禁带宽度

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禁带宽度相关的耗材

  • 100G带宽 1545-1555nm 10nm可调谐滤波器 (3dB带宽0.8nm)
    总览滤波器的核心部件是光折射率成周期性变化的光纤布拉格光栅。当一束广谱的光束被传播到光纤布拉格光栅的时候,光折射率被改变以后的每一小段光纤就只会反射一种特定波长的光波,这个波长称为布拉格波长,而其它波长的光波都会被传播。应变的改变会同时影响光纤布拉格光栅有效的光折射率 以及光栅周期 ,因此可以改变光栅反射光波的波长。 在这种装置中,布拉格波长可以通过简单地用细螺纹螺钉拉伸光栅来调谐达到调谐波长的目的。100G带宽 1545-1555nm 10nm可调谐滤波器 (3dB带宽0.8nm),100G带宽 1545-1555nm 10nm可调谐滤波器 (3dB带宽0.8nm)产品特点● 极窄的滤波带宽0.8nm● 宽波长可调谐范围:10nm● 超高信噪比可达100dB● 好的滤波响应● 超低插损● 接受客户不同可选要求定制产品应用● 光信号选择与过滤● 背景噪声抑制● 可调谐激光器等应用通用参数型号参数可选波长1305nm-1315nm1535nm-1545nm1545nm-1555nm1555nm-1565nm调谐范围SMF28e : 10nm;保偏光纤 : 5nm3dB带宽0.8nm光纤接头FC/APC or FC/PC SC/APC or SC/PC or patch cord操作温度0-45℃ 封装尺寸H : 48mm;L : 125mm + 10mm(Connectors);W : 105mm重量450g一、测试光源光谱图 PN:LP-SLD-1550-B-15-40-SMSN:LP00005二、实测光谱图 公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机 。
  • 120nm平顶型 窄带可调谐带通滤波器 手动 保偏( 1060nm FWHM带宽0.2nm)
    本系列其它产品型号 共19条 名称型号货号 描述参数60nm高斯型 高速宽带手动可调谐滤波器( 1550nm FWHM 带宽 0.1nm)WLTF-NM-P-1550-60/0.1-SM-0.9/1.0-FC/APCA80152199中心波长 1550nm;调谐区间 60nm;FWHM 带宽 0.1nm;光纤类型 SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 0.1nm 1060nm RS232电动可调光纤滤波器(调谐范围80nm FWHM带宽0.1nm)WLTF-NE-S-1060-80/0.1-PM-0.9/1.0-FC/APC-RS232A80150649s版;中心波长:1060nm;FWHM带宽:0.1nm;调谐范围:1020-1100 nm;尾纤类型:PM980保偏光纤;慢轴对准;尾纤长度:1米; 0.9mm松套管;两端FC/APC接头;最大光输入功率:500mW (CW) ;RS232接口中心波长: 1060nm 波长可调谐范围: 80nm FWHM带宽(nm): 0.1nm 1060nm RS232电动可调光纤滤波器(调谐范围40nm FWHM带宽0.1nm)WLTF-NE-S-1060-40/0.1-PM-0.9/1.0-FC/APC-RS232A80150650s版;中心波长:1060nm;FWHM带宽:0.1nm;调谐范围:1040- 1080 nm;尾纤类型:PM980保偏光纤;慢轴对准;尾纤长度:1米; 0.9mm松套管;两端FC/APC接头;最大光输入功率:500mW (CW) ;RS232接口中心波长: 1060nm 波长可调谐范围: 40nm FWHM带宽(nm): 0.1nm 60nm高斯型 高速宽带手动可调谐滤波器( 1550nm FWHM 带宽 0.2nm)WLTF-NM-P-1550-60/0.2-SM-0.9/1.0-FC/APCA80150661中心波长 1550nm;调谐区间 60nm;FWHM 带宽 0.2nm;光纤类型 SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 0.2nm 60nm高斯型 高速宽带手动可调谐滤波器( 1550nm FWHM 带宽 0.8nm)WLTF-NM-P-1550-60/0.8-SM-0.9/1.0-FC/APCA80150662中心波长 1550nm;调谐区间 60nm;FWHM 带宽 0.8nm;光纤类型 SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 0.8nm 60nm高斯型 高速宽带手动可调谐滤波器( 1600nm FWHM 带宽 1nm)WLTF-NM-P-1600-60/1-SM-0.9/1.0-FC/APCA80152554中心波长:1600nm;调谐区间:60nm;FWHM 带宽:1nm;光纤类型 SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头:FC/APC中心波长: 1600nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 1nm 60nm高斯型 高速宽带手动可调谐滤波器( 1600nm FWHM 带宽 0.5nm)WLTF-NM-P-1600-60/0.5-SM-0.9/1.0-FC/APCA80152553中心波长:1600nm;调谐区间:60nm;FWHM 带宽:0.5nm;光纤类型 SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头:FC/APC中心波长: 1600nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 0.5nm 1550nm电动可调光纤滤波器(调谐范围140nm FWHM带宽0.15nm高斯形)WLTF-NE-P-1550-140/0.15-SM-0.9/1-FC/APC-USBA80152555P版本,中心波长:1550nm;调谐范围:1480-1620nm(140nm) FWHM带宽:0.15nm高斯形;光纤类型 SMF-28 ; 0.9mm OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW):500mw;USB电动可调谐中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 140nm FWHM带宽(nm): 0.15nm 1550nm手动可调光纤滤波器(调谐范围140nm FWHM带宽0.1nm高斯形)WLTF-NM-P-1550-140/0.1-SM-0.9/1.0- FC/APC-2.0A80152561P版本;中心波长:1550nm;调谐范围:1480-1620nm(140nm) FWHM带宽:0.1nm高斯形;光纤类型 