波分复用器

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波分复用器相关的厂商

  • 汇谷光电是一家专业从事生产和销售高质量光器件的公司。本公司现有产品包括:主要有光隔离器,波分复用器,光模块,收发器,光环行器,光开关等。也可根据客户的要求生产各种性能指标的器件。欢迎国内外光通信企业,通讯设备制造商系统集成企业洽谈合作,互惠互利,共谋发展。本公司产品广泛应用于: CATV 数字电视系统, 通信网路系统, 无线网,局域网, 光纤到户 等。本公司产品已经畅销世界各地:美国,英国,澳大利亚,韩国,印度,孟加拉,瑞士,比利时,捷克等。本公司秉承:专业专注,质量保障,交期及时,价格合宜,服务至上,以客户满意为宗旨。
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  • 无锡启纳光电技术有限公司坐落在美丽的太湖之滨--江苏省无锡市,是一家专业从事光电子产品研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业,公司主要产品包括掺铒光纤放大器,光纤激光器,台式激光光源,ASE光源等一系列光电子产品,拥有多项国家专利。 公司产品主要用于光纤通信,光纤传感等领域,能够提供掺铒光纤放大器,光纤激光器及其周边产品包括--光无源器件,光有源器件,如光纤耦合器、波分复用器、光纤隔离器、泵浦激光器和各类掺杂光纤等。 无锡启纳愿意成为您真诚的朋友和永远的合作伙伴。
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  • 广州神科光电有限公司广州神科光电科技有限公司主要从事国内外各知名品牌激光、光电子、光纤、光学仪器和光纤通讯等高校/研究所以及企业所需产品的设计、引进、咨询和经销。我们以品种齐全,交货快捷,价格合理,服务周到,逐渐得到广大科研用户的认可和支持。经过数年的勤奋拼搏,目前已经成为中国最大的光电子产品供应商之一。公司自主研发产品:分布式光纤温度感温器——被大量的应用到智能建筑的防火监控;未来数字家电产品的相关温度/湿度/压力等的传感;消防/隧道/大坝/科研/石油勘探等各个行业领域 锁相放大器——微弱信号检测,在科研和工业领域有大量应用 公司主营产品:各种超快光纤激光器(如大功率光纤激光器、纳秒/皮秒/飞秒光纤激光器,窄线宽光纤激光器等)半导体激光器(连续/脉冲激光器)光纤放大器(EDFA)特种光纤(掺铒光纤,非线性光纤,保偏光纤,聚酰亚胺涂层光纤等)光无源器件(光纤合束器MFPC,光纤耦合器,波分复用器WDM,隔离器,法拉第镜,环形器,谐振腔等)光测量产品(光纤识别仪,可视故障仪,TIA光电转换器,光时域发射仪OTDR,光学斩波器,光纤激光转计,模拟数字光纤链接机,光谱仪等)光纤传感器(Snkoo分布式光纤感温系统)光纤通信器件(数字可调/手动可调衰减器,录波器,偏正控制器,光纤延迟线,保偏耦合器,偏振旋转片,光纤光电探测器,偏振合束器/分束器。其他光电应用解决方案与产品DTS 分布式光纤感温系统/FBG 光纤光栅温度/FBG 光纤光栅应变系统光学精密位移台/光学机械附件/光学实验仪器/光纤调节架等应用光学/近代物理光学等实验室课程解决方案OTDR 光纤测量系统/锁相放大器系统实验室用各种SOI 硅/Si/Ge/GaAs/GaSb/蓝宝石/InAs 片激光防护镜,各种光学用滤光片如需深入了解可联系:13760786617 联系人:罗先生 QQ:1284920222公司网页:www.snkoo.com
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波分复用器相关的仪器

