频率干扰仪原理

仪器信息网频率干扰仪原理专题为您提供2024年最新频率干扰仪原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括频率干扰仪原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的频率干扰仪原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合频率干扰仪原理相关的耗材配件、试剂标物,还有频率干扰仪原理相关的最新资讯、资料,以及频率干扰仪原理相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

频率干扰仪原理相关的仪器

  • 仪器简介:FRA (Frequency Response Analysis software) 频率响应分析软件是专用于控制和分析处理电化学频率响应(又称:交流阻抗)数据的软件;主要特点: 可提供10Hz ~ 1 MHz全范围一次性测量,无需进行分段测量; 可全范围进行单个或多个正弦波测量; 可提供多种交流阻抗的测量方法,例如: Frequency scan at a single potential常规的单电位下的频率扫描阻抗测量方法; Potential scan with at each potential a frequency scan电位频率扫描; Potentiostatic Time scan恒电位下的时间频率扫描; Frequency scan at a single current单电流下的频率扫描; Current scan, with at each current a frequency scan电流频率扫描; Galvanostatic Time scan恒电流下的时间频率扫描。 可显示多种曲线形式,包括:Nyquist、Bode、Epsilon等; 可基于EQUIVCRT进行曲线的模拟和拟合; 在Nyquist图中找圆; 进行Kramers-Kronig试验。
    留言咨询
  • 288A振动频率测量仪使用说明书一、前言288A振动频率仪是针对各种机器设备测量工作频率而研制的,即可测量一般机器设备振动频率、也可测量精度要求高的设备。仪器采用先进集成电路及高灵敏度传感器结合而成,具有可靠性高、耗电低、抗干扰能力强的特点。仪器采用ABS手持式机壳及电池供电方式,LCD模式显示频率值和欠压,操作简便、直观。该仪器的研制成功,将会极大的方便测试人员在现场进行对机器设备的检测、标定。二、技术指标1、频率范围: 5.0Hz—10000Hz 频率范围由用户确定2、测量范围: 0.5—100g (加速度)3、误差: 0.1+0.1% Hz4、工作电源: 5号AA1.5x5节电池5、环境境条件:工作温度-10℃--50℃6、外形尺寸: 180*100*40mm7、重量: 430g三、操作说明 1、将传感器底部磁吸座垂直吸到被测设备上。传感器安装时,底座表面应垂直设备振动方面。传感器输出线与主机相连。 2、将电源开关打到“开”处,2秒钟后便可检测。3、当显示窗“ ”指示灯亮时,表示电池电压低于正常使用电压,应及时换电池(工作电流10mA)。四、注意事项 1、传感器在使用时避免摔打、敲击。与其线连接处不宜扭曲或从根部拉动。 2、频率范围也是滤波器频率范围是用于抗外部于扰,选择适当上下频率值,否则会出现频率表数字值有很大变化。3、当仪器擦洗时,禁止使用汽油、橡胶水擦洗。 4、长期仪器不用时,从仪器后面电池盒取下电池,避免电池损坏。 5、仪器在测量过程中显示有误时,应先考虑电池是否欠压或传感器是否损坏。 五、附件 说明书 1份 主机 1台 传感器 1只 合格证 1份 电池 5节
    留言咨询
