横河光纤光谱仪原理

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    光测量已不再局限于电信领域。工业制造、生物研究、 医疗保健、照明、成像、安全传感、安保以及环境污染监测 控制等领域对光学的应用,推动了各行各业对更宽波长范围 和更高精度测量的需求与日俱增。 横河凭借与光测试测量行业客户的长期合作经验,设计 出了世界上享有盛誉的光谱分析仪,它可靠、灵活,具有鲜 明的技术特点,是各种光学应用器件及系统测量的高效工具. AQ6370系列光谱分析仪(OSA) 可以满足各种行业的研发 中心或生产中心的特定测试和测量需求。产品优势:v 可靠—v 凭借优异的测量精度、稳定性何公认的质量,横河 OSA成为世界上值得信赖的光谱分析仪。v 性能—v 作为一台高精度光测量仪器,在同类产品中性能卓越、技术一流,可以跟上不断变化和快速发展的光技术。v 专业—v 在过去40多年中, 研发和产品专家团队一直倾听OSA用户的需求, 不断为客户的测量挑战提供创新且有效的解决方案。 经典应用: ※系统测试※有源器件测试※无源器件测试 各型号及参数:AQ6370E:电信行业OSA市场领跑者灵活的参数设置和无与伦比的性能使AQ6370E 成为研发和生产光通信器件的最佳选择。主要特点:标准机型和高性能机型 波长范围: 600 ~ 1700nm 7种波长分辨率设置: 20pm ~ 2nm 7种灵敏度设置: 低至-90dBm SMSR测量速度可达两倍: SMSR模式 APC连接器的功率补偿功能 分辨率校准功能 高波长精度: 典型值±0.008nm 超大动态范围: 典型值78dB 更清晰的光谱测量: HCDR模式AQ6373E—专为可见光测量而优化的高性能OSAAQ6373E波长范围在350nm至1200nm之间, 具备高速精确的分析能力,应用范围极为广泛。主要特点:波长范围: 350 ~ 1200nm 波长分辨率设置:0.01 ~ 10nm [高分辨率机型]; 0.02 ~ 10nm [标准,限制型机型] 超宽可测功率范围: -80 ~ +20dBm 波长精度: ±0.05nm 动态范围: 60dB 颜色分析功能AQ6375E (2μm)—覆盖SWIR区域的长波长OSAAQ6375E不但覆盖NIR区域,也覆盖SWIR区域, 用于环境检测和医疗应用主要特点:适用于各种应用的三种机型系列 波长范围:1000 ~ 2500nm* 6种波长分辨率设置:0.05 ~ 2nm* 超宽可测功率范围:-70 ~ +20dBm 波长精度:±0.05nm 动态范围:55dBAQ6377 (5μm)—覆盖MWIR区域的长波长OSAAQ6377覆盖MWIR区域,通常用于环境检测和医疗应用。主要特点:波长范围: 1900 ~ 5500nm 5种波长分辨率设置: 0.2 ~ 5nm 超宽可测功率范围: -60 ~ +13dBm 波长精度: ±0.5nm 动态范围: 50dB 水平刻度也可用波长数(cm ) 净化功能 适用于高阶衍射光的内置截止滤波器AQ6374E—覆盖从可见光到通信波长的宽范围OSAAQ6374E覆盖了350 ~ 1750nm的宽范围波长,包括可见光(380 ~ 780nm)和通信领域。主要特点:波长范围: 350 ~ 1750nm 波长精度: ±0.05nm 8种波长分辨率设置: 0.05 ~ 10nm 动态范围: 60dB 超宽可测功率范围: -80 ~ +20dBm 颜色分析功能AQ6376E (3μm)—覆盖SWIR和MWIR区域的长波长OSAAQ6376E覆盖MWIR区域,通常用于环境检测和医疗应用。主要特点:波长范围: 1500 ~ 3400nm 净化功能 5种波长分辨率设置: 0.1 ~ 2nm 适用于高阶衍射光的内置截止滤波器 超宽可测功率范围: -65 ~ +13dBm 波长精度: ±0.5nm 动态范围: 55dB 水平刻度也可用波长数(cm-1 )
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  • 总览全球移动宽带接入的增长改变了人们生活、工作和协作的方式。移动用户数量的增加以及物联网和云等通信服务的扩展将推动数据流量的指数式增长。5G和波分复用(WDM)等通信技术正在不断地开发、部署和进一步改进。开发和测试高精度使用的新光学设备和组件的质量和性能是一项眼下具有挑战性的任务。性能 – 优秀的光波长分辨率、精度和近距离动态范围规格可以有效分离相近的光信号,并执行精确测量。生产率 – 智能技术和功能,如直观的触摸屏、自动波长校准、优化的扫描速度和专用应用,使用户能够高效地操作OSA,跟上不断发展的光技术。专业 – 在过去40多年中,研发和产品专家团队一直倾听OSA用户的需求,不断为客户的测量挑战提供创新且有效的解决方案。横河光谱分析仪AQ6360/AQ6380 (1200-1650 nm) ,横河光谱分析仪AQ6360/AQ6380 (1200-1650 nm)产品特点用于制造测试的理想性能AQ6360满足电信设备(如激光器、光收发器和光放大器)工业制造的典型测量需求。● 波长范围:1200~1650nm● 波长分辨率:0.1~2nm● 高波长精度:±0.02nm● 高动态范围:55dB● 宽测量范围:+20~-80dBm● 扫描速度快两倍AQ6360的扫描速度比我们为研发目的而设计的型号快两倍。● 自由空间光学输入● 自由空间光学输入结构是保证高耦合效率和测量重复性的最有效方法。● 双重目的● 支持单模和多模光纤● 多功能● 支持平面和角度抛光连接器● 安心无忧● 防损坏的内部输入连接器● 免维护● 无内部光纤需要清洁● 内置波长参考源(工厂选件)● 节省空间的4U高度(比AQ6370系列低1U)AQ6370D世界一流的光学性能波长范围:600~1700nm高波长精度:±0.01nm高波长分辨率:0.02nm大动态范围:78dB(典型值)宽功率量程:+20~-90dBm快速测量:0.2秒(100nm跨度)适用于单模和多模光纤标准版和高性能版AQ6370D共有2种机型,分别是标准版和高性能版。高性能版可以提供的波长精度更高、动态范围更大。高波长分辨率: 0.02nm高波长精度:±0.01nm高性能版:±0.01nm(C波段)标准版:±0.02nm(C+L波段) AQ6370 AQ6360AQ6370系列兼容操作AQ6360沿用了我们OSA系列的屏幕和菜单布局――全世界数以千计的用户公认的直观、易于使用的布局。多点触摸屏点击、拖动、缩小和放大。高分辨率、响应式8.4英寸多点触控电容式触摸屏使仪器操作变得简单直观。● 内置分析功能可提高生产力● 提供十多种数据分析功能,包括WDM(OSNR)、SMSR、DFB-LD、EDFA和光谱宽度。● 远程操作准备就绪 ● 以太网和GPIB远程接口● AQ6360配备GP-IB和以太网接口,用于远程访问和构建自动测试系统。● 兼容AQ6370D的远程命令● 其与AQ6370D和AQ6317指令兼容,便于编程。