  • 保偏波分复用器 400-860-5168转3512
    保偏波分复用器可选择波长:(980/1064, 1030/1064, 980/1550, 1550/1064,1480/1550nm)产品简介: 保偏WDM器件是光纤传感、相干光学、光纤激光领域的核心器件,广范应用于保偏掺铒光纤放大器、相干通信及光纤激光器产品中。我公司生产的1x2 980/1550 拉锥保偏波分复用器(WDM)具有插损小、隔离度高、消光比大的特点,并且可以为客户提供定制服务,满足客户对产品的各种规格需求,欢迎广大客户来电咨询。 光波分复用器(WDM)用来把两种不同波长工作的光耦合到一根光纤中传输,同样可以反向使用作为解复用器.保偏光波分复用器(PM-WDM)的输入输出使用了保偏光纤,适合于不同的应用场合. 保偏光波分复用器(PM-WDM)通常有两种技术制作,熔融拉锥技术(FBT)和微光学技术.两种技术相比,各有优缺点:熔融拉锥技术(FBT)的产品损耗更低,但是因为收到保偏光纤的限制,不能够提供更多的波长选择,同时因为熔融拉锥技术(FBT)产生的耦合区对波长敏感,因此受到更多的制约.目前,本公司可以提供1310/1550nm熔融拉锥型保偏光波分复用器(PM-WDM). 微光学型保偏光波分复用器利用光准直透镜把不同波长的光耦合到分色镜中,然后重新聚焦到一根光纤输出,这种技术对输入输出的保偏光纤没有更多的要求,因此用户可以有更多的波长选择. 尖丰光电可以提供的微光学型保偏光波分复用器工作波长可以在400nm~1625nm的范围内选择.产品特点:各种工作波长可选消光比20dB以上满足各种特殊要求波长设计高消光比和高隔离度低插入损耗高稳定性和可靠性 应用领域:保偏光纤放大器保偏光纤激光器保偏系统仪器仪表科学研究领域参数规格:参数 980/1064 1030/1064 980/1550 1550/1064 1480/1550通过波长 (nm)960~990or 1020~1080 1064+/-2.5 1520~1580 1500~1600 1520~1580 反射波长 (nm)1020~1080 or 960~990 1030+/-10 960~990 1040~1064 1480+/-10通过插入损耗 (dB)≤0.8≤0.8≤0.7≤0.8≤0.8反射插入损耗(dB) ≤0.6 ≤0.6 ≤0.5 ≤0.6 ≤0.6透射端隔离度(dB)≥25≥25≥25≥25≥25反射端隔离度(dB)≥13≥13≥13≥13≥13透射端偏振相关损耗 (dB)≤0.3消光比(dB)≥20回波损耗(dB)≥50插入损耗热稳定性 (dB/℃) ≤0.005可承受的光功率(CW,total) (mW) ≤300光纤类型Common& Pass port PM 980 PM 980 PM 1550 PM 1550 PM1550 Reflection Port PM 980 PM 980HI1060 or PM980HI1060 orPM 980SMF-28e or PM1550工作温度 (℃)0 ~ +65储存温度 (℃)-40 ~ +85封装尺寸(mm)φ5.5×L35For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower. The default connector key is aligned to slow axis 封装尺寸: Ordering Information PMFWDM Port Type Wavelength Pigtail TypeFiberType Length Connector 1x2980T/1064R980R/1064T1550T/980R1550T/1064R1064T/1030R1550T/1480R250=250um bare fiber900=900um loose tube3000=3mm loose tube5=Panda fiber0.8=0.8m1=1mNE=None FA=FC/APC FC=FC/UPCSA=SC/APC SC=SC/UPC XX=Other订购信息:尖丰光电可以根据用户的要求提供更多的定做产品,在选择合适的保偏光波分复用器时请明确下面的问题,或者和我们的销售人员联系,以明确您的具体需求:1.您需要什么样的工作波长?2.您需要复用器(Mux)还是解复用器(Demux),或者需要成对使用?3.什么样的光纤外径或者光缆的保护材料能适合您的应用?4.什么样的回波损耗能满足您的应用?5.您的系统光功率是否超过250mW?6.加工时有没有其他的要求?
