光波导模式谱仪

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光波导模式谱仪相关的厂商

  • 武汉纤然生物科技有限公司,全资子公司“武汉贝赛模式生物科技有限公司”,提供基因编辑(转基因、基因全敲、条件性敲除、基因敲入、片段置换,点突变等)大/小鼠定制模型和部分现货基因编辑模型,提供疾病研究及药物研发所需的动物模型及各类模式动物,进行动物相关实验,大小鼠净化、精子及胚胎保种等,近期正在开展,动物给药,模型动物的繁殖供应,药物药效评价和新药研发服务项目。 硬件优势:公司依托武汉生物技术研究院,拥有目前国际上先进的生物质谱检测及分析平台;基因测序平台;蛋白组学、代谢组学技术平台;模式动物房等。 技术优势:2020年12月份正式通过湖北省高新技术企业认定评审,先进的技术开发平台、规范的技术操作系统、严格的质量控制体系以及一支学术背景强大、开发经验丰富、专业知识互补、执行力强的人才队伍。可提供基因编辑、分子生物学、生物信息学、药理、药效、药代等一站式技术服务方案。
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  • 400-860-5168转6144
    青岛天仁微纳科技有限责任公司成立于2015年,是专业的纳米压印设备和解决方案提供商。公司的核心竞争力是为客户提供纳米压印整体解决方案。产品与服务涵盖纳米压印相关的设备、模具、材料、工艺以及生产咨询服务。我们致力于拓展纳米压印技术在创新产品领域的应用,例如发光二极管(LEDs)、微纳机电系统(MEMs/NEMs)、虚拟现实和增强现实光波导(AR Waveguides)、3D传感、生物芯片、显示以及太阳能等。我们的使命是成为世界领先的创新公司,并利用卓越的创新力为客户解决高附加值生产难题,帮助客户实现创新技术到产品的转化。
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  • 光波(GP)集团于2011年在深圳成立,总部位于深圳西乡、环境优美交通便利。国家高新技术企业,国家863重大专项承担基地,是集先进纳米级光学设备研发、生产与销售为一体的现代化高科技企业。产品应用于: 太阳能源与热能、计量纳米光栅尺制造、直线电机机床设备配件、非球面设备及微光学加工、微光学母板、裸眼3D技术、高效照明与纳米光学辊筒印刷装潢等,产品技术附加值高、应用市场广泛。公司获得众多荣誉和奖项,如深圳宝安区创业大赛二等奖,2016年深圳高交会优秀产品奖等。1.超超精密机床---基础工业(树根部份:专机专用限制和竞争)国家级研究中心2.由机床生成的模具母板(专机专用)、(树干部份:可出售和培养市场)3.由机床生产母板(端面类和辊筒类)产生:能源工业材料、光学膜、镜片、稀土原件、家居装饰材料等。(树叶部份及特殊应用}
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光波导模式谱仪相关的仪器