SMF-28 ; 0.9mm OD松套管;1米尾纤; 光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW):2W;中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 140nm FWHM带宽(nm): 0.1nm 1550nm手动可调光纤滤波器(调谐范围140nm FWHM带宽0.8nm高斯形)WLTF-NM-P-1550-140/0.8-SM-0.9/1.0-FC/APC-2.0A80152560P版本,中心波长:1550nm;调谐范围:1480-1620nm(140nm); FWHM带宽:0.8nm高斯形;光纤类型 SMF-28 ; 0.9mm OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW):2W;中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 140nm FWHM带宽(nm): 0.8nm 1550nm电动可调光纤滤波器(调谐范围200nm FWHM带宽0.1nm高斯形)WLTF-NE-P-1550-200/0.1-SM-0.9/1.0-FC/APC-USBA80152559P版本,中心波长:1550nm;调谐范围:1450-1650nm(200nm);FWHM带宽:0.1nm高斯形;光纤类型 SMF-28 ; 0.9mm OD松套管;1米尾纤; 光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW):500mw;USB电动可调谐中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 200nm FWHM带宽(nm): 0.1nm 1550nm 电动可调光纤滤波器 1W(调谐范围200nm FWHM带宽0.1nm高斯形)WLTF-NE-P-1550-200/0.1-SM-0.9/1.0- FC/APC-USB-1A80152566P版本,中心波长:1550nm;调谐范围:1450-1650nm(200nm);FWHM带宽:0.1nm高斯形;光纤类型 SMF-28 ; 0.9mm OD松套管;1米尾纤; 光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW):1W;USB电动可调谐中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 200nm FWHM带宽(nm): 0.1nm 1060nm手动可调光纤滤波器(调谐范围60nm FWHM带宽0.1nm高斯形)WLTF-NM-P-1060-60/0.1-SM-0.9/1.0-FC/APCA80152582P版本,中心波长:1060nm;调谐范围:1030-1090nm (60nm); FWHM带宽:0.1nm高斯形;光纤类型 HI1060; 0.9mm OD松套管;1米尾纤; 光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW):500mw;中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 0.1nm 60nm 1550nm USB电动可调光纤滤波器 P版本 (1550nm FWHM 带宽 0.3nm)WLTF-NE-P-1550-60/0.3-SM-0.9/1.0-FC/APC-USBA80152646中心波长:1550nm;调谐范围:1520-1580nm(60nm);FWHM 带宽:0.3nm;光纤类型:SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW): 500mW;USB电动可调谐中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 0.3nm 1600nm宽带电动可调谐滤波器 (调谐区间 60nm FWHM带宽1nm)WLTF-NE-S-1600-60/1.0-SM-0.9/1.0-FC/APC-USBA80150698S版本,中心波长:1600nm;调谐范围:1570-1630nm(60nm);FWHM 带宽:1nm;光纤类型:SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW): 500mW;USB电动可调谐中心波长: 1600nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 1nm 1310nm宽带电动可调谐滤波器 (调谐区间 60nm FWHM带宽1nm)WLTF-NE-S-1310-60/1.0-SM-0.9/1.0-FC/APC-USBA80150697S版本,中心波长:1310nm;调谐范围:1280-1340nm(60nm);FWHM 带宽:1nm;光纤类型:SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW): 500mW;USB电动可调谐中心波长: 1310nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 1nm 1310nm宽带电动可调谐滤波器 (调谐区间 140nm FWHM带宽1nm)WLTF-NE-P-1310-140/1.0-SM-0.9/1.0-FC/APC-USBA80150696P版本,中心波长:1310nm;调谐范围:1240-1380nm(140nm);FWHM 带宽:1nm;光纤类型:SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW): 500mW;USB电动可调谐中心波长: 1310nm 波长可调谐范围: 140nm FWHM带宽(nm): 1nm 1310nm宽带手动可调谐滤波器 (调谐区间 60nm FWHM带宽1nm高斯形)WLTF-NM-P-1310-60/1.0-SM-0.9/1.0-FC/APC A80150695P版本;中心波长:1310nm;调谐范围:1280-1340nm(60nm) FWHM带宽:1nm高斯形;光纤类型 SMF-28 ; 0.9mm OD松套管;1米尾纤; 光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW): 500mW中心波长: 1310nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 1nm 1310nm宽带手动可调谐滤波器 (调谐区间 140nm FWHM带宽1nm 高斯形)WLTF-NM-P-1310-140/1.0-SM-0.9/1.0-FC/APCA80150694P版本;中心波长:1310nm;调谐范围:1240-1380nm(140nm) FWHM带宽:1nm高斯形;光纤类型 SMF-28 ; 0.9mm OD松套管;1米尾纤; 光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW): 500mW中心波长: 1310nm 波长可调谐范围: 140nm FWHM带宽(nm): 1nm 内容总览WLTFNM(或-NE)系列窄带可调谐滤光器是在自由空间光学的基础上,结合衍射光栅产生高斯形状的传输。