤跳线和旋转接头跳线以及LED和激光光源。旋转接头上的SM05外螺纹兼容我们的SM05螺纹元件安装座,比如这里的LMR05透镜安装座。旋转接头在两个光纤的金属套管紧邻处采用尾部耦合设计减少插入损耗定制旋转接头跳线旋转接头跳线的光纤引线为yong久性连接到旋转接头上,以保证更高的性能,并且提供整体式的光纤光学元件解决方案。为了和更广范围的实验装置,我们还提供定制具有不同纤芯和NA的光纤的旋转接头跳线。我们还可以制造不同接头或者不同长度光纤的跳线。为了能够达到zui佳性能,我们建议纤芯直径为200微米或更大的光纤。In-Stock Multimode Fiber Optic Patch Cable SelectionStep IndexGraded IndexFiber BundlesUncoatedCoatedMid-IROptogeneticsSpecialized ApplicationsSMAFC/PCFC/PC to SMASquare-Core FC/PC and SMAAR-Coated SMAHR-Coated FC/PCBeamsplitter-Coated FC/PCFluoride FC and SMALightweight FC/PCLightweight SMARotary Joint FC/PC and SMAHigh-Power SMAUHV, High-Temp. SMAArmored SMASolarization-Resistant SMAFC/PCFC/PC to LC/PC规格SpecificationsItem #RJPS2RJPF2RJPS4RJPF4Connector TypeSMA(10230Aa)FC/PC(30230C1b)SMA(10440Aa)FC/PC(30440C1b)Fiber TypeFT200EMTFT400EMTFiber Core Size?200 μm?400 μmFiber NA0.39 ± 0.02Wavelength Range400 - 2200 nmLength1 m on Both Sides of Rotary JointFiber Jacket?2 mm, Orange (FT020)Rotary Joint SpecificationsInsertion Loss Through Rotary Joint63%)Variation in Insertion LossDuring Rotation±0.4 dB (Transmission ±8%)Start-Up TorqueRPM (Max)c10,000Lifetime Cycle200 - 400 Million RevolutionsOperating Temperaturea. 与用于?2 mm套管的190088CP消应力套管连接。b. 与用于?2 mm套管的190066CP消应力套管连接。c. 仅针对旋转接头部分中的轴承所测的数据。光纤规格Item #Fiber TypeNACore /CladdingCoreDiameterCladdingDiameterCoatingDiameterMax CoreOffsetBend Radius(Short Term / Long Term)RJPF2 and RJPS2FT200EMT0.39 ± 0.02Pure Silica /TECS Hard Cladding200 ± 5 μm225 ± 5 μm500 ± 30 μm5 μm9 mm / 18 mmRJPF4 and RJPS4FT400EMT400 ± 8 μm425 ± 10 μm730 ± 30 μm7 μm20 mm / 40 mm多模光纤教程在光纤中引导光光纤属于光波导,光波导是一种更为广泛的光学元件,可以利用全内反射(TIR)在固体或液体结构中限制并引导光。光纤通常可以在众多应用中使用;常见的例子包括通信、光谱学、照明和传感器。比较常见的玻璃(石英)纤维使用一种称之为阶跃折射率光纤的结构,如右图所示。这种光纤的纤芯由一种折射率比外面包层高的材料构成。在光纤中以临界角入射时,光会在纤芯/包层界面产生全反射,而不会折射到周围的介质中。为了达到TIR的条件,发射到光纤中入射光的角度必须小于某个角度,即接收角,θacc。根据斯涅耳定律可以计算出这个角:其中,ncore为纤芯的折射率,nclad为光纤包层的折射率,n为外部介质的折射率,θcrit为临界角,θacc为光纤的接收半角。数值孔径(NA)是一个无量纲量,由光纤制造商用来确定光纤的接收角,表示为:对于芯径(多模)较大的阶跃折射率光纤,使用这个等式可以直接计算出NA。NA也可以由实验确定,通过追踪远场光束分布并测量光束中心与光强为zui大光强5%的点之间的角度即可;但是,直接计算NA得出的值更为准确。光纤的全内反射光纤中的模式数量光在光纤中传播的每种可能路径即为光纤的导模。根据纤芯/包层区域的尺寸、折射率和波长,单光纤内可支持从一种到数千种模式。而其中zui常使用两种为单模(支持单导模)和多模(支持多种导模)。在多模光纤中,低阶模倾向于在空间上将光限制在纤芯内;而高阶模倾向于在空间上将光限制在纤芯/包层界面的附近。使用一些简单的计算就可以估算出光纤支持的模(单模或多模)的数量。归一化频率,也就是常说的V值,是一个无量纲的数,与自由空间频率成比例,但被归为光纤的引导属性。V值表示为:其中V为归一化频率(V值),a为纤芯半径,λ为自由空间波长。多模光纤的V值非常大;例如,芯径为?50 μm、数值孔径为0.39的多模光纤,在波长为1.5 μm时,V值为40.8。