  • 1.恒奥德仪器振动频率测量仪 振动频率仪振动频率检测仪HAD-288A使用 振动频率仪是针对机器设备测量工作频率而研制的,即可测量一般机器设备振动频率、也可测量精度要求高的设备。仪器采用先进集成电路及高灵敏度传感器结合而成,,LCD模式显示频率值和欠压,操作简便、直观。该仪器的研制成功,将会极大的方便测试人员在现场进行对机器设备的检测、标定。 技术指标 1、频率范围: 2.0Hz—10000Hz(-3dB) 频率范围由用户确定 2、测量范围: 0.5—100g (加速度) 3、误差: 0.1+0.1% Hz 4、工作电源: 5号AA1.5x5节电池 5、环境境条件:工作温度0℃--50℃ 6、外形尺寸: 180*100*40mm 7、重量: 430g 1、将传感器底部磁吸座垂直吸到被测设备上。传感器安装时,底座表面应垂直设备振动方面。传感器输出线与主机相连。 2、将电源开关打到“开”处,2秒钟后便可检测。 3、当显示窗“ ”指示灯亮时,表示电池电压低于正常使用电压,应及时换电池(工作电流10mA)。 注意事项 1、传感器在使用时避免摔打、敲击。与其线连接处不宜扭曲或从根部拉动。 2、频率范围也是滤波器频率范围是用于抗外部于扰,选择适当上下频率值,否则会出现频率表数字值有很大变化。 3、当仪器擦洗时,禁止使用汽油、橡胶水擦洗。 4、长期仪器不用时,从仪器后面电池盒取下电池,避免电池损坏。 5、仪器在测量过程中显示有误时,应先考虑电池是否欠压或传感器是否损坏。2.在线钾离子计 型号:HAD-3085J 仪器用于工业上离子及温度的测量,如:废水,环境监测等 仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装 仪器提供2路电流输出,最大负载为500Ω 仪器提供3路控制用继电器,继电器最大承受电压及电流为5A/250VAC或5A/30VDC 功能 测量范围 0.00 到 5000MG/l 测量分辨率 0.01(小于1ppm),0.1(小于10ppm),其他1ppm 测量精确度 ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm 电压输入范围 0.0-1000.0mV 温度补偿方式 Pt 1000/NTC10K 温度测量范围 -10.0 到 +130.0℃ 温度补偿范围 -10.0 到 +130.0℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度精确度 ±0.2℃ 工作环境温度 0 到 +70℃ 储存环境温度 -20 到 +70℃ 输入阻抗 1012Ω 显示 带背光超大点阵LCD 离子电流输出1 隔离式4到20mA输出,最大负载500Ω 温度电流输出2 隔离式4到20mA输出,最大负载500Ω 电流输出精确度 ±0.05 mA RS485 Mod bus RTU标准协定 通讯速率 9600/19200/38400 继电器接点容量 5A/250VAC,5A/30VDC 清洗设定 ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 一路多功能继电器 清洗/周期报警/错误报警 继电器延时动作 0-120秒 资料记录 50万笔 语言选择 英语/繁体中文/简体中文 防护等级 IP65 电源 90到260VAC,功耗5瓦0-5000mg/L 3.紫外辐照计 型号:HAD-R510一、特点1.光谱及角度特性经校正,稳定性好2.采用微电脑技术,精度高,功耗低3.数字液晶显示,带背光4.探头与主机分离设计,方便更换不同探头5.记忆功能,可循环存储10组数据6.数字保持功能,Hold键,锁定数据,方便记录对比7.自动关机功能节省电量8.仪器内置可充电式锂离子电池9.自带USB线充电,可直接连接电脑USB接口充电紫外辐照计由主机和感光探头两部分组成,二者通过缆线用航天插头连接。主机上有电源开关和功能按键以及充电接口,通过充电接口可以给本机提供冗余供电。 二、主要技术指标探头波长范围:* 波长范围:250nm-410nm,峰值365nm* 功率测量范围: 0.01-2000mw/cm2* 测量精度:±5 %* 分辨率: 0.01 mW/cm2 0.01mj/cm2* 电源:1000mAH锂离子电池* 感光孔径: ¢8mm* 标准线:标配线长1米,加长须定制* 取样时间:约0.5秒* 数据记录:循环记录10组数据* 重量: 350克* 使用温度: 主机:-20至60°C(摄氏度) 探头: -20至100°C(摄氏度)* 承受温度:120°C(摄氏度)条件下持续照射不超过20秒 4.静态电阻应变仪/程控静态电阻应变仪/液晶屏/触摸屏 HAD-24 1.1 概述 HAD系列静态电阻应变仪是本公司开发的高性能静态电阻应变仪,该仪器是采用高精度24位A/D转换器、新一代高性能ARM处理器、液晶显示、触摸屏操作等技术设计而成的一款仪器。可同时配接各种不同类型的应变片及应变式传感器,对应变、位移、载荷、压力等多种物理量进行测试。