产品应用● 光有源器件(激光二极管/光纤激光器)● 光无源器件(滤波器/FBG/特殊光纤)● 支持应用光子设备的开发● 医疗/生物:激光治疗、DNA测序、显微镜● 工业:激光微加工、激光打标机● 家用电子设备:激光投影仪、下一代光盘、LED产品● 测量传感:激光雷达、干涉仪● 电信:塑料光纤(POF)通信● 世界一流的光学性能● 高波长分辨率 & 大动态范围技术参数*1: 使用单模光纤(ITU-T G.652)、开机预热(预热时,进行扫描宽度100nm以上、VBW=10kHz以上的重复扫描)2小时后,自动光轴定位后,恒定的室温*2: 内置波长校正用光源选件、实施波长校正Wl cal (ref)后、恒定的室温测量前至少预热仪表2小时,进行扫描宽度≥100nm, VBW=10kHz的重复扫描*3: 自动光轴定位后完成波长校准(Wl Cal),使仪表在恒定温度下,除非另有说明。使用回波损耗大于40dB的单模光纤(ITU-T G.652)或多模光纤(50 μm/125 μm)或者回波损耗大于38dB的多模光纤(62.5 μm/125 μm)。*4: 内置波长校正用光源选件,波长校准Wl Cal (Ref)后,单模光纤LD芯片和TOSAAQ6360通过用于晶圆、LD芯片、TO CAN和TOSA测量的自由空间激光束的多模光纤,提高测量效率。这是由于OSA的自由空间输入结构,该结构支持多模光纤,而不会出现多模和单模光纤不匹配时发生的高插入损耗。可以快速准确地测量激光边模抑制比(SMSR)。NA转换适配器数值孔径(NA)转换适配器使得多模光纤测量更精确更稳定。其是专门为横河OSA设计的独te适配器。DFB-LD光谱(GI 50/125 μm)光收发器结合误码率测试(BERT)设备,AQ6360可以测量收发器和LD模块的中心波长和光谱宽度。为测试光收发器的BER曲线,将ASE源的宽带光加入信号中。AQ6360具有高灵敏度,因而能够比低性能非光栅设计更精确地测量OSNR条件。光放大器AQ6360可以通过“EDFA-NF”的分析功能非常简单的计算出析掺铒光纤放大器的噪声系数。放大器测试的典型测量设置包括一组波分复用激光器、一个用于调谐激光器功率电平的衰减器、一个光谱分析仪。OSA需要两个高分辨率频谱。一条曲线在扩增前获取,一条曲线在扩增后获取。从获得的光谱中,EDFA-NF分析功能自动检测激光峰值,提取所需的测量值,执行计算并显示DUT中GAIN和NF值表格。光放大器测试的典型实验设置光放大器分析的自动化程序提供一个包含相关参数的表格二,横河 AQ6373E 可见波长光谱分析仪 限制型 350-1200nmAQ6373E 可见波长光谱分析仪可对 350 至 1200 nm 的短波长进行高速、准确的分析,,应用范围极为广泛。这款多功能 OSA 提供三种可用型号来满足各种应用的需求,可加速短波长激光器、无源器件和 LED 以及使用这些器件用于生物医学、材料加工、消费品和医疗保健领域的设备的开发和制造。电信市场横河 AQ6373E 可见波长光谱分析仪 限制型 350-1200nm,横河 AQ6373E 可见波长光谱分析仪 限制型 350-1200nm产品特点波长范围: 350 ~ 1200nm波长分辨率设置: 0.01 ~ 10nm [高分辨率机型] 0.02 ~ 10nm [标准,限制型机型](此高分辨率机型非常适合用于可见光的光谱测量。)*可在350 ~ 600nm波长范围内设置0.01nm。超宽可测功率范围: -80 ~ +20dBm波长精度: ±0.05nm动态范围: 60dB颜色分析功能产品应用有源器件测试激光源特性分析现今,发射可见光到中波红外波长的各种DFB-LD、FP-LD和 VCSEL光源已经被广泛应用于不同应用领域中的不同器件或系 统上,例如: &bull 电信: 玻璃光纤或塑料光纤; &bull 工业: 条形码扫描仪、LiDAR表面扫描仪;&bull 消费电子: Hi-Fi音响系统音频输出、激光打印机、电脑鼠标。可见LED测试 (AQ6373E和AQ6374E)可以测量和分析用于照明、指示、感测以及其它应用的可见 LED的光谱。支持大芯径光纤的输入,可 以有效获得LED光并对其光谱执行测量。内置色彩分析功能将 自动对主波长和光源的色度坐标及色温做出评价。无源器件测试结合ASE、SLD或SC等光源,OSA可以轻松评估WDM滤波 器、FBG、ROADM和WSS等无源器件。AQ6370系列出色的 光学性能可以实现更高分辨率和更大动态范围的测量。通过内 置光滤波分析功能,可以同时报告波峰/波谷波长、功率、串扰 和纹波宽度。光纤布拉格光栅的特性 光纤布拉格光栅(FBG)是一种分布有布拉格反射镜的一小段光 纤,它可以将特定波长的入射光反射回去,只传播剩余波长的 光。这是通过纤芯折射率发生周期性变化来实现的,即在纤芯 形成一个特定波长的介质镜。因此,光纤布拉格栅格可以用作 内嵌光学滤波器,用来阻挡特定波长的光,或用作波长反射 镜。光纤布拉格栅格的应用主要在光通信系统:可专门作为陷 波滤波器使用,并且也可与光环形器或光分插复用器(OADM) 一起被用于光多路复用器和多路解复用器。此外,2-3μm波长 区域的光纤布拉格光栅还可以作为直接传感元件使用,用于地 震仪器中的应变和温度传感以及恶劣环境下的压力传感。要描 述FBG的特性,AQ6370系列的高波长分辨率和宽测量范围是 必不可少的条件。通用参数项目规格型号代码标准机型(-10) 高分辨率机型(-20)限制型机型(-00)波长范围*1350 ~1200nm跨度*10.5nm ~ 850nm (全范围跨度),0nm波长精度*1±0.05nm (633nm)、±0.2nm (400 ~ 1100nm) (使用633nm He-Ne激光器进行波长校准后。)波长分辨率设置*1 *20.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5和10nm0.1、0.2、0.5、1、2和5nm高波长分辨率模式*1-0.01nm (350 ~ 600nm)-Min. 采样分辨率*10.001nm采样点数101 ~ 200001、AUTO功率灵敏度设置NORM_HOLD.NORM_ALTO.NORMAL、MID、HGH1、HGH2和HIGH3NORM_HOLD、NORM_AUTO、NORMAL、MID、 HIGH1和HIGH2大动态测量模式SWITCH (灵敏度: MID、HIGH1-3)SWITCH (灵敏度: MID、HIGH1-2)功率灵敏度*3-80dBm (500 ~ 1000nm)、-60dBm (400 ~ 500nm、1000 ~ 1100nm) (典型分辨率设置: ≥0.2nm,平均: 10次,灵敏度: HIGH3)-70dBm (500 ~ 1000nm)、 -50dBm (400 ~ 500nm、1000 ~ 1100nm)(典型分辨率设置: ≥0.2nm,平均: 10次, 灵敏度: HIGH2)Max. 