对于具有较大V值的多模光纤,可以使用下式近似计算其支持的模式数量:上面例子中,芯径为?50 μm、NA为0.39的多模光纤支持大约832种不同的导模,这些模可以同时穿过光纤。单模光纤V值必须小于截止频率2.405,这表示在这个时候,光只耦合到光纤的基模中。为了满足这个条件,单模光纤的纤芯尺寸和NA要远小于同波长下的多模光纤。例如SMF-28超单模光纤的标称NA为0.14,芯径为?8.2 μm,在波长为1550nm时,V值为2.404。衰减来源光纤损耗,也称之为衰减,是光纤的特性,可以通过量化来预测光纤装置内的总透射功率损耗。这些损耗来源一般与波长相关,因光纤的使用材料或光纤的弯曲等而有所差异。常见衰减来源的详情如下:吸收标准光纤中的光通过固体材料引导,因此,光在光纤中传播会因吸收而产生损耗。标准光纤使用熔融石英制造,经优化可在波长1300 nm-1550 nm的范围内传播。波长更长(2000nm)时,熔融石英内的多声子相互作用造成大量吸收。使用氟化锆、氟化铟等氟氧物玻璃制造中红外光纤,主要是因为它们处于这些波长范围时损耗较低。氟化锆、氟化铟的多声子边分别为~3.6 μm和~4.6 μm。光纤内的污染物也会造成吸收损耗。其中一种污染物就是困在玻璃纤维中的水分子,可以吸收波长在1300 nm和2.94 μm的光。由于通信信号和某些激光器也是在这个区域里工作,光纤中的任意水分子都会明显地衰减信号。玻璃纤维中离子的浓度通常由制造商控制,以便调节光纤的传播/衰减属性。例如,石英中本来就存在羟基(OH-),可以吸收近红外到红外光谱的光。因此,羟基浓度较低的光纤更适合在通信波长下传播。而羟基浓度较高的光纤在紫外波长范围时有助于传播,因此,更适合对荧光或UV-VIS光谱学等应用感兴趣的用户。散射对于大多数光纤应用来说,光散射也是损耗的来源,通常在光遇到介质的折射率发生变化时产生。这些变化可以是由杂质、微粒或气泡引起的外在变化;也可以是由玻璃密度的波动、成分或相位态引起的内在变化。散射与光的波长呈负相关关系,因此,在光谱中的紫外或蓝光区域等波长较短时,散射损耗会比较大。使用恰当的光纤清洁、操作和存储存步骤可以尽可能地减少光纤jian端的杂质,避免产生较大的散射损耗。弯曲损耗因光纤的外部和内部几何发生变化而产生的损耗称之为弯曲损耗。通常包含两大类:宏弯损耗和微弯损耗。宏弯损耗造成的衰减微弯损耗造成的衰减宏弯损耗一般与光纤的物理弯曲相关;例如,将其卷成圈。如右图所示,引导的光在空间上分布在光纤的纤芯和包层区域。以某半径弯曲光纤时,在弯曲外半径的光不能在不超过光速时维持相同的空间模分布。相反,由于辐射能量会损耗到周边环境中。弯曲半径较大时,与弯曲相关的损耗会比较小;但弯曲半径小于光纤的推荐弯曲半径时,弯曲损耗会非常大。光纤可以在弯曲半径较小时进行短时间工作;但如果要长期储存,弯曲半径应该大于推荐值。使用恰当的储存条件(温度和弯曲半径)可以降低对光纤造成yong久性损伤的几率;FSR1光纤缠绕盘设计用来zui大程度地减少高弯曲损耗。微弯损耗由光纤的内部几何,尤其是纤芯和包层发生变化而产生。光纤结构中的这些随机变化(即凸起)会破坏全内反射所需的条件,使得传播的光耦合到非传播模中,造成泄露(详情请看右图)。与由弯曲半径控制的宏弯损耗不同,微弯损耗是由制造光纤时在光纤内造成的yong久性缺陷而产生。包层模虽然多模光纤中的大多数光通过纤芯内的TIR引导,但是由于TIR发生在包层与涂覆层/保护层的界面,在纤芯和包层内引导光的高阶模也可能存在。这样就产生了我们所熟知的包层模。这样的例子可在右边的光束分布测量中看到,其中体现了包层模包层中的光强比纤芯中要高。这些模可以不传播(即它们不满足TIR的条件),也可以在一段很长的光纤中传播。由于包层模一般为高阶模,在光纤弯曲和出现微弯缺陷时,它们就是损耗的来源。通过接头连接两个光纤时包层模会消失,因为它们不能在光纤之间轻松耦合。由于包层模对光束空间轮廓的影响,有些应用(比如发射到自由空间中)中可能不需要包层模。光纤较长时,这些模会自然衰减。对于长度小于10 m的光纤,消除包层模的一种办法就是将光纤缠绕在半径合适的芯轴上,这样能保留需要的传播模式。在FT200EMT多模光纤与M565F1 LED的光束轮廓中,展现了包层而不是纤芯引导的光。入纤方式多模光纤未充满条件对于在NA较大时接收光的多模光纤来说,光耦合到光纤的的条件(光源类型、光束直径、NA)对性能有着极大影响。在耦合界面,光的光束直径和NA小于光纤的芯径和NA时,就出现了未充满的入纤条件。这种情况的常见例子就是将激光光源发射到较大的多模光纤。从下面的图和光束轮廓测量可以看出,未充满时会使光在空间上集中到光纤的中心,优先充满低阶模,而非高阶模。因此,它们对宏弯损耗不太敏感,也没有包层模。这种条件下,所测的插入损耗也会小于典型值,光纤纤芯处有着较高的功率密度。展示未充满条件的图(左边)和使用FT200EMT多模光纤进行的光束轮廓测量(右边)。多模光纤过满条件在耦合界面,光束直径和NA大于光纤的芯径和NA时就出现了过满的情况。实现这种条件的一个方法就是将LED光源的光发射到较小的多模光纤中。过满时会将整个纤芯和部分包层裸露在光中,均匀充满低阶模和高阶模(请看下图),增加耦合到光纤包层模的可能性。高阶模比例的增加意味着过满光纤对弯曲损耗会更为敏感。在这种条件下,所测的插入损耗会大于典型值,与未充满光纤条件相比,会产生较高的总输出功率。展示过满条件的图(左边)和使用FT200EMT多模光纤进行的光束轮廓测量(右边)。多模光纤未充满或过满条件各有优劣,这取决于特定应用的要求。如需测量多模光纤的基准性能,Thorlabs建议使用光束直径为光纤芯径70-80%的入纤条件。过满条件在短距离时输出功率更大;而长距离(10 - 20 m)时,对衰减较为敏感的高阶模会消失。