仪器液晶显示具有表格/图形显示、数据采集、数据存储等功能,配套的HAD数据采集分析软件具备强大的软件分析功能。 1.2 性能特点 全数字化智能设计,操作简单,测量功能丰富,配有标准USB2.0网络接口,具有功能强大的计算机数据采集分析软件,可配置成一套先进的虚拟仪器测试系统。 组桥方式多样,可以适用120Ω或350Ω 1/4桥(无补偿)、1/4桥(公共补偿)、1/4桥三线和60~1kΩ 半桥、全桥测量。平衡方式——自动扫描平衡。 该仪器具有两种工作模;低速模式提供高精度测量,应变分辨率为:0.1με;高速模式具有两通道以上2kHz同步采集。 七英寸彩色液晶触摸屏,操作方便、信息显示丰富。操作信息及数据一目了然。仪器内置数据存储器,可随时对测量数据进行存储和数据回放,可存储2500次。 可同时配接不同类型的应变式传感器,对拉压力、应变、位移等多种物理量进行测量。 HAD静态电阻应变仪使用高速USB2.0接口通讯,仪器可以多台级联使用, 多可同时级联32台同类型仪器。 HAD静态电阻应变仪配套的数据采集分析软件,能够查询仪器存储的数据,并具有数据采集、表格、T-Y图、X-Y图、棒图、应力分布图、棒图显示、应变花应变分析数据等强大的数据采集分析功能 5.水中硫化氢测定仪 型号 HAD-S241 产品介绍: 仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的硫化氢浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。 技术参数: 1、测量范围:0.005~1.000mg/L 2、示值误差: ≤±5% 3、重复性 :≤3% 4、光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A 5、外形尺寸:80mm×230mm×55mm 6、重量: 500g 7、正常使用条件: ⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85% ⑶ 供电电源: 可充锂电 ⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。7.便携式四合一气体检测仪 氧气 可燃气 硫化氢 一氧化碳四合一 型号:HAD-ZP4 产品描述: 便携式四合一气体检测仪是一款检测空气中氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢气体浓度的便携式报警设备。它最多可安装四种气体传感器,具有高清晰的液晶显示屏及声、光报警提示等功能,可在恶劣的工作环境下检测出气体浓度,并及时提示操作人员进行预防。 小巧、轻便、坚固 大屏幕液晶显示实时数据及气体名称 开机时对显示、电池、传感器、声光报警功能进行自检 大容量可充电式锂电池供电 出众的声、光报警提示功能 可带数据存储(选配): 大容量可存储数据空间,可存储26万条数据 方便的连续、分段存储切换操作 化数据分析上位软件 维护费用低 技术参数 电池:3.7V锂离子充电电池 电池工作时间:根据配置的传感器而定 显示:大屏幕液晶显示 报警:声、光报警 直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、最小值 防爆标志:Ex ibdIICT3 防护等级:IP45 工作温度:-10℃∽55℃ 工作湿度:5%RH -90%RH 尺寸:130mm(长)×68mm(宽)×32mm(厚) 重量:200g (净重) 680g(含充电器、包装箱) 传感器技术参数:如需检测其它气体或对检测气体量程有特殊要求的请与我们联系 检测气体 量 程 精 度 最小读数 响应时间 氧气(O2) 0-30%VOL <±3%(F.S) 0.1%VOL ≤15秒 可燃气(EX) 0-100%LEL <±3%(F.S) 1%LEL ≤10秒 一氧化碳(CO) 0-1000/2000PPM <±3%(F.S) 1PPM ≤25秒 硫化氢(H2S) 0-100PPM <±3%(F.S) 1PPM ≤30秒 8.阻菌性测试装置 阻菌性能测试仪 型号:HAD-Z01 产品特点 该产品按照 YY/T0471.5-2017 ,可满足湿态阻菌、干态阻菌、半湿态(外干内湿)阻菌、半湿态 (外湿内干)阻菌四种测试方法。 