安全输入功率*3+20dBm (550 ~ 1100nm)、+10dBm (400 ~ 550nm) (总输入功率)功率精度*3±1.0dB (850nm,输入功率: -20dBm,分辨率设置: ≥0.2nm,灵敏度: MID、HIGH1-3、SMF [MFD 5μm@850nm、NA0.14)] *限制型机型不包括HIGH 3功率线性度*3±0.2dB (输入功率: -40 ~ 0dBm,灵敏度: HIGH1-3) * 限制型机型不包括HIGH 3动态范围*560dB (峰值±0.5nm,分辨率: 0.02nm、633nm45dB (峰值±0.5nm,分辨率: 0.1nm、633nm)适用光纤SM, MM (GI 50/125、GI 62.5/125)、大芯径: Max. 800µ m)光连接器FC型(光输入和校准输出)内置校准光源光轴对准调节光源(用于光轴对准调节。无需波长参考光源。)扫描时间*1 *4NORM_AUTO: 0.5s, NORMAL: 1s, MID: 2s, HIGH1: 5s, HIGH2: 20s, HIGH3: 75s *限制型机型不包括HIGH 3预热时间至少1小时(预热后,需要内置光源进行光轴对准调节。)注性能和功能可能受到所用光纤类型的限制。要保证以上性能,应使用单模传输信号的单模光纤。如果被测波长比所用光纤的截止波长短,或使用了多模光纤,斑点噪声可能导致测量的 频谱结果不准确。当测量气体激光器和激光二极管等高相干性的光源时,请尤其注意。 *1: 横轴刻度: 波长显示模式。 *2: 实际波长分辨率取决于测量波长。分辨率设为10nm时,实际分辨率最多为8nm。 *3: 纵轴刻度: jue对值功率显示模式。 *4: 大动态测量模式: OFF,采样点数: 1001,平均次数: 1,跨度: ≤ 100nm (450 ~ 470nm和690 ~ 700nm除外)。 *5: 大动态测量模式: SWITCH,纤芯尺寸: SMALL。可见光测量示例 高分辨率机型型号对比各型号涵盖的波长
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  • 总览全球移动宽带接入的增长改变了人们生活、工作和协作的方式。移动用户数量的增加以及物联网和云等通信服务的扩展将推动数据流量的指数式增长。5G和波分复用(WDM)等通信技术正在不断地开发、部署和进一步改进。开发和测试高精度使用的新光学设备和组件的质量和性能是一项眼下具有挑战性的任务。性能 – 优秀的光波长分辨率、精度和近距离动态范围规格可以有效分离相近的光信号,并执行精确测量。生产率 – 智能技术和功能,如直观的触摸屏、自动波长校准、优化的扫描速度和专用应用,使用户能够高效地操作OSA,跟上不断发展的光技术。专业 – 在过去40多年中,研发和产品专家团队一直倾听OSA用户的需求,不断为客户的测量挑战提供创新且有效的解决方案。横河光谱分析仪AQ6360/AQ6380 (1200-1650 nm) ,横河光谱分析仪AQ6360/AQ6380 (1200-1650 nm)产品特点用于制造测试的理想性能AQ6360满足电信设备(如激光器、光收发器和光放大器)工业制造的典型测量需求。● 波长范围:1200~1650nm● 波长分辨率:0.1~2nm● 高波长精度:±0.02nm● 高动态范围:55dB● 宽测量范围:+20~-80dBm● 扫描速度快两倍AQ6360的扫描速度比我们为研发目的而设计的型号快两倍。● 自由空间光学输入● 自由空间光学输入结构是保证高耦合效率和测量重复性的最有效方法。● 双重目的● 支持单模和多模光纤● 多功能● 支持平面和角度抛光连接器● 安心无忧● 防损坏的内部输入连接器● 免维护● 无内部光纤需要清洁● 内置波长参考源(工厂选件)● 节省空间的4U高度(比AQ6370系列低1U)AQ6370D世界一流的光学性能波长范围:600~1700nm高波长精度:±0.01nm高波长分辨率:0.02nm大动态范围:78dB(典型值)宽功率量程:+20~-90dBm快速测量:0.2秒(100nm跨度)适用于单模和多模光纤标准版和高性能版AQ6370D共有2种机型,分别是标准版和高性能版。高性能版可以提供的波长精度更高、动态范围更大。高波长分辨率: 0.02nm高波长精度:±0.01nm高性能版:±0.01nm(C波段)标准版:±0.02nm(C+L波段) AQ6370 AQ6360AQ6370系列兼容操作AQ6360沿用了我们OSA系列的屏幕和菜单布局――全世界数以千计的用户公认的直观、易于使用的布局。多点触摸屏点击、拖动、缩小和放大。高分辨率、响应式8.4英寸多点触控电容式触摸屏使仪器操作变得简单直观。● 内置分析功能可提高生产力● 提供十多种数据分析功能,包括WDM(OSNR)、SMSR、DFB-LD、EDFA和光谱宽度。● 远程操作准备就绪 ● 以太网和GPIB远程接口● AQ6360配备GP-IB和以太网接口,用于远程访问和构建自动测试系统。● 兼容AQ6370D的远程命令● 其与AQ6370D和AQ6317指令兼容,便于编程。产品应用● 光有源器件(激光二极管/光纤激光器)● 光无源器件(滤波器/FBG/特殊光纤)● 支持应用光子设备的开发● 医疗/生物:激光治疗、DNA测序、显微镜● 工业:激光微加工、激光打标机● 家用电子设备:激光投影仪、下一代光盘、LED产品● 测量传感:激光雷达、干涉仪● 电信:塑料光纤(POF)通信● 世界一流的光学性能● 高波长分辨率 & 大动态范围技术参数*1: 使用单模光纤(ITU-T G.652)、开机预热(预热时,进行扫描宽度100nm以上、VBW=10kHz以上的重复扫描)2小时后,自动光轴定位后,恒定的室温*2: 内置波长校正用光源选件、实施波长校正Wl cal (ref)后、恒定的室温测量前至少预热仪表2小时,进行扫描宽度≥100nm, VBW=10kHz的重复扫描*3: 自动光轴定位后完成波长校准(Wl Cal),使仪表在恒定温度下,除非另有说明。使用回波损耗大于40dB的单模光纤(ITU-T G.652)或多模光纤(50 μm/125 μm)或者回波损耗大于38dB的多模光纤(62.5 μm/125 μm)。*4: 内置波长校正用光源选件,波长校准Wl Cal (Ref)后,单模光纤LD芯片和TOSAAQ6360通过用于晶圆、LD芯片、TO CAN和TOSA测量的自由空间激光束的多模光纤,提高测量效率。这是由于OSA的自由空间输入结构,该结构支持多模光纤,而不会出现多模和单模光纤不匹配时发生的高插入损耗。可以快速准确地测量激光边模抑制比(SMSR)。NA转换适配器数值孔径(NA)转换适配器使得多模光纤测量更精确更稳定。其是专门为横河OSA设计的独te适配器。DFB-LD光谱(GI 50/125 μm)光收发器结合误码率测试(BERT)设备,AQ6360可以测量收发器和LD模块的中心波长和光谱宽度。为测试光收发器的BER曲线,将ASE源的宽带光加入信号中。AQ6360具有高灵敏度,因而能够比低性能非光栅设计更精确地测量OSNR条件。光放大器AQ6360可以通过“EDFA-NF”的分析功能非常简单的计算出析掺铒光纤放大器的噪声系数。放大器测试的典型测量设置包括一组波分复用激光器、一个用于调谐激光器功率电平的衰减器、一个光谱分析仪。OSA需要两个高分辨率频谱。