它是一个2端口的光纤设备。当宽带频谱被注入到输入端口时,可调谐滤波器将选择一个目标频带进行输出,并拒绝频谱的其余频带。波长调谐由精密千分尺驱动器或通过USB接口连接到PC的微步进电机驱动,其中驱动由内置编码器监控并在闭环中动态控制。正在申请**的光学设计提供了带宽和调谐范围的好的选择,具有市场上所未有的低插入损耗和偏振相关损耗(PDL)。精确的调谐机制使滤波器能够提供高波长分辨率和出色的波长调谐重复性。手动和电动版本的过滤器都可用于X、O、S、C和L波段.120nm平顶型 窄带可调谐带通滤波器 手动 保偏( 1060nm FWHM带宽0.2nm),120nm平顶型 窄带可调谐带通滤波器 手动 保偏( 1060nm FWHM带宽0.2nm)产品特点可在1000-1700nm范围内提供高达200nm的波长调谐范围所未有的低插入损耗和PDL高光功率处理在整个调谐范围内精确且均匀的带宽低至0.1nm FWHM带宽高带外抑制产品应用ASE噪声抑制DWDM信道滤波WDM波长调谐脉冲整形FBG传感器询问可调谐光纤激光器通用参数WLTF-NM-P手动版WLTF-NE-S的电动版手动可调谐滤波器规格(WLTF-NM-)中心波长1060nm±15nm1310nm±15nm1550nm±20nm1600nm±20nm调谐区间60nm120nm60nm120nm60nm140nm60nm140nm插入损耗1典型值1.5dB。,60nm调谐范围内Max. 2.5dB,120nm调谐范围外Max. 3.0dB(连接器除外)FWHM 带宽FWHM Bandwidth1.45nm, 1.00nm,0.90nm, 0.80nm,0.70nm, 0.60nm,0.50nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm,0.15nm, 0.10nm.1.30nm, 1.25nm,1.15nm, 0.90nm,0.85nm, 0.80nm,0.75nm, 0.70nm,0.60nm, 0.55nm,0.50nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm,0.15nm, 0.10nm.1.80nm, 1.50nm,1.40nm, 1.20nm,0.85nm, 0.80nm,0.70nm, 0.60nm,0.55nm, 0.50nm, 0.45nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm,0.15nm, 0.10nm.1.90nm, 1.60nm,1.25nm, 1.00nm,0.85nm, 0.75nm,0.65nm, 0.55nm,0.50nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm,0.18nm, 0.15nm.波长分辨率Wavelength Resolution0.02nm波长重复性Wavelength Repeatability±0.02nmPDL 偏振相关损耗Polarization-Dependent Loss0.08dB典型值/60nm调谐范围内Max. 0.15dB,典型0.15dB/Max. 0.30dB,超过120nm调谐范围(限制SM光纤尾纤)消光比Extinction Ratio20dB (连接器专用,仅PM光纤尾纤)谱形Spectral Shape高斯形状带宽比@3/20/30dBBandwidth Ratio of 3/20/30dB~1/2.5/3.5带宽浮动值Bandwidth Variation±4% over 60nm and ± 6% over 120nm操作光功率 2500mW (CW) 1w/2w可选回波损耗45dB带外抑制45dB (传输峰值到背景平均值Transmission peak to the average of background)偏振模色散PMD0.2ps (仅SM光纤尾纤) 组延迟Group Delay0.1ps/nm尾纤类型³ HI1060SMF-28 or SMF-28ePanda PM980Panda PM1300Panda PM1550操作温度10°C to 50°C存储温度-10°C to 75°C尺寸See drawings below重量0.5kg typical其他通过无铅认证RoHS compliant注意事项¹ 可根据要求提供高达200nm的调谐范围。² 可根据要求提供高达5.0W(CW)的高功率版本。³ PM光纤排列在PM慢轴(快轴阻挡)或要求其他方向。电动可调谐滤波器(WLTF-NE-S-)规范中心波长1060nm±15nm1310nm±15nm1550nm±20nm 1600nm±20nm调谐范围40nm80nm45nm95nm50nm110nm 50nm110nm插入损耗典型值1.5dB。,60nm调谐范围内Max. 2.5dB,110nm调谐范围外Max. 3.0dB(连接器除外) FWHM带宽 1.45nm, 1.00nm,0.90nm, 0.80nm,0.70nm, 0.60nm,0.50nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm, 0.25nm, 0.20nm,0.15nm, 0.10nm.1.30nm, 1.25nm,1.15nm, 0.90nm,0.85nm, 0.80nm,0.75nm, 0.70nm,0.60nm, 0.55nm,0.50nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm,0.15nm, 0.10nm.1.80nm, 1.50nm,1.40nm, 1.20nm,0.85nm, 0.80nm,0.70nm, 0.60nm,0.55nm, 0.50nm,0.45nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm,0.15nm, 0.10nm.1.90nm, 1.60nm,1.25nm, 1.00nm,0.85nm, 0.75nm,0.65nm, 0.55nm,0.50nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm,0.18nm, 0.15nm.
