光功率计校准规程

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光功率计校准规程相关的仪器

  • 产品简介ZR-5041型孔口流量校准器是一款便携手持式孔口流量校准仪器。采用孔口流量测量原理,内置高精度压力传感器,体积小、轻量便携。可用于VOCs采样器、大气采样器、颗粒物采样器、烟尘测试仪等的流量和压力校准。适用于环境监测、劳保卫生、科研院校等部门。执行标准HJ/T 368-2007 标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 955-2018 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法JJG 640-2016 差压式流量计检定规程JJG 680-2021 烟尘采样器检定规程JJG 956-2013 大气采样器检定规程JJG 1169-2019 烟气采样器检定规程技术特点孔口流量测量原理 配5寸高清触摸屏,操作简便,界面友好; 流量精度高,重复性好; 内置高精度压力传感器,选配手动压力发生器; 内置高精度电阻,支持PT100烟温标定,最大允许误差±1℃; 自动标定程序适用于3922/3923/3924、3712/3713/3714及3260系列产品,自动标定的数据自动保存; 锂电池工作时间>8小时; 内置温度、压力传感器,温度和压力数据可测量,也可以手动输入; 实时显示工况、标况、刻度流量; 数据可通过蓝牙打印机打印; 有计平均功能,输入目标时长后点击“计平均”选项即开始计算各流量的平均值,最大可支持9999秒; 在(-20~40)℃环温状态仪器可正常开机运行,由冷(热)状态恢复常温后流量示值无明显波动。
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  • 光功率计检测计量校准证书报告,光功率计计量:JJG965-2013通信用光功率计检定规程。光功率计用稳定光源、功率计、照度计仪器器具计量校验,检测报告用于客户 ISO 3C审厂验厂。世通仪器计量校准中心-获得CNAS实验室认可资质,认可编号L3170,专门从事仪器计量、仪器校准、仪器检测第三方实验室和内校员培训机构,量具校准,量具计量、仪器检定 仪器标定...出具校准证书报告,校准合格证,符合客户审厂要求;出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI),所出具的证书、报告完全满足ISO/IEC71025和ISO9000族的溯源性要求,ISO、CCC客户审核验厂年审。全国各地都可安排下厂现场检测!业务范围全国:广东(东莞市、广州、深圳、佛山、中山、江门、珠海、惠州、湛江、阳江)江苏、安徽、浙江、福建、江西、上海、广西、湖北、湖南、河南、北京、天津、河北、山西、内蒙古,陕西、四川、云南、贵州、重庆各地区都可安排检测下厂,仪器计量机构单位机构-世通仪器检测。广东世通仪器检测服务有限公司,实验室地址:广东省东莞市道滘镇厚德上梁洲工业区四横路7号江苏世通仪器检测服务有限公司,实验室地址:江苏省苏州市昆山开发区昆嘉路379号江苏世通仪器检测服务有限公司,实验室地址:重庆市北碚区万宝大道184号3楼陕西世通仪器检测服务有限公司,实验室地址:陕西省西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园第11座
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  • 结构光显微镜校准片 昊量光电新推出法国ARGOLIGHT公司生产的耐用型荧光显微镜校准载玻片,用于荧光显微镜的标定和光路对准。独创的显微镜标定技术和光路对准得益于将亚纳米级三维/二维图案嵌入到载玻片的技术,且图案不会别光漂白可以重复使用。这款强大的新工具可帮助载物台重新定位,测量探测器的功能,检验包括照明均匀性,系统的横向和轴向分辨率以及光谱形状,强度和寿命响应等等一系列参数。ARGOLIGHT荧光显微镜校准载玻片适用系统示例:每个Argo-POWER-HM载玻片包含几个荧光图案结构光显微镜校准片产品规格:终身保修的荧光发光尺寸:75x25x6 mm,标准载玻片尺寸激发波长范围:连续波长250-650nm发射波长范围:激发波长+15nm-800nm的连续体浸泡介质:兼容干式、油性;水物镜,每次小于20分钟储存条件:室温(10-40℃)和正常相对湿度(20-70%RH)成像兼容性:除基于耗尽技术和多光子成像以外的任何基于荧光的成像损伤阈值:50GW/cm2辐照度(峰值或者平均功率)功率测量:10uW-100mW,可实时测量可用波长:350nm-1100nm可兼容延时拍摄。载玻片图案:更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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光功率计校准规程相关的方案

  • 光纤对准应用的光功率计
    光学对准在光纤元件的装配过程中起着至关重要的作用。这包括在进行机械调整的同时主动监测光功率。期望的结果可能会有所不同,是最小化还是最大化功率。对于需要高度隔离的设备,需要同时优化多个信号。当同时对齐大量通道或端口时,难度会增加。光功率计通过确定对准过程的效率和简单性在该过程中起着至关重要的作用。OPM-200具有多个检测器、快速模拟输出响应、高速功率采样和简单的SCPI命令,非常适合广泛的光学对准应用。
  • 积分球 精确测量大功率激光器功率