  • SIS-5100光波导光谱仪 400-860-5168转0335
    光波导光谱是一种重要的针对样品表面和界面进行测量的吸收光谱, SIS-5100光波导光谱仪可以为您的光波导光谱测量提供一个全新的解决方案。SIS-5100光波导光谱仪使检测灵敏度、获得的信息量及操作简易性等方面发展到了一个新高度。灵敏度高(痕量样品、薄膜样品、弱吸收样品)实时测量(检测反应进行和分子响应变化)可以与其他测试同时进行(表面等离子共振、荧光、电化学)光波导光谱法l 实时分析,表面和界面分析l 有机器件纳米化技术l 有机电致发光的分子范围结构分析l 染料敏化太阳能电池l 光热诱导和光耗尽中分子功能分析l 生物传感器和功能分析l 表面等离子共振进行生物分子亲和性分析l 和电化学同时测量分析l 使用线偏振光源进行分子取向分析
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  • 光波导模式谱(optical waveguide lightmode spectroscopy,OWLS) 技术在集成光学领域中是一个相对较新的产物。作为一项研究发生在固体与液体界面的过程的技术,它使得检测灵敏度、获得的信息量及系统易用性等方面发展到一个更高的水平,甚至高于一些已经有深远影响的的技术成就,如椭圆偏光法,表面等离子体共振(SPR).每种方法都有一定的优点:椭圆偏光法能用于透明的或不透明的基底;SPR 能够实际上也必须与贵金属基底一起使用。但是,在生物学应用中,OWLS 不仅有较高的固有灵敏度,而且便利性和通用性都好于其他常见非标记检测方法.OWLS检测原理是通过平面波导的基本原理,OWLS 技术使用一个光栅来激发平面波导的导向模式。入射的平面偏振激光从光栅衍射,开始在波导里面通过内部的反射传播。不断测量入射角的变化,不需要任何标记过程就可以直接在光栅上在线监测高分子的吸附质量。这种方法对于波导表面几百纳米内的范围是很敏感的(探测极限小于1 ng/cm2 )。此外,达到秒级的测量时间分辨率可以进行原位的、实时的吸附动力学研究,这项技术相对于SPR 传感器的优势在于它有两个参数:吸附层的厚度(dA)和反射率(nA)可以通过模式方程中的两个测量过的参数同时确定OWLS 的检测操作十分简便。与其他光学检测方法类似,它的流程主要分成以下三个步骤:引入缓冲液冲洗表面,以计算传感器的光学参数,如波导层的折射率、厚度、激光初始入射角等。这个过程需要一定的时间以使得这些光学参数变得稳定,在OWLS 检测结果上表现为基线的水平化过程。分子识别(吸附)过程。引入样品溶液,在一定的样品流速和温度下,进行核酸的杂交或者蛋白质的特异性吸附。通过检测传感器光学参数的变化进而实时监测样品结合动力学的变化。再次以缓冲液冲洗,洗去未结合牢固的核酸或蛋白质,以稳定定量检测的结果。OWLS与其他光学非标记检测法之比较OWLS 作为新的光学非标记检测方法,和以往的其他检测方法比较,优势主要体现在高灵敏度、低本底噪声、定量计算方便、实时监测结合动力学,可以实现在线原位检测等方面。1.灵敏度OWLS 的原理是计算有效折射率。所以OWLS 的灵敏度取决于该仪器对波导有效折射率变化的分辨率,相比传统的免疫学检测方法,OWLS 具有高灵敏度。例如,采用包被抗原的ELISA 方法(从系统论的角度,ELISA属于将信号二次放大的方法) 得到的检测灵敏度为0.8ng/ml,而在OWLS 表面固定抗原的竞争性免疫抑制反应的检测灵敏度是ELISA 的100~1000 倍。2.噪声标记检测诸方法的背景噪声理论上不可消除,造成了信噪比的降低,从而损失了有价值的信息,甚至有时由于噪声污染而使得对信号的分析得到错误的结果。而某些非标记方法也存在背景噪声的问题,如SPR,因为其工作原理是通过激发表面等离子体的共振,就必然存在共振向中心点周围传播的情况,这增加了系统噪声,造成灵敏度的降低和检测产生偏差。OWLS的原理是不产生背景噪声的。3.定量理论计算现代生物医学检测技术总的发展趋势之一是,从定性检测发展到定量检测,从相对定量检测发展到绝对定量检测,从大致模糊的定量到精确的定量检测。对于标记检测技术来说,如荧光标记法,荧光强度受到激发光强度,荧光分子结合在待检测分子上的位置,荧光分子之间的位置效应等多种因素的影响,使得其定量检测停留在需要标准体系参照系的相对定量上,操作比较困难,工作量大。而OWLS 方法仅需要标准缓冲液的折射率作为参照系,就可以根据Feijter' s 方程计算出芯片上结合物质的质量密度,无需估计参数而且计算简单工作量小,可见OWLS 是一种新型的适合于定量检测的方法。4.实时检测和原位检测利用OWLS 技术可以很方便地实现实时检测和原位检测的要求。根据OWLS 系统的性能要求,OWLS 系统每做一次扫描需要数秒时间,故其检测的时间分辨率为秒级。新开发的Biosense2.5 软件还利用定点检测技术将OWLS 的时间分辨率提高到1ms,增强了OWLS 在动力学研究上的实用性。OWLS的主要应用领域:生物大分子的相互作用磷脂双分子层(细胞膜)的行为环境及环境污染监测生物材料的安全性测试药物筛选毒理学研究
