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环测用辐射空气吸收率仪

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环测用辐射空气吸收率仪相关的仪器

  • 透射、反射/吸收光谱测量系统介绍 透射、反射/吸收率是光学元件(如光学材料、滤光片、镀膜等)与多种生活材料(玻璃、布料、汽车贴膜等)的重要光学特性指标,我公司ZLX-AS系列 透射、反射/吸收光谱测量系统正是针对此应用需求,而设计的高集成度,自动化的测量系统,它能帮助研发人员或品管人员在实验室轻易、快捷的完成透射率/反射率的光谱测试。系统组成:光源系统+分光系统+样品检测系统+数据采集及处理系统+软件系统+计算机系统■ ZLX-AS系列吸收、透射/反射光谱测量系统
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  • 产品详情德Optosol-K3 太阳能吸收率发射率检测仪: K3型发射率检测仪由一个被加热到70℃的发光体(作为热辐射源)和三个对波长在8-14μm范围的光线敏感的探测器组成。 来自发光体的辐射均匀分布在用作漫射辐射源的积分球内。检测器以与样品表面法线成12°的角度安装。被测量的是由样品反射回来的辐射。在上述波长范围内,用两个已知发射值的样品来进行检测信号的校准,这两个样品其中一个发射率高,如玻璃;另一个样品的发射率低或者其发射率与待测样品相接近。Manual absorber centrol K3-V9两种类型的测量误差只能通过小心使用仪器来避免。首先,球体通量取决于样品的反射率。这种效应在一定程度上纠正了数值。 但是推荐使其次,样品可以在测量期间可以被次级辐射加热。次级辐射限制了测量精度。当测量高发射率样品或参考物时,效果更为显着。另外,建议将样品与积分球体接触的时间,只在进行必要测量的时间段。使用吸收率检测仪器进行高精度检测的注意事项:- 在运行吸收率检测仪期间应尽量避开交流调制的环境光线。- 特别注意要关掉荧光灯光源。日光或其它直流人工光线不会对吸收率检测仪的工作造成影响。- 在使用Alphameter检测仪和发射率检测仪进行检测时,应避开空气对流或暴露于热源下(包括直射的太阳光线!)。- 在开始检测前1小时运行发射率检测仪。- 在不使用吸收率检测仪时,应保持探头和校准用标准件的清洁 测量首先,检测平面或圆柱体面样品时请确保使用正确的附件。请确保发射率检测仪有足够的加热时间(半小时以上)。alphameter检测头可与检测孔可以向上和向下使用。 对于小件和参考测量的测量,建议使用向上的位置。 测量结束后,蓝色状态栏中的会显示“Ready”指示。如果您正在测量各种非均质样品,请确保样品始终处于正确的位置,此时对于测量的建议,应该让样品的不同取向与积分球校准后进行。在每个样品完成检测后,其检测结果会在窗口上进行显示并储存到IRAM.txt文件中。建议首先输入样品名称和检测起始号。如果用户未设置检测起始号,检测编号将自动递增。检测结果文件记录以下数据:。日期。时间。样品名称(如用户所输入的名称)。检测的类别(吸收率、发射率或者两者都有)。太阳能吸收率或发射率检测值。每一波长范围内的检测值所有的检测结果将储存到 iram.txt 文件中。不会有检测结果丢失的现象发生。为快速的找到检测数据,建议将检测数据储存在AlphaM.txt文件中或间隔一定周期(比如每周或每月)对iram.txt文件进行重新命名。或者直接复制这些数据到一个电子制表软件(例如 Excel),以获得更快的数据访问。如果您想打印出检测曲线,请按“Print”按钮。 建议间隔一定时期(如1小时)重新进行一次参考检测。目的是检测白色参考插头的稳定性。测得的值如在95%到97%之间,则视为稳定. 使用alphamter检测仪进行检测在使用Alphameter检测仪进行检测前,必须先完成三个参考检测:一个是理想的黑色表面物的检测、一个是“灰色”表面物的检测以及一个白色表面物的检测.为了获得上述三个参考检测值,第一步(取下管状样品参考后,按下Dark ref 按钮(功能键F1)。之后出现一个信息对话窗口,提示您将参考品翻入暗室中(将黑色参考插头(随机附带)放置到Alphameter检测仪探测器的探头孔上}。通过按下电脑上的Space键可进行连续检测,然后按下回车键或用鼠标点击OK。Manual absorber control K3 – V9 Optosol GmbH10此处所指的暗室可以是一个空间足够大的纸板箱,以避免环境光线进入Alphameter检测仪探头的积分球内。请确保Alphameter检测仪探头开孔外的10cm范围内无任何物体。否则所测得的吸收率可能只是待测件的部分吸收率,原因或许是检测环境没有达到理想的黑色环境。按下 White ref (功能键 F2)即可开始第二项校准。同样会出现一个信息对话窗口,提示您将白色参考插头(随机附带)放置到Alphameter检测仪探测器的探头孔上。随后的操作步骤同上。请注意,白色标准件(White Standard)指示的96%反射比为原始系数,其中未考虑球体透光修正。存储在文件iram.ini中的更正值为97.5%。白色参考检测是最为重要的检测项目,要尽可能地进行多次检测。考虑到球体的透光率,还需进行第三种参考样品的检测。球壁的反射比决定了探测器接收到的辐射量或决定了所谓的球体透光率。当样品作为球壁的一个组成部分的情况下,球体的透光率将取决于样品的透光率。其数字上的修正通过检测第三个参考样品得以完成。按下Grey ref(功能键F3) 按钮即可进行灰色参考值检测。此项检测不经常进行,只有在检查球体透光率是否因球面不干净而发生变化时进行。 参考测量的校准系数存储在IRAN.ini文件(目录IRAM)中。当参考测量完成时,参考按钮(功能键F1-F3)从粗体变为正常。 否则将使用旧设置进行样品测量。 我们建议在设备关闭时,时常重复参考测量。 当进行参考测量时,参考测量的标签从粗体字符变为正常。如果您认为白色参考样品不是理想的白色,可以在去离子水用240号砂纸对参考插头进行清洁。Manual absorber control K3 – V9 Optosol GmbH11通过把平面样品直接放置在alphameter检测器头的检测孔上之后,通过按下 样品(F4功能键)来进行吸收测量。对于测量波长范围(0.38-1.55μm)的时候,完整的太阳能吸收值可以立即被计算出,存储并显示在屏幕上。 使用发射率检测仪进行检测发射率检测仪检测的是黑色发光体发射出的和待测样品反射出的辐射。 发射率检测仪的开口式设计可以进行平板表面或圆柱形表面物体的检测,而且平面样品可以直接放在发射率检测仪探测头的探测孔上,但是这种设计使发射器对温度的变化很敏感,因此,应慢慢的操作发射率检测仪,以避免空气流动而导致发射器温度变凉。同时,还要考虑高发射率样品可能被快速加热这一因素。被加热样品的辐射会对检测产生干扰。因此,对高发射样品的检测应尽快完成。 样品必须具有小于70%的发射率,以确保测量的足够的精度。在启动检测仪器半小时后,等到能源和积分球处于平衡状态之前,请先等待。 使用发射率检测仪进行检测要求先进行两种参考标准的检测,一个为低发射率参考标准检测,另一个为高发射率参考标准检测。平面样品:首先通过按下按钮 Low e ref(F6功能键)对低发射率(金属片)参考标准进行检测,然后通过按下按钮 High e ref (F7功能键)对高发射率(镀金属片)参考标准进行检测。 管状样品:首先通过按下按钮 Low e ref(F6功能键)对低发射率(金属部分)参考标准进行检测,然后通过按下按钮 High e ref (F7功能键)对高发射率(弯曲的金属板)参考标准进行检测。 按下 Sample (F9功能键)可以开始对样品进行测量。在波长范围3.9-50 (线性外推法)μm用一个加权积分和在iram.ini 文件中指定的普朗克黑体辐射定律热发射率被计算出。同样,全部的检测结果将储存到IRAM.txt文件里。不会有检测结果丢失现象发生。综合测量建议一起进行吸收和发射测量,因为发射率也由NIR值决定。这可以通过用按钮(F11功能键)测量吸收率,随后进行发射测量(F12功能键)(将样品转移到发射装置)之后进行。光谱的两个部分将被合并和显示。 单次测量(左)和组合测量(右)之间的差异如果选择了组合测量,则光谱反射率的插入曲线会被显示(右侧图)。现在 这个太阳能吸收率和热发射率在波长范围0.38-50(线性外推法)μm被计算出来,并存储在IRAM.txt 文件里的一行中。 故障排除指南Alphameter检测仪的二级管不亮请检查串行端口的定义或检查电子盒主开关上的保险丝。使用Alphameter检测仪进行检测时,检测值异常请使用诊断窗口选项检查原始数据值。进行重复检测后某个光源仍有较大误差时,说明该光源存在故障。使用发射率检测仪进行检测时,检测值异常请确保红外光源处于正常的工作状态。交付的物品交付的物品包括在内的是:-电子控制主机-alphameter 检测器头:-alphameter 配件:白色参考物灰色参考物黑色参考物-发射率检测仪探头-发射率检测仪配件:低发射率参考标准物(金属)高发射率参考标准物-电脑连接线-电源线-软件-电脑(可选)
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  • 产品详情Optosol R1 涂层吸收率发射率检测仪 详细介绍Emissiometer R用于测量管状或平面太阳能吸收涂层的定向热发射度,其基础是测量来自扩展热源的红外辐射的反射率操作温度:70 - 90°C-到样品的平均距离:50mm-测量区域直径:可达30mm再现性: 2%精度小于3% Emissiometer Rfor measurements of the directional thermal emittance of tubular or planar solar absorber coatings based on the measurement of the reflectance of the infrared radiation from an extended heat sourceOperating temperature: 70-90°CAverage distance to the sample: 50mmDiameter of the measured area: up to 30mmReproducibility: 2%- Accuracy 3%
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  • 产品详情 Optosol Absorber Control K1 太阳能平板集热器膜层吸收与发射率快速测量仪一、测量原理说明Alphameter 吸收 测量了相当精确的太阳能吸收的测试结果。Alphameter是基于一个具有光谱性窄带光源的积分球。这些参考标准或样本进行测量 是在一个球面上孔的位置。对面是两个平行样品检测器。当其中一个光源照亮球体, 探测器测量样本光的反射。从这个反射信号,检测反射或吸收率值。为了获得必要的光谱信息,4 个发光二极管,蓝色,绿色,红色和红外波长照亮球体。 反射发光二极管信号使用硅探测器测量。钨卤素超亮电灯结合一个最大灵敏度在1.3μm 的过滤锗探测器使用。 5个不同的光源,alphameter是一种非常稳定但分辨率底的光谱仪类型。它非常适合测 出缓坡谱线,比如典型的太阳能选择性吸收层谱线。Emissiometer K1 发射 emissiometer包括一个积分球,作为热源的发热条和 敏感度在波长范围8μm到14μm的 探测器。从发热条发射出来的辐射是单一分布的积分球,作为一个散辐射源。探测器安 装在一个度角为10°的样品表面。辐射是样本反射测量。2个样本被测信号进行测量校准 在已知的发射率值波长范围内::一个如玻璃的高发射率样本与一个低发射率样本或接 近样品的发射率进行测量。此仪器为目前全球具有权威测量仪
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  • GZ-300 太阳辐射计采用一体式结构,各项参数采用模块化设计,即支持单独选配,也支持兼容输出。此辐射计采用光 电感应原理,与各种辐射记录仪或辐射电流表配合使用,能够 精确地测量太阳的总辐射、反射辐射、散射辐射、红外辐射、 可见光、紫外辐射、长波辐射等。该表核心感应元件,采用绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层。热接点在感应面上,而冷结点则位于机体内,冷热接点产生温差电势。在线性范围内,输出信号与太阳辐照度成正比。