损伤阀值激光诱导的光纤损伤Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气-玻璃界面的损伤空气/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。损伤的光纤端面损伤的光纤端面裸纤端面的损伤机制光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,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。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的zui低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。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1550nm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。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。旋转接头跳线,?200微米光纤Item #FiberCoreDiameterCladdingDiameterNABend Radius(Short Term/Long Term)WavelengthRangeAttenuationPlotConnectorsJacketRJPS2FT200EMT200 ± 5 μm225 ± 5 μm0.399 mm / 18 mm400 - 2200 nm(Low OH)SMA905 (10230Aa)FT020(?2 mm)RJPF2FC/PC (30230C1b)a. 与用于?2 mm套管的190088CP消应力套管连接。b. 与用于?2 mm套管的190066CP消应力套管连接。产品型号公英制通用RJPS2SMA到SMA,?200微米,0.39数值孔径旋转跳线,长2米RJPF2FC/PC到FC/PC,?200微米,0.39数值孔径旋转跳线,长2米旋转接头跳线,?400微米光纤Item #FiberCoreDiameterCladdingDiameterNABend Radius(Short Term/Long Term)WavelengthRangeAttenuationPlotConnectorsJacketRJPS4FT400EMT400 ± 8 μm425 ± 10 μm0.3920 mm / 40 mm400 - 2200 nm(Low OH)SMA905 (10440Aa)FT020(?2 mm)RJPF4FC/PC (30440C1b)与用于?2 mm套管的190088CP消应力套管连接。与用于?2 mm套管的190066CP消应力套管连接。产品型号公英制通用RJPS4SMA到SMA,?400微米,0.39数值孔径旋转跳线,长2米RJPF4FC/PC到FC/PC,?400微米,0.39数值孔径旋转跳线,长2米
  • 德国IKA移液器旋转支架
    移液器旋转支架 最多可放置 6 支移液器(单道和多道均可)。兼容大多主流品牌的移液器。每支移液器支架都可以单独拆卸,用作壁挂式移液器支架。 技术参数外形尺寸180 x 312 x 180 mm重量0.8 kg
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    激光隔离器,法拉第隔离器,法拉第光隔离器由中国领先而专业的进口激光器件旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,先后为中科院上海光机所,哈尔滨工业大学等单位提供进口激光隔离器,法拉第隔离器, Faraday Isolator。法拉第隔离器的原理 法拉第隔离器又叫法拉第光隔离器,激光隔离器,Faraday Isolator,与此相似的是:法拉第旋转器当光束通过的材料处于轴向磁场时,光的偏振面会发生旋转, 这就是大家熟知的法拉第效应。法拉第效应与光线通过石英之类的光学材料发生的现象非常相似,但是与后者不同的是偏振面旋转的角度与光在介质中传播的方向无关。光通过介质后偏振轴的旋转(如顺时针的旋转)是可被观察者观察到的,光通过又被反射到介质后,观察者会发现偏振轴又沿原有的方向旋转了同样的角度。(而在光学介质中,发生的现象确实第一次偏振轴顺时针旋转,而光反射后通过时将发生同样大小角度的逆时针旋转,最终回到原始状态)展示这个过程的器件就是法拉第隔离器,又叫法拉第光隔离器,激光隔离器, Faraday Isolator。实际中的法拉第隔离器的构造主要是随意用一个光学材料棒放置于轴向磁场中,再使用一些特殊维尔德常数(偏振磁光常数)的光学玻璃,如SF57玻璃,但是我们使用的是最高质量的单晶TGG(铽镓石榴石),我们这种使用了TTG单晶的法拉第隔离器的优点是非常明显的:适用波长范围广(从可见到近红外波长都可用),产生的维尔德常数质量高,可承受的光强大,光学畸变小。我们法拉第隔离器的独特优势:×结构超级紧凑,小巧 ×高透过率((98%)和高消光比(35-40dB)*多种磁光材料任选TGG, MOS*适合任何波长的产品都有×高损伤阈值(3GW/cm2@1ns脉冲)× 可提供大孔径产品 法拉第隔离器,法拉第光隔离器,激光隔离器与光旋转器,法拉第旋旋转器的区别:法拉第隔离器,法拉第光隔离器,激光隔离器,Faraday Isolator两端带有偏振器,而光旋转器,法拉第旋旋转器两端不带有偏振器!