    弥补热电堆和光电二极管测量激光功率缺陷,实现大功率激光器功率精确快速测量。 采用积分球-光纤-光功率计整体校准,组成全新的功率检测系统。由积分球和光电二极管组合成的传感器呈现出了一个几近完美的激光功率测量传感器。对于高功率激光器的测量,该组合可以让操作者看到热电堆探测器无法捕捉到的激光功率波动。这些波动包括:CW模式运行其间波动,启动激光器时的瞬态和过冲波动,以及运行其间的短时下降波动。
  • 利用激光二极管进行光输出功率的建模方法
    本文提出了一种激光二极管光输出功率的建模方法,包括其对温度的依赖性。本研究使用的设备是一个40W的Monocrom二极管,发射波长为808nm的光,带有一个19个发射器的CS安装激光板条,使用Monocrom的夹紧方法安装。本研究的目的是提出激光二极管器件的Pspice模型,主要关注光学输出功率随温度的变化,并允许其计算机模拟。还要建立一个表征系统,以获得光学模型数学表达式所需的参数值。因此,本文解释了所提出的激光条形二极管光输出功率模型生成方法及其参数值的获取方法、光输出功率测量装置及其校准、所获得的Pspice模型及其仿真,以及能够获得具有短上升时间电流斜率的必要参数的表征系统。最后,给出了评价结果和相关结论。

光功率计校准规程相关的论坛

  • 光功率计的应用

    光功率计用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。 针对用户的具体应用,要选择适合的光功率计,应该关注以下各点:1、选择最优的探头类型和接口类型 2、评价校准精度和制造校准程序,与你的光纤和接头要求范围相匹配。 3、确定这些型号与你的测量范围和显示分辨率相一致。 4、具备直接插入损耗测量的 dB功能。

光功率计校准规程相关的耗材

  • ZAP-IT激光校准纸
    ZAP-IT® 激光校准纸?行业标准光束轮廓观察纸?记录脉冲激光的光束、发散、模式和强度特性?适用于从UV到IR的宽带源ZAP-IT® 激光校准纸设计用于测试从紫外到红外的脉冲激光的特性。光束特性是通过在光路内手持ZAP-IT® 激光校准纸进行记录的。ZAP-IT® 激光校准纸非常适合用于校准应用或与激光光学件结合使用,其中包括激光扩束器、光学透镜、光圈、衰减器或功率仪表。对于连续波激光,可以使用机械斩波器或Q开关,或者手动快速地打开和关闭激光,以产生短脉冲。注意:如果输入光束的直径为6.3mm或更小,则难以观察到光束特性。如果是这样,可以使用激光扩束器或平凸透镜将光束直径放大。使用平凸透镜时,将ZAP-IT® 激光校准纸放置在图像距离为透镜焦距的2.5倍远的位置上。通用规格厚度(英寸):0.009厚度 (mm):0.24注意:Recommended Pulsed Width: 1ns to 30msRecommended Power Level Range: 5 mJ/cm2to 20 J/cm2产品型号标题产品编码ZAP-IT® 激光对准纸,2 x 5“,20张盒装#15-825ZAP-IT® 激光对准纸,2 x 5“,50张盒装#15-826ZAP-IT® 激光对准纸,4 x 8“,20张盒装#15-824ZAP-IT激光准直纸,4 x 8“,50张盒装#90-709ZAP-IT® 激光对准纸,4 x 8英寸,2mm正方形网格图案,20张盒装#15-827ZAP-IT® 激光对准纸,4 x 8“,2mm正方形网格图案,50张盒装#15-828ZAP-IT® 激光对准纸,20 x 24“,2张#15-829ZAP-IT激光校准纸ZAP-IT低能耗激光校准纸靶型号:ZL-22,ZL-25,ZL-48ZAP-IT® 低能耗激光校准纸靶有3种尺寸。ZL-22:2 x 2.2英寸,带有四个细线,十字准线目标。100张/包。厚度为0.11毫米。卡背面未打印。ZL-25:2 x 5英寸,无目标。75张/包。厚度为0.11毫米。卡背面未打印。ZL-48:4 x 8英寸,无目标。50张/包。厚度为0.11毫米。卡背面未打印。这种低能耗纸的能量阈值比ZAP-IT® 激光校准纸低20%。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征光束形状模式强度发散能量分配ZAP-IT® 激光校准纸特性脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm2至20 J /cm2在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件(例如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备)对准激光束轴。包装在可重新封闭的盒子中,以便于访问和存储。在ZAP-IT® 激光校准纸背面提供的区域中记录激光和光束的规格。建立稳定的可视化数据库零件编号:ZL-22(ZL22),ZL-25(ZL25),ZL-48(ZL48)使用ZAP-IT® 激光烧蚀将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。注意:始终佩戴激光防护眼镜?进行ZAP-IT® 烧蚀之前,请卸下光纤传输系统。光纤会打乱光束的模结构,从而产生均匀的图案,不会显示出激光束中的不规则性。?对于直径小于1/4英寸(6.3毫米)的激光束,请使用扩展透镜来增加直径,并在ZAP-IT® 烧蚀中获得更多细节。?在光束路径中放置一个正透镜(常用),在距离2.5倍透镜焦距处进行烧蚀。在此距离处,光束直径大于在原点处。?将激光输出能级增加或减少到ZAP-IT® 激光校准纸上可见细节的程度。?并非所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的烧蚀。作为参考,输出至少10毫焦耳的脉冲激光(毫微微至50毫秒)通常会产生很好的细节。?对于没有留下足够细节的激光脉冲,请将纸张留在原处并施加多个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息:?