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  • 产品说明TVS-MSWDM系列超小尺寸波分复用器(Mini-Size Fiber Wavelength Division Multiplexer,MSWDM),具有插入损耗小、隔离度高、体积超小和可靠性高等特点。可以满足超小型EDFA、光纤陀螺光源和光纤传感等科研及通讯领域市场需求。产品应用超小型化的EDFA、光纤陀螺光源、光纤传感科研应用通讯领域产品优势体积微小、可靠性高插入损耗小、隔离度高定制化:可定制不同参数的超小尺寸波分复用器技术参数参数 Parameters单元 Unit数值 Values中心波长 Center Wavelengthnm980/1550工作波长 Operation Wavelength Rangenmλc±20插入损耗 Insertion Loss@1550 nmdB≤0.15隔离 IsolationdB≥20偏振相关损耗 Max.PDLdB≤0.10回波损耗 Max.Return LossdB≥60方向性 DirectivitydB≥60耐受功率 Optical Power(CW)mW≤300热稳定性 Thermal StabilitydB/°C≤0.002 over -5 to +70光纤类型 Fiber Type°CCorning HI 1060 flex or OFS-16工作温度 Operating Temperature°C-5 to +70储存温度 Storage Temperature°C-50 to +85封装示意图
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  • 保偏隔离器+波分复用器混合(PMIWDM)产品特点主要应用低插入损耗光纤激光器高回波损耗光纤放大器高隔离度测试设备高消光比 高稳定性和高可靠性 性能参数: 参数1550/14801550/980隔离等级单级双级单级双级典型峰值隔离度 (dB)40554055隔离度 at 23 ℃ (Signal) (dB)≥30≥48≥30≥48插入损耗at 23 ℃ (Signal) (dB)≤0.9≤1.0≤1.1≤1.2信号波长范围 (nm)1530~15651528~1565泵浦波长范围(nm)1460~1490960~990插入损耗(reflection band) (dB)≤0.5≤0.6消光比 (dB)F型(Fast axis blocked)≥22B型(Both axis working)≥20Directivity (dB)≥55回波损耗(dB)≥50最大插损热稳定性 (dB/ ℃)≤0.005额定功率(mW)≤300工作温度 (℃)-5 ~ +70储存温度(℃)-40 ~ +85封装尺寸(mm)Ф5.5 × L35光纤类型( 投射通道)PM1550PM1550光纤类型(反射通道)PM 1550 or SMF-28PM980 or HI1060*以上参数不含连接头*加头损耗IL≤0.3db,RL≧5db,ER≧2db;*保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准 封装尺寸 订单信息PMIWDMWavelengthStageTypeWorking AxisPigtail TypeFiber TypeLengthConnector T1550/R980T1550/R1480S= SinglestageD = DualStageF=ForwardB=Backward1=FastAxisBlocked2=BothAxisWorking250=250umbare fiber900=900umloose tube1=SMF-28e4=HI10605=PM Fiber0.8=0.8mNE=NoneFA=FC/APCFC=FC/UPCSA=SC/APCSC=SC/UPCLC=LC/UPCXX=Other
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波分复用器相关的资讯