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    光纤法拉第旋转镜用来改变输入光的偏振态,使得经过法拉第旋转器和反射镜后的偏振光的方向旋转90度角.和输入偏振光正交垂直,偏振方向相反. 光纤法拉第旋转镜内部采用微光学结构,适合于各种光纤,而且输入输出的光纤可以有不同选择. 工作波长1310nm技术参数产品特点:• 1310nm工作波长,其它可选• 扩束技术• 低回波反射• 适合于各种光纤应用领域:• 干涉型传感器• 光纤放大器• 光环行器• 可调光纤激光器等技术参数参数 单位指标中心波长nm1310工作带宽nm±20插入损耗dB≤0.6偏振消光比(ER)dB>18旋转角degree22.5旋光晶体类型1550nm旋光晶体最大处理功率mW500工作温度℃-10~+70存储温度℃-40~+85光线类型PM1310光纤长度m1±0.1拉伸力N≤5对准方式慢轴对准连接头-尺寸信息mmΦ3.0 X L12.0
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  • 1550nm保偏光纤法拉第旋转镜90度
    光纤法拉第旋转镜用来改变输入光的偏振态,使得经过法拉第旋转器和反射镜后的偏振光的方向旋转90度角.和输入偏振光正交垂直,偏振方向相反. 光纤法拉第旋转镜内部采用微光学结构,适合于各种光纤,而且输入输出的光纤可以有不同选择. 工作波长1550nm技术参数产品特点:• 1550nm工作波长,其它可选• 扩束技术• 低回波反射• 适合于各种光纤应用领域:• 干涉型传感器• 光纤放大器• 光环行器• 可调光纤激光器等技术参数参数单位指标工作波长nm1550工作带宽nm±15典型插入损耗dB0.5最大插入损耗dB0.7法拉第旋转角度(来回)度90最大旋转角度偏差 (中心波长+23℃)度±2最大偏振相关损耗dB0.05最大偏振模式色散(PMD)ps0.05最大处理功率mW300最大拉力N5工作温度℃-5~+70存储温度℃-40~+85光纤类型PM1550光纤长度m1连接头FC/APC 对准方式慢轴对准松套管长度um900
  • 滤光片组旋转调整轮
    滤光片组旋转调整轮?可固定6组或12组滤光片?可夹持1" / 25mm 或 ?" / 12.5mm 直径的滤光片?12个索引位置来做精密运动滤光片组旋转调整轮可同时使用6个(25mm)或12个(12.5mm)不同的滤光片,可方便快捷地在各个滤光片之间转换,轮组装置一周按30度均匀地分成了12组,可水平或垂直放置,两个轮组可面对面放置在一起,固定在实验板上,两者之间距离20mm。/p本组件已含有挡圈,可固定的滤光片最大厚度为4mm,C接口适配器可固定各种尺寸和厚度的滤光片。用底座上的?-20螺孔可将整套组件固定。另一个特点就是标出了滤光片的位置,外径上刻有凹槽方面转换,前端有个可抽取式旋钮可内部互换滤光片轮而不需要移动滤光片。通常用在荧光成像、DNA排序、削减激光功率、以及机器视觉上用的各种滤光用途等。滤光片转换轮可选预制好的中性密度滤光片,短波通滤光片、长波通滤光片或带通滤光片。订购信息兼容光学直径 (mm)注意兼容光学厚度 (mm)产品号25 (1 inch)6 Position Filter Wheel4#56-65825 (1 inch)6 Position Filter Wheel4#56-78312.5 (? inch)12 Position Filter Wheel4#58-18212.5 (? inch)12 Position Filter Wheel4#58-183附件标题产品号C-Mount Adapter for 6 Position Filter Wheel and Assembly#56-784C-Mount Adapter for 12 Position Filter Wheel and Assembly#58-184
  • THz 波片,可调谐太赫兹波片
    太赫兹单色波片一般应用于转换特定波长的偏振态。由于这些波片只能应用于单一波长,在某些情况下(如可调谐太赫兹源)使用起来会很不方便。这种情况下,可调谐太赫兹波片(TWPC)则是一个合理的选择。上海屹持光电最新推出的可调谐太赫兹波片可以在一段光谱范围内实现任意单一波长的相位转变,配套的软件可以计算转换参数和范围。可调谐太赫兹波片由三块透明的石英双折射片子组成,每个片子都安装在一个转盘上可以360°旋转。三个转盘则严格对准固定在同一个基板上。这些片子可以被旋转到特定角度以满足特定波长不同偏振态的相位延迟。旋转角度则可以根据软件计算,除了片子的旋转角度,软件还可以计算相位延迟量,有效光轴以及偏振角度和对应波长的关系。可调谐太赫兹波片(TWPC)参数:工作模式操作波长范围半波片80um-160um(1.875-3.75THz)内任意波长1/4波片150um-300um(1-2THz)内任意波长双折射滤波片120um(2.5THz)通光孔径24mm测试数据可调太赫兹谐波片(TWPC)的不同工作模式测试数据均在傅里叶光谱仪 Bruker Vertex 70中完成1,可调太赫兹谐波片(TWPC)作为1/2波片TWPC放置在两块平行的偏振片之间,测试波长120um2,可调太赫兹谐波片(TWPC)作为1/4波片计算数据:TWPC放置在两块偏振片之间,检测偏振片在不同角度下的透过率曲线,测试波长220um实测数据:TWPC放置在两块偏振片之间,检测偏振片在不同角度下的透过率曲线,测试波长220um3, 可调太赫兹谐波片(TWPC)作为双折射滤波片TWPC放置在两块正交的偏振片之间,测试波长120um
