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射频等离子磁控镀膜仪

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射频等离子磁控镀膜仪相关的耗材

  • HI-2200射频电磁辐射分析仪
    HI-2200射频电磁辐射分析仪射频电磁辐射分析仪HI-2200是一套操作简单、使用方便的电磁测量系统。它小巧轻便,可手持,并不易受测量场所的影响, 例如在塔顶等位置。HI-2200显示实时和空间的平均值。它的特点还包括数据记录容量大,使用者可以选择读数单位,调整报警范围和RS-232数据界面。   HI-2200配有射频电场探头E100, 频率范围从100 kHz到5 GHz,大动态测量范围0.3~800 V/m。 可选择的磁场探头覆盖频率范围300 kHz~30 MHz 或5 MHz~300 MHz。所有的探头可直接与HI-2200的读出模块连接,轻松使用。   HI-2200以其良好的灵敏度,大动态的测量范围,方便实用的设计理念完全适合于下列领域的应用普及。 应用领域: * 环境电磁辐射监测 * 移动通讯、广播电视等单位的电磁辐射监测 * 工作场所的电磁场安全监测 * 无线电管理部门 * 国防电子设备的电磁安全检测 * 航空航天设备电磁环境监测 * 机场雷达电磁环境的安全监测 * EMC等电磁兼容测试领域 * 相关院所及高校的EMF研究 特点: ● 操作简单 ● 测试精度高 ● 轻便 ● 65,000 个数据记录 ● 空间平均功能 ● 动态范围广 主机参数: 最低频率:100kHz 最高频率:5GHz 平均值模式:线性,有效值RMS,空间值 频率响应:± 1dB(1MHz~4GHz) 数据存储:65,000个数据点 同向性误差:± 0.1dB Level Range:0.3~800V/m 运行时间:20小时;4节AA电池 过载指示:1200V/m 分 辨 率:0.01V/m 灵 敏 度:0.3V/m 可选单位:V/m, A/m, T, mW/cm2 额外探头的参数 型号    动态范围       频率范围         传感器类型 C300  1%~999%,FCC标准  100kHz~8GHz    E-Field FCC标准的百分比 C310  1%~999%,ICNIRP  100kHz~8GHz   E-Field ICNIRP标准的百分比 E100  0.3~800V/m     100kHz~5GHz      全向电场(各向同性) H200  30mA/m~10A/m    5MHz~300MHz      全向磁场(各向同性) H210  0.3~30A/m      300kHz~30MHz     全向磁场(各向同性) 探头规格 型号   传感器类型   探测     频率范围     动态范围 E100   电场     无方向性  100 kHz - 5 GHz   0.3 -800 V/m (Single Range) H200   磁场     无方向性  5 MHz - 300 MHz   30 mA/m - 10 A/m (Single Range) H210   磁场     无方向性  300 kHz -30 MHz   0.3 - 30 A/m (Single Range) 机械规格 型号:HI-2200 操作温度:-10℃ to 50℃ 主机尺寸: 85mm× 160mm× 30mm 探头高:260mm 重量:0.6kg
  • 射频激发光离子化灯PKR100
    光离子化灯PID Lamp简介光离子化灯常用于气相色谱学(GC),痕量气体监测以及在质谱分析中对样品进行电离。PID技术使用的灯带有真空紫外(VUV)区域内的一致光子能量。当气态分子电离能低于光子发出的能量时,分子可被离子化。光离子化灯常用于测量浓度为ppm到ppb级的挥发性有机物(VOCs)和其他气体。贺利氏提供完整系列的光离子化灯,它们在强度光谱纯度和寿命上都达到最高标准。贺利氏光离子化灯包括不同填充气体和窗口材料,采用直流(DC)和射频(RF)两种激发方式。贺利氏技术团队拥有专业设计力量,通过和OEM仪器生产商合作,可以按照客户在外形和功率方面的特定要求进行设计和生产。特性填充气体:Xe,Kr,Ar窗口材质:LiF,MgF2,Al2O3驱动方式:DC直流,RF射频光离子化强度:9.6 eV,10.0 eV,10.6 eV,11.8 eV高纯度气体以保证更长寿命高纯度窗口材料以保证更佳的光谱透过率工作原理将PID灯发射的真空紫外光束射入测试腔,当被测有机挥发性气体进入测试腔时,受到紫外光的轰击而发生电离,分裂成带正负电性的两个基团。在测试腔的两边装有一对施加了适当工作电压的电极,受到电极电压的吸引,带电基团分别趋向相应电极而形成正比于VOC浓度的电流。通过测量该电流大小,确定VOC浓度。分裂的基团经过电极后重新复合离开真空腔。应用气相色谱仪(GC)质谱仪(MS)大气和土壤的监测报警器顶室测试气体泄漏监测危险区域中的人员安全RF射频激发PID灯型号用于设计制造小型化或手持式仪器灯型号PKR 100填充气体Kr光离子强度(eV)10工作电流(mA)80 - 150起辉时间(ms)100长度×直径(mm)53×12.7产品优势为了达到无与伦比的光强、灵敏度和寿命表现,贺利氏使用高质量的原材料并精准地控制加工工艺。吸气剂灯体内部的金属块或金属环用来吸收透过灯体玻璃进入的杂质气体。一些厂家的吸气剂仅能在灯生产时有效,而一些厂家甚至不适用吸气剂;这会导致PID灯使用过程中光谱纯度退化。虽然这不会干扰监测VOCs的VUV谱线,但是会降低VUV谱线的能量,从而导致灵敏度和寿命的降低。贺利氏专利设计的吸气剂可以在整个工作寿命中发挥作用以保证高纯度的输出光谱。光窗材质许多厂家使用天然晶体来加工光窗,但是这些天然晶体中含有一些杂质。这回导致输出光谱发出不规则反射而降低输出强度,从而减少工作寿命。贺利氏采用高纯单晶MgF2,并切割成平面以保证最大透过率。窗口封接和加工工艺贺利氏选择了最佳的窗口封接原料且在真空下严密贴合以防止外部气体进入污染光谱。灯体的封接加工工艺也非常重要,保证了不同灯内充气气压相同,从而达到高度重现性。请联系我们为您的仪器应用安排优化的定制设计!
  • 射频激发光离子化灯PKR106
    光离子化灯PID Lamp简介光离子化灯常用于气相色谱学(GC),痕量气体监测以及在质谱分析中对样品进行电离。PID技术使用的灯带有真空紫外(VUV)区域内的一致光子能量。当气态分子电离能低于光子发出的能量时,分子可被离子化。光离子化灯常用于测量浓度为ppm到ppb级的挥发性有机物(VOCs)和其他气体。贺利氏提供完整系列的光离子化灯,它们在强度光谱纯度和寿命上都达到最高标准。贺利氏光离子化灯包括不同填充气体和窗口材料,采用直流(DC)和射频(RF)两种激发方式。贺利氏技术团队拥有专业设计力量,通过和OEM仪器生产商合作,可以按照客户在外形和功率方面的特定要求进行设计和生产。特性填充气体:Xe,Kr,Ar窗口材质:LiF,MgF2,Al2O3驱动方式:DC直流,RF射频光离子化强度:9.6 eV,10.0 eV,10.6 eV,11.8 eV高纯度气体以保证更长寿命高纯度窗口材料以保证更佳的光谱透过率工作原理将PID灯发射的真空紫外光束射入测试腔,当被测有机挥发性气体进入测试腔时,受到紫外光的轰击而发生电离,分裂成带正负电性的两个基团。在测试腔的两边装有一对施加了适当工作电压的电极,受到电极电压的吸引,带电基团分别趋向相应电极而形成正比于VOC浓度的电流。通过测量该电流大小,确定VOC浓度。分裂的基团经过电极后重新复合离开真空腔。应用气相色谱仪(GC)质谱仪(MS)大气和土壤的监测报警器顶室测试气体泄漏监测危险区域中的人员安全RF射频激发PID灯型号用于设计制造小型化或手持式仪器灯型号PKR 106填充气体Kr光离子强度(eV)10.6工作电流(mA)80 - 150起辉时间(ms)100长度×直径(mm)53×12.7产品优势为了达到无与伦比的光强、灵敏度和寿命表现,贺利氏使用高质量的原材料并精准地控制加工工艺。吸气剂灯体内部的金属块或金属环用来吸收透过灯体玻璃进入的杂质气体。一些厂家的吸气剂仅能在灯生产时有效,而一些厂家甚至不适用吸气剂;这会导致PID灯使用过程中光谱纯度退化。虽然这不会干扰监测VOCs的VUV谱线,但是会降低VUV谱线的能量,从而导致灵敏度和寿命的降低。贺利氏专利设计的吸气剂可以在整个工作寿命中发挥作用以保证高纯度的输出光谱。光窗材质许多厂家使用天然晶体来加工光窗,但是这些天然晶体中含有一些杂质。这回导致输出光谱发出不规则反射而降低输出强度,从而减少工作寿命。贺利氏采用高纯单晶MgF2,并切割成平面以保证最大透过率。窗口封接和加工工艺贺利氏选择了最佳的窗口封接原料且在真空下严密贴合以防止外部气体进入污染光谱。灯体的封接加工工艺也非常重要,保证了不同灯内充气气压相同,从而达到高度重现性。请联系我们为您的仪器应用安排优化的定制设计!