  • “波分复用之父”厉鼎毅院士逝世
    “波分复用之父”厉鼎毅院士于近日不幸去世,享年81岁。  美国光学学会(OSA)官网显示,厉先生于2012年12月27日在美国犹他州雪鸟岛滑雪度假时,突发心脏病去世。厉先生是OSA前任主席,OSA官网已经发布了一篇纪念文章。中国工程院官网上“已故外籍院士名单”也在近日更新,厉鼎毅是中国工程院第十位去世的外籍院士。  厉先生是世界著名的光通信专家,被业界尊称为“波分复用之父”。早在1961年,厉先生在激光器谐振模式方面的工作奠定了激光器的操作基础,已成为国际公认的经典理论。1980年代末期,厉先生和他的团队在贝尔实验室开发出了世界第一套WDM波分复用系统,这套系统在1992年每通道速率达2.5Gbps。1990年代厉先生世界首先提出在波分复用系统中使用光放大器,在光通信的历史上具有革命性的意义。  根据OSA和中国工程院官网上的介绍,厉鼎毅(Tingye Li),美籍华人,美国著名光纤通信专家,在世界光纤通信有重大贡献。1931年出生,1953年毕业于南非Witwatersrand大学,1958年在美国西北大学获博士学位。1957年加入AT&T贝尔实验室,曾任贝尔实验室光纤通信部主任,通信基础结构实验室主任,1998年退休。厉先生是美国光学学会会员,美国电子电气工程师学会会员,美国先进科学协会会员,中美光学学会会员,国际工程师协会会员。他还是美国国家工程院院士,台湾中央研究院院士,中国工程院外籍院士,并于1995年就任美国光学学会主席。  由于突出的研究成果,厉先生获得了众多奖项。其中主要有IEEE 1975年 W. R. G. Baker 奖,IEEE 1979年 David Sarnoff奖,OSA/IEEE 1995年 John Tyndall奖,OSA 1997年 Frederic Ives 勋章/Jarus Quinn贡献奖,1997年 AT&T 科技勋章,IEEE 2004年 Photonics奖,IEEE 2009年 爱迪生奖西北大学1981年杰出校友奖,1978年美国华裔工程师学会杰出贡献奖,1983年中美学会杰出贡献奖,1998年中美光学学会杰出贡献奖。  厉先生对中国光通信的发展非常关注,是国内多所知名大学的名誉教授,曾多次来中国讲学,并多次介绍高水平的外国科学家来中国讲学,为中国光通信产业的发展做出了不可磨灭的贡献。
  • 西安光机所微纳光子学亚波长器件研究取得重要进展
    微纳光子学亚波长器件研究获进展 或让电子学和光子学在纳米尺度上联姻  微纳光子学主要研究在微纳尺度下光与物质相互作用的规律及其光的产生、传输、调控、探测和传感等方面的应用。微纳光子学亚波长器件能有效提高光子集成度,有望像电子芯片一样把光子器件集成到尺寸很小的单一光芯片上。纳米表面等离子体学是一新兴微纳光子学领域,主要研究金属纳米结构中光与物质的相互作用。它具有尺寸小,速度快和克服传统衍射极限等特点,有望实现电子学和光子学在纳米尺度上的完美联姻,将为新一代的光电技术开创新的平台。  金属-介质-金属F-P腔是最基本的纳米等离子体波导结构,具有良好的局域场增强和共振滤波特性,是制作纳米滤波器、波分复用器、光开关、激光器等微纳光器件的基础。但由于纳米等离子体结构中金属腔的固有损耗和能量反射,F-P腔在波分复用器应用中透射效率往往较低,这给实际应用带来不利。  针对此问题,中科院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室刘雪明研究员及其课题组成员陆华、宫永康等近期开展了相关研究并取得一定成果。到目前为止,已在Optics Express, Optics Letters, J. Opt. Soc. Am. B, Applied Physics B等国际著名光学期刊上发表论文十余篇。最近,科研人员提出了一种提高表面等离子体F-P腔波分复用器透射效率的双腔逆向干涉相消法。该方法能有效避免腔的能量反射,使入射光能完全从通道端口出射,极大增强了透射效率。此设计方法还能有效的抑制噪声光的反馈。同时,科研人员利用耦合模方法验证了这种设计方法的可行性。这种波分复用器相比目前报道的基于F-P单腔共振滤波的波分复用器的透射效率提高了50%以上。