  • 双带宽增透膜
    北京飞凯曼科技有限公司提供立陶宛EKSMA OPTICS公司高性能的用于激光器特定波长的高反射膜镀膜产品和服务。产品和服务包括如下镀膜:高反射膜(High Reflectivity Coatings)、激光线膜(Laser Line Coatings)、宽带膜(Broadband Coatings)、部分反射膜(Partial Reflecting Coatings)、激光谐波分离器膜(Laser Harmonic Separators)、激光线增透膜(Laser Line Anti-Reflection Coatings)、双带宽增透膜(Dual Band Anti-Reflection Coatings)、宽带增透膜(Broadband Anti-Reflection Coatings)、金属膜(Metallic Coatings)、镀金膜(Protected gold)、镀银膜(Protected silver )、镀铝膜(Protected aluminium)等镀膜服务。 双波段增透膜曲线 Dual Band AR Coatings双波段增透膜/减反膜产品编号波长, nm反射率, %损伤阈值AOI=0°AOI=45°AOI=0°AOI=45°threshold3106-i03106-i45266 + 5320.51.01.5 J/cm2 in 10 ns3110-i03110-i45355 + 5320.51.02 J/cm2 in 10 ns3114-i03114-i45355 + 10640.51.02 J/cm2 in 10 ns3118-i03118-i45400 + 8000.51.03 J/cm2 in 10 ns3121-i03121-i45 515 + 10300.51.04 J/cm2 in 10 ns3122-i03122-i45532 + 10640.51.04 J/cm2 in 10 ns3126-i03126-i45670 + 10640.51.04 J/cm2 in 10 ns3127-i03127-i45808 + 10640.51.04 J/cm2 in 10 ns3130-i03130-i451064 +13200.51.04 J/cm2 in 10 ns3134-i03134-i451064 +15700.51.0 3 J/cm2 in 10 ns其他波长或入射角参数请咨询我们。

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  • TLSE1805i-EQ是基于Energetiq 公司的EQ系列宽带白光光源和&ldquo 影像谱王&rdquo 单色仪Omni-&lambda 1805i的可调单色光源;EQ系列宽带白光光源是一种超高亮度,高稳定性的激光驱动宽带光源(LDLS),因其亮度高,发光面积小,所以特别适合于窄的光谱仪狭缝,同时配合采用影像校正设计的&ldquo 影像谱王&rdquo 单色仪(Omni-&lambda 1805i),通过进口离轴抛物面镜组精心调校光学耦合,整体输出光强相比较于常规的氙灯光源可提高数倍,获得极佳的单色光输出效果。特别针对紫外波段(200-400nm),所有反射元件采用紫外增强镀膜,并可通过通氮气,减少紫外的吸收,获得更好的紫外单色光输出。 TLSE1805i-EQ采用全封闭结构,完全一体化设计。根据规格的不同,可以选择EQ99较低功率输出型和EQ1500超强功率输出型 主要规格参数表型号/参数TLSE1805i-EQ99TLSE1805i-EQ1500单色仪型号Omni-&lambda 1805i光谱范围*(nm,推荐)200-1500输出带宽**(nm,推荐)1~10输出带宽可调范围**(nm)0.3-20光栅1#1200g/mm@300nm光栅2#600g/mm@750nm滤光片使用范围(nm)200-1500光源LDLS-EQ99LDLS-EQ1500输出单色光功率 (mW)&ge 1(@1200g/mm光栅,500nm处,带宽5nm)输出光稳定性优于0.5%* 可通过选择不同规格的光栅,变更输出光谱范围** 输出带宽取决于所选光栅的刻线数和狭缝开启的宽度,标准为0.01-3mm连续可调