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  • 非线性纳米光波导 400-860-5168转2831
    非线性纳米光波导OCTave Photonics提供了封装的非线性纳米光波导,用于产生脉冲激光器的超连续介质。这些非线性纳米光波导可实现即插即用的低脉冲能量以及产生宽频带超连续光谱。超连续谱的产生允许将窄带宽的脉冲激光器扩大到先前带宽的许多倍。宽带宽对于许多应用至关重要,包括光谱学和频率梳的自参考。纳米光子波导具有比非线性光纤低得多的脉冲能量的超连续谱,并提供对输出光谱形状的控制。非线性纳米光波导的特征:保偏光纤准直自由空间输出密封主动温度稳定多瓦级功率处理非线性纳米光波导的参数:规格SC-1560-780SC-Custom输入脉冲波长~1560 nm~1000 to 2000 nm输入脉冲能量150 pJ100 pJ输出光谱范围~750 to 2000 nmCustomizable色散波峰值780 nm可定制,600至2500nm输入PM1550 fiberPM Fiber输入连接器FC/APCFC/APC,FC/PC输出PM780 fiber光纤或自由光输出输出连接器FC/APC光纤或透镜尺寸50x25x12 mm可定制平均功率2 Watts4Watts操作温度-20 to 60 ℃0 to 40 ℃非线性纳米光波导的组合产品及应用:(1)激光频率梳的f-2f自参考COSMO主要特征:输入波长:~1560 nm输入脉冲能量:200 pJ输入:PM1550光纤输出:SMA连接器尺寸:~40x25x15 毫米CEO 信噪比:35 dB COSMO通过光纤连接器(FC/APC或类似的连接器)连接激光器,并提供可连接到梳状稳定电子器件的电输出。脉冲必须在COSMO盒的入口被压缩,因此必须使用适当长度的光纤和/或色散补偿光纤。此外,对输入脉冲能量的控制可以优化fCEO信号的信噪比。COSMO产品参数:规格COSMO输入脉冲波长~1560nm输入脉冲能量200 pJ输入PM 1550 Fiber输入连接器FC/APC输出接线盒尺寸40x25x15 mm大平均功率3Watts操作温度0 to 40 ℃CEO峰值的信噪比35 dB(2)电光频率梳 Octave Photonics的EO梳是高度可定制的,取决于所需的输出。在完整形式中,基础EO梳与放大器、色散补偿器相结合,提供1 ps脉冲,然后通过光学滤波腔产生低噪声脉冲序列。然后这些脉冲进入脉冲压缩器,在那里它们的持续时间减少到100秒。从而,在纳米光子波导中产生的超连续谱产生了一个跨越倍频的谱,该谱用于EO梳的f-2f自参考和稳定载波-包络偏移频率。Octave Photonics还可以帮助集成EO梳与应用程序。电光频率梳的特征:具有均匀分布的光学频率的光谱。大带宽上的光谱相干性。5 到 30 GHz 之间的重复率光输出功率高达 5 瓦脉冲持续时间短至 20 fs电光频率梳的参数:型号基础款扩充款重复频率5-30 GHz5-30 GHz中心波长1550nm1550nm输出功率5Watts5Watts脉冲时间0.8-1.5ps20fs尺寸0.65×0.3×0.2m2×1×0.5m(上图)EO基础梳的频谱,可见10 GHz梳齿。(右)绿色和蓝色的线显示了在纳米光子波导中展宽后的EO梳状谱其他应用:非线性集成光子学、光学原子钟、探测系外行星关于昊量光电昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等。我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创造! 为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询,我们将竭诚为您服务。
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光波导模式谱仪相关的资讯