  • 2000nm 窄带可调谐滤波器
    基于正在申请Zhuan利的基于光栅的设计,我们发布波长范围。它用于在高达~20 nm的调谐范围内调整窄透射频段的中心波长范围窄,带宽低至小于在插入损耗、PDL、调谐范围和传输带宽均匀性方面的性能,这是一个经济高效的解决方案,适用于系统集成应用以及实验室用途。工作波长1980-2000nm中心波长2000nm可调谐范围20nm技术参数产品特点窄带宽滤波器尖锐的滤波器响应20nm调谐范围低插入损耗低偏振相关损耗统一的传输带宽产品应用● 光谱分析仪引擎● ASE噪声抑制● 光通道诊断● 测试和测量仪器● 波长锁定器的信道选择技术参数可选波长1910-1930nm........1980-2000nm调谐范围SM1950: 20nm3dB带宽0.1-2.5nm(可选)插入损耗<5dB操作功率500mw输出带宽抑制比30dB调节分辨率(nm) 0.03nm光纤接头FC/APC or FC/PC SC/APC or SC/PC or patch cord操作温度0-45℃封装尺寸150 x 100 x 50mm重量450g 光谱分析1. 调节旋钮得到的测试光谱图
  • 恒谱生4.6#旋转式不锈钢预柱保护柱液相色谱耗材
    保护柱(也叫做预柱)是一种很短的装在分析柱上游的色谱柱。这种柱子包含与分析柱一样的填料,使用不大于分析柱筛板孔径的入口筛板和出口筛板。液相保护柱有双重功能,第一种,入口筛板拦截可能堵塞分析柱的颗粒物;第二种,硅胶填料与分析柱相同,它可以捕抓住那些可能会强烈或者不可逆附着在分析柱填料上的物质。恒谱生旋转式保护柱,用于保护分析柱的保护柱。旋转式保护柱,使得管路不打结,可以增大摩擦力,方便拆卸,提高高效液相色谱柱寿命性能,并以经济的方式延长柱寿命。类型材质内径保护柱柱芯(mm)色谱柱ID:mm订货号分析柱直连式不锈钢2.12.1x4.02.0-3.0HPDGK-021040-1直连式不锈钢3.03.0x4.03.2-8.0HPDGK-030040-1直连式不锈钢4.64.6x10.03.2-8.0HPDGK-046010-1旋转式不锈钢4.63.0x12.03.2-8.0HPAGK-030012-1旋转式PEEK4.63.0x12.03.2-8.0HPAGK-030012-1半制备不锈钢10.010.0x10.09.6-16.0HPDGK-010010-1制备柱/不锈钢2021.2x1518.0-29.0HPPGK-212150-1/不锈钢3030.0x1530.0-49.0HPPGK-300150-1恒谱生液相色谱仪保护柱优势:• 延长HPLC色谱柱的使用寿命• 低容量、低分散的小柱最大限度地减少了对分离的影响,不改变色谱分析结果• 易于检测更换柱芯的时间• 与色谱柱的零死体积直接连接• 更换手紧防护罩(无需工具),易于安装使用• 节省色谱柱更换成本恒谱生保护柱系统简单易用且兼容性极佳,可同时用于HPLC和UHPLC,并通过减少更换色谱柱的频率来节省金钱和时间,同时大限度地减少系统故障风险和停机时间
  • 配有可更换过滤盒的可调滤波器 TFM-1550-S-FA
    可通过更换过滤盒来改变该滤波器的过滤特性。旋转滤光片,能够实现波长的微调(在20nm范围内),通过测微计进行精确的波长调整。中心波长1550nm技术参数特点 通过更换过滤盒,可改变滤波器模块的过滤特性。 这款可调滤波器模块适用于各种波长或半峰全宽的应用中,为用户提供便利。 应用■波分复用系统中的波长选择该滤波器可以快速地从LED/ASE光源中选择所需波长。用户在实验中使用该模块时,不需要购买多个滤光片来选择波长。■可调谐窄带光源本产品可与LED光源或ASE光源组合为窄带光源。通过旋转滤光片盒子,该模块就像一个简单的可调谐窄带光源。特殊定制产品■定制光学模块,用于各种波长领域的研发。在360nm波段、500nm波段、850nm波段、980nm波段和1064nm波段,已实现多种可定制模块。规格 标准版TFM型号波长(nm)光纤损耗(dB)连接器/抛光类型TFM-1550-S-FA1510-1590SMF≦0.7FC/APCTFM-980-S-FA950-1010SMF≦1.5TFM-1050-S-FA1010-1090SMF≦1.5TFM-980-MGI50-FA950-1010GI50/125≦0.7TFM-1050-MGI50-FA1010-1090GI50/125≦0.7 滤波器型号波长(nm)光腔半峰全宽损耗(dB)FC-1560B-1-11540-156011±0.2nm≦1.0FC-1560B-1-31540-156013±0.3nm≦0.5FC-1560B-2-51540-156025±0.5nm≦0.5FC-980B-1-1960-98011±0.3nm≦1.5FC-1074B-1-11054-107411±0.3nm≦1.5 定制版如有任何需求,请向我们咨询。LVBOQ可指定滤波器类型: BPF, LPF, SPF等。波长请指定调谐范围为1260-1650nm的中心波长。当需要其他波长波段时,请与我们联系,以获取更多详细信息。光纤MMF, PMF, DSF等。连接器和抛光类型SC, SPC等。 *规格如有更改,恕不另行通知。 *过滤盒和主机可单独购买。