一条曲线在扩增前获取,一条曲线在扩增后获取。从获得的光谱中,EDFA-NF分析功能自动检测激光峰值,提取所需的测量值,执行计算并显示DUT中GAIN和NF值表格。光放大器测试的典型实验设置光放大器分析的自动化程序提供一个包含相关参数的表格总览AQ6374E覆盖了350 ~ 1750nm的宽范围波长,包括可见光(380 ~ 780nm)和通信领域。YOKOGAWA 横河 AQ6374E 宽范围光谱分析仪 350-1750nm (VIS及光通信波段),YOKOGAWA 横河 AQ6374E 宽范围光谱分析仪 350-1750nm (VIS及光通信波段)产品特点波长范围: 350 ~ 1750nm8种波长分辨率设置: 0.05 ~ 10nm可以让用户根据被测器件/系统选择z佳值。超宽可测功率范围: -80 ~ +20dBm适合测量不同应用领域使用的高功率源和低功率源。波长精度: ±0.05nm通过内置或外部参考光源可以进行波长校准。动态范围: 60dB颜色分析功能产品应用有源器件测试激光源特性分析现今,发射可见光到中波红外波长的各种DFB-LD、FP-LD和 VCSEL光源已经被广泛应用于不同应用领域中的不同器件或系 统上,例如: &bull 电信: 玻璃光纤或塑料光纤; &bull 工业: 条形码扫描仪、LiDAR表面扫描仪;&bull 消费电子: Hi-Fi音响系统音频输出、激光打印机、电脑鼠标。超连续谱光源的特性分析 超连续光是通过高度激励光子晶体光纤等特殊材料的非线性光 学效应,经由锁模脉冲激光器(通常是飞秒掺钛蓝宝石激光器) 泵浦后产生的。正所谓“宽阔如灯、亮如激光”,超连续光不 但符合白炽灯和荧光灯光谱的超宽特性,还符合激光器的高空 间相干性和超亮特性,从而使其能够与光纤实现优秀耦合,同 时也具有出色的单模光束品质。 AQ6370 产后质量检查过程中测试与展现产品特性的优秀仪器。 可见LED测试 (AQ6373E和AQ6374E)可以测量和分析用于照明、指示、感测以及其它应用的可见 LED的光谱。支持大芯径光纤的输入,可 以有效获得LED光并对其光谱执行测量。内置色彩分析功能将 自动对主波长和光源的色度坐标及色温做出评价无源器件测试结合ASE、SLD或SC等光源,OSA可以轻松评估WDM滤波 器、FBG、ROADM和WSS等无源器件。AQ6370系列出色的 光学性能可以实现更高分辨率和更大动态范围的测量。通过内 置光滤波分析功能,可以同时报告波峰/波谷波长、功率、串扰 和纹波宽度。光纤的波长损耗特性分析 光纤中的信号损耗取决于光信号传播的波长。其中的差异是由光 纤吸收和瑞利散射效应造成的。材料和光纤类型会影响损耗值: 对于石英单模光纤,1.55μm附近的光波损耗大约是0.2dB/km; 对于1.4μm附近的光波,由于水离子(OH)作用,损耗会变大。此 类光纤的波长损耗特性分析需要测量较宽范围的波长。 通过与白光源相结合,AQ6374E可有效测量较宽范围的波长相 关损耗。使用AQ6374E进行波长相关损耗特性分析的测量示例。光纤布拉格光栅的特性 光纤布拉格光栅(FBG)是一种分布有布拉格反射镜的一小段光 纤,它可以将特定波长的入射光反射回去,只传播剩余波长的 光。这是通过纤芯折射率发生周期性变化来实现的,即在纤芯 形成一个特定波长的介质镜。因此,光纤布拉格栅格可以用作 内嵌光学滤波器,用来阻挡特定波长的光,或用作波长反射 镜。光纤布拉格栅格的应用主要在光通信系统:可专门作为陷 波滤波器使用,并且也可与光环形器或光分插复用器(OADM) 一起被用于光多路复用器和多路解复用器。此外,2-3μm波长 区域的光纤布拉格光栅还可以作为直接传感元件使用,用于地 震仪器中的应变和温度传感以及恶劣环境下的压力传感。要描 述FBG的特性,AQ6370系列的高波长分辨率和宽测量范围是 B不可少的条件。气体探测与浓度测量 与超连续(SC)或超辐射发光二极管(SLD)等宽带光源一同使用 时,AQ6370系列可以显示被测气体混合物的光吸收图谱。氰化氢H13C14N的吸收光谱测量(AQ6375E演示)通用参数项目规格波长范围*1350~1750nm跨度*10.5nm ~1400nm(全范围跨度),0nm波长精度*1*2*5±0.05nm (633nm)(使用633nm He-Ne激光器对波长进行校准后。)、±0.05nm(1523nm)、±0.20nm (全波长范围)波长重复性*1*2*5±0.015nm(1分钟)波长分辨率设置*1*20.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10nmMin. 采样分辨率*10.002nm采样点数101~200001、AUTO功率灵敏度设置NORM_HOLD、NORM_AUTO、NORMAL、MID、HIGH1、HIGH2和HIGH3大动态测量模式SWITCH (灵敏度: MID、HIGH1-3)功率灵敏度*2*3*6-80dBm (900~1600nm)、-70dBm (40o ~ 900nm)、(灵敏度:HIGH3)Max. 安全输入功率*2*3+20dBm (550~1750nm)、+10dBm (400~550nm)(总输入功率)功率精度*2*3*4±1.0dB(1550nm,输入功率:-20dBm,灵敏度:HIGH1-3)功率线性度*2*3±0.2dB(输入功率:-40~OdBm,灵敏度:HIGH1-3)偏振相关性*2*3*4±0.15dB(1550nm)动态范围*1*2*860dB(峰值±1.Onm,分辨率:0.05nm、633nm/1523nm)适用光纤SM(9.5/125)、MM (Gl 50/125、Gl 62.5/125、大芯径:Max. 8ooum)光连接器光输入:需要AQ9447(xx)连接适配器(选件)。校准输出:需要AQ9441(xx)连接适配器(选件)。(xx):连接器FC型或SC内置校准光源波长参考源(用于光轴对准调节和波长校准)扫描时间*6*7NORM_AUTO: o.5s,NORMAL: 1s,MID:2s ,HIGH1:5s预热时间至少1小时(预热后,需要内置光源进行光轴对准调节。)注:*1: 横轴刻度: 波长显示模式*2: 使用9.5/125μm单模光纤,使用内置参考光源进行光轴对准调节后,未使用净化气体时。*3: 纵轴刻度: jue对值功率显示模式、分辨率设置: ≥0.2nm *4: 使用9.5/125μm单模光纤(IEC60793-2定义的B1.1型,PC抛光,模场直径: 9.5µ m,NA: 0.104 ~ 0.107)。*5: 分辨率设置: 0.05nm *6: 脉冲光测量模式: OFF。*7: 跨度: ≤100nm (570 ~ 580nm和900 ~ 1080nm除外),采样点数: 1001,平均次数: 1。*8: 大动态测量模式: SWITCH,纤芯尺寸: SMALL激光和宽带光源(5个FP-LD和SLD光源)的测量实例型号对比各型号涵盖的波长
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  • 寻找光纤光谱仪的用户!