  • 《科学》发文!安徽大学发现新的光波导材料
    光波导是实现光电集成和光子集成的关键。近日,安徽大学先进材料原子工程研究中心朱满洲教授、陈爽副教授科研团队发现金属纳米团簇中的光波导行为。这是在金属纳米团簇材料中发现的重要光传播新现象,填补了纳米团簇光子性质研究的空白,丰富了有源光波导和偏振发光材料的研究,是材料科学前沿的重要研究成果。相关成果日前发表于《科学》。据悉,该论文是安徽大学首次以第一完成单位在《科学》正刊上发表的科研论文。 图为金属纳米团簇光波导 安徽大学供图研究团队发现,配体保护的两种金属团簇材料具有优异的光波导性能,光损耗系数低于大多数无机、有机和杂化材料,研制的两种金属团簇的晶体排列和分子取向导致了其极高的极化比,为有源波导和极化材料家族提供了新成员。这在未来信息储存、集成光学等领域具有潜在应用前景。光波导具有抗干扰能力强、保真度高等特点,其广泛应用于光电调制器、光子耦合器、光子电路等领域。在有源光波导系统中可以利用分子偶极矩取向影响光子传输方向形成偏振光波导。目前,多种光子纳米结构被开发用作光波导材料,但它们仍然存在着光学损耗高和制造工艺复杂等问题。而配体保护的金属纳米团簇具有原子精确的结构、良好的光学性质和较大的斯托克斯位移,这些特点使其非常适合用于光电器件,并且团簇的光学性质可以通过金属掺杂、配体调控、价态调整等手段进行调控。因此,金属纳米团簇非常适合用作光波导材料并探索其结构与性质之间的联系。此次研究中,研究人员设计并合成具有橙色和红色发光的Pt1Ag18和AuxAg19-x纳米团簇,两种纳米团簇的晶体都表现出优异的光波导性能,它们的光损耗系数低于大多数有机、无机以及杂化材料。并且,这种光波导性质在金属纳米团簇中具有一定的普适性,研究团队在AuCu14、Au4Cu6、Pt1Ag37等纳米团簇中都发现了这种现象。由于纳米团簇间的多种弱相互作用,纳米团簇晶体表现出一定程度的柔韧性,弯曲和分支状态的晶体仍然具有明显的光波导行为。由于Pt1Ag18和AuxAg19-x纳米团簇的晶体结构和堆积方式的差异,它们在光波导过程中表现出了不同的偏振发光。Pt1Ag18和AuxAg19-x表现出聚集诱导发射增强的性质,这使得它们的晶体能表现出更强的光致发光。光波导材料是光学器件和光学系统中的关键组成部分,在光通信、光学传感和光学计算等领域发挥着重要的作用。研究人员介绍,金属纳米团簇光波导行为的发现为开发配体保护的金属纳米团簇作为活性光波导材料提供了理论基础和应用前景,为构建基于团簇的小型化集成纳米光子器件提供了支持。
  • Nanoscribe微纳加工技术应用于3D中空光波导微观结构研究
    光波导是集成光子电路的关键元素,影响了光子学的许多领域,包括电信,医学,环境科学等。对于小型几何尺寸结构而言,低折射率介质内部的高效波导对于各种需要光与物质间的强相互作用的应用都至关重最近,一个国际研究团队提出了一种全新的限制并引导厘米范围内无衍射光的芯片光笼概念。通过使用Nanoscribe的3D打印系统,科学家们实现了直接在硅基光子芯片上制作中空3D光波导的微观结构,即集成于芯片的用细条排列并围绕成中空的双环结构(见下图)。这项新颖的光笼研究成果能展现光与物质的强相互作用,并开辟全新的应用,例如基于气体和液体的检测以及生物分析和量子技术等。集成光子设备中光与气体、液体或者生物制剂之间的强相互作用能有效应用于环境监测和生物传感器中,而这依赖于先进的光学传感元件来增强光与物质的相互作用。为此,来自于布莱尼兹光子技术研究所(Leibniz Institute of Photonic Technology), LMU慕尼黑大学 (Ludwig-Maximilians-Universit?t Munich), 伦敦帝国理工学院(Imperial College London)以及德国耶拿大学奥托肖特材料研究所(Otto Schott Institute of Materials Research of theFriedrich Schiller University of Jena)的科学家们开创了一种新的3D光笼波导概念。该实验是通过波导借助微观细条捕获光,并借助光子带隙效应将其引导到数毫米距离上。光笼的开放式设计有利于光与物质(例如液体或气体分子)之间的强相互作用。SEM图片来源:Bumjoon Jang, Leibniz Institute of Photonic Technology微纳加工技术应用于3D光波导研究科学家们将细条排列成内外两个六边形结构,其中的中空芯用来引导光束。细条直径仅3.6 μm且细条之间的间距为7 μm,长度为5毫米,纵横比超过1000。该复杂的双环体系光笼微观结构需要直接能打印在硅芯片上。这个十分具有挑战性的制作通过使用德国Nanoscribe公司的3D打印系统成功得以实现。这个3D微观结构的设计能够通过细条之间的空间横向进入波导的核心区域。因此,分子可以从侧面进入中空芯并与核心区域的光进行相互作用。独特的侧面通过方式可将气体扩散时间至少缩短了10000倍。