  • 射频激发光离子化灯PXR096
    光离子化灯PID Lamp简介光离子化灯常用于气相色谱学(GC),痕量气体监测以及在质谱分析中对样品进行电离。PID技术使用的灯带有真空紫外(VUV)区域内的一致光子能量。当气态分子电离能低于光子发出的能量时,分子可被离子化。光离子化灯常用于测量浓度为ppm到ppb级的挥发性有机物(VOCs)和其他气体。贺利氏提供完整系列的光离子化灯,它们在强度光谱纯度和寿命上都达到最高标准。贺利氏光离子化灯包括不同填充气体和窗口材料,采用直流(DC)和射频(RF)两种激发方式。贺利氏技术团队拥有专业设计力量,通过和OEM仪器生产商合作,可以按照客户在外形和功率方面的特定要求进行设计和生产。特性填充气体:Xe,Kr,Ar窗口材质:LiF,MgF2,Al2O3驱动方式:DC直流,RF射频光离子化强度:9.6 eV,10.0 eV,10.6 eV,11.8 eV高纯度气体以保证更长寿命高纯度窗口材料以保证更佳的光谱透过率工作原理将PID灯发射的真空紫外光束射入测试腔,当被测有机挥发性气体进入测试腔时,受到紫外光的轰击而发生电离,分裂成带正负电性的两个基团。在测试腔的两边装有一对施加了适当工作电压的电极,受到电极电压的吸引,带电基团分别趋向相应电极而形成正比于VOC浓度的电流。通过测量该电流大小,确定VOC浓度。分裂的基团经过电极后重新复合离开真空腔。应用气相色谱仪(GC)质谱仪(MS)大气和土壤的监测报警器顶室测试气体泄漏监测危险区域中的人员安全RF射频激发PID灯型号用于设计制造小型化或手持式仪器灯型号PXR 096填充气体Xe光离子强度(eV)9.6工作电流(mA)80 - 150起辉时间(ms)100长度×直径(mm)53×12.7产品优势为了达到无与伦比的光强、灵敏度和寿命表现,贺利氏使用高质量的原材料并精准地控制加工工艺。吸气剂灯体内部的金属块或金属环用来吸收透过灯体玻璃进入的杂质气体。一些厂家的吸气剂仅能在灯生产时有效,而一些厂家甚至不适用吸气剂;这会导致PID灯使用过程中光谱纯度退化。虽然这不会干扰监测VOCs的VUV谱线,但是会降低VUV谱线的能量,从而导致灵敏度和寿命的降低。贺利氏专利设计的吸气剂可以在整个工作寿命中发挥作用以保证高纯度的输出光谱。光窗材质许多厂家使用天然晶体来加工光窗,但是这些天然晶体中含有一些杂质。这回导致输出光谱发出不规则反射而降低输出强度,从而减少工作寿命。贺利氏采用高纯单晶MgF2,并切割成平面以保证最大透过率。窗口封接和加工工艺贺利氏选择了最佳的窗口封接原料且在真空下严密贴合以防止外部气体进入污染光谱。灯体的封接加工工艺也非常重要,保证了不同灯内充气气压相同,从而达到高度重现性。请联系我们为您的仪器应用安排优化的定制设计!
  • 射频激发光离子化灯PAR118
    光离子化灯PID Lamp简介光离子化灯常用于气相色谱学(GC),痕量气体监测以及在质谱分析中对样品进行电离。PID技术使用的灯带有真空紫外(VUV)区域内的一致光子能量。当气态分子电离能低于光子发出的能量时,分子可被离子化。光离子化灯常用于测量浓度为ppm到ppb级的挥发性有机物(VOCs)和其他气体。贺利氏提供完整系列的光离子化灯,它们在强度光谱纯度和寿命上都达到最高标准。贺利氏光离子化灯包括不同填充气体和窗口材料,采用直流(DC)和射频(RF)两种激发方式。贺利氏技术团队拥有专业设计力量,通过和OEM仪器生产商合作,可以按照客户在外形和功率方面的特定要求进行设计和生产。特性填充气体:Xe,Kr,Ar窗口材质:LiF,MgF2,Al2O3驱动方式:DC直流,RF射频光离子化强度:9.6 eV,10.0 eV,10.6 eV,11.8 eV高纯度气体以保证更长寿命高纯度窗口材料以保证更佳的光谱透过率工作原理将PID灯发射的真空紫外光束射入测试腔,当被测有机挥发性气体进入测试腔时,受到紫外光的轰击而发生电离,分裂成带正负电性的两个基团。在测试腔的两边装有一对施加了适当工作电压的电极,受到电极电压的吸引,带电基团分别趋向相应电极而形成正比于VOC浓度的电流。通过测量该电流大小,确定VOC浓度。分裂的基团经过电极后重新复合离开真空腔。应用气相色谱仪(GC)质谱仪(MS)大气和土壤的监测报警器顶室测试气体泄漏监测危险区域中的人员安全RF射频激发PID灯型号用于设计制造小型化或手持式仪器灯型号PAR 118填充气体Ar光离子强度(eV)11.8工作电流(mA)80 - 150起辉时间(ms)100长度×直径(mm)53×12.7产品优势为了达到无与伦比的光强、灵敏度和寿命表现,贺利氏使用高质量的原材料并精准地控制加工工艺。吸气剂灯体内部的金属块或金属环用来吸收透过灯体玻璃进入的杂质气体。一些厂家的吸气剂仅能在灯生产时有效,而一些厂家甚至不适用吸气剂;这会导致PID灯使用过程中光谱纯度退化。虽然这不会干扰监测VOCs的VUV谱线,但是会降低VUV谱线的能量,从而导致灵敏度和寿命的降低。贺利氏专利设计的吸气剂可以在整个工作寿命中发挥作用以保证高纯度的输出光谱。光窗材质许多厂家使用天然晶体来加工光窗,但是这些天然晶体中含有一些杂质。这回导致输出光谱发出不规则反射而降低输出强度,从而减少工作寿命。贺利氏采用高纯单晶MgF2,并切割成平面以保证最大透过率。窗口封接和加工工艺贺利氏选择了最佳的窗口封接原料且在真空下严密贴合以防止外部气体进入污染光谱。灯体的封接加工工艺也非常重要,保证了不同灯内充气气压相同,从而达到高度重现性。请联系我们为您的仪器应用安排优化的定制设计!