相关的成果于2011年6月20日发表在Optics Express上,论文题目为:Enhancement of transmission efficiency of nanoplasmonic wavelength demultiplexer based on channel drop filters and reflection nanocavities。  该研究成果引起了美国光学学会(Optical Society of America, OSA)的注意,并于6月27日被选为“Image of the week”。  论文链接
  • 基于“鲁棒-逆向” 设计的中红外超紧凑硫系光子集成器件的实现
    近日,浙江大学李尔平、林宏焘团队提出了一种新的“鲁棒-逆向”设计方法,并首次实现中红外超紧凑硫系光子器件。新的设计方法避免了传统的中红外光子学器件设计钟一直依赖于基于直觉的缺陷,同时也解决了传统逆向设计方法所面临的对于工作条件和加工误差敏感的低鲁棒性劣势。相关工作以“Compact Mid-Infrared Chalcogenide Glass Photonic Devices Based on Robust-Inverse Design”为题发表于期刊Laser & Photonics Reviews。浙江大学信电学院博士生林晓斌为论文第一作者,李尔平教授和林宏焘研究员为本文的共同通讯作者。中红外集成光学器件在红外成像、化学、生物传感,光通信等方面具有极高的应用价值。而硫族化合物玻璃由于其极宽红外透明度、极高的非线性系数,长期以来一直被视为中红外集成光子学的理想材料。传统的中红外硫系光子器件的设计依赖于规则的几何结构,停留在经验为主导的手工设计上。逆向设计能够使用更复杂的优化算法并自动搜索结构,虽然给器件的设计带来革命性地便利,但是也受限于优化时间过长、局部最优和低鲁棒性的缺点。而随着工作波长的增加和折射率的降低,相比于近红外的光学系统,硫系光子器件的发展受限于过大的器件尺寸和不完善的工艺体系。近年来,逆向设计方法在纳米光子学中得到了广泛的应用。其中,基于梯度的逆向设计方法虽然能够显著降低计算成本,但是由于优化问题往往是高度非凸,器件设计面临着局部最优的困境,设计的结果往往对于加工和工作条件敏感。在本文中,研究团队创新性地将逆向设计和鲁棒设计相融合,将加工误差、工作条件变化以概率密度函数的形式具现。通过在优化过程中引入扰动,在保证与传统逆向设计方法几乎相同优化时间的前提下,将器件设计的鲁棒性提升了十倍。图1. (a)“鲁棒-逆向”设计算法流程图;(b)”鲁棒-逆向”设计算法(红色区域)和逆向设计算法(蓝色区域)的鲁棒性分析对比图;(c)不同加工误差下鲁棒-逆向设计算法和逆向设计算法的器件性能对比。基于上述方法,研究团队展示了四种不同功能的超紧凑的中红外硫系光子器件:偏振分束器、波导偏振器、模式转换器件和波分解复用器。对于偏振分束器,团队实现了262 nm的宽带特性(消光比大于20 dB,插损小于1dB);对于波导偏振器件,团队展示了一个带宽为147 nm,消光比25.86 dB的器件设计;还实现了一种带宽为400nm的超宽度的中红外模式转换器件(插损小于1 dB)和一种连接近红外和中红外光波段的波分解复用器件(消光比大于20 dB;近红外:374nm;中红外:360 nm)。实验结果很好地证实了器件性能,同时也是上述该类型中红外硫系逆向设计器件地首次实现。图2. 中红外硫系光子器件结构示意图:(a)偏振分束器;(b) 波导偏振器;(c) 模式转换器件;(d) 波分解复用器该工作首次提出了一种“鲁棒-逆向”设计方法,并实验展示多种不同功能的中红外硫系光子学器件,不仅实现了极高的器件性能,同时保证了对于加工和材料误差的高鲁棒性,为中红外硫系光子器件的发展提供了一条通用的路径。此外,该方法适用于更多场景,有望在可重构器件、非线性光学、光计算等领域带来新的发展。该工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、浙江省自然基金等项目的资助。西湖大学李兰研究员、北京大学胡小永教授、宁波大学戴世勋研究员等老师给予了该工作极大的支持。