性能测试表明,通过3D光笼的波导效率很高,并且研究证明波导长度可达到3cm,纵横比超过8000。集成芯片使得光笼概念在诸如生物分析或量子技术等众多领域都有很好的应用前景。凭借着拥有极其复杂和超高精度的3D打印技术,Nanoscribe公司的3D微纳加工技术推动着光子电路的研究和创新。三维光子晶体,光子互联以及复合透镜系统和自由曲面耦合器的实现都得益于Nanoscribe的3D打印系统。相关文献:Light guidance in photonic band gap guiding dual-ring lightcages implemented by direct laser writing网址:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.8b01428HollowCore Light Cage: Trapping Light Behind Bars网址:https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-44-16-4016 更多有关双光子微纳3D打印产品和技术应用咨询,欢迎联系Nanoscribe中国分公司 - 纳糯三维科技(上海)有限公司 德国Nanoscribe 超高精度双光子微纳3D打印系统: Photonic Professional GT2 双光子微纳3D打印系统 Quantum X 双光子灰度光刻微纳打印系统
  • 微立体光刻3D打印125GHz倍频器的波导腔体
    太赫兹波是指频率在0.1THz~10THz内的电磁波,它的波长介于30~3000μm,在频谱中的位置处于微波和可见光之间,长波段部分与毫米波重合,短波段部分与红外线重合,在电磁波频谱中占据非常特殊的位置,具有很多特殊的性质:宽带性、互补性、瞬态性、相干性、低能性、投射性。相对于毫米波而言,太赫兹波的频率更高、波长更短,因此具有更高的分辨率、更强的方向性和更大的信息容量,同时器件可以更小;相对于光波而言,太赫兹波具有更强的穿透性,适合于云雾、硝烟等极端恶劣环境。太赫兹频率源是太赫兹技术发展的关键,其性能指标影响着整个太赫兹系统的性能,所以太赫兹频率源的获得至关重要。通过倍频的方式获得的信号源具有高频稳定性好、设备的主振动频率低、工作频段宽的优点,是目前获取太赫兹频率源广泛采取的方案。基于GaAs肖特基二极管的太赫兹倍频器因其高效率、低能量消耗和室温下可适用性,已广泛用于外差接收器中局部振荡器(LO)的可靠信号源。太赫兹倍频器具有广泛的实际应用,包括大气遥感、医学成像甚至高速通信。目前,用于封装太赫兹倍频器的波导腔体通常采用计算机数控(CNC)加工制造,该工艺成熟,可实现高精确度、高精密度和良好表面光洁度,能满足电子元件与波导腔体间严格的尺寸公差要求。近年来,3D打印凭借其小批量快速加工的能力,逐渐被用于加工被动微波器件。但是,兼具大的打印幅面以及高公差控制的打印设备较少,因此鲜少有3D打印制备超过100GHz频段的器件报道。3D打印的倍频器更是未见报道。图1. 125GHz倍频器的剖面图:(a)波导腔体的布局 (b)MMIC的特写图2. 微纳3D打印的波导腔体(左)和放置MMIC的波导通道(右)近日,英国伯明翰大学的Talal Skaik和Yi Wang等首次采用面投影微立体光刻(PμSL)3D打印工艺制备太赫兹倍频器的波导腔体。研究团队使用摩方精密科技有限公司(BMF)的nanoArch S140系统3D打印了波导腔体,打印材料为耐高温树脂(HTL),如图2所示,外形尺寸为30.4 mm×25.5 mm×19.1 mm,打印层厚为20μm以及光学精度为10μm。打印后在异丙醇中清洗,并进行30分钟的紫外线固化,最后在60°C下进行30分钟的热固化。制备的波导腔体通过光学系统检测并未发现缺陷,与MMIC(单片微波集成电路)配合的波导通道测量值为609μm,优于设计的630μm;同时超高光学精度打印保证了严格的尺寸公差,确保波导腔体的两部分能精确配合,避免MMIC电路的损坏。图3. 电镀后波导腔体的表面光洁度图4. 装配后的太赫兹倍频器为促进信号的传递以及减小外界干扰,在波导腔体表面镀上4μm厚的铜和0.1μm厚的金,平均表面光洁度约为1.4μm,如图3和图4所示,电磁仿真结果表明该粗糙度对变频损耗的影响可以忽略不计。图5. 3D打印与传统CNC加工的太赫兹倍频器的性能参数对比实验测试发现,3D打印制备的太赫兹倍频器与传统CNC制备的倍频器性能非常接近,相关性能参数如图5所示。3D打印的太赫兹倍频器在输出频率为126GHz下达到33mW的最大输出功率,在80mW~110mW的输入功率下转换效率约为32%,与传统CNC加工的倍频器具有相近的最大输出功率和转换功率。此研究成果以题为“125 GHz Frequency Doubler using a Waveguide Cavity Produced by Stereolithography”发表在会议期刊《IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 》上。