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  • HYLF-1裂缝宽度深度测试仪 裂缝综合测试仪 裂缝宽度深度测定仪 裂缝测宽测深仪HYLF-1混凝土裂缝宽度深度测试仪主要用于桥梁、隧道、混凝土路面等裂缝宽度、深度的精确检测。用户可以利用超声探头对裂缝深度进行测量。HYLF-1混凝土裂缝宽度深度测试仪测量宽度时程序自动扫描、捕获裂缝并在显示屏上实时显示裂缝的宽度数值,也可以对需要的裂缝进行拍照(裂缝照片中同时保存裂缝图像、宽度数据、刻度尺等图像信息),裂缝照片直接存储到PDA中,方便用户进一步的图像分析或打印存档。技术参数硬件平台:4.3寸真彩色触摸屏,wince正版系统裂缝宽度测量范围:0-8mm裂缝宽度精度:0.01mm裂缝深度测量范围:≤650mm裂缝深度精度:≤±10%存储容量大:可存储10 万个裂缝测点数据仪器供电:可充电式锂电池工作温度:-10℃~+50℃工作湿度:≤90%RH主机尺寸:230x158x50mm主机重量:≈660g
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  • 一、产品用途JJF 1334-2012混凝土裂缝宽度测量仪校准块用于测量深度(20~100)mm的混凝土裂缝深度测量仪的校准。校准裂缝测宽仪的专用标准片,完全符合 JJF 1334-2012《混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范》。精度优于国家规范。 有 18 种刻线宽度尺寸(宽度标准裂缝)及 6种刻线标尺(线纹标尺),方便各种测量范围的裂缝测宽仪的校准。二、技术参数材质:玻璃材质 裂缝测宽仪玻璃校验板是校准裂缝测宽仪使用,上面刻度线条精准,0.02mm、0.10mm、0.20mm、1.00mm/也可按照客户要求精准定制。
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  • 国产再突破!玖锦科技发布18GHz带宽示波器
    2023年12月28日 - 成都玖锦科技有限公司(以下简称“玖锦科技”)举行了以“信号的复现艺术”为主题的新品发布会,以深入且深刻的洞见信号的本质特征为着力点,将工程技术与艺术完美结合,正式推出“守仁”系列PDS6184A国内首台18GHz带宽、80GSa/s采样率的高速数字实时示波器产品,该产品的发布不仅代表着中国在高端实时示波器领域取得的重要进展,也意味着国产电子测量迈入全新纪元。亮点一:突破关键技术指标限制PDS6184A高速数字实时示波器产品具备 4个模拟通道,最大带宽 18GHz,最高采样率 80GSa/s,最大存储深度 2Gpts/ch,最高波形捕获率 500,000wfms/s,具备快速的波形捕获、波形存储、波形三维荧光显示、参数测量、数学运算,以及多种触发、串行解码分析、实时眼图与抖动分析等高级功能。可应用于光通信、卫星导航以及自动驾驶等领域。这些突破性的参数得益于玖锦科技自研的核心芯片组,包括高速ADC芯片和三款调理芯片,满足了超高带宽高速信号的采集、处理和分析需求。PDS6184A高速数字实时示波器产品突破传统的采样处理及分析架构,依托玖锦科技自研的640Gbps超高速数据实时处理和快速校准平台,突破信号接收预处理、信号实时处理分析及自动快速校准等关键核心技术,克服不间断高速采集与有限存储容量间的矛盾,大幅提升波形捕获率,为实时分析信号瞬态特征和捕获偶发故障提供保证。亮点二:革新接口测试领域除了在常规信号测试领域的应用,高速数字实时示波器特别适用于新兴的Type-C接口测试。随着Type-C接口在各种电子设备中的广泛应用,市场对高速、高精度的接口测试设备提出了更高的要求。Type-C接口传输协议USB3.0/3.1/3.2进行协议一致性分析需测5次谐波,实时示波器的带宽需超过12.5GHz,PDS6184A高速数字实时示波器产品凭借其超高带宽高速性能和精确测量能力,能够准确地捕捉和分析Type-C接口的信号特征进行物理层信号分析及链路层信号与协议分析。PDS6184A高速数字实时示波器产品的实时采样和强大的数据处理能力使其能够应对各种复杂的Type-C接口测试场景,无论是在信号完整性测试、高速数据传输稳定性评估还是接口兼容性测试中,PDS6184A示波器产品都能提供卓越的性能和精确的结果。亮点三:重塑窄脉冲测试的精度标杆在高速信号处理和通信系统领域,窄脉冲测试的精度与准确性直接关系到整个系统的性能与稳定性,因此,能够进行高精度窄脉冲测试的设备显得尤为重要。PDS6184A示波器产品以其18GHz的带宽和80GSa/s的采样率,能准确地测量脉宽54ps以上的窄脉冲信号,获取脉冲宽度、上升时间、占空比、重复频率等关键参数;另外,PDS6184A示波器产品支持分段存储模式,能够捕获足够多的连续脉冲进行统计分析,重塑了窄脉冲测试的精度标杆。长期以来,示波器领域一直由国外品牌主导。然而,玖锦科技此次最新突破不仅使其成功追赶上了国际先进水平,更为国产电子测量技术开辟了一条富有前瞻性的发展道路。这一重大成就不仅突显了中国智造的巨大潜力和吸引力,同时也激励了国内企业大胆迈向自主创新之路,向世界展示中国智慧和创造力的无限可能。在这个技术日新月异的时代,18GHz带宽、80GSa/s采样率的高速数字实时示波器产品的推出为电子测量领域注入了新的动力和前景,彰显了中国在高科技领域持续取得的进步,并提升了国产科研仪器的领先地位。这一创新成果不仅代表了玖锦科技的技术实力,更是中国仪器仪表行业在全球竞争中取得的重要进展。