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  • 随着科技的发展,远距离探测、卫星探测、外太空探测等任务变得越来越重要,需要更精密、更严苛的光电器件来承受巨大的电离辐射。iXblue与法国航天局(CNES)紧密合作,研发了20多种可用于航空领域的光纤,在抗辐射光纤领域有着丰富的经验。产品特点:- 保偏和非保偏可选- 大量库存- 掺铒、双包层铒镱双掺光纤产品应用:- 光纤激光器和光放大器- 宇航级光放大器和激光器- 恶劣环境光放大器和激光器铒镱双掺双包层光纤/ IXF-2CF-EY型号IXF-2CF-EY-O-6-130-LNF-NSIXF-2CF-EY-O-6-130-LNF-NSIXF-2CF-EY-O-12-130-NS-Gen3IXF-2CF-EY-PM-12-130-NS-Gen3芯径 (μm)6 ± 0.56 ± 0.512 ± 112 ± 1包层直径 (flat/flat) (μm)125 ± 3涂覆层直径(μm)245 ± 15245 ± 15210 ± 15210 ± 15纤芯NA0.19 ± 0.02包层NA≥ 0.46包层吸收率@915nm(dB/m) 0.6 0.62.9 ± 0.62.6 ± 0.6包层吸收率@976nm(dB/m) 2.0 2.011.6 ± 2.410.4 ± 2.4纤芯吸收率@1536nm(dB/m) 30 3060 ± 1050 ±10多模背景损耗(dB/km) 50纤芯包层偏移(μm) 1.0测试级别(kpsi)100双折射NA 1.10-4NA 1.10-4RIGV@1560nm (dB/kRad) 0.02双包层无源光纤/IXF-2CF-PAS型号IXF-2CF-PAS-6-130-0.17-NSIXF-2CF-PAS-12-130-0.17-NSIXF-2CF-PAS-PM-12-130-0.17-NS芯径 (μm)6 ± 0.512 ± 112 ± 1包层直径(μm)125 ± 3125 ± 3125 ± 3涂覆层直径(μm)245 ± 15245 ± 15245 ± 15纤芯 NA0.17 ± 0.020.17 ± 0.020.17 ± 0.02包层NA≥ 0.46≥ 0.46≥ 0.46多模背景损耗 (dB/km) 50 50 50纤芯包层偏移(μm) 1.0 1.0 1.0双折射NANA 1.10-4 单包层掺铒光纤IXF-NS-AMP型号IXF-NS-AMP-2-PMIXF-NS-AMP-2-PM吸收率 @ 1530 nm (dB/m)25 ± 325 ± 3吸收率@ 980 nm (dB/m)17 ± 215.5 ± 1.5MFD@1550 nm (μm)5.5 ± 15.5 ± 1背景损耗 (dB/km) 20截止波长 (nm) 1150 1200包层直径 (μm)125 ± 2涂覆层直径(μm)245 ± 10测试级别 (kpsi)100熔接损耗 (dB) 0.20 (~ SMF28) 0.20 (~ PM1550)双折射NA 2.10-4RIA @1545nm (dB/m/kRad) 0.015RIA @980nm (dB/m/kRad) 0.025RIGV @1545nm (dB/kRad) 0.03
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  • iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率傅立叶红外检测仪适用于测定建筑玻璃的半球辐射率,用来分析建筑玻璃的其他一些特性和参数。其干涉仪采用新型的迈克尔逊自补偿光学系统,能去除许多常规光学干涉仪中存在的光学校正问题。该仪器强有力的分析软件和附件使用户在建筑玻璃的分析和鉴别上得心应手。该设备参考国家标准设计,运行稳定,人机交互界面友好,操作简捷,测试精度高,深受各大科研及检测单位的欢迎。GB/T2680-2018《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射以及有关窗玻璃参数的测定》;GB/T21186-2007《傅里叶变换红外光谱仪》;JGJ/T151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》。iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率傅立叶红外检测仪检测项目:建筑玻璃的热辐射反射率(ρh)、 热辐射吸收率(αh,垂直辐射率)、半球辐射率(εi)、 传热系数。产品优势:- 高稳定的光学系统:光学台一体化设计,整体模具成型,主要部件一次定位,无需后期调整,大幅提高仪器的机械稳定性和长期可靠性。- 高性能的电子系统:新的24位A/D转换技术,配合进口高灵敏度DLATGS检测器,确保数据真实可靠、实时采集和高速传输。- 智能化的保护系统:密闭型干涉仪设计,湿度状况快捷识别,减轻了操作人员对仪器维护的工作量,通过明显的颜色变化提醒用户及时更换干燥剂,解决红外使用过程中的隐患,无需开盖便可自行更换干燥剂。- 操作简便,适配性强:采用电脑控制全自动操作,自动扫描测试建筑玻璃的热辐射反射率(ρh),自动计算出试件的热辐射吸收率(αh,垂直辐射率)、半球辐射率(εi)和传热系数。- 配合可见光透射比、遮阳系数检定系统使用,可得到太阳能总透射比(g)及各种窗玻璃构件对太阳辐射热的遮蔽系数(Se)。实测图谱:
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  • WN-103直接辐射传感器一、用途 该表用于测量光谱范围为0.3μm-3μm的太阳直辐射量。当太阳直辐射量超过120W/m2时和日照时数记录仪连接,也可直接测量日照时数。所以该仪表可广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料及生态考察部门。日照时数定义:为太阳直接辐照度达到或超过120W/m2时间段的总和,以小时为单位,取一位小数。日照时数也称实照时数。 日照传感器主要有:直接辐射表、双金属片日照传感器与旋转式日照传感器等。 二、工作原理 该表构造如图示,主要由光筒和自动跟踪装置组成。光筒内部是由光栏、内筒、热电堆(感应面)、干燥剂筒等组成。感应部件是采用绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层。热接点在感应面上,冷结点在机体内,在线性范围内产生的温差电势与太阳直接辐照度成正比。 自动跟踪装置是由底板、纬度架、电机等组成。电机是动力源,用户可根据要求选择直流电机或交流电机作为动力源。该表的跟踪精度与安装和细心的调整有密切关系,有关详细说明用户详见产品说明书。三、技术参数直接辐射表参数: 1.灵敏度:7~14μV/W.m-2 2.响应时间:≤30秒(99%); 3.内阻:约100Ω; 4.跟踪精度:24小时小于±1°; 5.稳定性:±1%; 6.温度特性:±1%(-20℃~+40℃); 7.重量:5kg; 8.电源电压:DC 12V ±l5% AC 220V±lO%; 9.测试精度:TBS-2-2直接辐射表±2% TBS-2-B标准直辐射表±l%; 10.信号输出:0~20mV; 日照计参数:1. 测量范围:0—24小时;2. 精度:小于±0.1小时;3. 分辨率:0.1小时;
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  • iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率检测仪适用于测定建筑玻璃的半球辐射率,用来分析建筑玻璃的其他一些特性和参数。其干涉仪采用新型的迈克尔逊自补偿光学系统,能去除许多常规光学干涉仪中存在的光学校正问题。该仪器强有力的分析软件和附件使用户在建筑玻璃的分析和鉴别上得心应手。该设备参考国家标准设计,运行稳定,人机交互界面友好,操作简捷,测试精度高,深受各大科研及检测单位的欢迎。一、产品名称:iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率检测仪二、 iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率检测仪检测项目:建筑玻璃的热辐射反射率热辐射吸收率(垂直辐射率)半球辐射率(传导系数)三、iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率检测仪适用标准:GB/T2680-2021《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-94《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》ISO9050-2003《建筑玻璃 光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定》JGJ/T151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》三、iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率检测仪产品原理:iCAN 9-G傅立叶变换红外光谱仪是利用干涉仪干涉调频的工作原理,把光源发出的光经迈克尔逊干涉仪变成干涉光,再让干涉光照射样品,接收器接收到带有样品信息的干涉光,再由计算机软件经傅立叶变换即可获得样品的光谱图。 根据国家标准GB/T2680-2021要求,主要用于检测玻璃在4.5μm~25μm光谱范围内的红外吸收光谱或反射光谱,根据所记录的谱图对被测物质进行定性或定量分析。iCAN 9-G是测量玻璃光学性能的重要检测设备。四、iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率检测仪产品特点:1、智能的人机交互设计,无论您是否接触过傅立叶红外软件,都能迅速熟练操作;2、独到的数据采集预览全程监控模式,采集过程一览无余;3、整机一体化铸模成型,主部件对针定位,无需调整,用户可自行更换光源、检测器、分束器等,且方便灵活。彻底解决了传统光学结构不易维护的问题,用户即可自行安装、轻松更换光学元件;4、配备智能湿度自动提醒装置,减轻了操作人员对仪器维护的工作量,电子湿度数字直观显示功能,将自动提醒用户更换干燥剂,解决红外使用过程中大的隐患 5、仪器自带自检程序可对仪器的各项指标随时进行自检,具有硬件实时在线诊断 6、软件功能更强大:具有自我诊断功能保证了仪器状态和测试参数正确;强大的数据处理分析软件,轻松处理标峰、峰面积积分、基线校准等操作;红外软件:中文版32位处理软件。包括:红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件;H2O/CO2 自动补偿软件,自检软件;宏程序软件;7、硬件实时在线诊断:连续在线监控所有光学部件(激光、光源、检测器、分束器);保证仪器始终处于佳工作状态,测量谱图准确可靠。硬件实时在线诊断:连续在线监控所有光学部件(激光、光源、检测器、分束器);保证仪器始终处于佳工作状态,软件H2O/CO2 自动补偿软件,自动除去空气中水和二氧化碳 8、光学台整体密封干燥设计,提高了光的传输效率,且防潮效果优异。可适应各种操作环境,并降低空气吸收带来的影响 9、仪器带有分析软件和可装配标准透射附件,如液体池或KBr压片的制样附件。样品仓可方便安装ATR制样附件,加快样品准备时间,缩短清洗时间,扩展仪器功能 10、选配ATR附件,用于样品仓的单反射、加压ATR附件,包括吹扫接头、ZnSe晶体以及旋转压具。可对液体、半液体、固体、、小颗粒、单根纤维或较硬的材料进行测试(如聚合物、橡胶、涂料、纤维等)。经济实用,样品范围宽,无需制样 11、超大样品仓设计,方便扩展各种红外附件;12、配套专业谱图自动比对分析软件,可以实现一张谱图和多张谱图比对,也可以多张谱图相互比对,自动出具实验检测报告。 状态实时监控实时在线监控所有光学部件(干涉仪、光源、检测器、分束器),实时给出主要元器件的电流、电压、温度值,指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题。保证仪器始终处于佳工作状态,测量谱图更准确可靠。长寿命光源进口高能量、高效率、长寿命光源国内独特带自动休眠功能,提高光源寿命。湿度指示和防潮技术密封干燥的光学仓,特殊处理的防潮窗口设计,可以有效抵御外部溶剂和水汽;分腔式设计,保证各腔体不相互影响,保证腔体密封干燥;可选择多通道吹扫方式;易于更换的不锈钢盒装干燥剂;集成的湿度指示剂;国内独特配置湿度软件自动数字显示装置,自动提醒更换干燥剂可移除的样品仓盖超大样品仓设计,方便扩展各种红外附件;实测图谱:
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  • 太阳自动跟踪直接辐射表 BL-2B用于测量光谱范围为0.3μm-3μm的太阳直辐射量。当太阳直辐射量超过120W/m2时和日照时数记录仪连接,也可直接测量日照时数。所以该仪表可广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料及生态考察部门。 日照时数定义:太阳直接辐照度达到或超过120W/m2时间段的总和,以小时为单位,取一位小数。日照时数也称实照时数。标准直辐射表(日照计) 构造如图示,主要由光筒和自动跟踪装置组成。光筒内部由光栏、内筒、热电堆(感应面)、干燥剂筒等组成。感应部件是采用绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层。热接点在感应面上,冷结点在机体内,在线性范围内产生的温差电势与太阳直接辐照度成正比。自动跟踪装置是由底板、纬度架、电机等组成。电机是动力源,用户可根据要求选择直流电机或交流电机作为动力源。 该表的跟踪精度与操作人员细心的安装和调试有密切关系,有关详细说明见产品说明书。直接辐射表参数:01.灵敏度:7~14μV/W.m-202.响应时间:≤30秒(99%)03.内阻:约100Ω04.跟踪精度:24小时小于±1°05.稳定性:±1%06.温度特性:±1%(-20℃~+40℃)07.重量:5kg08.电源电压:DC 12V±l5% AC 220V±lO%09.测试精度:直接辐射表±2%标准直辐射表±l%10.信号输出:0~20mV日照计参数:01.测量范围:0~24小时02.精度:小于±0.1小时03.分辨率:0.1小时
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  • SEM-600D电磁辐射分析仪是一款性能强大的超宽频电磁辐射分析仪,可用于1Hz~100kHz电磁场监测、高频电磁场监测、超高频辐射监测及微波辐射监测。配套的电磁场探头覆盖了1Hz~ 60GHz,从低频到毫米波频段,可以测量环境、工作场所及电磁辐射源的电场强度、磁场强度(磁感应强度)以及功率密度。主机配射频电磁场探头,对移动通信基站、广播电视、雷达等超高频辐射和微波辐射进行监测。主机配低频电磁场探头,可对工作场所、交流输变电工程、用电设施的工频电磁场以及车辆、轨道交通的电磁环境进行监测。高频电磁场探头用于工作场所、中短波广播的高频电磁场监测。主要特征l 低频、高频、超高频、微波一体式超宽频主机l 1Hz ~ 100kHz电场和磁场探头,支持电场和磁场同步监测、频谱分析和选频测量;l 高频电磁场探头严格按照标准要求分别选频监测高频电场和高频磁场,准确按照限值标准进行评估;l 宽频带射频场强探头,可同时满足高频电场、超高频辐射及微波辐射的监测需求l 高达60GHz的微波辐射探头,满足雷达、卫星、毫米波频段的微波辐射监测需求l 依照人体头、胸、腹三个部位测试的测量模式;l 内置同步环境温度、相对湿度监测,方便数据分析及溯源;l 支持连续波、脉冲波测量,包括连续微波、脉冲微波测量;l 超高频辐射测量参量功率密度、电场强度,1Hz~100kHz测量参量为电场强度、磁感应强度,高频电磁场测量参量为电场强度、磁场强度;微波辐射测量参量为功率密度;l 内置卫星导航定位模块,便于监测过程管理;l 实时值、平均值、最大值、时间曲线、频谱分析等数据模式;l 便携式设计,超高频辐射、微波辐射支持手持测量,1Hz~100kHz电场和磁场、高频电磁场支持三脚架架设测量;l 主机和探头均内置电池供电,满足4小时以上连续运行使用;l 内置温度、湿度、大气压测量,满足监测数据的环境影响评估需求;l 支持蓝牙通信和光纤通信。应用范围 l 工作场所物理因素测量:1Hz-100kHz电场和磁场;l 工作场所物理因素测量:高频电磁场;l 工作场所物理因素测量:超高频辐射;l 工作场所物理因素测量:微波辐射;l 交流输变电工程、配电网、机房、家用电器、地铁、高铁等场所工频电磁场监测;l 通信基站、雷达、导航台、卫星地球站等电磁场监测;l 长波、中波、短波、超短波等广播电视设施电磁场监测;l 高频感应炉、烘干设备、微波炉、微波理疗仪、核磁共振等工科医设备监测;l 电磁环境质量及安全评估;l 国防电子对抗电磁曝露测量及安全评估。SEM-600D电磁辐射分析仪,具有良好稳定的性能,基于大量的检测实践,针对以下主要的国际及国内标准而设计,具有广泛标准适用性。产品满足以下标准:l 《工作场所物理因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)l 《工作场所物理因素测量 第1部分:超高频辐射》(GBZ/T189.1-2007)l 《工作场所物理因素测量 第2部分:高频电磁场》(GBZ/T189.2-2007)l 《工作场所物理因素测量 第3部分:1Hz~100kHz电场和磁场》(GBZ/T189.3-2018)l 《工作场所物理因素测量 第5部分:微波辐射》(GBZ/T189.5-2007)l 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)l 《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T 10.2-1996)l 《交流输变电工程电磁环境监测方法》(试行)(HJ681-2013)l 《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ972-2018)l 《中波广播发射台电磁辐射环境监测方法》(HJ 1136-2020)l 《短波广播发射台电磁辐射环境监测方法》(HJ 1199—2021)l 《电磁辐射暴露限值和测量方法》(GJB5313A-2017)l 《用于人体暴露评估的移动通信基站射频场强、功率密度和比吸收率的测量》(IEC62232-2017)l 《关于人体电磁暴露的直流磁场、1Hz~100kHz交流电场和交流磁场的测量-第一部分:测量仪器的要求》(IEC61786-1-2013)
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  • 仪器简介:1978年,世界上第一台SAR测量仪器诞生于Motorola公司 90年代开始出现商用SAR测量仪 2003年3月21日IEEE 对SAR测量方法做了新规定(IEEE P1528/D1.2) 。同年,EMF Safety公司根据此标准由汉城大学Gimm教授同Motorola当年设计第一台SAR测量仪器的工程师主持,改进推出了ESSAY-3型SAR测量系统。技术参数:场强测量探头: Body Materials Dielectric constant 2.5 measured at 10 GHz, loss tangent 0.0004 measured at 10 GHz Dimensions 30.0 cm length, body diameter 9.5 mm Sensors Gold plated Schottky diode Connector Miniature 7 pins Dipole length 2.0 mm O.D. tip 4.0 mm Offset 2.0 mm typical Frequency band 10 MHz to 10 GHz Spatial resolution &le 25 mm3 Impedance &asymp 2 ㏁ Angular response ± 0.2 dB (isotropy) Dynamic range 2 mW/kg ~ 100 W/kg 机器人: Robot type Vertically articulated robot Degree of freedom 6 axes Test Payload 6 kgf (Weight of amplifier housing and robot arm in ESSAY 3 is less than 1 kg.) Position repeatability 0.01 mm with full payload Motor type DC servo motor Body weight 58 kg 体模: SAM Phantom (separated left and right) Material Relative permittivity less than 5 and loss tangent less than 0.05 Phantom shell 2 mm thickness with tolerance of less than ± 0.2 mm with respect to the SAM CAD file Flat Phantom Material Relative permitivity less than 5 and loss tangent less than 0.05 Thickness of bottom 2 mm Size 42 cm(W) X 36 cm(D) X 19 cm(H) following IEEE std 1528- 200X & IEC 106/24/CD 待测设备位置控制器: 移动电话夹具能够按要求将移动电话进行定位,倾斜角度的误差容限为± 1° 。移动电话夹具由低损耗、 低介电常数的材料制成, 即: tan(&delta )&le 0.05,&epsilon &le 5。主要特点:满足最新标准:IEEE P1528/D1.2要求 维护费用低
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  • TBS-320全自动跟踪太阳直接辐射仪一、产品概述: TBS-320全自动跟踪太阳直接辐射仪由天诺环能自主研发生产,整机由全自动二维跟踪系统和直接辐射表两部分组成,用于自动跟踪测量光谱范围280nm-3000nm的太阳直接辐射量。全自动二维跟踪系统采用精确的轨迹算法和先进的微机控制技术,可在一定的水平和垂直角度内自由旋转跟踪太阳,不受阴雨天气影响,不需要人工操作干预,本产品是TBS-2型太阳直接辐射表(一维跟踪)的全新升级换代产品。配套使用的直接辐射表在全自动跟踪系统的配合下,可以精准的测量太阳能辐射量,可广泛应用于太阳能光伏发电站、太阳能热利用、气象环境、农业林业、建筑节能、新能源研究等科研单位和领域。 二、功能原理: TBS-320全自动跟踪太阳直接辐射仪由跟踪驱动器、精密电机、微处理器、直接辐射光筒、底座台架、电源适配器、太阳光跟踪定位传感器等单元组成。全自动跟踪系统采用二维跟踪驱动方式,利用太阳光跟踪平衡感应器和纵横驱动微电子控制技术等自动跟踪技术,结合轨迹算法和光点效应自动调整,驱动跟踪系统实时追踪太阳运转,使直接辐射表光筒垂直于太阳光线照射角度,从而达到辐射感应面完全接收的效果。直接辐射光筒由安装底座、石英玻璃片、光栏、内筒、热电堆感应面、干燥剂、信号输出接口等组成。太阳光感应模块是采用绕线电镀式多结点热电堆,其表面涂有低反射、高吸收率的3M黑色无光涂层。热结点在感应面上,冷结点在机体内,在线性范围内产生的温差电势与太阳直接辐射强度成正比,可输出电压或标准电流环信号,方便SOLAR-1太阳能辐射测量仪采集处理信号。直接辐射表在全自动跟踪系统的精准追踪下,才可以准确测得太阳能直接辐射量。 直接辐射表输出辐射量(W/m2)=测量输出电压信号值(μV)÷灵敏度系数(μV/W• m-2),每个辐射传感器出厂前将分别标定出对应的灵敏度系数。三、全自动跟踪系统性能参数: 1、水平运行角度(太阳方位角):-120~+120°(可调节) 2、垂直调整角度(太阳赤纬角):10°~90° 3、限位开关:4个(水平角/赤纬角各2个) 4、跟踪方式:微电子控制技术,二维角度自动驱动追踪。 5、跟踪精度:4小时小于±0.2° 6、运行速率:50o/sec; 7、运行功耗:≤4.5W 8、工作电压:DC 12V或AC 220V 9、仪器总重:约6KG 10、最大承重:5KG(可安装电池板功率1W~50W)四、直接辐射表技术参数: 1、光谱范围:280~3000nm 2、测试范围:0~2000W/m2 3、灵敏度:7~14μV/Wm-2 4、稳定性:±1% 5、内阻:约100Ω 6、测试精度:±2% 7、响应时间:≤30秒(99%) 8、温度特性:±1%(-20℃~+40℃) 9、输出信号:标配0~20mV或4~20mA(配标准电流变送器) 10、工作环境:环温-40~70℃;大气湿度小于99%RH;室外全天候环境运行。