波分复用器相关的方案

波分复用器相关的资料

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波分复用器相关的论坛

  • 【资料】偏振光分离法测试光信噪比

    Tellabs实验室的试验证明基于偏振归零法的偏振光分束的改进的OSNR测量技术可以有效改善光信噪比的测量误差。光信噪比(OSNR)预测系统的误码率是光网络的关键性能参数,它的测量和校准可以通过插值法来进行。通常情况下,可以借助测量信道通带内的总信号功率和光信道之间的自激发特性(ASE)噪声差(规格为0.1nm带宽)得到相关参量,这种方法被定义为线性内插法。灵活光网络(AON)是动态可重配置密集波分复用(DWDM)网络,使用可重配置光分插复用器(ROADMs),提供光层的分插功能。在AON网络中,每个信道都可以穿过不同的路线、光放大器以及分插过滤器。甚至临近的信道可能具有不同的噪声功率,使用传统的线性内插技术不能在这样的网络中得到“真正”的OSNR测量值。

  • 求助中文文献

    【序号】:1【作者】:史册 【题名】:定位与检测阵列的构作及其存在性[D] 【期刊】:苏州大学 2012年【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10285-1012386707.htm【序号】:2【作者】:张豪磊 【题名】:579nm全固态黄光拉曼激光器的研究[D] 【期刊】:西北大学 2011年【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10697-1011088068.htm【序号】:3【作者】:郭家锡 【题名】:579nm外腔式拉曼激光器的数值计算及实验研究[D] 【期刊】:西北大学 2011年【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10697-1011087823.htm【序号】:4【作者】:姜海明 【题名】:光纤Raman放大器增益谱平坦化研究[D] 【期刊】:电子科技大学 2011年【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10614-1011240410.htm【序号】:5【作者】:周勤存 【题名】:硅基二氧化硅阵列波导光栅波分复用器件的研究制作[D] 【期刊】:浙江大学 2004年【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10335-2004075818.htm