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  • 【求助】薄膜光波导如何实现光耦合?

    【求助】薄膜光波导如何实现光耦合?

    [align=center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008051724_234451_1896367_3.jpg[/img][/align]想要做一个超晶格红外探测器,但是很难实现光耦合,想要做成光波导的形式。但是不知道如何才能实现光耦合,衬底加上外延大概100多微米厚。有经验的帮忙指导一下!也可以合作!邮箱:[email]zwxidian@qq.com[/email].

  • RF-LAMBDA波导旋转接头

    [font=宋体]波导旋转接头是两边的宽侧和窄侧的目标交换的波导。主要特点无线电波通过波导旋转接头时,偏振方向发生改变,而传递目标不受影响。连接波导时,如果前后波导的宽窄边恰恰相反,通常需要嵌入波导旋转接头作为辅助。[/font][font=宋体]波导旋转接头是通过将多个波导器件相互连接,建立微波组件,使这几种模式无线电波的功率按比例分配配置在不同的器件中。[/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5078.html]RF-LAMBDA[/url][font=宋体]波导或同轴旋转接头,允许射频连接旋转。[/font]

  • 【波导101】何时何地才需要使用软波导?

    【波导101】何时何地才需要使用软波导?

    [img=,690,293]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904171352299369_3289_3859729_3.png!w690x293.jpg[/img]波导互连器件和波导组件,多用于军事、航空航天、卫星通信、雷达、微波/毫米波成像、工业加热/烹饪等各种微波和毫米波应用。在这一类的应用中,或在其他特定环境下,布线空间的几何机构会造成采用硬波导组件或硬波导互连件在进行走线时出现成本过大,复杂程度过高高,或者刚度过强等问题,从而无法达到设计标准。 这类情形出现的场景可能为:布线空间的几何机构要求实现非常不规则的弯曲段,或者所要求的布线方向使得硬波导的可靠性难以保证,且生产成本太高时;另一种情况可能是组件或结构之间需要设置机械隔离。正是因为这些问题的出现,催生出了软波导产品,并已被各种领域广泛采用。虽然可以适应多种复杂的应用场景,但软波导也有其自身的限制,因此设计人员在完成波导布线及波导组装时必须注意做出相应的权衡。可达50 GHz的软波导产品系列1软波导与硬波导之差异 与由坚硬结构和焊接/钎焊金属制成的硬波导不同,软波导由折叠的紧密互锁金属段构成。某些软波导还通过将互锁金属段内的接缝密封焊接而进行结构加强。这些互锁段的每一接合处均可轻微弯曲。因此在相同的结构下,软波导的长度越长,其可弯曲的程度就越大。除此以外,该互锁段在设计构造上还要求其内部形成的波导通道尽可能狭窄。 某些型号的软波导可在宽面方向上弯曲,另一些型号则可在窄面方向上弯曲,还有一些在宽面和窄面两方向上均可弯曲。在软波导中,有一类较为特殊,称之为“扭波导”,顾名思义,这类软波导可沿长度方向扭转。此外,还有一些波导器件融合了上述各种功能。 在许多安装和测试实验室应用中,往往很难找到具有完全合适的法兰、朝向,且设计精准的硬波导结构,如通过定制,则需要等待数周至数月的交付期。在设计、维修或更换部件等情形下,如此之长的交期必将引起不便。 软波导具有各种长度,并且可在较大范围内扭曲和弯曲,从而可解决对不准导致的各种安装问题。软波导的其他用途包括微波天线或拋物面反射器的定位,这些设备需要多次物理调整才能保证正确对准,软波导能快速实现对准,从而有效降低成本。 此外,对于会产生各种振动、冲击或蠕变的应用中,由于软波导能为更加敏感的波导部件提供隔绝振动、冲击和蠕变的能力,因此采用软波导将更胜于硬波导。而在温度剧烈变化的应用中,即使是机械性能结实耐用的互连器件和结构也可能因热胀冷缩而发生损坏,软波导能够轻微地膨胀和收缩,从而适应各种受热变化。在存在极端热胀冷缩问题的情形中,软波导还可通过配置额外弯环实现更大的形变程度。PE-W22TF005-6[img=,690,263]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904171352459346_3131_3859729_3.jpg!w690x263.jpg[/img]WR-22,33 - 50 GHz2软波导的用途和使用方法 如直接使用硬波导,会导致复杂度过高,成本过大或因定制交期无法满足生产进度时,软波导可能是最佳替代。