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  • BG9511型环境监测用χ、γ吸收剂量率仪产品介绍BG9511环境监测用x、γ射线吸收剂量率仪是对辐射吸收剂量率进行检测的仪器,其设计结构紧凑人性化,携带使用非常方便。采用了高灵敏度的闪烁体探测器,测量精度高,具有良好的能量响应特性。仪器完全符合环境监测吸收剂量率相关的国家标准,可广泛应用于核电站、环保局、防化部队、出入境检验检疫局、海关、冶金、石化企业、辐照厂、矿山、医院科研院所等场所的放射性水平检测。技术参数探 测 器NaI(Tl)灵 敏 度≥350CPS能量范围48keV~3MeV能量阈35keV能量响应≤±20%(相对于137Cs)测量范围吸收剂量率:0.01~600μGy/h吸收剂量: 0~9999mGy相对基本误差≤±10%重复性≤5%(1μGy/h)报警类别阈值、过载、故障、电池欠压报警方式声音供电电源2节5号电池功 耗120mW工作温度-20℃~50℃相对湿度≤90%(40℃)外 壳铝合金尺 寸243*89*142mm重 量1.5kg
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  • OS-4P选频式电磁辐射监测仪是跨代产品,在选频测量为主的基础上,可连接综合场强测量探头,具有测量性能和功能、以及更加可靠的质量保证,同时,仪器具有更快的测量速度,更小的重量和尺寸,更加贴合《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》HJ1151-2020要求和提供更好的用户使用体验。主要特征? 创新的高精度小尺寸选频探头,更##的空间定位;? 1Hz-6GHz低频电磁场、中短波电磁场、射频电磁场多探头组合选频测量仪器;? 可接入1Hz-60GHz多种综合场强测量探头;? 配套便携式3.5GHz射频电磁场校准器;? 小巧轻便,易于现场测量使用;? 针对户外便携式测量应用的8英寸彩色液晶专业触控屏、快捷按键等外观结构设计;? 1Hz-6GHz根据GB8702-2014标准限值及方法的电磁场曝露安全评估;? 准确贴合《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》的技术要求;? 内置各移动通信运营商5G、4G、3G、2G基站及广播电视选频测量,支持任意频段积分,支持自定义编辑选频测量列表;? “全流程设计”检测管理方案,全流程智能管理系统(可选),无缝接入辐射环境监测管理平台,支持监测数据频谱图及报告无线上传辐射环境监测管理平台;? 内置GPS 定位,便于监测过程管理;? 便捷的软件操作界面,一键测量,一键保存,自动优化测量设置;? 实时值、平均值、大值、测量值随时间曲线、选频场强、频谱曲线等数据模式;? 更快的测量速度, 30MHz-6GHz全频段全向测量≤450ms(@RBW=300kHz);? 通过中国计量院、泰尔实验室、华南计量院计量校准,通过电磁兼容射频电磁场辐射抗扰度测试。适用标准 OS-4P选频式电磁辐射监测仪针对主要的国际及国内标准而设计,具有广泛标准适用性,产品满足以下标准:? 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)? 《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T 10.2-1996)? 《交流输变电工程电磁环境监测方法》(HJ 681-2013)? 《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ972-2018)? 《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》(HJ1151 -2020)? 《工作场所物理因素测量 第3部分:1Hz~100kHz电场和磁场》(GBZ/T189.3-2018)? 《电磁辐射暴露限值和测量方法》(GJB5313A-2017)? 《限制电磁场暴露的导则(100kHz-300GHz)》(ICNIRP2020导则)? 《限制时变电场和磁场暴露的导则(1Hz~100kHz)》(ICNIRP2010导则)? 《用于人体暴露评估的移动通信基站射频场强、功率密度和比吸收率的测量》(IEC62232-2017)? 《关于人体电磁暴露的直流磁场、1Hz~100kHz交流电场和交流磁场的测量-部分:测量仪器的要求》(IEC61786-1-2013)? 《Measurement of radio frequency electromagnetic fields to determine compliance with human exposure limits when a base station put into service》(ITU-T K.100-201907)? 《中波广播发射台电磁辐射环境监测方法》(HJ1136-2020)? 《投入运营基站的射频电磁场测量及其人体暴露限值符合性判定》(YD/T3731-2020)
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  • BLJW-DL300太阳标准辐射观测系统太阳辐射是气象观测指标中重要内容,根据国际气象组织WMO标准要求,太阳辐射标准观测分为:(总辐射、散射辐射、直接辐射、反射辐射、净全辐射),太阳光谱辐射观测分为:(紫外光、可见光,近红外光,远红外光)对此项内容的记录分析将对人类研究太阳能、气象、环境海洋、农业生态、建筑材料等起到重大作用,广泛应用于农业气象、植物生理研究、太阳能利用、海洋考察、建筑材料老化及大气污染等科学研究。气象观测支架整体采用不锈钢工艺,具有良好的防腐蚀性,可长期运行于各种恶劣的室外环境,安装支架高度1.5米 传感器托架长2米 宽0.2米 能够根据不同规范安装气象传感器。底座长1.2米 宽1.1米 可根据实地情况固定安装,软件可实时观测总辐射、直接辐射、净全辐射、反射辐射、散射辐射。通过GPRS无线通讯方式可远距离观测当地辐射情况,同时也可远程对辐射监测站进行维护设置等操作。 工作环境:温度:-40~70℃,湿度:0~100.00%,抗风极限等级:<75m/s。一、【概述】太阳辐射是气象观测指标中重要内容,根据国际气象组织WMO标准要求,太阳辐射标准观测分为:(总辐射、散射辐射、直接辐射、反射辐射、净全辐射),太阳光谱辐射观测分为:(紫外光、可见光,近红外光,远红外光)对此项内容的记录分析将对人类研究太阳能、气象、环境海洋、农业生态、建筑材料等起到重大作用,广泛应用于农业气象、植物生理研究、太阳能利用、海洋考察、建筑材料老化及大气污染等科学研究。二、【技术指标】测量内容:总辐射、散射辐射、直接辐射、反射辐射、净全辐射,BL-WS01 风速传感器BL-WS01 风速传感器是北京博伦经纬提供提供的一款新型机械式风速传感器,采用传统的三风杯设计,信号变换电路为光电转换电路,在水平风力驱动下风杯组旋转,通过主轴带动磁棒盘旋转,其上的数十只光电管通过旋转码盘感应除脉冲频率信号,可广泛应用于气象、农业、科研、草原生态、环境、新能源、光伏光热、风能等极恶劣环境。技术参数:测量范围:0-65m/s分辨率:0.1m/s准确度:±(0.3+0.03V)m/s或±3%非线性误差:0.5%启动风速:0.25m/s抗风等级:67m/s供电:7-17V DC电流:~4.2mA信号输出:脉冲HZ工作温度:-42~+69℃;湿度:0~99.9%(无冷凝)重量:128.8g(无线缆)防护等级:IP65线缆长度:标准5米BL-WD03风速传感器BL-WD03风速传感器是北京博伦经纬提供提供的一款新型机械式风向传感器,采用高精度的磁敏感应芯片,提供0-359.9°的测量范围,和优质的碳纤维材料,可满足广大客户需求,可广泛应用于气象、农业、科研、草原生态、环境、新能源、光伏光热、风能等极恶劣环境。技术参数:测量范围:0-359.9°分辨率:0.1°准确度:~±3°非线性误差:0.5%启动风速:0.25m/s抗风等级:67m/s供电:7-16V DC电流:~0.4mA信号输出:0-2.5V工作温度:-42~+69℃;湿度:0~99.9%(无冷凝)重量:208.8g(无线缆)防护等级:IP65线缆长度:标准5米,最长80米BR-THP-03环境温湿压传感器BR-THP-03环境温湿压传感器是北京博伦经纬公司提供数字型测量环境温度、相对湿度和大气压力,结合气象防辐射罩使用,可满足广大客户需求,可广泛应用于气象、农业、科研、草原生态、环境、新能源、光伏光热、风能等极恶劣环境。技术指标:温度范围:-40~+60℃分辨率:0.1℃准确度:±0.3℃@23℃时±0.5℃@其它湿度范围:0~100.00%.RH分辨率:0.1%.RH准确度:~±2%.RH@23℃时 ±3%@其它长期稳定性: ±1.0%RH/Year(无污染) 气压范围:100~1100hpa分辨率:0.1hpa准确度:±1hpa供电:8-18Vdc电流:15mA信号输出:SDI-12工作环境:温度:-42~+69℃;湿度:0~99.9%(无冷凝)重量:~120g(无线缆) 线缆长度:标准5米BL-YL雨量传感器 翻斗式雨量传感器适用于气象台(站)、水文站、农林、国防、高速公路、铁路等有关部门用来测量液体降水量、降水强度、降水起迄时间。本传感器符合下列规范及标准要求:SL61-94水文自动测报系统规范;GB11831-2002水文测报装置遥测雨量计;GB11832-2002翻斗式雨量计。技术参数承水口径:φ200+0.6mm分辨力:0.2mm(6.28ml)测量降水强度:≤4mm/min(在8mm/min可以工作)误差:±3%(室内静态测试,雨强为2mm/min时)输出信号:单干式舌簧管通断工作温度:0~50℃贮存温度:-10℃~50℃开关容量:DC,U≤12V,I≤500mA接点工作次数:1×107次仪器体积:直径×高为φ260×420mm仪器净重:约3kg 总辐射传感器MS-20GHI总辐射用来测量光谱范围为0.28-3μm的太阳总辐射,也可用来测量入射到斜面上的太阳辐射,如感应面向下可测量反射辐射,如加遮光环可测量散射辐射。因此,它可广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料老化及大气污染等部门做太阳辐射能量的测量。热电效应原理,感应元件采用绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层。热接点在感应面上,而冷结点则位于机体内,冷热接点产生温差电势。在线性范围内,输出信号与太阳辐照度成正比。技术指标:ISO 9060 2018标准:Class C响应时间(95%):≤30秒响应时间(63%):≤15秒测试范围:0~2000W/m2 光谱范围:280-3000nm灵敏度:7~14μV/W/m2 余弦响应:≤±5%(太阳高度角10°时)温度特性:±2%(-20℃~+40℃) 非线性:±2% 稳定性:±5% 内阻:约350Ω信号输出:0~20mV工作环境:-30~+75℃;0-100.00%RH 防护等级:IP67重量:2.5kg 线缆长度:5m散辐射传感器MS-20 DHI水平表面上,在2π立体角内所接收到的太阳直接辐射和散射太阳辐射之和称为总辐射(短波)。