    光纤光谱仪的版面,火的真是一塌糊涂哈!http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09510.gif混迹于这个版面的版友,也是日渐繁多。大家说来说去,都是讨论一些原理上的东西。有没有光纤光谱仪的用户在这个版面?请你们现身说法一下光纤光谱仪的好处好吗?

  • 【资料】Avantes光纤光谱仪在快速钻石检测中的应用

    【资料】Avantes光纤光谱仪在快速钻石检测中的应用

    随着光谱学的发展,光谱仪在宝石的在线和离线测量方面有了越来越广泛的应用。尤其是微型光谱仪在宝石的在线高速测量中的应用。通常用常规的仪器、常规的方法和经验有时解决不了的问题时,就必须应用现代高科技的检测仪器和分析方法,对所测珠宝的实际状况做出准确无误的分析判断。推荐阅读·平衡阀的应用·无线监测仪表在现场应用中将广泛应用·HBM称量传感器在灌装设备中的应用·温湿度记录器的原理及应用·热处理业中里氏硬度计的应用·光泽度仪的应用·导波雷达物位计的应用及原理·温度记录仪在疫苗冷链管理中应用·电离辐射仪的应用·激光雨滴谱网络监测系统应用引言:    随着光谱学的发展,光谱仪在宝石的在线和离线测量方面有了越来越广泛的应用。尤其是微型光谱仪在宝石的在线高速测量中的应用。通常用常规的仪器、常规的方法和经验有时解决不了的问题时,就必须应用现代高科技的检测仪器和分析方法,对所测珠宝的实际状况做出准确无误的分析判断。    1.光谱仪原理    荷兰Avantes公司的AvaSpec-2048光纤光谱仪,采用对称式光路设计,焦距75mm,包括光纤接头(标准SMA接口,也可以选择其它类型的接口)、准直镜、衍射光栅、聚焦镜和SonyILX554型2048像素线阵CCD探测器,测量波长范围200-1100nm,最高分辨率0.04nm,提供USB1.1或USB2.0接口、RS-232接口和I/O外触发接口。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106071607_298376_1617423_3.jpg光纤光谱仪的优点在于系统的模块化和灵活性。荷兰Avantes公司的微小型光纤光谱仪的测量速度非常快,使得它可以用于在线分析。而且由于它选用低成本的通用探测器,所以光谱仪的成本也大大降低,从而大大扩展了它的应用领域。    2.测量试验    颜色是决定钻石名贵与否的因素之一。研究中发现,天然和人造钻石可以在400-750nm波长范围内进行比较。对于Ia类天然钻石来说,在415和478nm处有吸收峰,而人造钻石则没有。而对于人造钻石来说,在592nm或741nm处会出现谱线。天然钻石与人造钻石的价值相差约10倍。当然该方法也可以测量其它宝石,比如红宝石、紫翠玉和蓝宝石等。    2.1钻石测量的典型装置    钻石检测的典型装置可以分为两套系统,其中一套适用于实验室测量及裸钻的测量,另一种适用于在线的快速检测及镶嵌好的首饰测量。配置图分别如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106071608_298377_1617423_3.jpg这套系统主要有AvaSpec-2048光谱仪,光源,光纤,积分球等附件组成一套完整的系统。方便您进行各种形状裸钻石的检测。主要适用于钻石的快速测量,如流水线上的工人检测,以及各种镶嵌好的各种钻石首饰。    在进行钻石测量时,首先应在测量前打开光源预热15分钟左右,以保持光源的稳定性。然后设置好光谱仪的各项参数后,既可以开始测量,在钻石检测时,主要关注的就是位于415nm的吸收峰,天然钻石具有明显的吸收峰存在如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106071608_298378_1617423_3.jpg在进行快速检测时,这个测量时间可以在几秒钟内完成,并且数据可靠,所以这种检测方法在在快速大批量的检测中具有非常大的应用空间。

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  • 用于横河 CSU共聚焦扫描仪的滤光片
    用于横河 CSU共聚焦扫描仪的滤光片Semrock提供荧光滤光片,使您能够在基于横河CSU扫描仪的实时共聚焦显微镜系统中获得更好的性能。像所有BrightLine® 滤光片那样,他们专门应用了硬,离子束溅射镀膜以提供卓越的亮度和耐久性。这些滤光片与所有的扫描头系统配置兼容,不管你选择了什么样的显微镜、相机和软件平台。横河CSU共聚焦扫描仪的二向色分束器这些分束器传输激发激光,反射来自样品的荧光信号。由于滤光片精确定位于旋转的微透镜磁盘和针孔阵列磁盘之间,因此它们的制造具有严格的物理和光谱公差。二向色的安装应由横河授权人员执行。csu - x1滤光片支持CSU22和csu - x1扫描头透射激光波长反射带滤光片型号400-410 nm, 486-491 nm, 531-533 nm, 633-647 nm422-473 nm, 503.5-517 nm, 548-610 nm, 666-750 nmDi01-T405/488/532/647-13x15x0.5405 nm, 488 nm, 561-568 nm, 638-647 nm422-473 nm, 503-545 nm, 586-620 nm, 665-750 nmDi01-T405/488/568/647-13x15x0.5400-410 nm, 488 nm, 561 nm422-473 nm, 503-544 nm, 578-750 nmDi01-T405/488/561-13x15x0.5440-445nm, 488 nm, 561 nm458-478 nm, 503-544 nm, 578-750 nmDi01-T442/488/561-13x15x0.5405-442 nm, 502-508 nm, 630-641 nm458-484 nm, 527-607 nm, 664-750 nmDi01-T442/505/635-13x15x0.5405-442 nm, 514 nm, 638-647 nm458-497 nm, 533-620 nm, 665-750 nmDi01-T442/514/647-13x15x0.5400-445 nm, 513-515 nm, 592-595 nm458-498 nm, 530-575.5 nm, 612.5-750 nmDi01-T445/514/593-13x15x0.5441-449 nm, 