  • 多通道FlexDDS射频发生器相参信号源,相位相干射频源
    总览FlexDDS是一款多通道相位相干射频源。这款设备专门针对那些希望通过计算机实时控制所有信号参数的实验物理学家的需求。首先,一系列动作(如振幅或频率变化、频率扫描开始。。。)被编译成命令,然后通过USB链接(或RS-232)转移到FlexDDS-Rack。每次激活(实时异步)触发输入时,FlexDDS-Rack都会执行一个或多个命令,并等待下一个触发事件。当从主机连续加载命令时,连续命令的数量没有限制。FlexDDS的一个突出特点信道之间的相位关系已定义且已知。例如,可以轻松设置两个信道,以产生相同频率和相同相位的射频输出。稍微失谐一个通道的频率将线性增加两个通道之间的相位差。技术参数特征多通道操作,通道之间的相位关系精确已知和可调所有信号参数的实时控制相位连续频率调谐计算机接口(USB 2.0,RS-232)可选每个插槽的处理器(附加PDCPU)组件多通道相参信号源-机架:19英寸,集成计算机接口和电源。机架最多可容纳8个独立的FlexDDS射频发生器插槽和1个前面板控制器插槽(FlexDDS-FPCtl)。FlexDDS:射频发生器插槽模块FlexDDS-FPCtl:用于参考时钟和触发器的插槽模块。FlexDDS 射频发生器槽全机架FlexDDS-机架的详细特征:多达8个独立的射频发生器插槽,可以完全同步运行(相位相干)。插槽可以彼此相位对齐(例如,插槽1上的正弦波形和插槽2上的余弦波形)。这种对准是时隙同步的结果,因此是完全可重复的,即使在功率循环之后。 独立的实时触发输入启动动作(如频率变化、扫描,...)允许同时触发多达8个插槽的任意组合。10 MHz参考时钟输入和独立的参考时钟输出用于同步。 FlexDDS射频发生器插槽的详细特征:DDS(直接数字合成)内核以1GSps工作,内置14位输出数模转换器输出频率范围0.3 MHz至400 MHz(正弦波)32位频率调谐字(分辨率0.23Hz)16位相位偏移字(0.0055°分辨率)动态范围 35dB的模拟振幅衰减器(延展电平输入或电位计)此外,数字输出振幅分辨率为14位(线性标度)输出频率衰减 60dB的快速数字射频开关(OSK);允许线性斜降/升射频输出功率。每次更新频率+相位+振幅(每个信道)小于2µs多达8个独立可编程的频率、相位和幅度曲线,可以更快地选择/切换线性相位、频率和幅度扫描(见下文)多达1024个字(32位)的内部随机存取存储器,用于存储和回放复杂的输出序列最大射频输出电平+10 dBm至50 ohm用于监控的独立辅助射频输出(-5dBm至50 ohm)
  • 溅射镀膜仪
    108型自动镀膜仪适用于对非导电样品进行高质量的镀膜以用于SEM观察。自动镀膜功能可对一系列样品均匀的镀上所需的导电物质。MTM-20高分辨厚度控制仪可以形成统一的膜厚度,达到最优的导电效果。
  • 射频激发光离子化灯PKR106-6-14
    光离子化灯PID Lamp简介光离子化灯常用于气相色谱学(GC),痕量气体监测以及在质谱分析中对样品进行电离。PID技术使用的灯带有真空紫外(VUV)区域内的一致光子能量。当气态分子电离能低于光子发出的能量时,分子可被离子化。光离子化灯常用于测量浓度为ppm到ppb级的挥发性有机物(VOCs)和其他气体。贺利氏提供完整系列的光离子化灯,它们在强度光谱纯度和寿命上都达到最高标准。贺利氏光离子化灯包括不同填充气体和窗口材料,采用直流(DC)和射频(RF)两种激发方式。贺利氏技术团队拥有专业设计力量,通过和OEM仪器生产商合作,可以按照客户在外形和功率方面的特定要求进行设计和生产。特性填充气体:Xe,Kr,Ar窗口材质:LiF,MgF2,Al2O3驱动方式:DC直流,RF射频光离子化强度:9.6 eV,10.0 eV,10.6 eV,11.8 eV高纯度气体以保证更长寿命高纯度窗口材料以保证更佳的光谱透过率工作原理将PID灯发射的真空紫外光束射入测试腔,当被测有机挥发性气体进入测试腔时,受到紫外光的轰击而发生电离,分裂成带正负电性的两个基团。在测试腔的两边装有一对施加了适当工作电压的电极,受到电极电压的吸引,带电基团分别趋向相应电极而形成正比于VOC浓度的电流。通过测量该电流大小,确定VOC浓度。分裂的基团经过电极后重新复合离开真空腔。应用气相色谱仪(GC)质谱仪(MS)大气和土壤的监测报警器顶室测试气体泄漏监测危险区域中的人员安全RF射频激发PID灯型号用于设计制造小型化或手持式仪器灯型号PKR106-6-14填充气体Kr光离子强度(eV)10.6工作电流(mA)n/a起辉时间(ms)n/a长度×直径(mm)14×6产品优势为了达到无与伦比的光强、灵敏度和寿命表现,贺利氏使用高质量的原材料并精准地控制加工工艺。吸气剂灯体内部的金属块或金属环用来吸收透过灯体玻璃进入的杂质气体。一些厂家的吸气剂仅能在灯生产时有效,而一些厂家甚至不适用吸气剂;这会导致PID灯使用过程中光谱纯度退化。虽然这不会干扰监测VOCs的VUV谱线,但是会降低VUV谱线的能量,从而导致灵敏度和寿命的降低。贺利氏专利设计的吸气剂可以在整个工作寿命中发挥作用以保证高纯度的输出光谱。光窗材质许多厂家使用天然晶体来加工光窗,但是这些天然晶体中含有一些杂质。这回导致输出光谱发出不规则反射而降低输出强度,从而减少工作寿命。贺利氏采用高纯单晶MgF2,并切割成平面以保证最大透过率。窗口封接和加工工艺贺利氏选择了最佳的窗口封接原料且在真空下严密贴合以防止外部气体进入污染光谱。灯体的封接加工工艺也非常重要,保证了不同灯内充气气压相同,从而达到高度重现性。请联系我们为您的仪器应用安排优化的定制设计!
  • 射频激发光离子化灯PKR106-6
    光离子化灯PID Lamp简介光离子化灯常用于气相色谱学(GC),痕量气体监测以及在质谱分析中对样品进行电离。PID技术使用的灯带有真空紫外(VUV)区域内的一致光子能量。当气态分子电离能低于光子发出的能量时,分子可被离子化。光离子化灯常用于测量浓度为ppm到ppb级的挥发性有机物(VOCs)和其他气体。贺利氏提供完整系列的光离子化灯,它们在强度光谱纯度和寿命上都达到最高标准。贺利氏光离子化灯包括不同填充气体和窗口材料,采用直流(DC)和射频(RF)两种激发方式。贺利氏技术团队拥有专业设计力量,通过和OEM仪器生产商合作,可以按照客户在外形和功率方面的特定要求进行设计和生产。特性填充气体:Xe,Kr,Ar窗口材质:LiF,MgF2,Al2O3驱动方式:DC直流,RF射频光离子化强度:9.6 eV,10.0 eV,10.6 eV,11.8 eV高纯度气体以保证更长寿命高纯度窗口材料以保证更佳的光谱透过率工作原理将PID灯发射的真空紫外光束射入测试腔,当被测有机挥发性气体进入测试腔时,受到紫外光的轰击而发生电离,分裂成带正负电性的两个基团。在测试腔的两边装有一对施加了适当工作电压的电极,受到电极电压的吸引,带电基团分别趋向相应电极而形成正比于VOC浓度的电流。通过测量该电流大小,确定VOC浓度。分裂的基团经过电极后重新复合离开真空腔。应用气相色谱仪(GC)质谱仪(MS)大气和土壤的监测报警器顶室测试气体泄漏监测危险区域中的人员安全RF射频激发PID灯型号用于设计制造小型化或手持式仪器灯型号PKR106-6填充气体Kr光离子强度(eV)10.6工作电流(mA)n/a起辉时间(ms)n/a长度×直径(mm)30×6产品优势为了达到无与伦比的光强、灵敏度和寿命表现,贺利氏使用高质量的原材料并精准地控制加工工艺。吸气剂灯体内部的金属块或金属环用来吸收透过灯体玻璃进入的杂质气体。一些厂家的吸气剂仅能在灯生产时有效,而一些厂家甚至不适用吸气剂;这会导致PID灯使用过程中光谱纯度退化。虽然这不会干扰监测VOCs的VUV谱线,但是会降低VUV谱线的能量,从而导致灵敏度和寿命的降低。贺利氏专利设计的吸气剂可以在整个工作寿命中发挥作用以保证高纯度的输出光谱。光窗材质许多厂家使用天然晶体来加工光窗,但是这些天然晶体中含有一些杂质。这回导致输出光谱发出不规则反射而降低输出强度,从而减少工作寿命。贺利氏采用高纯单晶MgF2,并切割成平面以保证最大透过率。窗口封接和加工工艺贺利氏选择了最佳的窗口封接原料且在真空下严密贴合以防止外部气体进入污染光谱。灯体的封接加工工艺也非常重要,保证了不同灯内充气气压相同,从而达到高度重现性。请联系我们为您的仪器应用安排优化的定制设计!