总辐射是辐射观测最基本的项目。总辐射用总辐射表(亦称天空辐射表)测量辐射中把来自太阳直射部分遮蔽后测得为散射辐射或天空辐射。感应面朝下所接的为反射辐射。散射辐射和反射辐射都是短波辐射。这两种辐射均用总辐射表配上有关部件加以测量。技术指标:ISO 9060 2018标准:Class C响应时间(95%):≤30秒响应时间(63%):≤15秒测试范围:0~2000W/m2 光谱范围:280-3000nm灵敏度:7~14μV/W/m2 余弦响应:≤±5%(太阳高度角10°时)温度特性:±2%(-20℃~+40℃) 非线性:±2% 稳定性:±5% 内阻:约350Ω信号输出:0~20mV工作环境:-30~+75℃;0-100.00%RH 防护等级:IP67 重量:6.5kg 线缆长度:5mMS-50 DNI自动跟踪直接辐射表一、介绍MS-50 DNI全自动跟踪太阳直接辐射表是一款的无人值守太阳直接辐射表。它人性化的设计理念,使人们对太阳直接辐射的测量不再繁琐。无需每天的调试,无需不停的维护,你只需要将它安装在测试场地,就可以精确的测量到每天不同时刻的太阳直接辐射值。无论是晴天、阴天或者雨天,它能保证在各种天气条件下的精确测量,是户外测量太阳直接辐射的zui佳选择。二、工作原理MS-50 DNI全自动跟踪太阳直接辐射表采用角度传感器与四象限光平衡传感器等方面技术自动跟踪太阳运转,使太阳光垂直照射到辐射传感器的光筒内。仪器由底座、台架、丝杠、齿轮箱、电机、微机控制器、直接辐射传感器、电源等部分组成。跟踪软件按照太阳运动轨迹与光追踪相结合方式运行。采用二维自动跟踪方式,太阳赤纬角跟踪自动调整,可实现全天侯自动对太阳的实时追踪。直接辐射表的光筒内部由光栏、内筒、热电堆(感应面)、干燥剂等组成。感应部件是采用绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层。热结点在感应面上,冷结点在机体内,在线性范围内产生的温差电势与太阳直接辐照度成正比。 技术指标:ISO 9060 2018标准:Class B响应时间(95%):≤30秒测试范围:0~2000W/m2 光谱范围:280-3000nm灵敏度:7~14μV/W/m2 内阻:约100Ω稳定性:±1%温度特性:±1%(-20℃~+40℃)精度:±2% 自动跟踪器传动方式:丝杠、齿轮等传动方式采用微机控制技术,二维角度自动跟踪水平运行角度(太阳方位角):0~270°垂直调整角度(太阳赤纬角):-45~+45°跟踪精度:4小时小于±0.5°跟踪速率:10o/sec电源电压:DC 12V功耗 : 3.5 W防护等级:IP67工作环境:-30~+75℃;0-100.00%RH仪器总重量:6.8kg 线缆长度:5m 倾斜辐射传感器MS-20 POA水平表面上,在2π立体角内所接收到的太阳直接辐射和散射太阳辐射之和称为总辐射(短波)。总辐射是辐射观测最基本的项目。总辐射用总辐射表(亦称天空辐射表)测量辐射中把来自太阳直射部分遮蔽后测得为散射辐射或天空辐射。感应面朝下所接的为反射辐射。散射辐射和反射辐射都是短波辐射。这两种辐射均用总辐射表配上有关部件加以测量。技术指标:ISO 9060 2018标准:Class C响应时间(95%):≤30秒响应时间(63%):≤15秒测试范围:0~2000W/m2 光谱范围:280-3000nm灵敏度:7~14μV/W/m2 余弦响应:≤±5%(太阳高度角10°时)温度特性:±2%(-20℃~+40℃) 非线性:±2% 稳定性:±5% 内阻:约350Ω信号输出:0~20mV工作环境:-30~+75℃;0-100.00%RH 防护等级:IP67重量:2.5kg 线缆长度:5mCR300 数据采集器CR300 是一款小型的,低成本的高性价比数据采集器。它包含了我们其它众多型号数采的多数特征,另外它还有更快速的通讯速度,低电耗,内置 USB 接口,优异的模拟输入精度和分辨率。。CR300 可以测量大多数水文,气象,环境和工业传感器。它可以集中数据,使其在各种网络上可用,并使用您的协议进行传送。它还为控制和 M2M 通信执行自动化的现场或远程决策。CR300 非常适合需要长期远程监控的小型应用技术指标CPU : ARM Cortex M4 处理器,运行速度 : 144MHz扫描频率:10HZ模拟输入:6 个单端或 3 个差分(单独配置)脉冲计数器: 8(P_SW,P_LL,C1,C2 和 SE1 至 SE4)电压激励端子: 2 个(VX1,VX2)通讯端口: USB Micro B 和 RS-232输入电压: -100~+2500 mV 和 ±34mV 双量程模拟分辨率:23 nV (±34 mV 量程,差分测量,模拟电压精度:±(0.04%的测量值+偏移)@0~40°C ±(0.1%的测量值+偏移)@-40~+ 70°C模拟/数字转换位数:24 位数据存储:30 MB 串行闪存通讯协议:PakBus,Modbus,SDI-12,TCP 等供电:9.6~16VDC 电流:空闲 1.5 mA;5 mA尺寸(厘米):24.1×10.4×5.1 重量:242g 工作温度: -40~+ 70°C(标准)
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  • 太阳光反射比测试仪PM-A2功能使用方便,仪器轻巧,测试性能优越波长范围260~2500nm (约95%以上太阳光能力)的分光反射率、分光透过率,测量約2分钟,小号样品和大的样板都适用。PM-A2太阳光反射比测试仪反射模式测量举例:PM-A2太阳光反射比测试仪透射模式测量举例:PM-A2太阳光反射比测试仪技术规格测定波长范围 260~2500nm光源 75W氙灯支持三种测试方法 反射测量透射测量太阳光吸收率 (αS)测量不确定性 ±2%以内(再现性±1%以内)太阳光吸收率±0.02以内测定时间 约2分/次标准品 扩散性标准样板(SRS99 Labsphere公司)正反射性标准样板(TFA-25C05-4 )电源 AC100V±10% 50/60Hz 250VA外形大小 约 W335×D375×H195mm重量 约15kg使用环境 温度:15~40℃湿度:10~45%RH存放环境 温度:10~45℃湿度:10~50%RH附件 使用手册CD(驱动程序)USB数据线 (Type A-Type B)电源线符合行业标准:ASTM E903-2012 用积分球测定材料太阳能吸收率、反射比和透射比的试验方法JIS K 5602 :2008 漆膜太阳辐射反射率测定ASTM C1549 常温下材料太阳光反射比的测定
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  • OS-4P选频式电磁辐射监测仪是创新的平台化跨代产品,在选频测量为主的基础上,可连接综合场强测量探头,具有更加先进的测量性能和功能、以及更加可靠的质量保证,同时,仪器具有更快的测量速度,更小的重量和尺寸,更加贴合《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》HJ1151-2020要求和提供更好的用户使用体验。OS-4P选频式电磁辐射监测仪充分综合《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》HJ1151-2020和当前国家相关电磁环境监测标准,基于CMA质量管控要素,开发的全流程智能监测和数据管理软件,简化测量过程提升用户监测效率。同时,OS-4P选频式电磁辐射监测仪配备了频率为3.5GHz的现场射频校准器STT-CAL-RF2专用于5G频段电磁场现场校准,使现场测量数据质量更加可靠有保障。 主要特征? 创新的高精度小尺寸选频探头,更精准的空间定位;? 1Hz-6GHz低频电磁场、中短波电磁场、射频电磁场多探头组合选频测量仪器;? 可接入1Hz-60GHz多种综合场强测量探头;? 配套便携式3.5GHz射频电磁场校准器;? 小巧轻便,易于现场测量使用;? 针对户外便携式测量应用的8英寸彩色液晶专业触控屏、快捷按键等外观结构设计; ? 1Hz-6GHz根据GB8702-2014标准限值及方法的电磁场曝露安全评估;? 准确贴合《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》的技术要求;? 内置各移动通信运营商5G、4G、3G、2G基站及广播电视选频测量,支持任意频段积分,支持自定义编辑选频测量列表;? “全流程设计”检测管理方案,全流程智能管理系统(可选),无缝接入辐射环境监测管理平台,支持监测数据频谱图及报告无线上传辐射环境监测管理平台;? 内置GPS 定位,便于监测过程管理;? 便捷的软件操作界面,一键测量,一键保存,自动优化测量设置;? 实时值、平均值、最大值、测量值随时间曲线、选频场强、频谱曲线等数据模式;? 更快的测量速度, 30MHz-6GHz全频段全向测量≤450ms(@RBW=300kHz);? 通过中国计量院、泰尔实验室、华南计量院计量校准,通过电磁兼容射频电磁场辐射抗扰度测试。适用标准 OS-4P选频式电磁辐射监测仪针对主要的国际及国内标准而设计,具有广泛标准适用性,产品满足以下标准:? 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)? 《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T 10.2-1996)? 《交流输变电工程电磁环境监测方法》(HJ 681-2013)? 《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ972-2018)? 《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》(HJ1151 -2020)? 《工作场所物理因素测量 第3部分:1Hz~100kHz电场和磁场》(GBZ/T189.3-2018)? 《电磁辐射暴露限值和测量方法》(GJB5313A-2017)? 《限制电磁场暴露的导则(100kHz-300GHz)》(ICNIRP2020导则)? 《限制时变电场和磁场暴露的导则(1Hz~100kHz)》(ICNIRP2010导则)? 《用于人体暴露评估的移动通信基站射频场强、功率密度和比吸收率的测量》(IEC62232-2017)? 《关于人体电磁暴露的直流磁场、1Hz~100kHz交流电场和交流磁场的测量-第一部分:测量仪器的要求》(IEC61786-1-2013)? 《Measurement of radio frequency electromagnetic fields to determine compliance with human exposure limits when a base station put into service》(ITU-T K.100-201907)? 《中波广播发射台电磁辐射环境监测方法》(HJ1136-2020)? 《投入运营基站的射频电磁场测量及其人体暴露限值符合性判定》(YD/T3731-2020)频谱分析模式频谱分析模式用于对空间中电磁环境频谱状况进行测量,该模式下可以自动识别选频探头的天线系数,任意设置探头频段范围内的起始和终止频率,可以对频谱中任意频段进行积分计算;自动识别最大值频点,可标记频谱内任意频点的信息,选择不同的电磁控制限值曲线,得到标记频点与限值的百分比;可以同时画出最大值、实时值、平均值等曲线,并对不同曲线进行积分;可以保存1-3600秒的全部频谱数据,支持自动回放所有频谱数据,支持对数据进行二次计算处理,可将任意时刻频谱的数据保存为文本或EXCEL格式。选频测量模式选频测量模式用于对已知工作频段的信号的快速测量,该模式下可直接完成多个已知频段的积分计算,得到各频段的积分值,选择不同的电磁控制限值曲线,可以得到该频段的积分值与限值的百分比;该模式内置移动、联通、电信运营商的各个工作频段,并且可以得到各个运营商总的积分值和限值百分比;可以任意添加若干个自定义的列表,每个列表亦可以增加若干个频段,用户可随意选择列表进行测量。 信号分析模式信号分析模式可以将选频仪主机当做频谱仪使用,在该模式下主机射频接口可以接其它类型天线,可在100kHz-6GHz频段内设置任意频段测量信号电平,通过设置不同的RBW、参考电平等参数,对信号进行频谱分析。