测试原理 将试样装夹在半球形玻璃器皿的两个夹头之间,器皿一侧加入一定量标准菌液,另一侧加入液态培养基,一定时 间后检查液态培养基内浑浊状态或者刮取菌液检测是否有细菌生长。 参照标准 YY/T0471.5-2017 产品配置 标准配置: 半球形玻璃装置 2 个、玻璃塞 2 个、鹅颈玻璃管 2 个。 9.结晶点仪 型号:HAD-13255Z 全自动结晶点检测仪由五部分构成。包括冷浴制冷系统、冷浴加热系统、电机搅拌系统、彩色触摸屏人机交互系统和打印机系统。仪器冷浴采用酒精作为制冷液,采用压缩机制冷技术,冷浴最低温度可以达到-40℃,、,当测量结束之后,考虑到有的使用者还要继续做试验,制冷机不关闭,如果不使用或者想加热浴槽可以。点开系统设置,想加热和停止制冷点开即可,冷浴中自带的升温系统可以使之升温(零上10℃或根据需要自定),或关机自动升温都可以。 仪器自带7寸彩色触摸屏,屏幕可以实时显示试样和冷浴中的温度。试验结束后,仪器自动打印结果出来。 系统具有以下特点: 1、 结构紧凑; 2 、采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测; 3 、7寸彩色触摸屏让使用变得简单; 4、 测量精度高; 5、 重复性好; 结晶点仪 一、产品执行标准:GB/T 13255-2009。 二、技术条件 1.工作电源:AC220V±10%;50Hz。 2.工作冷槽:双层真空玻璃杜瓦瓶。 3.冷槽控温:+80℃~-30℃。 4.显示精度:±0.1℃。 5.测量精度:±0.1℃。 6.试样搅拌:60r/min 7.浴液搅拌:搅拌电机自动搅拌,功率6W,1200r/min。 8.制冷系统:压缩机制冷。 9.环境温度:≤30℃;相对湿度:≤85%。 10.整机功耗:不大于2000W。 11.数码控温 10全自动吹扫捕集仪 型号:HAD-T70/T80 HAD-T70/T80全自动吹扫捕集仪是一款集取样、进样、清洗一体式全自动吹扫捕集仪。可以将液体样品自动精确取样到吹扫瓶中进行吹扫捕集,也可以对固体样品自动加入蒸馏水振荡混合过滤后进行吹扫捕集。通过与GC或GC/MS的联用,可以广泛应用于环境分析,如饮用水、废水、土壤中的有机污染物分析,也可用于食品中挥发物(如气味成分)的分析等。 工作条件 l电源:220VAC±22VAC 50Hz±0.5Hz l反吹载气压力:≤20psi l环境温度:5~35℃ l相对湿度:≤85% 技术参数: l样品位:70位/80位,40mlVOA样品瓶 l捕集管解吸温度:室温-450℃,升温速率1800℃/分; 管路加热温度:室温-295℃ l水处理器加热温度:室温-270℃ l进样阀加热温度:室温-350℃ l针头固定座加热温度:室温-200℃ l清洗蒸馏水温度:常温和热水清洗可选 l玻璃吹扫管:5mL、25L吹扫管可选 l捕集阱规格:Tenax、三段复合C+B+1000等多种可选 l吹扫流量:10-200ml/分钟 l大功率:800VA l时间范围:大999分钟 l定时误差:0.1% l气路耐压:0.4MPa l冷阱(电子半导体制冷)温度:制冷温度可达零下30度 l捕集管解吸温度:150-380℃,升温速率2400℃/分;90秒内由250℃降至35℃ l除水器加热温度:室温-350℃ l清洗蒸馏水温度:室温-90℃,控制精度±1℃ l固体样品瓶加热:室温-100℃,控制精度±1℃ l固体样品混合:5ml蒸馏水,振荡混合 l捕集阱尺寸:不锈钢材质Φ3mm×150mm×0.1mm l吹扫流量:10-150ml/分钟 l同步信号输出:两路1-2秒开关量 l重量:约50Kg以上参数资料与图片相对应
    留言咨询

频率干扰仪原理相关的方案

频率干扰仪原理相关的论坛

  • 【讨论】关于ICP光谱仪RF发生器工作频率及IRIS INTREPID II系列各型号的说明