  • 安诺尼HF-60105 V4高频电磁辐射频谱分析仪
    德国安诺尼HF-60105 V4(1MHz~9.4GHz)高频电磁辐射频谱分析仪供应HF-60105 V4(1MHz~9.4GHz),高频电磁辐射频谱分析仪,价格,厂家德国安诺尼HF-60105 V4(1MHz~9.4GHz)高频电磁辐射频谱分析仪是一款性能优异的高灵敏度电磁辐射分析仪器,它可用于检测、分析各种复杂环境中的超高频电磁辐射、微波强度等,包括最低1M频率、5-6GHz无线局域网等,仪器采用创新的专利技术,可对各种复杂环境中存在的电、磁场辐射进行全方向高精度检测,内置高性能DSP(数字信号处理器)芯片不仅能精确显示电场强度、磁场强度、功率密度、电压、微波功率;同时还可显示所测到的电磁辐射绝对值与国际标准限值相比较的百分比,测量结果清晰、直观。可用于测量移动通信基站、广播电视、卫星通讯设备、无线网络、微波等多种高频电磁波、微波强度。我们的V4系列为最新一代设备,相比其它产品,该系列提供更快的采样时间、更好的IP3、更大的动态范围,更高灵敏度、也更小范围的过滤器(RBW),显著降低的相位噪音和更大的解调带宽,对Pre-Compliance 和 EMC/EMI 测试能提供最好的测量结果。而HF - 60100 V4 做为这一系列中的旗舰型号,其具备令人难以致信的超高灵敏度:-170dBm (1Hz @ 5.555GHz,选配前置放大器),即使与当今极其昂贵的竞争对手相比,性能、精度等方面它都不落下风。德国安诺尼HF-60105 V4(1MHz~9.4GHz)高频电磁辐射频谱分析仪特点:1. 外置式、高精度定向探测天线,有效提高检测范围及检测精度2. 14 Bit双通道ADC转换器、双DDC的硬件过滤器3. 150 MIPS DSP (CPU),更快更强大的运算功能4. RF频谱显示功能,AM调幅/FM调频PM/调相及GSM解调功能、DECT & TimeSlot 分析功能、矢量(I / Q)/真实有效值功率测量功能、5. 便携式设计,重量轻,内置高性能锂电池,可轻松单手操作,便于移动或现场测量6. 新一代高精度、大尺寸液晶显示屏,清晰、直观的显示多种检测结果7. 多种显示模式:实时、最大值保持、暴露极限计算和显示(DIN/VDE 0848)等,可同时显示频率和信号强度8. 内置USB2.0高速数据通讯端口,配合专用数据分析软件可与电脑联接甚至组建远程电磁辐射实时监测系统,实现电磁辐射的连续多点监测9. 可选配前置放大器(扩展范围达15分贝)、实时带峰值功率器、增益放大器等附件,简单实现功能升级德国安诺尼HF-60105 V4(1MHz~9.4GHz)高频电磁辐射频谱分析仪应用:1. 环境电磁辐射监测2. 移动通讯、广播电视等单位的电磁辐射监测3. 工作场所的电磁场安全监测4. 无线电频谱管理5. 国防电子设备的电磁安全检测6. 航空航天设备电磁环境监测7. 机场雷达电磁环境的安全监测8. EMI、EMC 电磁兼容测试9. Pre-Compliance-Test10. Radio & TV11. Tetra/BOS12. ISM43413. LTE80014. ISM86815. GSM900/ GSM1800/ GSM190016. DECT17. UMTS18. WLAN19. Microwave20. WiFi21. Bluetooth22. LTE2.623. WiMAX24. Directional Radio25. 5GHz WLAN26. PAR Radar。。。。。。德国安诺尼HF-60105 V4(1MHz~9.4GHz)高频电磁辐射频谱分析仪规格:探测天线:双锥全向+定向对数周期频率范围:1MHz–9.4GHzDANL: -155dBm(1Hz)DANL with Preamp(前置放大器): -170dBm(1Hz)最大功率: +20dBm (可选配 +40dBm)最小采样时间: 5毫秒Resolution (RBW): 200Hz ~ 50MHzEMC filter(滤波器):200Hz, 9kHz, 120kHz, 200kHz, 1,5MHz, 5MHz显示单位:dBm, dBμV, V/m, A/m, W/m2(dBμV/m, W/cm2 etc. via PC software)探测器: RMS, Min/Max解调器:AM、 FM、PM(调相)、GSM输入:50 Ohm SMA RF-input (f)精度:+/- 1dB (typ.)内置数据记录器:64K,可升级至1MB(选配)尺寸:250x86x27mm重量:430g德国安诺尼HF-60105 V4(1MHz~9.4GHz)高频电磁辐射频谱分析仪本公司现货产品TN3红外测温仪fluke59mini红外测温仪照度计CENTER337tx2000h2氢气检测仪HI93734-01余氯、总氯(Cl2)配套试剂HI93735-01总硬度配套试剂3011食品中心温度计FD216测氡仪土壤取样器HGY2058在线电磁式酸碱浓度计HGY2018在线PH计RE5299旋转蒸发器AR3130电子天平SA1200(P)空气消毒机YSI85-10手提式野外水质测量仪DO200在线溶解氧测定仪YSI556MPS型多参数水质检测仪3M6800防毒面罩美国华瑞PGM-2400四合一复合式气体检测仪YSI3100电导率仪HT10S烟气黑度照相测定仪正压式空气呼吸器COD-571-1型消解装置PPMhtv甲醛检测仪AD102农药检测卡DYM3型空盒气压表PROVA5637钩式接地电阻计PRM-3040射线检测仪美国MSA10108311欧特防护眼镜PGM-1700硫化氢便携式气体检测仪MIC-800-CO2便携式二氧化碳检测报警仪MIC-500-CH4O甲醇探测器YSI550A型便携式溶氧仪TES-1360A温湿度计GM1357声级计PGM-7840复合气体检测仪GDYS-102SJ尿素测定仪GDYS-101ST铁测定仪GDYS-101SC2臭氧测定仪GDYN-110SA农药残毒快速检测仪(10通道)GDYS-101SC2臭氧测定仪D3A激光测距仪本月特价产品现货美国英思科M40四合一气体检测仪M40硫化氢传感器PGM-7840复合气体检测仪PGM-62086合一气体检测仪FGM-1100IR可燃气在线监测仪PRM-1200(DoseRAE2)射线检测仪FGM-3300环氧乙烷(ETO)气体检测仪M40一氧化碳传感器M40氧气传感器PGM-1600可燃气体报警仪
  • IBS镀膜激光反射镜
    IBS镀膜激光反射镜IBS 反射镜镀膜具有低损耗、高反射的特点在设计波长下可保证的激光损伤阈值高达 15 J/cm2@1064nm超精密磨光的基片可提供百万分之一级别的水平散射性能Additional Sizes Coming Soon通用规格基底:Fused SilicaTECHSPEC® IBS 镀膜激光反射镜采用离子束溅射 (IBS) 技术镀膜。这些激光反射镜专为要求极其严苛的激光应用设计,这些应用要求在其激光线波长下获得最高的反射量。离子束溅射镀膜使这些镜面的表面粗糙度低于其他镀膜技术,从而减少散射。密集的镀膜使 TECHSPEC® IBS 镀膜激光反射镜具有较高的环境稳定性,性能受温度、湿度等环境因素影响极小。该反射镜专为常用的 Nd:YAG 波长设计,并经过优化,可在其设计波长下提供高损伤阈值。如果您的应用需要定制尺寸的 IBS 激光反射镜或定制的 IBS 反射镜镀膜,请与我们联系.产品信息DWL (nm)Dia. (mm)厚度 (mm)AOI (°)产品编码35525.406.3545#34-83853225.406.3545#34-842106425.406.3545#34-84526612.706.3545#33-06635525.405.0045#89-45053225.405.0045#89-451106425.405.000#89-452106425.405.0045#89-453
  • 观测窗和射频负载线圈
    ICP观测窗和射频负载线圈的详细资料:详情请联系吴小姐:15080317079观测窗轴向观测窗是一个可替换的石英窗,它可滑动安装在炬管和光学元件之间。径向观测窗是一个可替换的石英管,它可如径向观测方向安装到炬管和光学元件之间的支架上。Optima 2X00/7000 DV轴向 09992731Optima 2X00/7000 DV径向 B0810377Optima 3X00 DV(窗) DV轴向 N0771116Optima 3X00 DV(管) DV轴向 N0691678Optima 3X00 DV(长管) DV径向 N0691689(38mm/1.5 in)Optima 3X00 DV(短管) DV径向 N0690672(32mm/1.25 in)Optima 3000 SCX/3X00 XL 轴向 09992731Optima 3000/3000 SCR/3X00 RL 径向 N0581497Optima 4300V/5300V/7300V 径向 N0581497Optima 4X00/5X00/7100/7200/7300 DV DV轴向 N0771116Optima 5X00/7100/7200/7300 DV DV径向 N0770944Optima 4X00 DV/5X00 DV* DV径向 N0770322Plasma 40/400 径向 N0681234陶瓷观测察 Optima 3000/3000 SCR/ N0581455 陶瓷接口锥该陶瓷接口锥包括陶瓷锥、净化窗(09992731)和夹钳。陶瓷锥安装在等离子体和分光计之间Optima 3X00 XL/3000 SCX N0690666射频负载线圈*Optima 2X00/4X00/5X00/7X00 DV N0775300Optima 3X00 XL/3X00 DV N0690772Optima 3000/3000 SCR/3X00 RL N0690572(适用于在1994年9月21日之前制造的仪器)Optima 3000/3000 SCR/3X00 RL N0690668(适用于在1994年9月21日之后制造的仪器)Optima 4300V/5300V/7300V N0771536Plasma 400(组件包括炬管罩) N0680212*要求由 PerkinElmer服务人员安装,但不包括在内。线圈附件适用于II型可拆卸炬管的点火器火花隙组件 N0680275尼龙点火器支座 09989859