  • 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
  • TO-14A 内部标准/调谐混合气(4 种成分)
    TO-14A 内部标准/调谐混合气(4 种成分)所提供的高品质空气检测标准气体均来自Spectra/Linde和Scott/Air Liquide。符合高端实验室要求,标准来自两个不同标准气体制造商的测量标准。混合气NIST重量溯源。所有产品都带有鉴定证书和唯一序列号。一次性气瓶,无需租金。生产商可应要求对气体重新鉴定。一般稳定性的保质期为12个月。溴氯甲烷1 - 溴-4 - 氟苯(4 - 溴氟苯)氯苯-D51,4 - 二氟苯1 ppm/氮中, 104 升 @ 1,800 psicat.# 34408 (ea.)1 ppm/氮中, 110 升 @ 1,800 psicat.# 26354 (ea.) 1 ppm/氮中, 110 升 @ 1,800 psi (Pi-瓶标注压力)cat.# 34408-PI (ea.)100 ppb/氮中, 104 升@ 1,800 psicat.# 34425 (ea.) 100 ppb/氮中, 110升@ 1,800 psicat.# 26355 (ea.) 100 ppb/氮中, 110升@ 1,800 psi (Pi-瓶标注压力)cat.# 34425-PI (ea.)No data pack available.
  • 1550nm可调谐光纤光栅滤波器(1545-1560nm)
    这款手动可调谐光纤光栅滤波器用于手动调整1550nm区域内的中心波长(C波段)。最大可调谐范围大于15nm。该滤波器是基于FBG光纤光栅的压缩来实现的,通过手动调节千分尺旋钮,可以对FBG进行压缩或拉伸。调谐分辨率可达70pm。工作波长1545-1560nm反射率50 %技术参数产品特点:手动可调调谐范围>15nm可根据客户要求在C区(1520-1570 nm)选择中心波长光谱宽度(FWHM)0.2至0.5 nm,可定制调谐分辨率 70pm产品应用:从宽带光源中选择波长噪声抑制,例如,用于在具有可调波长的EDFA放大器和传输系统中xWDM系统中的电信信道选择实验室测试和科学实验技术参数:参数数值调谐范围 15 nm中心波长在C波段中可选FWHMOptional 0.2 – 0.5 nm (± 0.05 nm)反射率5 – 90 % (± 5 %)插入损耗3.5 dB*可调谐分辨率70pmPDL 0.5 dB最大光输入功率 500 mW工作温度范围10 - 40 °C光纤类型SMF G.657.A2光纤长度0.5 or 1 m实验测试
  • C 波段10nm 电脑控制可调谐FBG光纤光栅滤波器
    总览滤波器的核心部件是光折射率成周期性变化的光纤布拉格光栅。当一束宽广谱的光束被传播到光纤布拉格光栅的时候,光折射率被改变以后的每一小段光纤就只会反射一种特定波长的光波,这个波长称为布拉格波长,而其它波长的光波都会被传播。因此测试时会在透射中出现凹陷及反射中出现峰值谱。应变的改变会同时影响光纤布拉格光栅有效的光折射率 以及光栅周期 ,因此可以改变光栅反射光波的波长。在我们的装置中,可以通过由USB接口控制的步进电机拉伸光栅来达到调谐布拉格波长的目的。工作波长20nm中心波长1550nm技术参数产品特点极窄的滤波带宽宽波长可调谐范围:10nm超高信噪比极好的滤波响应超低插损接受客户不同指定要求定制产品应用用于DWDM系统的可调分插复用器可调谐激光器可调谐滤波器信道监测光谱学科学应用技术参数:参数指标中心波长1550nm调谐范围10nm(1545nm-1555nm)反射带宽0.12nm@-1.0dB0.145nm@-3dB0.23nm@-20dB反射率99%传输损耗20dB光纤类型SMF28e光纤接口FC/APC电源DC12V / 400 mA (per channel)温度依赖性25 pm/K通过软件进行电子补偿操作温度范围0 .. 45°C尺寸信息H: 69 mmL: 164 mm + 10 mm (Connectors)W: 104 mm重量1000g (per channel)PC接口USB 2.0, Win32 and Win64 工作原理电脑控制界面通过调节步进电机的测试光谱如下(1545nm-1555nm):产品特点极窄的滤波带宽宽波长可调谐范围:10nm超高信噪比极好的滤波响应超低插损接受客户不同指定要求定制产品应用用于DWDM系统的可调分插复用器可调谐激光器可调谐滤波器信道监测光谱学科学应用
  • QuikPrep SpinColumn旋转离心柱 其他生物耗材