    1、RF发生器  目前商品化ICP光谱仪都使用两种类型的RF发生器,一类是自激式发生器,另一类是晶体振荡式(它激式)发生器。自激式是采用L-C振荡回路,工作线圈即是L,参与振荡,等离子体本身就是振荡回路的一部分,所以负载的变化将引起振荡回路参数的变化,正向功率和振荡频率都会产生波动,而且点火不容易。而它激式的发生器就不存在这个问题,它的原理基于石英晶体的压电效应,用晶体的谐振频率来取代L-C振荡回路,所以它具有频率、功率稳定性好,点火容易等特点。发生器在5-60M都可以满足ICP工作的需求,但商品化的ICP光谱仪都使用工业标准的27.12M和40.68M两个频率,因为国际上规定凡工业和医用高频设备使用这两个频率,即使它有泄漏也不干扰正常的通讯广播。按原理上说,频率越高趋肤效应越大,等离子体的中心通道越宽,样品经雾化后通过中心通道被间接加热,40.68M的原子或离子密度降低,背景降低,从而提高了信背比,降低了如K等易电离元素的检出限;但是由于中心通道宽,使其温度比27.12M低,因此影响等离子体的稳定性,而且原子密度降低,所以将影响一些难电离元素的灵敏度。对于点火效果来说,如果是自激式的发生器一般要用40.68M,这样容易点火,而对于晶体控制式,27.12M同样可以获得很好的点火效果,况且对于维修工程师来说,他们希望是更安全的低频率。 2、IRIS Intrepid II系列型号说明  Thermo的IRIS Intrepid II系列ICP产品是基于新的CID38A检测器、改进的RF系统、中阶梯光学系统和TEVA软件,在2003年年初同时推出了三个型号:XSP(扩展稳定性)、XDL(扩展检出限)和XUV(扩展紫外波长)。XPS在IRIS AD 双闭环直接耦合的基础上改进了RF发生器的实时控制电路,虽然把最大输出功率限定在1500W,但其等离子体光源显得更稳定;另外改进了检测器与光室的隔热,改进了光室内的氩气走向;改进了光室恒温系统,这一系列改进使得XSP可获得优异的短期和长期稳定性,所以特别适合于工矿企业、商检质监、测试中心等样品量多,品种复杂的单位,XSP在国内有近200台,使用情况良好。XDL还是使用原来IRIS AD的RF发生系统,目的是通过提高功率等方法来扩展检出限,目前主要是用于纯基体行业,如水和环保行业,通过提高功率来改善此类样品中如Pb等重金属测定的信噪比。但至今XDL占整个系列销售比例不到1%,毕竟用户不只是分析水,就环保来说还是经常分析大气粉尘和土壤等。对于存在大量基体的情况下,信号提高的同时基体背景干扰可能更加严重,虽然仪器检出限(IDL)降低了,但并没有有效地降低方法检出限(MDL)。由于产量较少,所以生产地成本相对较高。XUV是通过改变中阶梯光栅的衍射角,使得紫外波长扩展到130nm,这是油品分析的专业仪器,因为目前国际上对油品中Cl-的分析一般要求使用134nm灵敏线,同时配合油料进样系统进行测定。所以说IRIS Intrepid II系列的三种型号是针对于不同的应用,从目前的销售情况来说,由于XSP的超高稳定性,使其适用面更广一些。

  • 【原创】激发频率对打点有什么影响?

    [b][color=#d40a00][size=4]直读光谱做分析时,除了激发电流和时间等参数,还有激发频率这个参数。帮朋友修直读光谱时发现激发频率对激发电流影响较大,同干扰也有影响,激发频率偏低(如200Hz),激发电流较大,干扰也较大(偶尔有死机现象),激发频率偏高(如400Hz),激发电流稍小些,干扰也小一些,不知各位同行对此有何见解?如何去理解激发频率在直读光谱中的作用?[color=#d40a00]按常理讲,难熔元素用高一些的激发频率,可能对分析有利一些,当然还要取决于激发电流和电压。[/color][/size][/color][/b]

频率干扰仪原理相关的耗材

  • 高重复频率Q开关增强能量激光器
    高重复频率Q开关增强能量激光器(High Repetition Rate Q-switched Laser with Increased Energy)LS-2138, LS-2138OPO, LS-2138TFLS-2138包含了LS-2136 和LS-2137激光器的所有优点,它的脉冲重复率达到50 Hz,发散度小,输出功率达到220 mJ。双连杆激光腔体及带腔内望远镜的激光谐振器共同打造了稳定,可靠,高效率的操作A 。单一电源及水气热力交换的独立冷却机组都是LS-2138的特点。规格:LS-2138LS-2138OPOLS-2138TF能量, mJ1064 nm220200220532 nm115-115355 nm453045266 nm30-30脉冲时间 (FWHM), ns14-16脉冲重复率, Hz50光束直径, mm≤5Jitter, ns±1.5光束发散度, mrad86%能量时为全角≤0.7≤1.5≤1.0能量稳定性 (RMS), %1064 nm2.5