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、[2]根据比耳定律[3],吸光度(Abs)与试样的浓度(C)成正比。所以,不同的浓度范围内测量(即不同的吸光度范围内测量),会引起不同的误差。这一点,所有使用紫外可见分光光度计的分析工作者,都必须高度重视。有时,很多科技工作者,在工作中往往忽视这个问题,例如:作者曾看到有一位分析人员,用一台光度噪声为0.005Abs的紫外可见分光光度计分析小于吸光度为0.005Abs的样品。她的工作做了很长时间,一是测试结果不稳定,二是结果比标准值小很多,总是得不到可靠的结果。于是,她开始怀疑所用的紫外可见分光光度计仪器有问题,后来,请制造厂的工程师来维修仪器,维修工程师一到现场,稍加检查,就立即指出仪器没有问题。但这位使用者仍坚持仪器有问题,制造厂的工程师经过反复检查,断定仪器肯定没有问题,并指出是样品太稀。后来,对样品稍加浓缩,很快就得到了令人满意的测试结果,所测得的数据,与标准值完全一致。还有一位科研工作者,他使用一台中档偏下的紫外可见分光光度计分析食品中的添加剂,他发现所测得的样品含量总是偏低。后来,也怀疑仪器有问题。结果,经维修工程师检修,认为仪器没有问题。最后,发现被分析的样品浓度太高,被测量样品的吸光度值达到2.5Abs。在把样品稀释到0.8Abs后,再反复多次测量,结果非常准确,与文献值完全一致。这两个例子,充分说明在使用紫外可见分光光度计时,对被分析样品的吸光度范围的选择非常重要。1、2、最佳吸光度范围(或最佳试样浓度)选择的原则1.2、1 吸光度范围不能太小(或试样浓度范围不能太稀)为什么吸光度范围不能太小?因为噪声是主要分析误差的来源之一[2] 、[3] ,它限制被分析试样吸光度值的下限。吸光度太小(或试样太稀)时,有用的信号会被仪器的噪声淹没;当光度噪声大到一定程度或样品吸光度小到一定程度时,吸光度就根本不与样品的浓度成正比。甚至会产生试样浓度变稀时,吸光度值反而增大(噪声所致)的现象,以致无法得到稳定的测量数据,产生很大的分析误差。例如:作者曾用某紫外可见分光光度计测试黄曲霉素,因为仪器的噪声太大,测试数据从0.4Abs就开始超过1%的相对误差。作者的实践表明,一般常规分析时,对大多数试样浓度取10µg/ml~100µg/ml(相当0.3~0,7Abs)左右为最佳。1.2.2、最佳吸光度值范围(或最佳试样浓度范围)不能太大为什么吸光度不能太大?因为杂散光是分析误差的主要来源之一[2]、[3],它限制被分析试样吸光度值的上限,如果试样的吸光度太大,因为杂散光的原因,可能会使分析误差增大。因为杂散光会使分析测试结果严重偏离比耳定律(分析测试结果的数据可能偏小,也可能偏大;若杂散光被试样吸收则测量数据偏小,若杂散光不被试样吸收则测量数据偏大)。如果仪器的杂散光很大、被分析的试样吸光度值太大,吸光度就根本不与试样的浓度成正比,甚至会产生试样浓度增大时,吸光度值反而减小等反常现象。1.3、 试样浓度的选择原则1.3.1、试样不能太稀(理由如1.2、1所述)1.3.2、试样不能太浓(理由如1.2、2所述)1.3.3、在试样量允许时,试样的浓度应选择靠近最佳吸光度值(0.434Abs)。因为,从理论上讲,比耳定律在吸光度值为最佳值0.434Abs时,分析误差最小 。所以,如果被测试样太浓时,应向靠近0.434Ab的方向稀释。假设被测试试样太浓,达到2Abs左右,这时,应稀释到1Abs以下,但要注意不能太稀。在不同的吸光度上测试,相对误差和绝对误差都不同;作者研究的结果如下:(设仪器给出的△T=0.3%T;目前,国际上的高档紫外可见分光光度计一般都给出△T=0.3%T)。2、最佳光谱带宽的选择[4]、[5]、 [6]2.1、认真选择光谱带宽(Spectrum Band width)的重要性光谱带宽是紫外可见分光光度计主要分析误差的来源。我国广大的分析测试工作者,对紫外可见分光光度计光谱带宽的重要性并没有引起重视。