镜面对准精度?能量分布,模式质量和边缘定义?渐晕?未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次发射?发散?光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀以进行历史评估,并比较对准和光束质量。原始设备制造商和现场服务人员通常使用以前的刻录模式进行快速性能检查。REV。 71AZAP-IT激光校准纸ZAP-IT带网格的激光校准纸4x8英寸型号:ZG-48ZG-48,50张/包装。每张纸为4 x 8英寸,带有细的白线2mm网格。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征光束形状模式强度发散能量分配ZAP-IT® 激光校准纸特性脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm2至20 J /cm2在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件(例如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备)对准激光束轴。包装在可重新封闭的盒子中,以便于访问和存储。纸的背面为空白(无打印信息)。建立稳定的可视化数据库。零件编号:ZG-48(ZG48)使用ZAP-IT® 激光烧蚀和对齐纸将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。注意:始终佩戴激光防护眼镜?进行ZAP-IT® 烧蚀之前,请卸下光纤传输系统。光纤会打乱光束的模结构,从而产生均匀的图案,不会显示出激光束中的不规则性。?对于直径小于1/4英寸(6.3毫米)的激光束,请使用扩展透镜来增加直径,并在ZAP-IT® 烧蚀中获得更多细节。?在光束路径中放置一个正透镜(常用),在距离2.5倍透镜焦距处进行烧蚀。在此距离处,光束直径大于在原点处。?将激光输出能级增加或减少到ZAP-IT® 激光校准纸上可见细节的程度。?并非所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的烧蚀。作为参考,输出至少10毫焦耳的脉冲激光(毫微微至50毫秒)通常会产生很好的细节。?对于没有留下足够细节的激光脉冲,请将纸张留在原处并施加多个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息:?镜面对准精度?能量分布,模式质量和边缘定义?渐晕?未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次发射?发散?光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀以进行历史评估,并比较对准和光束质量。原始设备制造商和现场服务人员通常使用以前的刻录模式进行快速性能检查。REV。 71AZAP-IT激光校准纸ZAP-IT® 激光校准纸10x10英寸型号:Z-1010Z-1010,每包50张。每张纸为10 x 10英寸。 0.25mm的厚度。 背面为纯白色。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征光束形状模式强度发散能量分配ZAP-IT® 激光校准纸特性脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm2至20 J /cm2在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件(例如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备)对准激光束轴。包装在重型可重新密封的塑料袋中。建立稳定的可视化数据库零件编号:Z-1010(Z1010)使用ZAP-IT® 激光校准纸将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。注意:始终佩戴激光防护眼镜?进行ZAP-IT® 烧蚀之前,请卸下光纤传输系统。光纤会打乱光束的模结构,从而产生均匀的图案,不会显示出激光束中的不规则性。?对于直径小于1/4英寸(6.3毫米)的激光束,请使用扩展透镜来增加直径,并在ZAP-IT® 烧蚀中获得更多细节。?在光束路径中放置一个正透镜(常用),在距离2.5倍透镜焦距处进行烧蚀。在此距离处,光束直径大于在原点处。?将激光输出能级增加或减少到ZAP-IT® 激光校准纸上可见细节的程度。?并非所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的烧蚀。作为参考,输出至少10毫焦耳的脉冲激光(毫微微至50毫秒)通常会产生很好的细节。?对于没有留下足够细节的激光脉冲,请将纸张留在原处并施加多个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息:?镜面对准精度?能量分布,模式质量和边缘定义?渐晕?未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次发射?发散?光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀以进行历史评估,并比较对准和光束质量。原始设备制造商和现场服务人员通常使用以前的刻录模式进行快速性能检查。REV。 71AZAP-IT激光校准纸ZAP-IT® 激光校准纸3x3英寸型号:Z-33Z-33,75张/包每张纸为3英寸x 3英寸。厚度为0.11毫米。卡背面未打印。