  • 观测窗和射频负载线圈
    ICP观测窗和射频负载线圈的详细资料:详情请联系吴小姐:15080317079观测窗轴向观测窗是一个可替换的石英窗,它可滑动安装在炬管和光学元件之间。径向观测窗是一个可替换的石英管,它可如径向观测方向安装到炬管和光学元件之间的支架上。Optima 2X00/7000 DV轴向 09992731Optima 2X00/7000 DV径向 B0810377Optima 3X00 DV(窗) DV轴向 N0771116Optima 3X00 DV(管) DV轴向 N0691678Optima 3X00 DV(长管) DV径向 N0691689(38mm/1.5 in)Optima 3X00 DV(短管) DV径向 N0690672(32mm/1.25 in)Optima 3000 SCX/3X00 XL 轴向 09992731Optima 3000/3000 SCR/3X00 RL 径向 N0581497Optima 4300V/5300V/7300V 径向 N0581497Optima 4X00/5X00/7100/7200/7300 DV DV轴向 N0771116Optima 5X00/7100/7200/7300 DV DV径向 N0770944Optima 4X00 DV/5X00 DV* DV径向 N0770322Plasma 40/400 径向 N0681234陶瓷观测察 Optima 3000/3000 SCR/ N0581455 陶瓷接口锥该陶瓷接口锥包括陶瓷锥、净化窗(09992731)和夹钳。陶瓷锥安装在等离子体和分光计之间Optima 3X00 XL/3000 SCX N0690666射频负载线圈*Optima 2X00/4X00/5X00/7X00 DV N0775300Optima 3X00 XL/3X00 DV N0690772Optima 3000/3000 SCR/3X00 RL N0690572(适用于在1994年9月21日之前制造的仪器)Optima 3000/3000 SCR/3X00 RL N0690668(适用于在1994年9月21日之后制造的仪器)Optima 4300V/5300V/7300V N0771536Plasma 400(组件包括炬管罩) N0680212*要求由 PerkinElmer服务人员安装,但不包括在内。线圈附件适用于II型可拆卸炬管的点火器火花隙组件 N0680275尼龙点火器支座 09989859
  • 观测窗和射频负载线圈
    ICP观测窗和射频负载线圈的详细资料:详情请联系吴小姐:15080317079观测窗轴向观测窗是一个可替换的石英窗,它可滑动安装在炬管和光学元件之间。径向观测窗是一个可替换的石英管,它可如径向观测方向安装到炬管和光学元件之间的支架上。Optima 2X00/7000 DV轴向 09992731Optima 2X00/7000 DV径向 B0810377Optima 3X00 DV(窗) DV轴向 N0771116Optima 3X00 DV(管) DV轴向 N0691678Optima 3X00 DV(长管) DV径向 N0691689(38mm/1.5 in)Optima 3X00 DV(短管) DV径向 N0690672(32mm/1.25 in)Optima 3000 SCX/3X00 XL 轴向 09992731Optima 3000/3000 SCR/3X00 RL 径向 N0581497Optima 4300V/5300V/7300V 径向 N0581497Optima 4X00/5X00/7100/7200/7300 DV DV轴向 N0771116Optima 5X00/7100/7200/7300 DV DV径向 N0770944Optima 4X00 DV/5X00 DV* DV径向 N0770322Plasma 40/400 径向 N0681234陶瓷观测察 Optima 3000/3000 SCR/ N0581455 陶瓷接口锥该陶瓷接口锥包括陶瓷锥、净化窗(09992731)和夹钳。陶瓷锥安装在等离子体和分光计之间Optima 3X00 XL/3000 SCX N0690666射频负载线圈*Optima 2X00/4X00/5X00/7X00 DV N0775300Optima 3X00 XL/3X00 DV N0690772Optima 3000/3000 SCR/3X00 RL N0690572(适用于在1994年9月21日之前制造的仪器)Optima 3000/3000 SCR/3X00 RL N0690668(适用于在1994年9月21日之后制造的仪器)Optima 4300V/5300V/7300V N0771536Plasma 400(组件包括炬管罩) N0680212*要求由 PerkinElmer服务人员安装,但不包括在内。线圈附件适用于II型可拆卸炬管的点火器火花隙组件 N0680275尼龙点火器支座 09989859
  • 超快增强型银镀膜激光反射镜
    超快增强型银镀膜激光反射镜?600 - 1000nm 之间的反射率大于 99%?群延迟色散低 (0 ±20fs2)?非常适用于 Ti:Sapphire 激光?提供标准英制尺寸通用规格表面质量:10-5平行度(弧分):有效孔径 (%):90后表面:Commercial Polish涂层规格:Ravg99% @ 600 - 1000nm, 0°Rs99% @ 540 - 1000nm, 45°Rp98.5% @ 730 - 870nm, 45°GDD Specification:0 ±20fs2@ 600 - 1050nm波长范围 (nm):600 - 1050表面平整度:λ/10镀膜类型:MetalDamage Threshold, Pulsed:0.3 J/cm2@ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical)0.16 J/cm2@ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)涂层:Ultrafast-Enhanced Silve基底:Fused Silica产品介绍TECHSPEC® 超快增强型银镀膜激光反射镜具有采用介质镀膜增强的银镀膜,能在 600 - 1000nm 范围内提供更高的反射率。这些反射镜在其很宽的波长范围内具有很低的内在群延迟色散 (GDD),因此非常适用于 Ti:sapphire 激光的基波波长。TECHSPEC 超快增强型银镀膜激光反射镜采用标准英制尺寸,可轻松集成到光学系统中。如需在其他超快激光波长范围内具有很低 GDD 的介质镀膜激光反射镜,请参阅我们的低 GDD 超快反射镜.请注意:若您的应用需要的 TECHSPEC 超快增强型银镀膜激光反射镜具有其他尺寸、角度或波长范围,请联系我们进行定制。技术数据产品信息Dia. (mm)厚度 (mm)产品编码12.706.35#13-05925.406.35#13-06050.809.53#13-061
  • 金属镀膜反射镜
    美国CVI laser optics 设计和生产紫外到近红外波段的高性能光学器件,主要应用在激光的光束调节和传输方面,在业内有很高的知名度。金属镀膜反射镜:通过复合镀膜能实现在紫外波段到中红外波段的反射率和起保护作用的金属膜层。美国CVI laser optics生产的反射镜有超过350种镜片可供选择;设计入射角为0°或45°,覆盖波段从190nm 到 2000nm 提供金、银、铝等金属镀膜,用于提高反射率、起保护作用等;使用BK7或UVFS材料,能够实现λ/10表面质量的镜片;提供具有高反射率的镀膜镜片,如MaxMirror 和MaxBRlte 能在宽波段内实现大于98%的反射率。若是单面镀膜,会在未镀膜面用箭头指向镀膜面,方便使用。
  • MPI射频探针
    易捷测试提供能以无与伦比的超实惠价格享用到耐久高性能的射频探针。频率26GHz射频探针高功率射频探针频率 40GH射频探针频率50GHz射频探针频率67GHz射频探针频率110GHz射频探针频率26GHz 差分射频探针
  • 德国安诺尼HF-6060(10MHz~6GHz)高频电磁辐射频谱分析仪