甚至,有的分析工作者,根本就没有认识到光谱带宽会影响分析误差,这是影响我国紫外可见分光光度计仪器和应用水平提高的重要原因之一。作者在长期的实践中深深体会到,光谱带宽是非常重要的技术指标,并对它进行了认真研究[2]、[4]。作者为了研究光谱带宽对分析误差的影响,曾对青霉素钠、青霉素钾进行过测试研究。我国药典规定对青霉素钠、青霉素钾的分析测试用1nm光谱带宽,但作者对同一种浓度的青霉素钠测试用2nm光谱带宽测试时,吸光度值为0.805Abs;用1nm光谱带宽测试时,吸光度值为0.825Abs;用0.3nm光谱带宽测试时, 吸光度值为0.865Abs;用0.2nm光谱带宽测试时,吸光度值为0.823Abs。实践证明,0.3nm光谱带宽测试时吸光度值最大,2nm光谱带宽测试的结果比0.3nm光谱带宽测试时吸光度值小0.060 Abs,1nm光谱带宽测试时,吸光度值比0.3nm光谱带宽测试时吸光度值小0.04Abs,说明0.3nm光谱带宽是最佳光谱带宽。2nm光谱带宽测试时的吸光度值和0.3nm光谱带宽测试时的吸光度值绝对误差△A为0.06Abs,相对误差为△A/A=0.06/0.865=0.69(6.9%);1nm光谱带宽测试时的吸光度值和0.3nm光谱带宽测试时的吸光度值绝对误差△A为0.040Abs,相对误差为△A/A=0.046(4.6%)。由此可见,光谱带宽的重要性是不言而喻的。但是,在实际工作中,有许多科技工作者很不重视光谱带宽问题。例如:我国某地的某某制药厂,采用国外某公司的紫外可见分光光度计作为质检仪器,该仪器的光谱带宽为5nm,根本不符合我国和世界各国药典规定用于药品检验的紫外可见分光光度计,其光谱带宽应为2nm的要求。作者从理论上计算,5nm光谱带宽的紫外可见分光光度计,若要用于药品检验,其测试误差为3%,而很多药品检验时,药典规定要求其分析误差在1%以内。所以,使用者一定要高度重视紫外可见分光光度计的光谱带宽的选择。2.2、光谱带宽选择的原则[2]2.2.1、根据分析工作的误差要求选择光谱带宽因为不同的光谱带宽对同一种药品进行分析测试有不同的误差,所以,不同行业应对光谱带宽有不同的要求。使用者应根据分析工作的误差要求来选取不同的光谱带宽。特别是制药行业、科研工作或要求较高的使用者,更应如此。2.2.2、光谱带宽不能过大或过小的原因我们应根据被分析样品对误差的要求,选用不同的光谱带宽来进行分析测试。一般来讲,不同的试样要求用不同的光谱带宽来分析,并且,我们应该选择最佳光谱带宽或选择靠近最佳光谱带宽的光谱带宽来分析,才能得到最佳分析结果。有些科研工作者以为光谱带宽越小越好(分辨率高),也有科研工作者以为光谱带宽越大越好(能量大,灵敏度高)。其实不然,如前所述,作者对同一浓度的青霉素钠、青霉素钾的测试就很好的说明了问题。2.3、光谱带宽与分析误差的关系在理想状态下[7]、 [8],光谱带宽与分析误差的关系如表2:表2 在理想条件下,A obs与SBW在吸收极大时的关系[4]RBWA obs/ARBWA obs/ARBWA obs/A0.01000.99950.06000.99830.20000.98190.02000.99950.07000.99770.30000.96040.03000.99950.08000.99700.40000.93210.04000.0.99920.09000.99620.50000.89870.05000.99880.10000.9954表2中:RBW 为相对带宽;RBW=SBW/NBW;NBW为被测样品的吸收带半宽度,指样品的吸收值达到最高峰值之半的两点间的波长间隔;A obs为吸光度实际测量值;A为吸光度理论值。表2 可供分析工作者用来修正实验值,但只适用于吸光度实际测量值小于1.0时的情况。因为一般的常规分析中,被测样品的实际测量吸光度值基本上都小于1.0,所以,表2具有实际参考价值。有学者对光谱带宽与分析测试误差的关系进行过研究,如Owen[5] 研究后指出:当仪器的光谱带宽(SBW)与被测样品的自然带宽(NBW,即吸收带半宽度,一般为20nm)之比小于或等于1时(即SBW/NBW≦0.1时),该光谱仪器可满足99%的样品的分析测试工作,且分析测试的准确度在99.5%以上。这也是我国和世界各国药典规定用于药检的紫外可见分光光度计的光谱带宽要求≦2nm的原因。曾有文献[6] 报道过光谱带宽对分析测试误差的影响,此不赘述。作者研究过光谱带宽对青霉素钠、青霉素钾定量分析的影响,发现青霉素钠定量分析的最佳光谱带宽与药典规定不一致(药典规定:取本品加水制成1ml含1.80mg的溶液,… … ,用1nm光谱带宽、在264nm处测试,吸光度应为0.80-0.88)。