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征光束形状模式强度发散能量分配ZAP-IT® 激光校准纸特性脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm2至20 J /cm2在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件(例如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备)对准激光束轴。包装在可重新封口的塑料袋中,方便取用。纸背面为空白(不打印)。建立稳定的可视化数据库。零件编号:Z-33(Z33)使用ZAP-IT® 激光校准纸将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。注意:始终佩戴激光防护眼镜?进行ZAP-IT® 烧蚀之前,请卸下光纤传输系统。光纤会打乱光束的模结构,从而产生均匀的图案,不会显示出激光束中的不规则性。?对于直径小于1/4英寸(6.3毫米)的激光束,请使用扩展透镜来增加直径,并在ZAP-IT® 烧蚀中获得更多细节。?在光束路径中放置一个正透镜(常用),在距离2.5倍透镜焦距处进行烧蚀。在此距离处,光束直径大于在原点处。?将激光输出能级增加或减少到ZAP-IT® 激光校准纸上可见细节的程度。?并非所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的烧蚀。作为参考,输出至少10毫焦耳的脉冲激光(毫微微至50毫秒)通常会产生很好的细节。?对于没有留下足够细节的激光脉冲,请将纸张留在原处并施加多个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息:?镜面对准精度?能量分布,模式质量和边缘定义?渐晕?未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次发射?发散?光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀以进行历史评估,并比较对准和光束质量。原始设备制造商和现场服务人员通常使用以前的刻录模式进行快速性能检查。REV。 71AZAP-IT® 激光校准纸ZAP-IT® 激光校准纸2 x 5英寸型号:Z-25Z-25,每盒75张。每张纸为2.25英寸x 5英寸。厚度为0.11毫米。文档信息印在背面。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征?光束形状?模式?强度?发散?能量分配ZAP-IT® 激光校准纸特性脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm2至20 J /cm2在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件(例如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备)对准激光束轴。包装在选项卡式,可重新封闭的盒子中,以便于访问和存储。在ZAP-IT® 激光校准纸背面提供的区域中记录激光和光束的规格。建立稳定的可视化数据库零件编号:Z-25(Z25)使用ZAP-IT® 激光校准纸将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。注意:始终佩戴激光防护眼镜进行ZAP-IT® 烧蚀之前,请卸下光纤传输系统。光纤会打乱光束的模结构,从而产生均匀的图案,不会显示出激光束中的不规则性。对于直径小于1/4英寸(6.3毫米)的激光束,请使用扩展透镜来增加直径,并在ZAP-IT® 烧蚀中获得更多细节。在光束路径中放置一个正透镜(最常用),在距离2.5倍透镜焦距处进行烧蚀。在此距离处,光束直径大于在原点处。将激光输出能级增加或减少到ZAP-IT® 激光校准纸上可见细节的程度。并非所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的烧蚀。作为参考,输出至少10毫焦耳的脉冲激光(毫微微至50毫秒)通常会产生很好的细节。对于没有留下足够细节的激光脉冲,请将纸张留在原处并施加多个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息:镜面对准精度能量分布,模式质量和边缘定义渐晕未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次发射发散光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀以进行历史评估,并比较对准和光束质量。原始设备制造商和现场服务人员通常使用以前的刻录模式进行快速性能检查。REV。 71AZAP-IT激光校准纸Z3T ZAP-IT® 激光校准纸6x6英寸型号:Z3T-66-100Z3T-66-100,100张装在有封口的塑料盒中。每张纸为6 x 6英寸。厚度为0.25毫米。正面采用缎面黑色专有涂层。纯白背。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征?光束形状?模式?强度?发散?能量分配ZAP-IT® 激光校准纸特性脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm2至20 J /cm2在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件(例如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备)对准激光束轴。