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  • 电磁辐射分析仪 400-860-5168转0622
    BY-EM01电磁辐射分析仪是一款性能强大的超宽频电磁辐射分析仪,可用于1Hz~100kHz电磁场监测、高频电磁场监测、超高频辐射监测及微波辐射监测。配套的电磁场探头覆盖了1Hz~ 60GHz,从低频到毫米波频段,可以测量环境、工作场所及电磁辐射源的电场强度、磁场强度(磁感应强度)以及功率密度。主机配射频电磁场探头,对移动通信基站、广播电视、雷达等超高频辐射和微波辐射进行监测。主机配低频电磁场探头,可对工作场所、交流输变电工程、用电设施的工频电磁场以及车辆、轨道交通的电磁环境进行监测。高频电磁场探头用于工作场所、中短波广播的高频电磁场监测。主要特征:l 低频、高频、超高频、微波一体式超宽频主机;l 1Hz ~ 100kHz电场和磁场探头,支持电场和磁场同步监测、频谱分析和选频测量;l 高频电磁场探头严格按照标准要求分别选频监测高频电场和高频磁场,准确按照限值标准进行评估;l 宽频带射频场强探头,可同时满足高频电场、超高频辐射及微波辐射的监测需求l 高达60GHz的微波辐射探头,满足雷达、卫星、毫米波频段的微波辐射监测需求l 依照人体头、胸、腹三个部位测试的测量模式;l 内置同步环境温度、相对湿度监测,方便数据分析及溯源;l 支持连续波、脉冲波测量,包括连续微波、脉冲微波测量;l 超高频辐射测量参量功率密度、电场强度,1Hz~100kHz测量参量为电场强度、磁感应强度,高频电磁场测量参量为电场强度、磁场强度;微波辐射测量参量为功率密度;l 内置卫星导航定位模块,便于监测过程管理;l 实时值、平均值、z大值、时间曲线、频谱分析等数据模式;l 便携式设计,超高频辐射、微波辐射支持手持测量,1Hz~100kHz电场和磁场、高频电磁场支持三脚架架设测量;l 主机和探头均内置电池供电,满足4小时以上连续运行使用;l 内置温度、湿度、大气压测量,满足监测数据的环境影响评估需求;l 支持蓝牙通信和光纤通信。 产品满足以下标准:l 《工作场所物理因素职业接触限值第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)l 《工作场所物理因素测量第1部分:超高频辐射》(GBZ/T189.1-2007)l 《工作场所物理因素测量第2部分:高频电磁场》(GBZ/T189.2-2007)l 《工作场所物理因素测量第3部分:1Hz~100kHz电场和磁场》(GBZ/T189.3-2018)l 《工作场所物理因素测量第5部分:微波辐射》(GBZ/T189.5-2007)l 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)l 《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T 10.2-1996)l 《交流输变电工程电磁环境监测方法》(试行)(HJ681-2013)l 《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ972-2018)l 《中波广播发射台电磁辐射环境监测方法》(HJ 1136-2020)l 《短波广播发射台电磁辐射环境监测方法》(HJ 1199—2021)l 《电磁辐射暴露限值和测量方法》(GJB5313A-2017)l 《用于人体暴露评估的移动通信基站射频场强、功率密度和比吸收率的测量》(IEC62232-2017)l 《关于人体电磁暴露的直流磁场、1Hz~100kHz交流电场和交流磁场的测量-第1部分:测量仪器的要求》(IEC61786-1-2013) 应用范围:l 工作场所物理因素测量:1Hz-100kHz电场和磁场;l 工作场所物理因素测量:高频电磁场;l 工作场所物理因素测量:超高频辐射;l 工作场所物理因素测量:微波辐射;l 交流输变电工程、配电网、机房、家用电器、地铁、高铁等场所工频电磁场监测;l 通信基站、雷达、导航台、卫星地球站等电磁场监测;l 长波、中波、短波、超短波等广播电视设施电磁场监测;l 高频感应炉、烘干设备、微波炉、微波理疗仪、核磁共振等工科医设备监测;l 电磁环境质量及安荃评估; l 手持智能终端基于安卓平台构建,方便的移动互联应用,以触控+大屏的显示的方式,拓展显示空间,强调所见即所得。l 高频电场、高频磁场选频监测高频电磁场探头LF-30实现高频电场、高频磁场分别监测,根据GBZ2.2的要求,高频电场、高频磁场要分别监测,且0.1~3MHz和3MHz-30MHz电场限值不同,磁场限值0.1MHz-3MHz,需要选频监测。l 现场校准器GBZ/T189.1、GBZ/T189.2和GBZ/T189.5均要求在测量前应按照仪器使用说明书进行校准,支持配备了TEM小室校准系统、STT-CAL-RF校准器用于高频电磁场探头、超高频辐射探头和微波辐射探头的现场校准。l 四个频段独立电磁场探头1Hz~100kHz电磁场探头、高频电磁场探头(100kHz-30MHz)、超高频辐射探头、微波辐射探头(300MHz-18GHz)分别测量1Hz~100kHz电场和磁场、高频电磁场、超高频辐射和微波辐射,避免其他频段电磁辐射的干扰。l 三轴全向探头1Hz~100kHz电场和磁场、高频电磁场均采用三轴全向电场、磁场一体式探头,超高频辐射探头和微波辐射探头也均是三轴全向设计,有良好的各向同性,在测量时不需要调整探头的方向即可测量得到环境的电磁场,降低测量系统的复杂度,方便测量使用。l 人体头胸腹部测量GBZ/T189.3、GBZ/T189.1要求在头部、胸部、腹部位置监测,GBZ/T189.2、GBZ/T189.5要求在头部、胸部位置监测,开发了专用人体头胸腹部测量功能模式,使得监测方便快捷。l 8h加权平均值1Hz~100kHz电场和磁场监测支持给出8h加权平均值,微波辐射监测支持给出8h平均功率密度、非8h功率密度、短时间接触功率密度和日剂量;方便与限值进行对比评价。l 辅助测量功能温湿度测量:环境温度及湿度对监测仪正常测量有影响,监测标准及监测仪器中均给出了适合测量的温度及湿度条件。给出温度及湿度的记录,帮助用户对数据进行复现比对。定位:采用GPS+AGPS定位,用于监测现场的定位及授时。同步采集定位信息和时间,可以追溯监测的点位及时间,为报告审核和监管提供了技术条件。BY-EM01手持智能终端硬件及显示处理器8核2GHz运存4G内存64G显示类型彩色液晶,LCD屏幕显示尺寸6.0寸显示分辨率1080P高清屏触控触控操作,支持多点触控拍照内置摄像头,支持现场拍照移动网络内置,支持4G全网通指南针内置,支持无线通信蓝牙、WIFI水平仪支持探头通信接口光纤、蓝牙,自适应切换充电接口Type-C测量显示单位V/m,kV/m,μW/cm2,mW/cm2, A/m,μT,mT;根据监测结果单位自动切换:V/m和kV/m,μT和mT结果类型(三维全向)实时值, 最大值, 平均值(方均根平均、算术平均),最大平均值三维分量 (X-Y-Z)实时X值, 实时Y值, 实时Z值,总场强值频率范围1Hz~300GHz,取决于所选择探头的频率范围探头互换性主机支持不同探头互换8h加权平均值支持8小时加权平均值测量模式标准法和简易法人体测量头胸腹部测量模式电磁场同步测量支持分别同步测量电场和磁场测量值类型方均根值,方均根检波测量场类型支持测量稳定场和不稳定场数据存储支持数据本地存储数据查询支持查询本地存储的数据数据导出支持辅助测量功能温度测量能同步测量环境温度湿度测量能同步测量环境相对湿度大气压测量支持同步测量环境大气压定位功能GPS+AGPS打印功能支持便携蓝牙打印机电池电量主机及探头电量测量及显示通用说明防护等级IP65电池内置6000mAh可充电锂电池工作时长大于8小时充电时长小于3小时通信接口光纤、USB、蓝牙4.1工作温度-20 °C~+55 °C工作湿度相对湿度0~ 95%,无冷凝尺寸 (高x宽x厚)165.5×81.6×29.1mm(不含温湿度测量模块)重量335g BY-LF-01D低频电磁场探头频率范围1Hz~100kHz天线类型电场磁场传感器类型三轴扫描的电容极板三轴扫描的线圈场强量程0.01V/m~100kV/m1nT~10mT最大过载200kV/m20mT频响误差≤±0.4dB(典型值)≤±0.4dB(典型值)线性误差≤±0.3dB典型值)≤±0.3dB典型值)各向同性≤0.4dB(典型值)≤0.4dB(典型值)扩展不确定度±0.7dB数据处理方式FFT计算测量结果频谱及场强值探头运行时间10小时以上(标称值)探头充电时间小于3.5小时电池容量3.7V/9000mAh充电器200-240V~ 0.6A 50Hz,5V 3A/9V 2.22A工作温度-10℃~+50℃工作湿度≤95%RH,无冷凝防尘防水IP52级重量642g尺寸(长×宽×高)88mm x 88mm x 108mm通信接口光纤,蓝牙推荐校准周期12个月标准配置5m光纤,充电器,出厂校准证书测量主机BY-EM01 BY-LF-30高频电磁场选频探头频率范围9kHz~30MHz天线类型电场磁场传感器类型三轴扫描的有源电容极板三轴扫描的有源线圈场强量程0.05V/m~1000V/m1mA/m~50A/m分辨率0.001V/m0.1mA/m频响误差≤±1.0dB线性误差≤±0.8dB各向同性≤0.6dB扩展不确定度≤±1.5dB动态范围≥80dB测量结果频谱及选频场强值频率误差<被测频率的10-3数量级探头运行时间≥3小时电池容量3.7V/9000mAh充电器110V-240V@50Hz输入,4.2V/2A输出工作温度-10℃~+50℃工作湿度≤95%RH,无冷凝重量800g尺寸(长×宽×高)95mm×95mm×115mm输出方式光纤推荐校准周期12个月标准配置5m光纤,充电器,出厂校准证书测量主机BY-EM01或计算机 BY-EMS-06高频、超高频、微波探头传感器类型三轴全向、电场、偶极子频率范围100kHz~6GHz量程范围0.2V/m~680V/m0.1μW/cm2 ~120mW/cm2频率响应±1.2dB(800MHz~3GHz)±2.8dB(100kHz~800MHz,3GHz~6GHz)各向同性±0.8dB(100kHz~5GHz)±1dB(5GHz~6GHz)线性度≤±1dB BY-EMS-18微波探头传感器类型三轴全向、电场、偶极子频率范围300MHz~18GHz量程范围0.6V/m~800V/m1μW/cm2 ~160mW/cm2频率响应±1.5dB(700MHz~4.2GHz)±2.8dB(4.2GHz~12GHz)±3dB(其他频段);各向同性±0.8dB(≤4.2GHz);±1.5dB(4.2GHz~12GHz);±2dB(>12GHz)线性度±0.8dB(2 V/m~400V/m) BY-EMS-40微波探头传感器类型三轴全向、电场、偶极子频率范围300MHz~40GHz量程范围0.8V/m~800V/m2μW/cm2 ~160mW/cm2频率响应±3dB(300MHz~18GHz);±4dB(其他频段)各向同性±0.8dB (≤4.2GHz);±1.5dB(>4.2GHz)线性度±1 dB(2 V/m~400V/m) BY-EMS-60微波探头传感器类型三轴全向、电场、偶极子频率范围300MHz~60GHz量程范围0.8V/m~800V/m2μW/cm2 ~160mW/cm2频率响应±3dB(300MHz~18GHz);±4dB(其他频段)各向同性±0.8dB(≤4.2GHz);±1.5dB(4.2GHz~40GHz);±2dB(>40GHz)线性度±1 dB(2 V/m~400V/m) BY-HF-30高频磁场探头传感器类型三轴全向、磁场、线圈频率范围100kHz~30MHz量程范围0.015A/m~50A/m频率响应±3dB;各向同性±1.5dB线性度±1 dB BY-EMS系列宽带场强探头通用参数连续波毁坏电平1600V/m脉冲毁坏电平2000V/m供电时长8小时以上(标称值)工作温度-10℃~+50℃工作湿度≤95%RH,无冷凝防尘防水IP52级输出接口光纤推荐校准周期12个月标准配置5m光纤,宽带场强探头,数据采集模块OS-RF、出厂校准证书测量主机BY-EM01或计算机