513-517 nm, 559-563 nm462-501 nm, 532-544 nm, 578-630 nmDi01-T445/515/561-13x15x0.5400-457 nm, 513-515 nm, 633-647 nm471-498 nm, 535-616 nm, 666-750 nmDi01-T457/514/647-13x15x0.5473 nm, 561 nm487-542 nm, 584-750 nmDi01-T473/561-13x15x0.5488 nm, 532 nm442-473 nm, 503-510 nm, 554-750 nmDi01-T488/532-13x15x0.5486-493 nm, 560-563 nm422-467 nm, 509-542 nm, 577-750 nmDi01-T488/561-13x15x0.5488 nm, 568 nm422-473 nm, 503-545 nm, 586-750 nmDi01-T488/568-13x15x0.5405-488 nm508-700 nmDi01-T488-13x15x0.5适用于横河CSU共聚焦扫描仪的发射滤光片这些滤光片安装在一个滤光轮里的CSU头部外,并在阻止不需要的散射激光和自动荧光的同时,提供了zui大的荧光信号透射。隔断激光波长透射带尺寸(Diameter x Thickness)滤光片型号405 nm, 488 nm, 632.8 ? 645 nm420 ? 470 nm,505 ? 610 nm, 660 ? 740 nm25.0 mm x 3.5 mmEm01-R405/488/635-25405 nm, 442 nm, 514 nm, 638 – 647 nm458 – 497 nm, 529 – 620 nm,667 – 750 nm25.0 mm x 3.5 mmEm01-R442/514/647-25405 nm, 488 nm, 561-568 nm418 ? 472 nm, 583 ? 650 nm25.0 mm x 3.5 mmEm01-R405/568-25405 nm, 442 nm, 561 ? 568 nm,638 ? 647 nm458 ? 512 nm, 663 ? 750 nm25.0 mm x 3.5 mmEm01-R442/647-25405 nm, 442 nm, 488 nm, 561 – 568 nm503 – 546 nm,583 – 700 nm25.0 mm x 3.5 mmEm01-R488/568-25514 nm528 ? 650 nm25.0 mm x 3.5 mmEm01-R514-25对看到Semrock的标准滤光片是如何在一个特定角度的入射,偏振态或锥半角照明的行为感兴趣?只要点击位于光谱图上方的按钮,MyLight窗口就能访问我们的理论设计数据,并允许你在不同光照条件下看到滤光片性能的光谱变化。您还可以扩展(或收缩)显示的光谱范围,并实时评估滤光片的性能,在以前需要您与我们联系来重复访问一个答案。MyLight数据可以作为一个ASCII文件下载,并将图形打印或保存为pdf文件。
  • 掺镱光纤激光器
    掺镱光纤激光器筱晓光子供应掺镱光纤激光器,是一款结构紧凑、稳定性高、维护低、高效的连续光纤激光器,可以加配外部二次谐波发生器用以信号监控、温度控制、功率控制。该系列掺镱连续光纤激光器应用广泛,包括:生物医疗、光谱学、激光烧结、激光微加工。SpecificationsYFL-P-10-1120YFL-P-20-1120Emission Wavelength1120nm1120nmWavelength accuracy0.5nm0.5nmEmission linewidth(FWHM)Degree of polarization99%99%Mode field diameter6-6.5um6-6.5umASE suppression for 0.1nm60dB60dBLong term wavelength stability0.02nm0.02nmLong term output power driftRelative RMS intensity noiseOther custom wavelengths are available within the spectral range of 1060-1120nn.
  • 1392nm宽带光纤光栅FBG滤波器
    筱晓光子引进相干准分子刻写技术,与Zhuan利封装技术,解决了光纤光栅产品存在的可靠性问题,并利用自身优秀的全息相位掩模板技术XmaskTM与光栅写入技术,实现了FBG技术领域多项产品的技术突破。产品包括增益平坦滤波器(GFF),单通道及多通道色散补偿器,色散斜率补偿器,泵浦激光器频率稳定,光纤激光器用光栅等。 目前为国际上多家单位批量供货,产品性能长期稳定、可靠。光纤激光器用光栅最高承受功率可达1500W。我们的产品支持波长范围:1310 nm(O-band), 1520 nm (S-band), 1550 nm (C-band) and 1600 nm (L-band).,带宽0.1-0.5nm。支持各类无源光纤的刻写。公司引进横河高精度光谱仪我们做到根根光纤带一谱,让客户更好的了解产品的性能。中心波长1392nm技术参数产品特点● 波长范围:1280-1318nm 1520-1605nm● LR: 5-99%(100-500pm带宽)● 操作功率: <1W● 不同封装类型可选● 不同光纤类型可选产品应用● 窄带选择性波长滤波● 高稳定性可靠性领域,温度应力变化的● 啁啾色散补偿器,WDM滤波器● 交通能源土木工程通讯医疗领域测试温度@25℃参数规格单位室温下的定制中心波长1280 - 1318 nm 1520 - 1605 nmnm中心波长公差≤ 0.5 nmnm反射带宽公差±0.1nmFWHM0.1 - 0.5 (± 0.05 nm)nm反射率5 - 90 (± 5 %)%最大拉伸应力5000μ?反射率公差±5.0%边模抑制比(SMSR)10dB应力灵敏度~ 1,3 (@1550 nm)pm/μ温度稳定性~ 10 (@1550 nm)pm/°C尾纤长度(每端)0.5m操作温度-40° C to 150° C for standard fibers光纤接头FC/APC,裸纤(其他定制)封装类型重涂封装纤芯/外包层直径9/250um/um测试谱图

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  • 微型光纤光谱仪可以应用于哪些领域?