包装在可重新封口的塑料盒中,以便使用和存放。建立稳定的可视化数据库零件编号:Z-66(Z66)使用ZAP-IT® 激光校准纸将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。注意:始终佩戴激光防护眼镜进行ZAP-IT® 烧蚀之前,请卸下光纤传输系统。光纤会打乱光束的模结构,从而产生均匀的图案,不会显示出激光束中的不规则性。对于直径小于1/4英寸(6.3毫米)的激光束,请使用扩展透镜来增加直径,并在ZAP-IT® 烧蚀中获得更多细节。在光束路径中放置一个正透镜(最常用),在距离2.5倍透镜焦距处进行烧蚀。在此距离处,光束直径大于在原点处。将激光输出能级增加或减少到ZAP-IT® 激光校准纸上可见细节的程度。并非所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的烧蚀。作为参考,输出至少10毫焦耳的脉冲激光(毫微微至50毫秒)通常会产生很好的细节。对于没有留下足够细节的激光脉冲,请将纸张留在原处并施加多个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息:镜面对准精度能量分布,模式质量和边缘定义渐晕未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次发射发散光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀以进行历史评估,并比较对准和光束质量。原始设备制造商和现场服务人员通常使用以前的刻录模式进行快速性能检查。REV。 71AZAP-IT激光校准纸Z3TZAP-IT® 激光校准纸4 x 8英寸型号:Z3T-48-50Z3T-48-50 Zap-It新技术校准纸。每包50张。带封口的保利盒。每张纸为4 x 8英寸。厚度为0.25毫米。正面采用缎面黑色专有涂层。背面为纯白色,无印刷。使用ZAP-IT® 激光校准纸记录激光束特征?光束形状?模式?强度?发散?能量分配ZAP-IT® 激光校准纸张特性脉冲宽度范围:1 ns至30ms能量水平范围:5mJ/cm2至20 J /cm2在紫外线到红外线的广谱范围内敏感。用于将外部附件,如扩束器,透镜,光圈,衰减器和功率测量设备对准激光束轴。现在包装在可重新封闭的塑料盒中,以方便查看产品和访问。建立稳定的可视化数据库。零件编号:Z3T-48-50ZAP-IT® 激光校准纸使用方法将纸张放在光束印记要被记录的光束路径中。脉冲激光以产生的视觉记录,对应于激光束内的能量分布。对于连续波(CW)激光器,请使用机械斩波器或Q开关来产生短脉冲或物理方式快速开关激光。注意:始终佩戴激光防护眼镜进行ZAP-IT® 烧蚀之前,请卸下光纤传输系统。光纤会打乱光束的模结构,从而产生均匀的图案,不会显示出激光束中的不规则性。对于直径小于1/4英寸(6.3毫米)的激光束,请使用扩展透镜来增加直径,并在ZAP-IT® 烧蚀中获得更多细节。在光束路径中放置一个正透镜(最常用),在距离2.5倍透镜焦距处进行烧蚀。在此距离处,光束直径大于在原点处。将激光输出能级增加或减少到ZAP-IT® 激光校准纸上可见细节的程度。并非所有的激光器都具有足够的输出功率来留下详细的烧蚀。作为参考,输出至少10毫焦耳的脉冲激光(毫微微至50毫秒)通常会产生很好的细节。对于没有留下足够细节的激光脉冲,请将纸张留在原处并施加多个脉冲。ZAP-IT® 激光校准纸上的印记提供以下信息:镜面对准精度能量分布,模式质量和边缘定义渐晕未镀膜或未正确放置的光学元件导致的二次发射发散光路中的光学损伤保存ZAP-IT® 烧蚀以进行历史评估,并比较对准和光束质量。原始设备制造商和现场服务人员通常使用以前的刻录模式进行快速性能检查。REV。 71A
  • 进口德国Hellma光度计校准滤光片
    德国Hellma公司成立于1922年,是全球比色皿与光学元件供应商,1995年荣获TUV Sudwest的DIN EN ISO 9001质保认证。为了确保品质,Hellma采用出自德国Heraeus公司的SUPRASIL高级石英为原材料,每一件比色皿都经过了严格的质量审查。使用Hellma-Analytics认证参考材料能确保仪器符合药典的规范,满足内部质量标准 ,同时也能达到国际性的测试结果相关分析;Hellma-Analytics提供校准实验(获得 DIN EN ISO1702的鉴定)的认证参考材料(校准标准集)可溯源至NIST (美国国家标准和技术研究所)及依据最重要的药典(EP, DAB, USP)。光度计校准滤光片可检测光度和波长的精确性,评判仪器的准确性。滤光片波长可选:279; 361 453 536 638;440; 465 546.1; 590 635nm等;各种波长可供选择;具体信息欢迎来电咨询!!
  • 校准滤光片组
    校准滤光片组用于验证透光率和吸收度的分光光度玻璃滤光片可追溯到NIST的校准标准装运于耐用的铝储存箱中这些分光光度玻璃标准用于用作可见吸收光谱计的透射率和吸收度的验证二级标准。每一组包含3个用于验证透光率的玻璃滤光片和1个用作平衡滤光片的透明保持器。每个滤光片的透射值通过在已被直接溯源到NIST的标准校准的分光光度计上测量来验证。每个滤光片安装在一个黑色阳极氧化铝保持器,有着1cm的试管夹,这是提供于大多数分光光度计。单独的滤光片提供可移动百叶窗,以保护滤光片玻璃免受损坏。每一个滤光片组都带有校准证书,在五个不同的波长(440nm、465 nm、54.1nm、590nm和635nm)上显示每个滤光片的透射值。每个滤光片的透射精度均在±1%以内。所有滤光片组都是在黑色阳极氧化金属罐中运输,在运输和储存过程中提供zui大的保护。