  • 高重复频率Q开关Nd: YAG激光器
    高重复频率Q开关Nd: YAG激光器(High repetition rate Q-switched Nd: YAG Laser)LS-2136激光器是一个高重复率Q开关Nd: YAG激光器,发出基频( 1064 nm)和2倍频(532 nm)。远视稳定谐振器(telescopic stable resonator)的优点为光束质量统一,高能量及低光束发散度。内腔模式控制望远镜补偿了Nd: YAG连杆上的热透镜,同时通过减少光束横向模式容量限制了激光光束发散度。冷却系统无需给水,它通过水气热交换可完全实现自足。数字化显示遥控装置可先择自动或手动模式。所有的激光功能都可在你的指尖实现。规格:LS-2136LS-2136LP能量, mJ1064 nm14040532 nm75-355 nm 25-266 nm18-脉冲时间(FWHM), ns1064 nm15-1824光束直径, mm≤5≤3Jitter, ns±1.5脉冲重复率, Hz50光束发散度, mrad86%能量时为全角≤0.7能量稳定性 (RMS), %1064 nm2.5-尺寸长x宽x高, mm激光头815x206x136电源446x449x177致冷系统446x449x266远程控制105x175电源单相 220 ±20V, 50-60 Hz, 1500 W
  • 食品工程原理实验仿真软件FES
    流程简述: “食品工程原理仿真实验”,就是利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过对仿真3D实验装置进行互动操作,产生和真实实验一致的结果。从而达到每个学生都能够一对一地亲自动手做实验,观察实验现象,验证公式、原理定理的目的。可以通过网络,使教师站上运行的监控程序与管理程序能方便地对下位机的学员站上运行实验仿真软件进行监控与管理,同时配有标准的实验思考题生成器,开放接口。培训工艺:1.1、流体粘度测定实验1.2、柏努利方程实验 1.3、雷诺实验 1.4、流体阻力实验 1.5、离心泵性能实验 1.6、过滤实验 1.7、传热实验 1.8、洞道干燥实验 1.9、流化床干燥实验 1.10、精馏实验 1.11、气体扩散系数测定实验1.12、液体扩散系数测定实验运行环境要求建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)

频率干扰仪原理相关的资料

频率干扰仪原理相关的资讯

  • 基于光纤激光器的可见光频率梳、20GHz可见光波段天文光学频率梳
    成果名称 基于光纤激光器的可见光频率梳、20GHz可见光波段天文光学频率梳 单位名称 北京大学 联系人 马靖 联系邮箱 mj@labpku.com 成果成熟度 □研发阶段 □原理样机 &radic 通过小试 □通过中试 □可以量产 成果简介: 光学频率梳是很多高端研究的基础科学仪器,例如原子跃迁频率的精密测量、光钟的频率的测量、引力波的测量、微重力的测量、系外类地行星的探测等。利用频率梳测量频率时,需要频率梳的频率间隔在200MHz以上,以便波长计数器计量波数。特别地,类地行星观测需要20GHz以上频率间隔的频率梳来定标光谱仪,这个频率间隔一般的光纤激光器无法达到,目前只能依靠法布里-珀罗(FP)滤波装置进行频率倍增。由于FP透射光谱的有限线宽会导致边模泄露,从而影响天文光谱仪的定标精度,因此需要源激光频率梳本身的频率间隔尽量大,以抑制边模。可见,研制高重复频率(大频率间隔)的频率梳已经成为国际激光器和频率梳领域研究的热点和难点。目前该产品的国内市场基本上被德国Menlo System公司生产的基于掺镱光纤激光器的可见光域频率梳垄断,我国亟需研制出具有自主知识产权的光梳设备。 2011年,北京大学信息学院张志刚教授申请的&ldquo 基于光纤激光器的可见光频率梳&rdquo 得到第三期&ldquo 仪器创制与关键技术研发&rdquo 基金的支持。在基金经费支持下,通过关键配件的购置和加工,该项研究得以顺利开展。课题组瞄准研制稳定的、可供频率测量的、基于飞秒光纤激光器的可见光域激光频率梳这一目标,开展了一系列富有成效的工作,包括:(1)搭建高重复频率、1um波长的锁模光纤激光器,作为频率梳&ldquo 种子源&rdquo ;(2)研究初始频率和腔内色散的关系,以得到更高信噪比的初始频率信号;(3)利用合适的色散补偿元件对种子源输出的脉冲进行色散补偿,并进行多级反向放大,使其输出功率满足频率梳要求;(4)试验多种光子晶体光纤,以获得更宽的、覆盖可见光域的光谱。