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  • 半导体可饱和吸收镜SESAM德国BATOP公司是一家专门生长半导体可饱和吸收体等半导体光电器件的公司。产品包括:SESAM半导体可饱和吸收镜(Semiconductor Saturable absorber mirror)、RSAM共振可饱和吸收镜(Resonant Saturable absorber mirror)、SOC可饱和吸收耦合输出镜(Saturable output coupler)、SLD超发光二极管(Super luminescent diodes)。 其中SESAM,RSAM和SOC是用于稳定、自启动DPSS被动锁模激光器最简单的锁模元件。一、SESAM半导体可饱和吸收镜白俄罗斯Solar Laser System公司是固体激光器、可调谐激光器和光谱仪的老牌生产厂家。从前苏联开始建立,至今已经有20年历史。产品应用覆盖工业,医疗以及科研等诸多领域。此外,该公司最大的特点是提供订制服务,最大可能的满足客户全方位的需求。型号描述:SAM-800-1-X:800-1—中心波长为800nm,饱和吸收率为1%,所有可选波长及饱和吸收率如下:800(-1,-4), (R 99% @750-850nm),850(-2,-4,-10,-12), (R 99% @810-860nm),940(-4,-6), (R 99% @910-990nm), 980(-2,-7,-11,-18), (R 99% @910-990nm 或者960-1040nm),1040(-1,-2,-3,-4,-5,-6,-10),(R 99% @1020-1110nm), 1064(-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-10,-13),(R 99% @1020-1110nm), 1510(-6,-11),(R 99% @1470-1570nm), 1550(-1,-2,-3,-8,-10,-30,-50),(R 99% @1500-1570nm)。X——封装代码X=0,无封装的裸片X=12.7g,粘在1/2英寸的铜柱上X=25.4g,粘在1英寸的铜柱上X=12.7S,焊在1/2英寸的铜柱上X=25.4S,焊在1英寸的铜柱上X=FC/PC,安装在1米长光纤一端,接头类型FC/PC或其他可选二、RSAM共振可饱和吸收镜型号描述:RSAM-1064-27-X:1064-27—中心波长为1064nm,饱和吸收率为27%,所有可选波长及饱和吸收率如下:1064(-27,-47,-80), (R 99% @1050-1070nm)。X——封装代码X=0,无封装的裸片X=12.7g,粘在1/2英寸的铜柱上X=25.4g,粘在1英寸的铜柱上X=12.7S,焊在1/2英寸的铜柱上X=25.4S,焊在1英寸的铜柱上X=FC/PC,安装在1米长光纤一端,接头类型FC/PC或其他可选X=FC/PC with TEC,安装在1米长光纤一端,且带TEC冷却器三、SOC可饱和吸收耦合输出镜型号描述:SOC-980-2-X:980-2—中心波长为980nm,饱和吸收率为2%,所有可选波长及饱和吸收率如下:980(-2,-4), (R 99% @960-1020nm),1064(-2,-4), (R 99% @1040-1100nm)。X——封装代码X=0,无封装的裸片X=12.7g,粘在1/2英寸的铜柱上X=25.4g,粘在1英寸的铜柱上X=12.7S,焊在1/2英寸的铜柱上X=25.4S,焊在1英寸的铜柱上X=FC/PC,安装在1米长光纤一端,接头类型FC/PC或其他可选四、SANOS可饱和体噪声去除腔SANOS可饱和体噪声去除腔的工作原理是:利用可饱和吸收体对弱的噪声光有很小的反射率,对强的输出光具有很大的反射率,这样光通过SANOS可饱和体噪声去除腔后,就能起到噪声去除的作用。可用于再生放大和脉冲选择以后的噪声光去除。型号中心波长nm反射系数%损耗d B噪声去除率d BFS-SANOS-1064-1106499314FS-SANOS-1064-2106499620FC-SANOS-15XX1530-156050%97%FC-SANOS-15XX-TEC1530-156150%97%FS-SANOS-1064-1配备了一块饱和吸收体,FS-SANOS-1064-2配备了两块饱和吸收体;FC-SANOS-15XX-TEC是把饱和吸收体附在TEC制冷片上。
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  • 辐射用测光积分球 400-860-5168转6044
    辐射用测光积分球 XME-2201 描述积分球是光学中一种最通用的采光设备,由于其内表面具有高反射和散射的特性,光均匀分布在球壁上,并作无规则的反射,充分积分,使能量得以准确测量。球壁上开一个或几个穿孔,用作进光孔、出光孔和样品孔,有的还配有样品架、镜片架、孔塞、光栏以及标准白板等配件。辐射用测光积分球能够配合光谱仪、光纤、光源以及各种光学测量设备一起组合成一个系统进行各种样品测量,如样品透过率、光源辐射等。特点紧凑型设计,开孔数量和尺寸可以按需定制光谱范围涵盖UV、VIS、NIR(250-2500nm)可定制用于固定各类光源的适配器应用照明光学、纤维光学、激光技术、照相化学、材料分析和医学技术等领域。测量透光材料的透射特性:透射比、吸收特性、光谱特性;测量光源的光通量、光强、色温、光谱等辐射特性;测量辐射源的功率大小、辐射曲线。技术参数材料反射率PTFE、BaSO4两种涂料的反射率选配件单臂支架【YME-2067】用于固定光纤探头,可以配合方型辐射用积分球测量材料的透射光谱。 更多精彩内容,请关注下方!
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  • 适用标准:GB/T2680-2018《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射以及有关窗玻璃参数的测定》;GB/T21186-2007《傅里叶变换红外光谱仪》;JGJ/T151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》。检测项目:建筑玻璃的热辐射反射率(ρh)、 热辐射吸收率(αh,垂直辐射率)、半球辐射率(εi)、 传热系数。产品优势:- 高稳定的光学系统:光学台一体化设计,整体模具成型,主要部件一次定位,无需后期调整,大幅提高仪器的机械稳定性和长期可靠性。- 高性能的电子系统:24位A/D转换技术,配合进口高灵敏度DLATGS检测器,确保数据真实可靠、实时采集和高速传输。- 高精度的光学系统:一体成型的镀金角镜,角镜匹配一致性好,反射面加大,保证了更高的光通量和高反射率;角镜各面垂直精度高,免粘接不会受到环境温度影响,极大提高仪器的稳定性,采用进口远红外分光光度计,在远红外光谱范围精确测量。- 智能化的保护系统:密闭型干涉仪设计,湿度状况快捷识别,减轻了操作人员对仪器维护的工作量,通过明显的颜色变化提醒用户及时更换干燥剂,解决红外使用过程中常见的隐患,无需开盖便可自行更换干燥剂。- 操作简便,适配性强:采用电脑控制全自动操作,自动扫描测试建筑玻璃的热辐射反射率(ρh),自动计算出试件的热辐射吸收率(αh,垂直辐射率)、半球辐射率(εi)和传热系数。- 配合可见光透射比、遮阳系数检定系统使用,可得到太阳能总透射比(g)及各种窗玻璃构件对太阳辐射热的遮蔽系数(Se)。
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  • X-γ辐射测量仪 X-γ辐射测量仪主要用于环境辐射本底以及低水平X-γ辐射的准确快速测量,仪器采用大尺寸NaI(Tl)闪烁体作为探测器,具有灵敏度高,仪器安装方便,易于操作等优点。仪器有过载报警装置,即探测到超过设定的大剂量时仪器能够正常报警。本仪表可用于环保部门检测环境本底情况,医疗射线设备附近辐射检测,无损检测(即射线探伤)装置是否有辐射泄漏,核电站附近居民区环境本底测量,是放射源和射线装置使用单位申请辐射安全许可证时必备的辐射测量仪器。由于其具有极高的灵敏度,当放射源和射线装置辐射场有微小改变时仪器测量值也会有改变,因此对放射性工作人员的安全具有很好的保证。本仪器执行标准为“JJG521-2006环境监测用X、γ空气比释动能(吸收剂量)率仪”。
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  • X-γ辐射测量仪主要用于环境辐射本底以及低水平X-γ辐射的准确快速测量,仪器采用大尺寸NaI(Tl)闪烁体作为探测器,具有灵敏度高,仪器安装方便,易于操作等优点。仪器有过载报警装置,即探测到超过设定的大剂量时仪器能够正常报警。本仪表可用于环保部门检测环境本底情况,医疗射线设备附近辐射检测,无损检测(即射线探伤)装置是否有辐射泄漏,核电站附近居民区环境本底测量,是放射源和射线装置使用单位申请辐射安全许可证时必备的辐射测量仪器。由于其具有极高的灵敏度,当放射源和射线装置辐射场有微小改变时仪器测量值也会有改变,因此对放射性工作人员的安全具有很好的保证。本仪器执行标准为“JJG521-2006环境监测用X、γ空气比释动能(吸收剂量)率仪”。
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  • BATOP 现已成为用于被动锁模激光器的可饱和吸收体的优秀供应商。可饱和吸收产品集合了各式各样的不同的器件,从可饱和吸收镜(SESAM),到可饱和输出镜(SOC)和用于透过应用的可饱和吸收体(SA)。迄今为止,可饱和吸收产品已经覆盖了800nm到2.6μm的常用激光波长范围。可饱和吸收镜是具有 AlAs/GaAs 四分之一波长堆叠的布拉格反射镜,生长在具有一个或多个低温 GaAs (LT-GaAs) 或 LT-InGaAs 薄膜作为可饱和吸收器的 GaAs 晶片上。我们的载流子弛豫时间在皮秒范围内的可饱和吸收镜可用于二极管泵浦激光器的被动锁模和调Q。可以调整薄膜叠层的设计,以满足皮秒和飞秒区域不同被动锁模激光器的要求。中心波长1064nm技术参数型号说明SAMTM Data Sheet SAM-1064-14-240ps-x, λ = 1064 nmLaser wavelength λ = 1064 nmHigh reflection band λ= 1020 .. 1090 nmAbsorbance 吸收率 A0 = 14 %Modulation depth △R = 10 %Non-saturable loss Ans = 4 %Saturation fluence Φsat = 50 μJ/cm2Relaxation time constant 弛豫时间 τ = 240 psDamage threshold Φ = 1.5 mJ/cm2切屑面积4.0 mm x 4.0 mm;其他尺寸按要求切屑厚度450μm保护SAM受电介质前层安装的保护选项x表示安装类型,如下所示:封装形式x = 0 unmountedx = 12.7 g 粘在Φ12.7 mm镀金铜圆柱体上 x = 25.4 g glued on a gold plated Cu-cylinder with 25.4 mm Φx = 12.7 s soldered on a gold plated Cu-cylinder with 12.7 mm Φx = 25.4 s soldered on a gold plated Cu-cylinder with 25.4 mm Φx = 25.0 w soldered on a water cooled Cu-cylinder with 25.0 mm Φx = FC 安装在带FC连接器的1米单模光缆上低强度光谱反射率通用参数规格型号说明:SAM-λ-A-τ-xλ=Wavelength 波长A=Absorptance 吸收率τ=Relaxation time 弛豫时间x=Mounting condition 封装形式