滤光片组包括:AC-930滤光片组:1 pc.10% transmission1 pc.20% transmission1 pc.30% transmissionAluminum storage caseCertificate of calibration, including actualmeaurementsHandling instructionsAC-1930滤光片组:1 pc.1% transmission1 pc.3% transmission1 pc.50% transmissionAluminum storage caseCertificate of calibration, including actualmeaurementsHandling instructions订购信息:描述型号3 piece Calibration setAC-19303 piece Calibration setAC-930

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  • 质检总局发布多项仪器校准规范/检定规程
    p  日前,质检总局发布《动态压力标准器检定规程》等58个国家计量技术规范,其中涉及多项仪器校准规范/检定规程,如平板电泳仪校准规范、PM2.5质量浓度测量仪校准规范、流式细胞仪校准规范、全自动微生物定量分析仪校准规范、汽车排放气体测试仪检定规程、光栅式测微仪校准规范等。/pp  详细内容如下:/ptable cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" border="1"tbodytr class="firstRow"td width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"编号/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"名称/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"批准日期/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"实施日期/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"备注/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG1142-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"动态压力标准器检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG1143-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"非接触式眼压计检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd 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center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1653-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"电容式工程测量传声器校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1654-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"平板电泳仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1655-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"太阳电池校准规范:光谱响应度/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1656-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"磁力式磁强计校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1657-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"落锤式冲击力标准装置校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1658-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"电压失压计时器校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1659-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"PM2.5质量浓度测量仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1660-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"宽波段辐照计校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1661-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"微弱紫外辐照计校