    QuikPrep样品处理解决方案-色谱离心旋转柱QuikPrep旋转离心柱™ 使用标准离心管或高通量96孔板来纯化小量样品(10μl-150μl)。我们的旋转离心柱预装了各种各样的填料,如凝胶过滤、离子交换、正相和反相色谱等填料,以及诸如木炭或纤维素的特定填料。 我们还可提供空柱,也可以预填充您要求的自定义填料。只需将装有样品的旋转离心柱放入离心管中,然后短暂的离心以分离样品。 离心柱中的填料根据样品的大小和形状、化学组分、电荷或其他物理化学性质来纯化样品。 我们提供五种规格的旋转离心柱,用于不同样品量的处理。应用 特点• 蛋白质纯化 • 样品制备时间短• 多肽纯化 • 高样品回收率• DNA纯化 • 一次性,离心管规格,无需回收处理• 小分子及碳水化合物的去除 • 各种色谱柱填料可选• 放射性标记物的去除 • Micro和Ultra-Micro产品也可提供• 切口平移 微量移液器吸头规格• 亲和色谱分离• 盐离子的去除• 缓冲液置换 如需详细解决方案,请联系我们!豪沃生物科技(上海)有限公司电话:021 6226 0239地址:上海市江苏路121号中西大厦8C室 200050电邮:china@harvardapparatus.com网址:www.harvardbioscience.com.cn
  • 移液器架 360度旋转移液器架
    移液器架 360度旋转移液器架☆由坚固的纯PP(聚丙烯)制成;☆可用于最常见的移液器品牌产品;☆节省空间的移液器架,可容纳多达6支移液器;☆可360度旋转,提取移液器更方便。ISOLAB 360度旋转移液器架360度旋转移液器架货号包装数量006.11.051个
  • Digital Burette III电子滴定器
    Digital Burette III数字滴定器既不象玻璃滴定器那样操作繁琐,也不象专业滴定系统那样昂贵。它体积小,电池寿命长,适于在狭小空间和远离电源的地方使用。数字显示消除了人为读数所带来的误差和计算容积时产生的误差。Digital Burette III数字滴定器是您在实验室中和室外工作时的最佳选择。滴定变得简单◆吸入试剂时,按“Fill”键,并将手轮向上旋转◆滴定时,按“Titr”键并将手轮向下旋转,屏幕读数为零,只需按“Clear”键即可特点描述:1. 简易校准:使您在几秒钟内即可按ISO9000和GLP标准校准滴定器而无需任何工具2. 安全排液系统:若排液管没有安排好,则内置的安全排放系统可以阻止液体流出3. 排液管安全帽:螺旋安全帽减少了接触试剂的危险,并且易于安装拆卸,即使戴着手套操作亦是如此 4. 嵌入式吸液管:不用测量剪断,吸液管可调节长度以适用于不同尺寸的试剂瓶 5. 再校准标志:当使用者自行校准后,屏幕上显示(CAL),以区别于出厂校正 6. 易于操作:滴定控制键与体积控制旋转钮易于操作,便于控制 7. Safety PrimeTM阀门: 独特的Safety PrimeTM阀门采用内循环的方式排出气泡,避免浪费试剂。阀门 控制钮清楚的指示出阀门所处位置 8. 可旋转滑轮:便于仪器面对使用者,可以旋转36009. 出液管方位可调:出液管可以设定在任意方位,保证瓶签总在可视位置
  • 1342nm 普通SNR>35db 单模窄线宽可调谐光纤布拉格光栅FBG滤波器
    滤波器的核心部件是光纤布拉格光栅(FBG)。它是一种通过一定方法使光纤纤芯的折射率发生轴向周期性调制而形成的光栅。在光纤中传输的特定波长的光在具有不同折射率的界面处会在光纤光栅中消失,而其他光则不受影响地通过滤光片。我们的这种超窄带光纤光栅滤波器是通过将几个FBG组合成一个特殊的结构,并将这种结构(称为Fabry-Perot FBGs[FP])应用于热折射率调制,可以发射一个窄带的光信号,没有任何反射,并且具有无限的自由光谱范围(FSR)。光纤折射率的变化主要导致光纤的中心波长随温度的变化而变化。由于滤波器的实际中心波长受FBG位置的环境温度变化的影响,所以该机器在滤波器的内部配备了温度恒定但可调谐的稳定电路,从而可以提供一个以特定波长为中心窄的调谐范围。中心波长1342nm可调谐范围0.48nm线宽0.5GHz技术参数规格高级标准中心波长(CW)1342nm可调谐范围+/-0.24nm线宽(FWHM)0.005-0.040nm 0.5-5.0GHzSNR55dB35dBPDL0.2dB插入损耗*2.9dB2.0dB稳定性@10-45℃+/-2.5pm接口FC/PC,FC/APC,ST,SC/PC,SC/APC,DIN,SMA,(根据要求,可以提供3mm缓冲光纤引线)工作温度10-45℃ (可以根据客户要求定制)封装台式设备(根据要求,可提供19插槽模块)最大输入功率500mW(根据要求,可以提供最高达2W)1、测试光谱图
  • 10nm宽带可调谐 FBG 光纤布拉格光栅滤波器 1525nm-1535nm
    滤波器的核心部件是光折射率成周期性变化的光纤布拉格光栅。当一束广谱的光束被传播到光纤布拉格光栅的时候,光折射率被改变以后的每一小段光纤就只会反射一种特定波长的光波,这个波长称为布拉格波长,而其它波长的光波都会被传播。应变的改变会同时影响光纤布拉格光栅有效的光折射率 以及光栅周期 ,因此可以改变光栅反射光波的波长。在这种装置中,布拉格波长可以通过简单地用细螺纹螺钉拉伸光栅来调谐达到调谐波长的目的。工作波长1525-1535nm可调谐范围10nm技术参数技术参数参数可选波长1525nm-1535nm1535nm-1545nm1545nm-1555nm1555nm-1565nm调谐范围SMF28e : 10nm;保偏光纤 : 5nm3dB带宽0.07nm光纤接头FC/APC or FC/PC SC/APC or SC/PC or patch cord操作温度0-45℃封装尺寸H : 48mm;L : 125mm + 10mm(Connectors);W : 105mm重量450g 光谱分析1,调节旋钮得到的测试光谱图(输出为Drop端)1525nm-1535nm