  • 34970数据采集器

    它是一种半机架宽的主机,内部有61/2位(22比特)的数字电压表,其背面有3个插槽,可以接受开关与控制的模块某块组合。无论你只需要少数几个简单的数据记录通道,还是上百个ATE性能的通道,Agilent34970A都能以合理的价格满足你的数据采集要求。Agilent 34970A包括了台式数字多用表(DMM)的功能特性,你将从已经证明了的Agilent性能、信号调节的通用输入、全部的低价位、紧凑的数据采集结构等方面获益。34970A具有61/2位的分辨率(22比特)、0.004%的基本直流电压精度和极低的读数噪声,加上高达250通道/s扫描速率,你可以得到为完成工作任务所需要的速度和精度.强有力的适应能力Agilent 34970A的独特设计允许逐通道进行配置,以求达到最大的灵活性及快速方便设置内部的自动量程转换。DMM有11种不同的直接测量功能,而不需要昂贵的外部信号调整。内部的温度转换程序可以C、F或(Kelvin)显示未处理过的热偶、RTD或热敏电阻的输入。利用定度可将线性传感器的输出直接转换到工程单位。你甚至可以设置高/低超出容限的情况。[b][font=&]测试应用[/font][/b]3个模块槽和8个开关与控制模块可配置Agilent 34970A来满足你的独特需要。你可以只买你当时需要的部分,以后随着你的应用发展,再添加更多的模块。用一个半机架单元便可测量多达120路输入。免费的Agilent 软件简化数据采集如果要求基于PC的数据记录能力,但又不想花费时间编程,Agilent 便可解决这个问题。利用这个软件可设置你的测试、采集与存档管理测量数据以及对所得到的数据进行实时显示和分析。熟悉的电子表环境可方便地配置与控制测试,丰富的彩色图形为显示你的数据提供许多选项??全部都是方便的点击,可利用条图、直方图、X-Y散点图和警告灯等建立多种图形。此外,利用 Data Logger可以方便地将数据送到其它应用中以便进一步分析,或者将其包含到你的显示和报告中。当配置了Agilent 34901A 20路继电器多路复用器时,34970A便成为紧凑的、低价位的数据记录器,十分适于实验室或现场的快速测试。有自引导菜单的直观面板和明亮的、便于阅读的真空显示使独立的设置既快又方便。所有读数都自动加有时间标记并存入-50,000读数的存储器??足以保存一周内的有价值数据(每5分钟扫描20个通道)。非易失性存储器可在断电后仍保存数据,这样便可利用34970A数据,以后再上载到PC机。系统配置也保存在非易失性存储器中,因此掉电又重新接通电源后可自动恢复扫描。此外,基本PC的测试时 Data Logger软件可简化测试配置、数据分析和数据管理。对于自动测试和台式自动应用来说,Agilent 34970A的3个插槽和8个插入式开关与控制模块选择允许实现方便的配置。61/2位的内部DMM为你提供了世界应用DMM的性能与功能但占用空间和价格却只是其几分之一。提供支持和National Instruments Lab VIEW的软件驱动程序,从而可容易地将34970A集成到你的系统中,标准的RS-232和GPIB接口以及SCPI编程语言使得这种集成更加方便。三年保证期也是标准的,正如我们专有的继电器维护系统那样,自动地计算并贮存每次单独的开关闭合,以协助你预计继电器的寿命,避免出现生产线停机。对于不要求34970A内部测量的测试应用,可以订购没有内部DMM的单元。这就提供了一个超低价位的解决方案,用来为测试信号进出被测通路和对各种仪器如外部的DMM、示波器、计数器、电源等进行分配。此外,如果你的需要有所变化,以后还可添加DMM。[b][font=&]模块配置[/font][/b]最多可有3个任意组合的模块插入一个主机中,34970A的内部DMM连接只能通过34901、34902A和34908A多路转换器进行访问。34970A的精度指标已经包括了转接偏移和参考结点误差,如下表所示,这些误差单独列出,以便确定有外部测量装置的系统误差。34901A 20路多路复用器是用于一般目的扫描的用途最多的模块,它将具有60路/s扫描速率的密集的多功能转接结合起来,适于各种数据采集应用。34902A 16路高速多路复用器是利用舌簧继电器实现了高达250路/s的扫描速率。这个模块理想地适用于高效自动测试应用以及高速数据记录与监测任务。 34908A 40路单端接多路复用器适用于最高密度的公共、例如电池测试、元件我测试和台式测试。34903A 20路通用开关模块适用于为被测产品接通与断开电源、控制指示器和状态灯、激励外部要求大驱动信号的继电器以及建立常规的开关配置等。34904A是一种双线的4*8全交叉矩阵,为被测件和测试设备之间提供最灵活的连接路径,允许不同仪器同时接到被测件上的多个点。34905A和34906A射频多路复用器为直至2GHz的高频和脉冲信号提供宽带转接能力,利用它们可在被测件发生器、示波器、频谱分析仪、视频放大器或接收机之间构成测试信号通路。34907A多功能模块为各种传感与控制应用提供了极大的灵活性,它将两个8位数字输入和输出口、100kHz两个±12V模拟输出??所有这些都集中在一个模块内。一般性能电源:100V/120V/220V/240V电源频率:45Hz~66Hz,自动检测电源消耗:12W(25VA峰值)全精度:在0℃~55℃全精度:在相对温度80%(在40℃下)贮存温度:-40℃~70℃[b][font=&]对照表[/font][/b][table=600][tr][td]34901A[/td][td]用于34970A的20通道多路复用器(2/4线)模块[/td][/tr][tr][td]34902A[/td][td]用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块[/td][/tr][tr][td]34903A[/td][td]用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块[/td][/tr][tr][td]34904A[/td][td]用于34970A 的4 x 8双线矩阵模块[/td][/tr][tr][td]34905A[/td][td]用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块[/td][/tr][tr][td]34906A[/td][td]用于 34970A 的 2 GHz 双路 1:4 75 欧姆射频复用器模块[/td][/tr][tr][td]34907A[/td][td]用于 34970A 的多功能模块[/td][/tr][tr][td]34908A[/td][td]用于34970A 的40 通道单端多路复用器模块[/td][/tr][tr][td]82350B[/td][td]PCI高性能GPIB接口卡[/td][/tr][tr][td]82357B[/td][td]USB/GPIB 接口高速 USB 2.0[/td][/tr][/table]

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