    从1992年Mike Morris发明世界上第一个微型光纤光谱仪至今已经24年了,各个行业已经开发了数以千计的应用。广阔的市场前景吸引了越来越多的公司,包括仪器仪表行业的大公司都开始参与到这个领域的竞争。  微型光纤光谱仪可以应用于哪些领域?  第一, 光谱仪可以分析各种光源发出的光,这些光源包括太阳,LED, 激光,平板显示器件,等离子体,气体放电,火焰燃烧,受激发光,化学发光等等基于各种原理的发光体。  第二, 光谱仪可以分析光与各种物质相互作用后的光,相互作用后的光一般都含有与物质微观结构有关的丰富信息。在这里光可以看成是探索物质微观结构的“探针”,因此,微型光谱仪通常被列为光学传感类(optical sensing)。  第三, 由于微型光谱仪的体积小,所以适合于便携,手持,现场,在线,原位,活体,非破坏性应用场合。由于光纤的使用,所以适合在有害环境下(包括化学,生物,放射性)进行远程测量。由于微型光谱仪内无移动部件,可靠性高,因此,适合于工作在环境恶劣的工业现场。由于采用探测器陈列,可一次获得全光谱,测试速度快,因此适合需要高速测量的应用,例如工业在线检测,化学反应动力学监测。  由于微型光谱仪应用领域非常广,在如此短的篇幅内无法详细列举所有的应用。以下,我们就当今社会最关注的领域中比较成功的应用案列进行分析:  环保行业:  -燃煤电厂烟气排放监测系统用于监测电厂在脱硫和脱硝之后对于大气的排放废气中SO2,NOx的含量。  这基于气体紫外吸光度测量的原理,看似简单,但是在解决实际问题时,必须要克服一些具体困难。由于实际应用中的待测气体样品中有颗粒物存在,如何将颗粒物对光的散射引起光的能量损耗扣除掉,以获得准确的浓度值?1970年代德国科学家Ulrich Platt在研究大气紫外吸收时,发现颗粒物散射谱随波长变化慢,气体分子紫外吸收谱随波长变化陡峭,因此对光谱进行微分,再进行数字滤波,将低频分量滤去,就可以将散射的影响扣除,这就是著名的DOAS技术(Differential Optical Absorption Spectroscopy)。由此可见,应用研究的重要性。  -对于地表水的有机物综合指标的监测  有机物综合指标是指化学需氧量(COD),生化需氧量(BOD),总有机碳(TOC),高锰酸盐指数(CODMn),总磷(TP),总氮(TN),多环芳烃(PAHs)。分析地表水的有机物综合指标的困难在于,第一,这不是由单一化学组分决定的,而是由水中大量化学组分的综合效果 第二,水体中除了有机物之外,还有许多其它的干扰因素,譬如泥沙,会影响测量结果的准确度。  不少地方仍然采用化学滴定方法检测,这种方法虽然准确度高,由于需要采用化学试剂会对水体造成二次污染,而且设备复杂,测试所需时间长,运行费用高。  采用紫外吸收光谱技术,通过对大量水样建模和多变量化学计量学分析,可以获得有机物综合指标。但是实际的水样中总会含有泥沙,泥沙含量较高时,这些无机物也会使透光量减少,探测器无法区分透射光强度减少,究竟是被有机物吸收了,还是泥沙的散射引起透光量的减少,从而带来误差。而且,在有机物含量较少时,测量误差较大。浙江大学的吴铁军教授发现如果加用荧光光谱测试,由于无机物是不会产生荧光的,因此,融合荧光光谱和紫外吸收光谱的数据,就可以扣除无机物的影响。这种创新的方法可以用一台仪器同时测量出上述七个水的有机物污染的综合指标。  这个案例告诉我们,在分析复杂体系时,基于多变量化学计量学的算法和建模是极端重要的。  食品安全  -水,土壤和鱼的汞超标  由于环境污染体现在地表水和土壤的汞超标,汞又特别容易在生物组织中积累,譬如鱼类。摄入过量的汞会影响人的神经系统,儿童的发育生长。全球140个国家都对食品中汞的含量有规定。现有的分析方法非常耗时并只能在实验室使用。  美国Jackson州立大学发明了一种基于纳米材料表面能量转移技术NSET(Nanomaterial Surface Energy Transfer)的检测微量汞的便携式仪器。NSET技术原理如下,当罗丹明B(RhB)分子吸附在胶体金纳米颗粒时,胶体金纳米颗粒会使RhB荧光焠灭,当有Hg2+离子存在时,RhB会从纳米金颗粒表面释放,与汞离子结合,并在532nm激光激发下开始发荧光,荧光的强度与Hg2+离子浓度成正比。(见图2)这种方法检测灵敏度很高,汞的检测线0.8ppb,美国环境署水中汞含量的标准为2ppb.并能检测鱼组织中的汞,达到美国环保署0.55ppm的要求。图1 吸附在纳米金颗粒表面的罗丹明RhB,它的荧光强度与待测样品中汞的浓度成正比  这个案例中检测汞的原理就不那么直截了当,待测物汞本身并不能受激发荧光,而当汞离子与罗丹明RhB结合时,RhB充当标记物(marker)的角色,另一方面,利用了纳米金颗粒能使RhB荧光焠灭的特性。  -检测奶粉中的微量三聚氰胺  采用表面增强拉曼光谱技术SERS(Surface Enhanced Raman Spectroscopy),在785nm激光的激发下,待测的三聚氰胺的分子在基于纳米金颗粒的SERS芯片上,在激光强电磁场的作用下,与纳米颗粒表面的等离子激元发生谐振,拉曼光谱的强度被大大增强。(见图2)采用便携式拉曼光谱仪和SERS芯片三聚氰胺的检测限可达到12ppm。图2在打印的SERS芯片表面增强拉曼光谱与三聚氰胺浓度的线性关系  拉曼光谱技术,由于拉曼信号特别微弱,所以只适合应用于分析浓度较高的物质主成分。由于纳米材料科学,表面物理科学,激光技术的发展,才使SERS技术逐步进入应用阶段,用于分析痕量物质。不断提高测量的重复性,稳定性,降低SERS芯片的价格,使更多的应用领域用得起SERS技术。  -鉴别假冒的初榨橄榄油  常用的方法是观察油的颜色,但是在不同光线下显示的颜色是不同的,而且造假者会用叶绿素或b胡萝卜素去调节油的颜色去靠近真品的颜色。用低档橄榄油或者葵瓜子油,菜油稀释初榨橄榄油都可以用便携仪器进行吸光度测量方法鉴别。  正是由于光纤光谱仪的便携性和快速,使其得以应用在仓库,海关现场快速验货。图3 不同比例的低档橄榄油稀释初榨橄榄油对于吸光度的影响  -对食品内黄曲霉素的快速检测  发霉和变质的粮食,花生,坚果含有致癌的黄曲霉素。现用的主流技术有液相色谱仪HPLC,  液相-质谱联用仪LC-MS。这些技术只能在实验室用,并且设备昂贵,分析时间长,还要用大量化学溶剂,污染环境,操作和维护保养麻烦,需专业人员操作。也有用酶联免疫分析技术(ELISA),这种方法测量精度不如HPLC,并经常会报告假阳性。  因此,急需一种可以在现场快速筛检的设备。英国的Ray Coker博士发明了一种基于紫外荧光光谱的技术,先将样品进行预处理,使待测毒素分离,富集,然后用紫外荧光光谱分析,在365nm LED光源激发下,测量其荧光,并采用专利的算法,一次同时测得4种黄曲霉素(B1,B2,G1,G2,M1)和赭曲霉素A,其检测限1ppb,即零点几ppb,满足最严格的欧盟标准,可与HPLC比拟。这种方法其实还可以成为快速检测的平台,包括病原体检测,贝类毒素检测,兽药残留检测,动物饲料中真菌毒素检测,假药甄别检测,农药残留检测,MRSA(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)耐甲氧西林金黄色葡萄球菌检测。  