  • 紫外-远红外相位延迟可调谐波片
    (Zhuan利申请中)ALPHALAS可调谐真零级相位延迟波片是一款新型的相位延迟波片,实现了光偏振测量的全新突破,现已上市。对于从150nm(真空紫外)到6000nm(远红外)的任意波长,UVIR型号可以调节到1 / 4或半波相位延迟,而FIR型波片可以调节到1µm到21µm。因此,新型的相位延迟波片取代了几十块普通的相位延迟波片,以覆盖这些超宽的光谱范围。 将两个光学接触的薄波片以相对于光轴适当的角度进行切割,形成一个真零级相位延迟波片,在设计上与萨瓦尔波片相似。所需的相位延迟可以通过将波片倾斜8-15°来实现。这种设计旨在避免光线反射回激光系统,这在许多情况下会导致复杂性。在染料激光器、光学参量发生器和飞秒激光器等宽带可调谐或宽带激光源的研究中,新款相位延迟波片是不可或缺的。 这款波片有独特的新功能,且价格非常有竞争力,通常低于普通波片的价格安全事项:本产品含有硒化镉 (CdSe)晶体。在一些国家,通过粉末或蒸气形式摄入和吸入超过一定程度的镉被认定为危险行为。详细信息和注意事项请参考当地的安全法规。本产品应避免接触皮肤,小心轻放,并储存在安全的地方。仅允许收到相关指示的人员进入。避免产品掉落或断裂。禁止与可能蒸发或烧蚀该材料的高功率激光器一起使用。技术参数产品应用:偏振测量和控制、激光研究、光谱学、非线性光学、OPO、飞秒激光器 专用波片固定器的对准过程1. 使入射光束的偏振面平行于矩形板固定器的任一边缘,以这种方式对固定器进行定向。在图中,显示了一种可能的偏振方向E;另一种是旋转90度的偏振。 2.旋转螺钉,直到延迟板与固定器平面平行。然后对准整个装置,使板和支架垂直于入射光束。然后,光束将从波片准确地向后反射。3.旋转螺钉,直到达到要求的延迟。所需的延迟是通过围绕轴倾斜8°- 15°(取决于光谱区域)来实现的,这个轴在一个平面上与光的偏振成45°(见图)。当板置于两个平行偏振器之间时,实现了半波延迟的对准,并且通过倾斜板,透射光完全熄灭。为了将偏振面旋转任意角度,请使用带度数的拨号旋转按钮。当透射光达到最大强度的一半时,四分之一波片的对准是正确的,并且它在第二个偏振器任意旋转时保持恒定。延迟器设计允许产生左或右圆偏振。偏振态的改变(右/左)通过将板旋转90°来实现。对准过程非常简单,在获得经验后,可以很容易地调整所需的偏振态。这种新型设计的主要优点是延迟器相对于激光束是倾斜的,从而避免了背反射和标准具效应。这一特性特别适合于模型锁定激光器的应用。另外,我们提供倾斜角对波长具有依赖的调谐曲线。请注意,当该板不倾斜时,不像普通相位延迟板那样有任何确定的光轴。 波片型号波片描述PO-TWP-L4-12-UVIR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø11mm,厚度2.0 mmPO-TWP-L4-25-UVIR可调谐真零级四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø24mm,厚度2.0 mmPO-TWP-L4-25-IR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围500 - 6500 nm,孔径Ø24mm,厚度5.0 mmPO-TWP-L2-12-UVIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø11mm,厚度2.5 mmPO-TWP-L2-25-UVIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm ,孔径Ø24mm,厚度2.5 mmPO-TWP-L2-12-IR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,优化范围为2000 - 6500 nm,孔径Ø11mm,厚度2.5 mmPO-TWP-L2-25-IR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,优化范围为500 - 6500 nm,孔径Ø24mm,厚度5 mmPO-TWP-L4-25-FIR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围1 - 19μm,孔径Ø24mm,厚度5 mmPO-TWP-L2-25-FIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围1 - 19μm,孔径Ø24mm,厚度5 mm
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