有时,为了应对各项设计过程中出现的变化,需要进行重新设计,这时便可使用软波导代替硬波导完成测试。软波导还常用于原型组装,以在最终设计完成之前进行概念验证。 由于软波导结构不像硬波导一样较易传递机械能,因此某些应用对软波导具有“硬性”需求。举例而言,当某接合点处的相对位置可随温度、湿度或负载等环境条件的变化而大幅变动时,则可使用软波导段在两个可移位的接头之间实现一种高度“松弛”的连接。此外,某些软波导还可提供隔离冲击和振动的功能,但须特别注意的是,这种用法可能会缩短软波导的使用寿命。PE-W75TF005-12[img=,690,248]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904171352545299_579_3859729_3.jpg!w690x248.jpg[/img]WR-75,10 - 15 GHz3不适于使用软波导的情形 与硬波导结构相比,软波导的刚性和物理稳定性通常较低。在需要硬波导进一步提供机械支持的情况下,如将其随意替换为软波导,则在较大的机械应变或负载出现时会导致软波导损坏或电气性能下降。此外,过度的振动和冲击也会导致柔性波导的机械和电气故障。由于弯曲可导致软波导的接合点发生磨损、护套损坏或过早失效,因此软波导一般并不适于反复弯曲。与某些硬波导相比,由于软波导的金属壁较薄,各段之间具有接触电阻,且内部波导表面不太理想,因此其电气性能较差。由此可见,与硬波导相比,软波导一般传输特性略差,功率处理能力也较弱。由于软波导在构造的关键部件中采用了温度性能范围和刚性金属不同的护套套材料以及连接焊料,因此其工作温度范围也与硬波导不同。 如果软波导没有配置外层保护套或未以其他方式密封,则任何微小的间隙都可能导致湿气或其他环境污染物侵入其内在结构。虽然可通过吹扫和使用干燥剂来减小软波导内部的湿气量,但在高湿度或高污染的环境中,随着时间的推移,这些环境因素还是会对软波导的性能造成影响。PE-W137TF006-12[img=,690,267]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904171353040686_1099_3859729_3.jpg!w690x267.jpg[/img]WR-137,5.85 - 8.2 GHz如需了解更多内容请关注嘉兆科技嘉兆公司拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等,并分别在深圳、北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。

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    1.磁控管激励腔(2450MHz,915MHz)-BJ22波导激励腔,BJ26波导激励腔,BJ-9波导激励腔 CK619微波磁控管激励腔,CK611微波磁控管激励腔,3KW微波磁控管激励腔, 2.环行器(2450MHz,915MHz)-1~2KW(干式),5KW、10KW、20KW(水冷) 3.水负载(2450MHz,915MHz)-1~2KW,5KW,10KW,20KW 4.定向耦合器(2450MHz)-耦合度:50/55dB ,BJ-26波导,BJ-22波导 方向性:20dB以上,分双向耦合和单向耦合二种,双向耦合可分别接入射波和反射波, 耦合分支同轴负载内装。 主线为:波导 耦合线为:N型同轴线 5.调配器(2450MHz)-BJ-26波导,BJ-22波导,螺钉调配器;双T调配器 6.T形功率平分器-BJ-26波导,BJ-22波导 7.90° 弯波导-E面90° 弯波导,H面90° 弯波导 8.短路活塞-BJ-26波导,BJ-22波导 9.过渡波导-BJ-22~BJ-26波导,BJ-22~TE11园波导(ф122),BJ-26~TE11园波导(ф96.6) 10.大功率波导同轴转换- BJ-22 39/16同轴线;BJ-26 39/16同轴线;BJ-22 16/7同轴线;BJ-26 16/7同轴线 11.加热谐振腔应用器-矩形TE10n型,园柱形谐振腔应用器:TE11 n,TM010,TM01 n 12.角锥孔径天线-波导口辐器;扩展波导口辐器。
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