    供应10MHz~6GHz,高频电磁辐射频谱分析仪,HF-6060价格,厂家德国安诺尼HF-6060(10MHz~6GHz)高频电磁辐射频谱分析仪是一款性能优异的高灵敏度电磁辐射分析仪器,它可用于检测、分析各种复杂环境中的超高频电磁辐射、微波强度等,包括5厘米业余波段、5-6GHz无线局域网等销售:15300030867,张经理,13718811058德国安诺尼HF-6060(10MHz~6GHz)高频电磁辐射频谱分析仪是一款性能优异的高灵敏度电磁辐射分析仪器,它可用于检测、分析各种复杂环境中的超高频电磁辐射、微波强度等,包括5厘米业余波段、5-6GHz无线局域网等,仪器采用创新的专利技术,可对各种复杂环境中存在的电、磁场辐射进行全方向高精度检测,内置高性能DSP(数字信号处理器)芯片不仅能精确显示电场强度、磁场强度、功率密度、电压、微波功率;同时还可显示所测到的电磁辐射绝对值与国际标准限值相比较的百分比,测量结果清晰、直观。可用于测量移动通信基站、广播电视、卫星通讯设备、无线网络、微波等多种高频电磁波、微波强度。我们的德国安诺尼HF-6060(10MHz~6GHz)高频电磁辐射频谱分析仪为最新一代设备,相比其它产品,该系列提供更快的采样时间、更好的IP3、更大的动态范围,更高灵敏度、也更小范围的过滤器(RBW),显著降低的相位噪音和更大的解调带宽,对Pre-Compliance 和 EMC/EMI 测试能提供最好的测量结果。德国安诺尼HF-6060(10MHz~6GHz)高频电磁辐射频谱分析仪特点:1. 外置式、高精度定向探测天线,有效提高检测范围及检测精度2. 14 Bit双通道ADC转换器、双DDC的硬件过滤器3. 150 MIPS DSP (CPU),更快更强大的运算功能4. RF频谱显示功能,AM调幅/FM调频解调功能、DECT & TimeSlot 分析功能、矢量(I / Q)/真实有效值功率测量功能、5. 便携式设计,重量轻,内置高性能锂电池,可轻松单手操作,便于移动或现场测量6. 新一代高精度、大尺寸液晶显示屏,清晰、直观的显示多种检测结果7. 多种显示模式:实时、最大值保持、暴露极限计算和显示(DIN/VDE 0848)等,可同时显示频率和信号强度8. 内置USB2.0高速数据通讯端口,配合专用数据分析软件可与电脑联接甚至组建远程电磁辐射实时监测系统,实现电磁辐射的连续多点监测9. 可选配前置放大器(扩展范围达15分贝)、实时带峰值功率器、增益放大器等附件,简单实现功能升级德国安诺尼HF-6060(10MHz~6GHz)高频电磁辐射频谱分析仪应用:1. 环境电磁辐射监测2. 移动通讯、广播电视等单位的电磁辐射监测3. 工作场所的电磁场安全监测4. 无线电频谱管理5. 国防电子设备的电磁安全检测6. 航空航天设备电磁环境监测7. 机场雷达电磁环境的安全监测8. EMI、EMC 电磁兼容测试9. Radio & TV10. Tetra/BOS11. ISM43412. LTE80013. ISM86814. GSM900/ GSM1800/ GSM190015. DECT16. UMTS17. WLAN18. Microwave19. WiFi20. Bluetooth21. LTE2.622. WiMAX23. Directional Radio24. 5GHz WLAN德国安诺尼HF-6060(10MHz~6GHz)高频电磁辐射频谱分析仪 德国安诺尼HF-6060(10MHz~6GHz)高频电磁辐射频谱分析仪德国安诺尼HF-6060(10MHz~6GHz)高频电磁辐射频谱分析仪规格:探测天线:双锥全向+定向对数周期频率范围:10MHz–6GHzDANL: -135dBm(1Hz)DANL with Preamp(前置放大器): -150dBm(1Hz)最大 RF input功率: +10dBm最小采样时间: 10毫秒Resolution (RBW): 3kHz ~ 50MHz显示单位:dBm, dBμV, V/m, A/m, W/m2(dBμV/m, W/cm2 etc. via PC software)探测器: RMS, Min/Max解调器:AM, FM输入:50 Ohm SMA RF-input (f)精度:+/- 2dB (typ.)内置数据记录器:64K,可升级至1MB(选配)尺寸:250x86x27mm重量:430g可以配置使用的仪器有:pgm50q/pgm-50qpgm50/pgm-50pgm1600/pgm-1600pgm54/pgm-54pgm2000/pgm-2000pgm2400/pgm-2400pgm7840/pgm-7840pgm7800/pgm-7800pgm7600/pgm-7600pgm7300/pgm-7300pgm7240/pgm-7240pgm7340/pgm-7340德国安诺尼HF-6060(10MHz~6GHz)高频电磁辐射频谱分析仪本公司现货产品TN3红外测温仪fluke59mini红外测温仪照度计CENTER337tx2000h2氢气检测仪HI93734-01余氯、总氯(Cl2)配套试剂HI93735-01总硬度配套试剂3011食品中心温度计FD216测氡仪土壤取样器HGY2058在线电磁式酸碱浓度计HGY2018在线PH计RE5299旋转蒸发器AR3130电子天平SA1200(P)空气消毒机YSI85-10手提式野外水质测量仪DO200在线溶解氧测定仪YSI556MPS型多参数水质检测仪3M6800防毒面罩美国华瑞PGM-2400四合一复合式气体检测仪YSI3100电导率仪HT10S烟气黑度照相测定仪正压式空气呼吸器COD-571-1型消解装置PPMhtv甲醛检测仪AD102农药检测卡DYM3型空盒气压表PROVA5637钩式接地电阻计PRM-3040射线检测仪美国MSA10108311欧特防护眼镜PGM-1700硫化氢便携式气体检测仪MIC-800-CO2便携式二氧化碳检测报警仪MIC-500-CH4O甲醇探测器YSI550A型便携式溶氧仪TES-1360A温湿度计GM1357声级计PGM-7840复合气体检测仪GDYS-102SJ尿素测定仪GDYS-101ST铁测定仪GDYS-101SC2臭氧测定仪GDYN-110SA农药残毒快速检测仪(10通道)GDYS-101SC2臭氧测定仪D3A激光测距仪本月特价产品现货美国英思科M40四合一气体检测仪M40硫化氢传感器PGM-7840复合气体检测仪PGM-62086合一气体检测仪FGM-1100IR可燃气在线监测仪PRM-1200(DoseRAE2)射线检测仪FGM-3300环氧乙烷(ETO)气体检测仪M40一氧化碳传感器M40氧气传感器PGM-1600可燃气体报警仪
  • ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片
    ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片?可见光透射率超过84%?透射可见光时可反射红外线?屏蔽有效性达(49)分贝ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片具有热反射镜的特性,它能够透射超过84%的可见光,并反射75%大于1400nm的波长。它们提供jue佳的光学清晰度和影像再生。这些EMI屏蔽窗口片适用于要求达到8Ω EMI辐射屏蔽的显示。正面的增透膜(AR)可减少不必要的眩光和反射,背面清晰坚硬的镀膜则可提高耐久性。ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片是室内和室外使用,包括显示保护和测试仪器的理想选择。为了避免干扰和影像畸变,我们采用了电磁干扰(EMI)屏蔽窗口片来减少EMI并保持高光学清晰度。ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片采用了铟锡氧化物(ITO)镀膜,一种在可见光谱范围内光学透明,但却能反射红外线的导电固溶,从而避免EMI所造成的影像老化,保持zui佳影像再生。由塑料基片制作而成的耐用窗口片可高度抵抗刮痕、化学品和冲击,且轻薄易维护。而窗口片圆周的银母线槽可让用户灵活定位窗口片、zui大化电流并提供持续的EMI保护。再加上ITO的高阻热系数特性,ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片将是苛刻环境的jue佳选择。Common Specifications基底:PET订购信息:直径 (mm)尺寸 (mm)厚度 (mm)产品号25.4 x 25.41.27#83-74225.4-1.27#83-74350.8 x 50.81.27#83-74450.8-1.27#83-745101.6 x 127.01.27#83-746127.0 x 177.81.27#83-747203.2 x 254.01.27#83-748254.0 x 304.81.27#83-749
  • 射频负载线圈 | N0775300
    订货信息:射频负载线圈*所适用的ICP型号部件编号2x00/4x00/5x00/7x00DVN07753004300 V/5300V/7300 VN07715363x00 XL/3x00DVN06907723000/3000SCR/3x00 RL(用于1994年9月21日以后生产的仪器)N0690668*需要由珀金埃尔默的服务人员进行安装,但客户应支付安装费射频负载线圈的配件产品描述部件编号用于II型可拆卸式炬管的点火器火花隙组件N0680275尼龙点火器支座09989859
  • TYDEX 太赫兹镀膜
    太赫兹镀膜太赫兹光谱分束器1.太赫兹范围Parylene镀膜在电子板和组件的表面上真空合成聚对二甲苯膜的技术是众所周知的。由此产生的薄膜可保护电子产品免受潮湿和污染。根据我们的说明,在“微电子”技术的基础上,开发了一种特殊的设备,可以在任意几何形状的光学表面上合成具有zui高均匀性的给定厚度的聚对二甲苯膜。在远红外和太赫兹范围内,该薄膜具有约1.64的折射率。它在这些光谱区域的吸收和散射可以忽略不计,吸收带位于近红外和中红外。这种薄膜提高了由高阻硅,晶体石英和蓝宝石制成的太赫兹光学元件的透射率(反射率减少)。可以将四分之一波长的单层抗反射镀膜应用于45μm到2000μm的不同范围。图1.聚对二甲苯薄膜的透射。吸收带位于3.4-22μm之间。膜厚度14微米。图2.双面聚对二甲苯AR涂层的晶体石英窗口,中心位于158μm。图3.双面AR镀膜的HRFZ-Si窗片。太赫兹镜片标准金属镜可能在太赫兹范围内具有降低的反射率。这是由于电磁辐射的穿透力与其波长成正比。因此,反射率相当不错的金膜可能不够厚,无法在太赫兹波段工作。我们生产具有足够金属厚度的太赫兹反射镜以提供zui大的反射率。太赫兹光谱分束器将产生的太赫兹信号与泵浦激光器的剩余辐射的分离是重要的任务。这个问题可以通过反射激光线并且在太赫兹中是透明的的干涉镜来解决。有关Ti:Sa激光器反射镜的更多详细信息,请参阅电介质反射镜部分。有关二氧化碳反射镜的更多详情,请点击链接。另外,请注意有关THz光谱分束器的部分。
  • 无镀膜光学基底