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  • 非织造布受压吸收性能测定仪 无纺布吸水性测试仪主要用途:  用于测试无纺布或非织造布材料在恒定压力作用下的液体吸收性,用于评估鉴定其吸水性能。适用标准:GB/T 24218.12-2012中的规定,测定非织造布的受压吸收性测试原理:  将试样放置在多孔板上,多孔板通过虹吸管与蓄液池里的液面低于多孔板的上表面,通过测定蓄液池的质量随时间的变化来获得织物的受压吸收性。试验步骤:  01、用疏水性双面胶将疏水性泡沫垫粘在重锤上,以便泡沫垫可随时更换。  02、准备好从同个试样上裁剪的5块直径为(55±1)mm的试样(要先经过调湿处理)。  03、蓄液池中加水,使水面没过玻璃导管底端;从漏斗的一端加水,使导管内充满水,然后用一只手堵住玻璃导管一端,同时另一只手往漏斗内加水,水面和漏斗表面齐平,然后把多孔玻璃板盖到漏斗顶部,再用干燥的洁净抹布擦拭多孔玻璃板表面,然后把所测试样放到多孔玻璃板上,盖上圆柱形重锤;调节U形管水平部分上端的外表面比蓄液池内液面高出(40±0.5)mm。  04、开机。  05、选择语言,进入到测试界面。  06、填写试样编号,填写所测试样的质量,选择标准吸收率(或者高吸收率),点击试验按钮。  07、点击开始按钮,试验开始。  08、试验结束,点击保存按钮。  09、点击显示屏左面数据按钮,可以查看已保存的数据。  10、校准:  如果测试频繁,每两天需要校准一次,校准包括多孔板流速校准和电子天平校准两部分多孔板校准点击显示屏左侧的校准按钮,选择多孔板校准。  11、测量方法:  用针管抽取11毫升的去离子水,将塑料夹具安装到漏斗顶端,然后把11毫升去离子水倒入夹具内,查看页面多孔板流速是否在2.5~3.5g/s区间内。  12、电子天平校准:点击显示屏左侧的校准按钮,选择电子天平校准,然后按照界面提示操作即可。技术参数:控制系统:PLC;操作界面:彩色触摸屏7寸,中英文切换;多孔玻璃板:直径为(60士1)mm, 厚度为(4士1)m t ,孔隙等级为 2(4μm-90μm),液体流速为 2. g/-3. 5 g/s。玻璃蓄液池:圆柱形,直径80 mm。虹服装置:包括一个U形玻璃管和一段弹性硅橡胶管,内径均为(8. 0士0. 2)mm。电子天平:称量蓄液池及其所盛液体的质量,精度为 0. 01 g。数据采集系统:记录蓄液池的质量随着时间变化的设备(例如微处理设备、数据分析和打印功能疏水性聚醒型聚氨醋泡沫垫:直径为(55士1)mm, 厚度为(2. 0士 0. 5) mm,密度为(28士 3)kg/m3,每厘米有 20 个规则的开孔。柱形重锤z直径为(60士1)mm, 重锤和泡沫垫的总重应为(605土 5) g,从而保证施加在试样上的压强为(2. 50:0. 05)kPao
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  • 一、产品介绍FJ1200环境级X、γ辐射测量仪主要用于环境辐射本底以及低水平X、γ辐射的准确快速测量,仪器采用NaI晶体作为探测器,具有灵敏度高,仪器携带方便,易于操作。仪器有技术设计的过载报警,即使工作人员遭遇大的剂量时仪器也能正常报警。本仪表可用于环保部门检测环境本底情况,医疗射线设备附近辐射检测,无损检测(即射线探伤)装置是否有辐射泄漏,核电站附近居民区环境本底测量,该仪器是放射源和射线装置使用单位申请辐射安全许可证不可或缺的辐射测量仪器,由于其具有高的灵敏度,只要放射源和射线装置辐射场有微小变化仪器测量值就有变化,因此对放射性工作人员的安全具有很大的保证。仪器执行标准是JJG521-2006环境监测用χ、γ空气比释动能(吸收剂量)率仪。 二、产品参数1、辐射类型:X,γ2、探测器:Φ50×40 mm,NaI(Tl)晶体3、测量范围:0.01 -200μSv/h4、灵敏度:大于1800cps/uSv/h5、测量精度:±15%(100μSv/h,137Cs)6、能量响应:40 keV -3 MeV7、响应时间:<1 s8、供电方式:4节AA1.5V电池,功耗小240mW9、机械尺寸:长280 mm×高200 mm×厚120 mm10、温湿特性:-10℃-+50℃,RH95%(35℃)11、重量:1200g三、产品特点1、可任意设置报警阈值,超阈声光报警2、管理人员可通过修改刻度因子校准仪器3、大屏幕显示,带背光4、技术,过载声光报警5、可选配蓝牙无线功能
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  • GR-2060型便携式xγ辐射检测仪 产品简介 Product introduction 便携式χ、γ辐射检测仪采用大尺寸NaI(Tl)闪烁晶体作为探测器,主要用于低辐射水平环境辐射χ、γ空气吸收剂量率的测量、放射源搜索等。适用于疾控中心、地质矿山、医疗卫生、核电站,公共安全与核应急、国土安全、军事海关与出入境检验检疫,民航、铁路、公路与航运,核退役及去污等部门. 执行标准 Executive standard GB/T14583-1993《环境地表γ辐射剂量率测定规范》HJ1157-2021《环境地表γ辐射剂量率测定规范》GB11215-1989《核辐射环境质量评价一般规定》GB12379-90《环境核辐射监测规定》HJT61-2001《辐射环境监测技术规范》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 功能特点 Functional features &bull 探测器采用大尺寸的 NaI 闪烁晶体,灵敏度高,响应速度快,能测量环境低辐射值&bull 主机内置传感器,用于监测工作人员周围接受的剂量&bull 测量时间可选,根据需要从 1~120 秒间选择&bull 采用国际统一单位 nGy/h(环境级)和 nSv/h(防护级)(可选)&bull 带背光功能的大尺寸点阵 LCD 液晶显示器,比同类仪器显示内容更多&bull 大容量带充放电保护功能的锂电池; 实时显示电池电量,欠压报警功能,低电量仪器自动关机,具有充电指示灯&bull 机械按键,方便在各种情况下便捷的操作仪器&bull 剂量率报警功能、探测器故障报警功能、过载报警功能&bull 采用菜单式操作界面,内置专用时针芯片,可确保设备掉电后的时针运行&bull 内置大容量 SD 存储卡,方便数据保存和查看 &bull 外壳采用铝镁合金,使仪器更坚固耐用&bull 探头带防滑手柄,主机固定在探头上,主机与探头采用弹簧线进行连接&bull 带可编程的声音,闪光报警功能&bull 带USB接口,数据可导出(可选),同时也兼具充电口 技术指标 Technical indicators 主要参数参数范围探测器 Φ55x55mm NaI 晶体量程1nGy/h~200uGy/h能量阈38Kev灵敏度1 μGy/h≥1250能量响应48Kev~3Mev≤±28%(相对于137Cs)相对基本误差≤±12%重复性≤±5%读数显示μGy/h、nGy/h、CPS主机内置探测器量程0.03uSv/h~150mSv/h使用环境温度-20℃~+45℃相对湿度98%整机重量2.2Kg标准配置 Standard configuration 主机 充电器 防护箱
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  • BATOP可饱和吸收体SESAM 400-860-5168转2255
    BATOP从事的专业领域包括:低温分子束外延技术,介质溅射镀膜,晶圆加工和芯片安装技术。在过去几年里, BATOP 已成为一个用于被动锁模激光器的可饱和吸收体的世界先进的供应商。可饱和吸收产品集合了可饱和吸收镜(SESAM™ ),可饱和输出镜(SOC)和用于透过应用的可饱和吸收体(SA)。迄今为止,可饱和吸收产品已经覆盖了800nm到3μm的常用激光波长范围。另一个产品系列是用于太赫兹发射和探测的太赫兹光电导天线(PCA)。BATOP不仅提供单带隙天线,还包括整合了微透镜的高能大狭缝交叉天线阵列和整套的太赫兹光谱仪。太赫兹光电导天线的激发波长为800nm到1550nm之间。 主要产品:SAM半导体可饱和吸收镜RSAM共振可饱和吸收镜SOC可饱和吸收耦合输出镜SANOS可饱和噪声去除腔SA可饱和吸收体PCA太赫兹光电导天线 SESAM,RSAM和SOC是用于稳定的DPSS被动锁模激光器较简单的锁模元件,封装方式有裸片。粘附在散热基底和光纤尾端等方式。 一、锁模器件 关键指标:a. 中心波长(λ):800-3000nm(根据需求选择合适波长)b. 吸收率(A0):0.6%-70%(根据需求选择合适吸收率)c. 弛豫时间(τ):500fs-124ps(根据需求选择合适弛豫时间)d. 封装方式(X):(根据需求选择如下合适封装方式) X=4.0-0,无封装的裸片,单片,尺寸4mm x 4mm X=1.0b-0,无封装的裸片,5片装,单片尺寸1.0mm x 1.0mm X=1.3b-0,无封装的裸片,5片装,单片尺寸1.3mm x 1.3mm X=12.7g-c/e,4.0mm x 4.0mm的裸片粘在直径12.7mm的铜柱中央/边缘 X=25.0g-c/e,4.0mm x 4.0mm的裸片粘在直径25.0mm的铜柱中央/边缘 X=25.4g-c/e,4.0mm x 4.0mm的裸片粘在直径25.4mm的铜柱中央/边缘 X=12.7s-c/e,4.0mm x 4.0mm的裸片焊在直径12.7mm的铜柱中央/边缘 X=25.0s-c/e,4.0mm x 4.0mm的裸片焊在直径25.0mm的铜柱中央/边缘 X=25.4s-c/e,4.0mm x 4.0mm的裸片焊在直径25.4mm的铜柱中央/边缘 X=25.0w-c/e,4.0mm x 4.0mm的裸片焊在直径25.0mm的水冷铜柱中央/边缘 X=25.0h-c/e,4.0mm x 4.0mm的裸片焊在直径25.0mm的水冷铜柱中央/边缘(高功率应用) X=FC/PC-HI 980,安装在1米长HI 980(光纤可选)光纤一端,接头类型FC/PC X=FC/APC-HI 980,安装在1米长HI 980(光纤可选)光纤一端,接头类型FC/APC 1. SESAM 半导体可饱和吸收镜2.RSAM共振可饱和吸收镜3.SOC可饱和吸收耦合输出镜 4.SANOS可饱和体噪声去除腔SANOS可饱和体噪声去除腔的工作原理是:利用可饱和吸收体对弱的噪声光有很小的反射率,对强的输出光具有很大的反射率,这样光通过SANOS可饱和体噪声去除腔后,就能起到噪声去除的作用。可用于再生放大和脉冲选择以后的噪声光去除。空间SANOS光纤SANOS 二、1064nm 微片组成:半导体可饱和吸收镜+Nd:YVO4激光晶体指标参数:出射光波长1064nm(反射式)1064nm(透射式)泵浦光808nm808nm单脉冲能量~20 nJ / 30 nJ~100 nJ / 160 nJ脉宽~ 100 ps / 240 ps~ 90 ps / 220 ps重复频率80~700kHz / 50~800kHz20~400kHz可选型号MC-1064nm-100psMC-1064nm-240psMCT-1064-90psMCT-1064-220ps
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  • SOC410 VIS-IR便携式发射率和太阳能反射率仪   SOC410VIS-IR可见-红外发射率/反射率仪是为了替换经典的Gier Dunkle DB100反射率仪而开发的,可测量包括13个光谱波段的反射率。可见光测量头测量范围为335 nm至2500 nm,红外测量头测量范围为1.5&mu m至远红外。利用太阳辐照度函数或黑体函数,通过20° 和60° 两个角度计算太阳能吸收率或热辐射,通过计算定向发射率推测半球总发射率。测量时只需把样品放置在测量单元的顶部即可直接测定。通过与手柄连接,该仪器可作为一个手持单元操作,一次完整的测量用时仅约10秒。该光谱仪还配备了NIST可溯源校准标样。 产品特点:  &diams  在接近法线和掠角两个角度测量定向热发射率  &diams  半球热辐射的预测  &diams  测量太阳能吸收/反射  &diams  在335至2500 nm光谱范围内,测量总辐射、镜面反射和漫反射能量  &diams  可测量光谱范围:从紫外到远红外  &diams  NIST可溯源标准  &diams  快速和便携式使用产地:美国SOC
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