通过以上工作的开展,课题组成功研制出了国际首创的500MHz光学频率梳样机,而Menlo公司同类产品重复频率仅为250M。这一技术的产品化将打破外国公司在国内市场的垄断,填补国内外市场的空白。 在第三期项目工作的基础上,张志刚课题组的王爱民副教授申请的&ldquo 20GHz可见光波段天文光学频率梳的研制&rdquo 项目在2012年得到了第四期&ldquo 仪器创制与关键技术研发&rdquo 基金的支持。在第四期基金的支持下,项目组发展了前期500MHz高重复频率的光学频率梳的研究成果,开展了更加深入的工作,包括:(1)利用FP技术对500MHz重复频率的稳定光梳进行倍频,获得20GHz、1m波段的稳定光学频率梳;(2)对20GHz光学频率梳进行功率放大、脉冲压缩和倍频,实现515nm波段的蓝光飞秒光梳源;(3)利用拉锥光子晶体光纤对飞秒蓝光光梳进行可见光扩谱,达到400-750nm的光谱覆盖。通过这些工作,课题组成功研制出了一套可直接与天文望远镜对接的20G天文光梳频率标准系统,其工作达到该领域国际前沿水平。 这两期项目目前已经结题,其成果已进入产品化阶段,科技转化前景良好。相关成果受到了北京市科委的高度重视。 课题组瞄准研制稳定的、可供频率测量的、基于飞秒光纤激光器的可见光域激光频率梳这一目标,开展了一系列富有成效的工作。课题组成功研制出了一套可直接与天文望远镜对接的20G天文光梳频率标准系统,其工作达到该领域国际前沿水平。 应用前景: 光学频率梳是很多高端研究的基础科学仪器,例如原子跃迁频率的精密测量、光钟的频率的测量、引力波的测量、微重力的测量、系外类地行星的探测等。
  • 亚飞米分辨率双电光梳绝对频率光谱测量
    光学频率梳(Optical frequency comb,简称“光梳”)由大范围、等间隔的梳齿分量构成,每根梳齿均对应绝对频率,如同在光频上的一把梳子(或标尺)。得益于飞秒激光器和非线性光学的发展,1999年美国标准局和德国马普所的研究团队分别在实验上实现了光梳,解决了绝对光频率计量问题,J. L. Hall和T. W. Hänsch因此贡献而分享了2005年诺贝尔物理学奖。光梳的诞生同样给光谱测量领域带来了革命性突破,分辨率提高到皮米量级,光梳光谱学的新技术和新应用也在不断涌现。双光梳光谱学可以充分利用光梳在频率准确度、频率分辨率、光谱范围和脉冲宽度等方面的优势,在诸多基于光梳的测量技术中脱颖而出。在频域上,双光梳光谱学表现为两个有微小重复频率差异光梳的多外差探测,可以将探测光梳记录的待测谱线,如分子吸收谱,从光频转移到射频。双光梳光谱学可以利用光谱交织技术进一步将分辨率提高至几十飞米量级。然而现有方案测量时间大幅增加,使用温度或驱动电流调节时无法提供绝对频率参考,且分辨率仍有进一步提高至光梳梳齿线宽的较大空间。电光调制光频梳(简称“电光梳”)由对连续种子光的电光调制产生,用于构建双光梳系统时其具有天然的互相干性,无需复杂的锁定电路或相位校正算法,可以大幅降低系统复杂度。此外,由于电光梳具有不受谐振腔腔长限制的重复频率以及可自由调节的中心波长,由其构建的更具应用前景的双电光梳系统受到研究人员的广泛关注。上海交通大学何祖源、樊昕昱教授团队提出了一种新型双电光梳光谱测量方案,将光谱测量分辨率进一步提高到亚飞米量级,相较于现有方案提高了两个数量级。该方案利用外调制的稳频光作为扫频电光梳的种子光,可以在实现低频率误差快速光谱交织的同时,提供绝对光频率参考。图1 亚飞米分辨率双电光梳绝对频率光谱测量技术原理示意图研究团队在分析各性能指标的理论限制和相互制约关系的基础上,将光谱测量技术关注的综合性能指标(光谱分辨率、测量带宽以及测量时间)提高至奈奎斯特极限,并且可以通过多次平均提高测量信噪比。该方案用于测量分子吸收谱线和高Q值光纤法布里珀罗腔谐振谱线的实验结果,充分展示了该方案灵活实现超高光谱分辨率、高信噪比和高刷新率的能力。图2 氰化氢(HCN)气体吸收谱线的光谱测量结果图3 光纤法布里珀罗谐振腔反射谱的光谱测量结果该研究成果将推动超精细光梳光谱学的进一步发展,并在温室气体监测、精密光器件测试、生物化学传感,以及诸如电磁诱导透明等物理现象观测中具有非常重要的应用价值。
  • 北京大学王兴军团队提出:全芯片化的微波光子频率测量系统