    镀膜光学基底镀膜光学基底通过降低光楔,最大限度减少发射光束的角度偏差和对准误差。 表面质量高,波前失真小,适用于消色差束采样等。圆形基板的楔形10 arc sec,矩形或矩形基板的楔形 arc min低楔形选项:30±5arc min镀膜光学基底大楔形选项:1°或3。镜片材料:FS和BK-7。传播波前误差:λ/10@633nm,表面质量10-5。通光孔径大于85%,光楔30±5arc min。基底、尺寸和镀膜均支持定制。
  • 真空镀膜陶瓷垫
    真空镀膜陶瓷/氧化铝陶瓷/精密陶瓷垫片/带孔陶瓷垫19.5×10×5孔×5厚3.0氧化铝陶瓷Al203作为应用最广泛的先进陶瓷材料,氧化铝陶瓷具有优异的电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨损性和良好的机械性能,被广泛应用于电子医疗行业及机械工业零件等。材料性能表:氧化铝(A-95)氧化铝(A-99)密度:≥3.63 g/cm3≥3.9 g/cm3颜色:白色象牙白导热率:18 W/m..K27 W/m..K抗弯强度:≥280 Mpa≥360 Mpa体电阻率:>10∧14 Ω.cm>10∧14 Ω.cm热膨胀系数:7.2 (10-6/℃)8(10-6/℃)最高使用温度:1200℃1200℃0.1:材料解决方案电绝缘,热膨胀,硬度,导热系数等。对于任何其他要求,我们建议将材料与加工各种材料的经验相匹配。0.2:支持产品开发从提供样品到批量生产,我们将为您提供服务,我们还可以提供有关设计,交货日期的建议,以使客户的产品更好。0.3:快速交货我们内部拥有各种各样的材料和工具,这使得我们能够快速加工并交付给您。0.4:质量保证XMCERA的技能是通过严格的质量保证来控制和建立的,基于ISO9001:2015,我们承诺提供满足客户需求的产品。
  • 红外(IR)薄膜分束器/低损耗镀膜激光偏振器
    红外 (IR) 薄膜分束器Ø3 - 5µm 的平均 R/T 比为 45/55Ø没有来自第二表面反射的重影Ø消除光束位移Ø还提供用于 VIS-NIR 的薄膜分束器红外 (IR) 薄膜分束器采用安装在铝制框架中的薄硝化纤维素分束膜,设计为具有 3 - 5µm 的 45R/55T 分束比。 薄硝酸纤维素膜消除了第二表面反射和光束位移,同时最大限度地减少了光路长度的变化。 铝制框架在框架下侧具有安装孔,便于安装和集成到 OEM 系统中。红外 (IR) 薄膜分束器是 MWIR 应用的理想选择,包括 MWIR 成像、红外光谱、火焰检测和红外探测器的一般用途。注意:这些分束器的硝化纤维膜非常薄且易碎。 不得接触膜,只能使用空气进行清洁。 我们建议使用鼓风机,因为来自压缩空气的力可能会损坏膜。通用规格基材:Nitrocellulose反射/透射比 (R/T):45/55波长范围 (nm):3000 - 5000镀膜:Dielectric镀膜规格:45/55 @ 3000 - 5000nm构造 :Pellicle外壳:Black Anodized Aluminum折射率 nd:1.5表面质量:40-20厚度 (μm):2 +0.3/-0.2产品型号Dia. (mm)CA (mm)产品编码19.0512.7#19-28034.9025.4#19-28163.5050.8#19-28288.9076.2#19-283114.30101.6#19-284165.10152.4#19-285技术数据低损耗 IBS 镀膜激光偏振器Ø1064nm Nd:YAG 设计波长Ø在 45° AOI 具有 10,000:1 的高消光比Ø低损耗离子束溅射 (IBS) 镀膜Ø采用 10-5 表面质量的 UV 熔融石英基片低损耗 IBS 镀膜激光偏振器用于传输 p 偏振光,同时反射 s 偏振光,消光比高达 10000:1。这些偏振器具有离子束溅射 (IBS) 镀膜,设计用于在 45° 入射角下实现最佳的低损耗性能。它们由紫外熔融石英基片制成,与高功率激光器一起使用时可将热效应降至低,并且具有 10-5 的激光级表面质量。低损耗 IBS 涂层薄膜激光偏振器非常适合与 1064nm Nd:YAG 激光器一起使用,以分离或组合 s 偏振和 p 偏振激光。如果您的应用需要具有定制尺寸、镀膜或其他激光应用要求的低损耗 IBS镀膜激光偏振器,请与我们联系。注意:这些光学元件边缘上的箭头指向薄膜偏振片镀膜。产品型号DWL (nm)消光比CA (mm)表面质量Dia. (mm)厚度 (mm)产品编码106410,000:12010-525.406.35#16-747爱特蒙特光学® F-Theta 透镜Ø激光扫描应用的理想选择Ø扫描场上的衍射受限,波前误差低Ø长工作距离和大扫描区域Ø还提供振镜、扩束器和激光源Edmund Optics® F-Theta 透镜旨在在扫描系统的图像平面提供平场,并与检流计、扩束器和激光源结合使用。 这些 F-Theta 透镜具有紧凑的外形,提供高达 273 毫米的各种焦距和高达 164 毫米 (X) x 164 毫米 (Y) 的大扫描场。 这些透镜针对常见的光纤激光源和 Nd:YAG 基波或二次谐波进行了优化,设计波长为 532nm 和 1064nm,具有通用安装螺纹,可轻松集成到振镜系统中。 爱特蒙特光学® F-Theta 透镜是用于激光扫描和激光加工应用(包括激光打标、雕刻、切割、钻孔和 3D 建模)的经济高效的解决方案。产品型号DWL (nm)扫描角 (°)扫描场 (mm)类型WD (mm)产品编码532±22.6856.5 x 56.5F-Theta Lens94.5#15-185532±25.00101.8 x 101.8F-Theta Lens193.5#15-1861064±18.6035.4 x 35.4F-Theta Lens72.1#15-1781064±22.6856.5 x 56.5F-Theta Lens107.9#15-1791064±22.6286.0 x 86.0F-Theta Lens171.2#15-1801064±28.50116.2 x 116.2F-Theta Lens188.1#15-1811064±25.00157.0 x 157.0F-Theta Lens304.6#15-1821064±24.10164.0 x 164.0F-Theta Lens313.0#15-183光散射膜Ø散射 UV 到 NIR 范围的照明光线Ø柔性聚合物基片Ø易于根据尺寸进行切割Ø另外提供玻璃散射片L光散射膜由 TAC 聚合物材料制成,可对 UV 到 NIR 范围的照明光线提供散射。可以轻松地根据尺寸对这种薄膜进行切割,以满足应用要求,可以使用轻松地根据尺寸对这种薄膜进行切割,以满足应用要求,可以使用光学胶粘剂将其粘附到玻璃表面。光散射膜非常适用于机器视觉、视觉检测和自动检测应用,以散射LED 光源,从而产生无热点的均匀照明。若您的应用需要自定义尺寸的光散射膜,或需要将光散射膜层压到光学组件(例如光学窗口片、有色玻璃和聚合物偏振片)上,请联系我们。通用规格涂层:Uncoated厚度 (mm):0.13 ±0.005波长范围 (nm):300 - 1100注意:Protective film on both surfaces should be removed before use产品型号涂层尺寸 (mm)产品编码Uncoated100 x 100#17-683Uncoated300 x 300#17-682技术数据E 系列无边缘运动光学反射镜安装座Ø用于安装分光镜和透射式光学元件的 120° 无边缘Ø价格实惠Ø对实验和 OEM 系统不可或缺的安装座E 系列无边缘运动光学反射镜安装座可提供许多对于研发、原型制造和系统集成领域的应用而言不可或缺的功能。这些安装座具有 120° 切口,非常适用于安装分光镜和透射式光学元件,若以 45° 角安装,还能容纳更宽的光束路径。两个 M6 x 0.25 (101.6 TPI) 调节螺丝可提供平稳的移动,可以通过手或内六角扳手(扳手大小 2mm)驱动,以实现翻转和倾斜的光学调整与对齐 (±3.5°)。可以拆卸调节螺丝旋钮,从而使外形更紧凑。E 系列无边缘运动光学反射镜安装座具有安装孔,这些孔是埋头孔(设计目的为容纳 M4 或 8-32 安装硬件)和 M6 x 1.0 内螺纹孔(用于提高安装的多用性,以及与TECHSPEC® 公制不锈钢安装接杆和底座接杆的直接兼容性)。通用规格光学类型:Circular调节螺丝数目:2构造 :Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread BushingsMin. Thickness of Compatible Optics (mm):2微倾斜角度 (°) :±3.5微翻转角度 (°) :±3.5调节螺丝螺距 (mm):0.25Compatible Post:M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32产品型号兼容光学大小 (mm)Optical Axis Height产品编码12.5/12.725.40#17-27825/25.425.40#17-27950/50.838.10#17-280
  • MPI半导体晶圆测试射频电缆配件
    产品概要:MPI为射频和毫米波测量应用提供了出色的软电缆和附件选择,可实现完整的射频探头系统集成。基本信息:测试电缆晶圆级测量系统中的RF电缆必须满足许多特殊要求:较佳的电缆长度,重量,大小和相位稳定性,温度范围和公连接器的设计,MPI可以提供两个系列的RF电缆-高端MMC和入门级MRC-涵盖从18 GHz开始的整个频率范围。电缆组件有两种标准长度,分别为120厘米和80厘米,以与探头系统的占地面积和VNA的位置相匹配。转接器提供高质量的RF和高端毫米波适配器,以应对常规系统重新配置以及与不同类型的测试仪器集成的挑战。波导管波导段用于将基于波导的RF探头与VNA毫米波头(转换器)的输出端口相连,该端口的使用频率从V波段(50 GHz)开始。由于采用统一的设计,MPI波导段可与任何类型的变频器和MPI探头系统兼容。同时,它们提供了很大限度的系统测量动态范围。标准产品涵盖了广泛的频率范围:从V波段(WR15,从50 GHz到75 GHz)到G波段(WR-5,从140 GHz到220 GHz)。对于220 GHz以上的测量,MPI工程师建议将RF探头直接安装到转换器的波导端口。技术优势:1、测试电缆稳定性较高2、高质量的RF和高端毫米波适配器3、MPI波导段具有良好的兼容性应用方向:主要用于射频和毫米波测量应用。