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1662-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"时钟测试仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1663-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"激光测微仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1664-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"温度显示仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1665-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"流式细胞仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1666-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"全自动微生物定量分析仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1667-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"工频谐波测量仪器校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1668-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"塑料管材耐压试验机校准规范/p/tdtd 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style="TEXT-ALIGN: center"JJG1020-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"平板式制动检验台检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替br/ JJG1020-2007/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG688-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"汽车排放气体测试仪检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替br/ JJG688-2007/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG185-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"500Hz~1MHz标准水听器检定规程(自由场比较法)/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替br/ JJG185-2005/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG1045-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"泥浆密度计检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替br/ JJG1045-2008/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG502-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"合成信号发生器检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替br/ JJG502-2004/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG961-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"替代JJG961-2001br/ JJG1026-2007/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1237-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"SDH/PDH传输分析仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: 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  • 贵州省市场监管局公布现行有效、废止的地方计量检定规程、校准规范
    为加强地方计量检定规程、校准规范的管理,根据《贵州省地方计量检定规程校准规范制修订办理程序》要求,省市场监管局对我省地方计量检定规程及校准规范进行了清理。经认真清理,《混凝土回弹仪标准装置检定规程》、《数据网络流量测试仪校准规范》、《烷基汞分析仪校准规范》等48件地方计量检定规程、校准规范(详见附件1)继续有效;《车用尿素溶液加注机校准规范》地方计量校准规范于2023年6月27日予以废止,《医用离心机校准规范》、《大量程电子数显千分指示表校准规范》地方计量校准规范于2023年6月7日予以废止(详见附件2)。现予以公告。2023年3月23日附件1:贵州省现行有效地方计量检定规程、校准规范目录序号规程、规范号地方计量检定规程、校准规范名称备注1JJG(黔)06-2003《电话计时计费装置检定规程》2JJG(黔)011-2011《混凝土回弹仪标准装置检定规程》3JJG(黔)16-2018《医用磁共振成像(MR)设备检定规程》4JJF(黔)20-2015《锚杆拉拔仪校准规范》5JJG(黔)22-2016《矿用二氧化碳检测报警仪检定规程》6JJG(黔)23-2016《矿用温度检测报警仪检定规程》7JJF(黔)25-2016《砖用卡尺校准规范》8JJF(黔)27-2017《导热系数测试仪》9JJG(黔)28-2018《彩色多普勒超声诊断仪检定规程》10JJF(黔)30-2018《麻醉机校准规范》11JJF(黔)31-2019《闯红灯自动记录系统校准规范》12JJG(黔)32-2019《机动车区间测速系统检定规程》13JJF(黔)32-2019《电能质量分析仪校准规范》14JJF(黔)35-2019《测桩荷载箱校准规范》15JJG(黔)33-2019《车用甲醇燃料加注机检定规程》16JJF(黔)36-2019《膜盒(片)式矿用差压检测仪校准规范》17JJF(黔)37-2020《水泥安定性试验用沸煮箱校准规范》18JJF(黔)38-2020《100G数据网络性能测试仪校准规范》19JJF(黔)39-2020《数据网络流量测试仪校准规范》20JJF(黔)40-2020《烷基汞分析仪校准规范》21JJF(黔)41-2020《氧气透过率测定仪校准规范》22JJF(黔)42-2020《气体透过量测定仪校准规范》23JJF(黔)44-2020《工频火花试验机校准规范》24JJF(黔)45-2020《交直流数字高压表校准规范》25JJF(黔)46-2020《静载试验仪校准规范》26JJF(黔)47-2020《违法停车计时器校准规范》27JJF(黔)13-2020《铜含量、铁含量分析仪校准规范》28JJF(黔)48-2021《钢直尺全自动检定仪校准规范》29JJF(黔)49-2021《滚筒反力式制动检验台动态制动力测量装置校准规范》30JJF(黔)50-2021《呼出气体酒精含量检测仪检定装置校准规范》31JJF(黔)51-2021《矿用瓦斯抽放多参数传感器校准规范》32JJF(黔)52-2021《矿用风速传感器校准规范》33JJF(黔)53-2021《矿用激光甲烷传感器校准规范》34JJF(黔)54-2021《矿用温湿度传感器校准规范》35JJF(黔)55-2021《电动颈腰椎牵引设备地方计量校准规范》36JJF(黔)56-2021《矿用液位传感器校准规范》37JJF(黔)57-2021《网络时间(NTP)服务器校准规范》38JJF(黔)58-2021《地质雷达校准规范》39JJF(黔)59-2021《微量进样器校准规范》40JJG(黔)35-2021《医用数字化移动式C形臂X射线辐射源检定规程》41JJF(黔)60-2021《荧光定量聚合酶联反应分析仪校准规范》42JJF(黔)61-2022《数字LCR测量仪校准规范》43JJF(黔)62-2022《电子厚度仪地方计量校准规范》44JJF(黔)63-2022《矿用粉尘浓度传感器校准规范》45JJF(黔)64-2022《烟草专用标准棒地方计量校准规范》46JJF(黔)65-2022《一氧化氮和二氧化氮检测仪校准规范》47JJF(黔)66-2022《卫星定位汽车行驶记录仪检定装置校准规范》48JJF(黔)67-2022《变比测试仪校准规范》附件2:贵州省废止地方计量检定规程、校准规范目录序号废止规程、规范号废止地方计量检定规程、校准规范名称废止原因1JJF(黔)33-2019《车用尿素溶液加注机校准规范》国家检定规程JJG 11911-2022《车用尿素加注机检定规程》已发布,于2023年6月27日实施。2JJF(黔)24-2016医用离心机校准规范国家校准规范JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》已发布,于2023年6月7日实施。3JJF(黔)34-2019《大量程电子数显千分指示表校准规范》国家检定规程JJG 34-2022《指示表检定规程》已发布,于2023年6月7日实施。
  • SPECTRA-PT 功率可调校准光源
    SPECTRA-PT 功率可调校准光源简单均匀的亮度和辐射度光源,用于成像和非成像设备的测试和校准测试类型亮度响应度图象校准和校正均匀度平场校正校准对象CCD 和CMOS相机小型遥感设备电子成像设备医疗内窥镜环境光传感器安防摄像头产品简介设计简洁的Spectra-PT 功率可调校准光源可以快速而准确的对相机和传感器进行平场校正并且可实现从极低到极高等级光度和辐射度响应校准。 Spectra-PT 功率可调校准光源在提供高可靠性的测量的同时拥有良好的用户体验,高动态范围。是高性价比的“交钥匙”级解决方案。一个强大而全面均匀光源系统,用于简单的相机和传感器测试。Spectralon是积分球体内的高漫反射材料,可在系统的整个使用寿命内提供稳定的反射率和可重复性。 积分球和控制电子设备被封装在一个外壳中,便于移动,可自动化控制便于集成到产线等环境,易于使用的软件界面允许用户定义和选择光输出等级。13.5cm的积分球,5cm的出口,精密自动可变光阑,内置光电探测器,可连续调节,高动态范围,亮度可达50000 cd/m2自动VA允许用户快速准确地调节到预设或选定的亮度值。对于广角FOV相机,Spectra-PT 功率可调校准光源提供了WAF(广角视场)版本。每套系统都配有均匀性和可溯源至 NIST的光谱辐亮度和亮度校准。规格参数

光功率计校准规程相关的试剂

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