    移动通信、雷达、卫星遥感、电子对抗以及基础仪器科学等领域的进步,促使着微波系统向着高频、宽带、大动态范围、多功能的方向发展。面对这些新的发展需求,传统的微波技术在微波信号的产生、传输、处理、测量等各个方面均面临巨大挑战。微波光子学融合了微波技术和光电子技术,即利用光电子学的方法处理微波信号,可以突破传统射频电子器件的性能瓶颈,被认为是下一代各类微波系统应用的解决方案之一。传统微波光子系统一般使用分立的光电子器件与电学模块搭建链路,这使得微波光子系统样机或产品具有重量大、功耗高、稳定性差等不足。因此,实现微波光子系统的微型化、片上化和集成化,是推动微波光子技术真正落地与广泛应用的关键,也是近年来学术界和产业界关注的焦点。然而,目前已报道的研究工作仍未能实现微波光子系统的完全芯片化集成,需要借助分立的光电子器件(例如:激光器、调制器等)或电子器件(例如:电学放大器等)来构建完整的系统链路,这在成本、体积、能耗、噪声方面严重制约着微波光子技术的工程化与实用化。鉴于此,近日,北京大学电子学院区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室王兴军教授研究团队提出了融合硅基光电子芯片、磷化铟芯片和 CMOS 电芯片的多芯片平台混合集成方案,首次实现了微波光子系统光-电链路的完全集成化拉通。基于该技术方案,研究团队设计实现了一款全芯片化的微波光子频率测量系统,整体尺寸约为几十 mm²,功耗低至 0.88 W,可实现对 2-34 GHz 宽频段微波信号瞬时频率信息的快速、精准测量。该成果发表在 Laser & Photonics Reviews,题为“Fully on-chip microwave photonic instantaneous frequency measurement system”。北京大学博士研究生陶源盛与北京大学长三角光电科学研究院杨丰赫博士为论文的共同第一作者,王兴军教授为论文通讯作者。该团队设计的全芯片化微波光子频率测量系统原理如图1所示,他们在硅光芯片上有源集成了高速调制器(用于微波信号加载)、载波抑制微环、可调谐光学鉴频器和光电探测器等器件。基于磷化铟平台实现高性能的分布式反馈(DFB)激光器,并通过端对端对接耦合方式与硅光芯片实现互连。为在保证系统测量精度的条件下降低对后端采样与处理电路的要求,他们将硅光芯片的弱光电流输出通过金线键合的方式直接连接至 CMOS 跨阻放大芯片的输入。经跨阻放大后的电信号,仅需通过低速采样电路采集,通过离线处理即可还原出输入高频微波信号的瞬时频率信息。图1:全芯片化的微波光子频率测量系统。(a)系统三维示意图;(b)磷化铟激光器芯片与硅光芯片的光学显微图;(c)系统整体的集成封装实物图。图源:Laser Photonics Rev.2022, 2200158, Figure 1面向电子对抗、雷达预警等实际应用场景,研究人员们在实验演示了该全芯片化微波光子频率测量系统对多种不同格式、微秒级快速变化的微波信号频率的实时鉴别。如图 2 所示,依次是对 X 波段(8-12 GHz)范围内的跳频信号(Frequency hopping, FH)、线性调频(Linear frequency modulation, LFM)和二次调频(Secondary frequency modulation, SFM)三类信号的频率-时间测量结果,误差均方根仅 55-60 MHz,是迄今为止同类型集成微波光子系统所展示出的最佳性能。图2:复杂微波信号频率的动态测量结果。(a)跳频信号(Frequency hopping, FH)的频率测量;(b) 线性调频(Linear frequency modulation, LFM)的频率测量;(c)二次调频(Secondary frequency modulation, SFM)信号的频率测量图源:Laser Photonics Rev.2022, 2200158, Figure 4未来展望 本工作所提出的多平台光电混合集成工艺方案,除适用于微波测量应用,对于研究微波信号产生、信号处理、信号传输等其他各种类型微波光子系统的集成化、微型化也具有很高的参考价值,为推动微波光子技术的工程化应用提供了一种通用性的解决方案。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制