  • 射频负载线圈 WE021816/WE012411
    产品名称:射频负载线圈仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默价格:面议库存:是适用ICP型号零件编号ELAN 9000/6X00/DRCsWE021816ELAN 5000WE012411
  • TYDEX 太赫兹AR镀膜
    太赫兹AR镀膜众所周知,由于高反射损耗,结晶材料的THz透射率不高(HRFZ-Si的透射率仅为~54%,THz级晶体石英的透射率为~70%)。然而,THz AR镀膜可以减少反射损耗。我们提供聚对二甲苯涂料。用于平面表面的二甲苯涂层技术在微电子领域中是众所周知的。我们已经改进了它来实现光学表面涂层(平面和球形)。因此,对于玻璃和透镜来说,都使用了苯的涂层。AR涂层波长范围由客户指定。 可以在60微米到1300微米的宽范围内制造增透膜。提供以下增透膜:1.双面AR镀膜它用于窗口片和弯月面镜片。 由于增透膜的透过率在波长减反射涂层中心以≥90%。 下面示出了聚对二甲苯涂覆的和未涂覆的HRFZ-Si和晶体石英窗的透射曲线的实例。图1.A. 无涂层和双面涂层HRFZ-Si窗的传输。 减反射涂层居中在120微米。图1。B 无涂层和双面涂层HRFZ-Si窗的传输。 AR涂层的中心位置为330μm。图1。C 未涂层和双面涂层的石英晶体窗口的传输。 减反射涂层居中在158微米。2.单面AR镀膜通常用于半球形镜片。平面透镜表面没有镀膜,因为透镜在太赫兹TDS装置或超导辐射热测量计中用作光电导天线。目前在99微米至125微米范围内的减反射镀膜是为某些特定的应用而开发的。AR镀膜增加了半球形透镜的透射率30%。由于它的形状很难测量半球形透镜的透射率,所以我们模拟了AR镀膜透镜和未镀膜透镜的透射曲线(请参阅下文)。我们的一位客户的实验结果证实由于AR镀膜导致的透射率增加。在使用单面镀膜超半球形透镜时,其仪器的功率增益在111微米处约为30-50%。图2.未涂层和单面(球面)聚对二甲苯涂层半球透镜的模拟透射。 减反射涂层集中在99-125微米。如您所见,未镀膜HRFZ-Si半球透镜的透射率仅为6%。它与全内反射的作用有关。全内反射角约为17度。由于硅的高折射率和透镜几何形状,主要部分穿透到透镜THz中,辐射从平面透镜表面-空气界面反射。因此,半球形透镜的透光孔径仅为40%。考虑到客户需要的波长范围的特殊性,我们可根据要求制造增透膜的窗户和透镜,通常情况下,它们不提供现货供应。
  • 光纤端面带通滤波镀膜
    筱晓光子最新研发在光纤头上提供多种涂层,包括全/部分反射膜、长通、短通、带通,以及抗反射设计。应该理解的是,干扰涂层的性能取决于入射角(AOI),纤维呈现AOI到涂层尖端的分布。此外,我们的涂层尖端其硬度足以连接到其他光纤,从而使过滤器浸入玻璃过滤器配置中。所选光纤的数值孔径(NA)以及光纤在应用中的连接方式将影响滤波器性能,因此,我们要求客户填写以下清单,以帮助我们实现相关的镀膜定制服务。中心波长760nm技术参数镀膜曲线虽然多模光纤中的角分布必须考虑涂层处的AOI分布,但单模光纤和多模光纤都可以涂覆。涂层可以设计为在与另一根光纤或空气耦合时工作。我们可以提供广泛的滤波器设计,如抗反射、带通、短通、长通和部分反射器。镀膜短可以是接头、裸纤、锥形或透镜光纤都可以。滤波膜特征1● (circle one) LP SP BP Reflector (full or partial)● 起始波长 ___±___● 截止波长 ___±___● %T (peak) ________● 衰减波长范围 _________● Attenuation OD ___________● %R (peak) ______ ±_______● %R 波长范围 _________________光纤特征2● 数值孔径 (NA) ______● 纤芯直径 ______________● 包层直径 ______________● 光纤长度________________● 光纤材料(玻璃、塑料、硫系化合物) 工作波长下的单模或多模(圆形)● 模式填充程度(如果知道)______● 套管最大工作温度 ______● 其他 (保偏光纤,微结构光纤 etc)光纤端面特征3● 第一端连接器(FC、SC、LC、SMA、None)● 第二端连接器(FC、SC、LC、SMA、None)● 如果没有连接器(切割、透镜、裸光纤)● 哪一端需要涂层____________Fiber Configuration4在空气中工作的涂层尖端涂层尖端连接到未涂层尖端需要镀膜的数量_______________光纤供应商________________举例说明:BP-0760-037Specifications:CWL: 760 ±7 nmHW: 37 ±7 nmTmin: 60 %Blocking: 1200 nm Measured values:CWL = 759.88 nm...OKHW = 38.5 nm...OKCuton 5 % = 732.43 nmCutoff 5 % = 788.55 nm Spectrogon:HP1 = 740.63 nmHP2 = 779.12 nmTpeak = 93.14 %...OKTavg = 90.46 %Slope 1 = 1.55 %Slope 2 = 1.7 %
  • 现货供应德国吉赫兹HFE35C射频场强分析仪HFE35C
    现货供应德国吉赫兹HFE35C射频场强分析仪HFE35C,操作说明书,售后服务,技术规格:咨询热线,13718811058,010-82752485-815张经理,欢迎您的来电咨询!频率范围27 MHz - far above 3.3 GHz 27MHz 至 3.3GHz以上测量范围Power flux density: 0.1 - 1999 μW/m2 功率通量密度 0.1 - 1999 μW/m2准确度Basic accuracy including linearity tolerance : +/- 6dBZero offset and rollover +/- 9 digitsSensor:探头Logarithmic periodic antenna with frequeny compensation directly on the antennaQuasiisotropicultrabroadband antenna ("omni"-characteristic) aligned for vertically polarised fields音频分析Identification of pulsed radiation sources (mobile radio (GSM, UMTS/G3), cordless telephones (DECT), WLAN (Bluetooth), air-traffic control radar) by means of an acoustic signal proportional to the modulation frequency电源9 Volt alkaline manganese battery (included), average operation time 4 - 7 hoursLow-Batt. indication, auto-power-offSignal Rating:信号显示Display of peak value as well as average value (switchable)重量0,92 kg 0.92公斤现货供应德国吉赫兹HFE35C射频场强分析仪HFE35C,操作说明书,售后服务,技术规格,标配:Measurement devicelog.-per. and UBB antennaalkaline manganese batterydetailed instructions manual with factual background informationplastic case.现货供应德国吉赫兹HFE35C射频场强分析仪HFE35C,操作说明书,售后服务,技术规格:咨询热线,13718811058,010-82752485-815张经理,欢迎您的来电咨询!
  • 等离子体主动热探头
    等离子体主动热探头是耐高温的等离子探头,用于高温等离子体过程中流入到目标表面的能量,也可作为离子流探头使用。由于等离子体主动热探头的灵敏度非常高,特别适合用于工业生产过程或研究中的有效质量控制。有一个特殊的版本,该版本有一个更多可选的可调参数,可以用来解决等离子体工艺的研发。等离子体主动热探头特点在生产高品质涂层或研究材料属性过程中,对等离子体工艺的表征,控制和监测是至关重要的。最重要的一个参数是通到基底的实际能量流入和总能量流入—主动热探头是测量这个决定性的量数的唯一工具。增殖的粒子影响基底的表面工艺和反应。这种能量与其他如热辐射能或化学能合成总流入能量。主动热探头连续定向测量流入的能量,保持层和表面性质很好的相关性。等离子体主动热探头产品概述适用于真空耐温高达450°C能量流入可多达(2±0,001)W/cm2 可衡量可变长度和几何图形包括系统控制和评估的软件包提供安装服务和流程优化咨询
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