笔者在药典规定的条件下,将光谱带宽从1nm开始减小,一直减到0.3nm,其峰高一直在增高!但低于0.3nm时,峰高就开始下降。这说明青霉素钠的最佳光谱带宽是0.3nm,而不是1nm。为此,作者向当时国家药典委员会的专家张淑良先生(上海药检所)反映,他们接收了此意见。所以,今天的药典委员会已经去掉了每一种药品,一定要采用多大的光谱带宽检测了。笔者根据表2计算:当SBW为2nm以下时,由于SBW引起的分析测试的相对误差小于0.5%;但是,当SBW为5nm时,分析测试的相对误差将达到2.7%。可惜,我国有很多分析工作者不注重这个问题,有些药厂用SBW为5nm的UVS来作质量控制,其仪器本身的误差就远远超过我国药典规定的1%的要求,这必须要引起我国广大药检工作者重视。3、讨论3.1目前,国内外很多科技工作者经常将光谱带宽和狭缝宽度混为一谈,很多仪器制造商经常在自己的说明书中说:“狭缝宽度为XXXnm”,这是不对的。因为在光谱仪器中,狭缝宽度以mm计,而光谱带宽以nm计,二者相差一百万倍(106)。所以只能说“光谱带宽为XXXnm”,而不能说“狭缝宽度为XXXnm”。同时还必须注意,光谱仪器的狭缝宽度制造商一般是不会告诉使用者的,因为它涉及到仪器设计时所选用的准直镜焦距、光栅和物镜的焦距等指标。所以,我们对仪器的技术指标描述应该注意科学性、国际接轨和规范性。3.2 有许多紫外可见分光光度计使用者,很不注重对吸光度范围的选择,他们不了解不同浓度(或吸光度)分析时,有不同的分析误差。因此,往往在样品前处理上有时比较马虎,。他们此外,也不大注意或不懂得将样品稀释到最佳浓度范围,这是很多使用紫外可见分光光度计的分析工作者应该特别引起重视的问题。3.3目前,国外有些紫外可见分光光度计制造商,在自己的说明书中写某某最高级的紫外可见分光光度计,仪器的最大光谱带宽为8nm(特别是在招标时,作为仪器的“特点”提出),这完全在误导使用者。因为,从文献[2]可以非常简单计算出,光谱带宽为8nm时,分析测试结果的相对误差达到了6.79%。而紫外吸收光谱分析是一种精密分析,有些样品(如药品)分析时,要求相对误差小于1%。例如:世界上许多国家的药典规定,用于药品检验的紫外仪器,要求的光谱带宽为2nm,此时的相对误差只有0.5%。所以,在高档(或最高级)的紫外可见光分光光度计中,写出光谱带宽为8nm是不合适的。4、主要参考文献[1]陈国珍主编,紫外可见光分光光度法,原子能出版社(北京),1983.[2]李昌厚著,紫外可见分光光度计,北京:化学工业出版社,2005[3]李昌厚著,仪器学理论与实践,北京:科学出版社,2008[4]李昌厚,光谱带宽对分析误差影响的研究,分析测试技术与仪器,,10(2),65~67,2004[5]T. Owen, Fundamentals of UV-Visible Spectroscopy,© Copyright Hewlett-Packard Company, Printed in Germany 09/96,Hewlett-Packard publication number 12-5965-5123E[6]E.disbury, J. R. Practical Hints on Absorption Spectrometry,UV/Visible,NewYork, Plenum Press,1967作者简介李昌厚,中国科学院上海营养与健康研究所研究员、教授、博士生导师、国务院政府津贴终身享受者;原仪器分析室主任、生命科学仪器及其应用研究室主任;曾任华东理工大学等兼职教授、上海化工研究院院士专家工作站专家委员会成员、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会分析仪器分会第五届和第六届副理事长、全国光谱仪器专业委员会副主任、全国高速分析专业委员会副主任、原国家认监委实验室计量认证/审查认可国家级常任评审员、《生命科学仪器》副主编、《光谱仪器与分析》副主编、国家科技部多项重大仪器及其应用专项的专家组组长等职。主要从事各类光谱和色谱仪器及其应用研究;在仪器学理论、分析仪器性能指标的测试方法、光电技术等方面有精深研究;以第一完成者身份,完成了15项科研成果,其中5项获得省部级以上科技奖励(含国家发明奖1项);发表论文280篇(退休后97篇)、出版了:仪器学理论与实践、光谱仪器及其应用、色谱仪器及其应用等的专著5本。曾先后任北京普析、美国ISCO等国内外十多家高科技公司的专家组、顾问组组长、《仪器信息网》、等多个高科技学术团体的技术专家顾问或专家委员会成员等学术团体的领导职务。