该案例的技术难点在于样品预处理,如何从成分复杂的待测食品样品中将微量待测物萃取,分离,富集,第二,如何挑选出具有高度特异性的抗体,使自身不会发荧光的毒素与标记物(marker)可以用荧光技术来检测 第三,如何从光谱数据提取出有用信息的算法。  -食源性致病菌的快速检测  检测食品中的致病微生物,现行的方法,譬如检测细菌的金标准方法“平板计数法”(Culture Plating),虽然准确,但是分析所需时间太长,需要2-3天。其它的方法,例如酶联免疫吸附测定法ELISA,虽然速度快了,但是灵敏度不高。聚合酶链式反应法PCR方法,虽然速度快了,灵敏度也高一些,但需要复杂的核酸提取过程。总之,需要一种快速,灵敏,准确,特异性强的检测方法。  食品是一个成分复杂的物质,我们需要分析其中微量的细菌,首先要解决的问题是如何从复杂的背景中提取并富集这些待测的细菌 第二,按照国家标准,允许存在的细菌浓度必须很低,因此要求检测方法的灵敏度很高 第三,实际上,食物中很可能同时存在多种细菌,因此检测方法一定能够同时,分别检测出多种目标物。  美国阿肯色大学生物与农业工程系Yanbin Li教授团队近年来利用免疫纳米磁珠与免疫量子点对食源性致病菌进行快速检测。同时检测李斯特菌,沙门氏菌,大肠杆菌,检测下限可达到101 CFU/ml。(见图4) 图4(a)纯细菌样本的荧光光谱 (b)含致病菌的牛肉样本的荧光光谱  其基本原理是利用免疫检测方法,即先用第一抗体去修饰纳米磁珠,形成细菌-免疫磁珠复合体,在与样品均匀混合时,抗体就会与样品中的目标细菌进行免疫反应,在强磁场作用下,这些被免疫磁珠抓住的细菌就会被吸附到磁极,从而实现了细菌从复杂的背景物中分离。但是抓住细菌的磁珠不会受激发射荧光。我们知道量子点是可以受激发光的,如果用被第二抗体修饰的量子点作细菌的标记物,就可以通过测量量子点发出的荧光强度来间接测量细菌的浓度。利用抗体的特异性,即不同的抗体专门去抓不同的细菌。再利用量子点发光的波长取决于量子点的大小的特点。就可以通过对于荧光光谱相应的波峰强度测量,同时测量不同细菌的浓度。  生命科学和医疗诊断  -核酸,蛋白质分析  对核酸和蛋白质进行定量分析是现代生命科学实验中最基本的工具。  紫外吸光度方法是测量核酸浓度最常用的方法之一。核酸包括:DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)。它的基本组成是核苷酸。核苷酸又是以含氮的碱基,戊糖和磷酸组成。五种碱基包括嘌呤和嘧啶。碱基上苯环的共轭双键在紫外波段有强吸收,最强的吸收峰在260nm。核酸浓度与波长260nm的吸光度成线性关系,这就是用紫外吸光度方法测量核酸浓度的基本原理。核酸样品中如果含有蛋白质,蛋白质的紫外吸收峰在波长280nm,但是蛋白质在280nm的吸光度只有核酸在260nm的吸光度的1/10,利用样品在这两个波长的吸光度比值,可以得到核酸的纯度。  核酸,蛋白质这类生物样品的量常常很小,甚至在mL量级,微量样品的采样在技术上是一个难点。美国热电公司的NanoDrop2000型紫外/可见分光光度计巧妙地利用表面张力的原理,将待测样品液滴置于连接光源的光纤端头和连接微型光谱仪的光纤端头之间,形成待测样品液柱。利用这种采样技术,可以不用稀释样品就可以测量高浓度的DNA样品,对于双链DNA样品,可测的浓度可高达15000ng/ml。  该仪器还可以利用蛋白质在280nm的吸收来测量蛋白质的浓度。这是由于蛋白质分子结构中含有芳香族氨基酸,而芳香族氨基酸(主要是酪氨酸和色氨酸)的紫外吸收的峰值位于280nm。  蛋白质实际测量中遇到的问题是待测样品中常常含有其它化学试剂的残余,而这些杂质对紫外吸光度测量有干扰,影响测量的准确性。因此就在对蛋白质的各种性质研究的基础上,发展了各种其它的测量方法,以摆脱杂质对测量的干扰。例如蛋白质和染料的结合,蛋白质和铜离子的络合反应?  同样这一台工作在紫外/可见波段的分光光度计NanoDrop,基于不同的原理,还可以在不同的波长用于蛋白质定量分析。譬如,Bradford法测蛋白质,这是基于让染料分子(考马斯亮蓝G250)与蛋白质结合成复合体,该复合体在595nm有最大吸收峰,这种方法的好处是待测蛋白质样品中可能含有的K+,Na+,Mg2+,(NH4)2SO4,乙醇等杂质不会干扰蛋白质测定。BCA法则是利用蛋白质的化学性质,即在碱性条件下蛋白质可以与Cu2+发生络合反应,并将Cu2+还原为Cu+,而BCA (bicinchoninic acid)则会与Cu+反应形成稳定的复合物,它的吸收峰在562nm。这就是BCA法测量蛋白质的原理。  -紫外荧光光谱是研究蛋白质组分,构象的强大工具。  实验发现大部分蛋白质中有三种氨基酸残基具有内源性荧光的特性,它们分别是:色氨酸tryptophan (Trp), 酪氨酸tyrosine (Tyr) and 苯丙氨酸phenylalanine (Phe)。但是,实验中常用的是Trp和Tyr的内源性荧光,主要是因为这两种氨基酸的残基的荧光的量子效率比较高,所发出的荧光信号较强。Phe受激荧光的量子效率较低,激发波长在257nm。如果采用波长为280nm的激发光,由于Trp和Tyr的激发波长比较接近(分别为280nm,274nm),因此Trp和Tyr会同时有荧光信号。如果想选择性地只激发Trp,则可以采用295nm激发光源。  实验进一步发现,氨基酸残基的內源荧光的强度,峰位对于氨基酸的组分和构象状态十分敏感。这是因为在蛋白质分子处于自然折叠状态时,Trp和Tyr被包裹在蛋白质的中心位置。而当采用升高温度,采用尿素,盐酸胍,或者调解pH值等方法,使得蛋白质展开(图6A)。原先在折叠状态下埋在里面的疏水核心就暴露在溶剂中。Trp和Tyr就暴露在周围的环境中,它的荧光发光特性发生变化(图5B)  图5 用Trp的荧光来监测蛋白质的构象状态。图6A中Trp是用红点和红色字母w表示,在蛋白质处于自然折叠的状态下Trp被埋藏在疏水的环境中,展开后则暴露在溶剂的环境中。图5B,在自然折叠状态下Trp处于疏水状态下,荧光强 反之,在展开状态下,Trp暴露在溶剂中,荧光强度下降。  实验还发现Trp残基的荧光峰值的波长与周围的溶剂有关,发生Stoke位移。  研究蛋白质的分子折叠和展开有什么应用价值?有些疾病与人体内蛋白质分子的构象状态有关. 譬如, 有些退行性神经病变,就与蛋白质分子的展开有关,因此蛋白质的荧光光谱有时可用于退行性神经病变的诊断。  -医学诊断  一般而论, 采用光纤光谱仪作为医学诊断的手段有两个优点. 一个优点是非侵入性, 第二个优点是体积小, 仪器方便携带, 因此, 可以部署在病床边上, 县以下的基层诊所, 战地,出诊.  以下举一些例子.  基于吸光度和荧光技术的血样,尿样在生化分析仪器在医院的分析实验室几乎处处可见,现在可以做得更小,更便宜.  对于皮肤癌,乳腺癌可以对人体组织活体(in vivo)用拉曼光谱或反射光谱技术进行诊断.  黄疸病对于新生儿是常见的,而且无害,但是,对于早产婴儿则有造成大脑损伤的危险。因此,需要密切监测血液中胆红素的浓度。现行的方法是针刺婴儿的脚跟取血样,然后送实验室进行生化分析,大约需要一个小时,每日三次。如果对新生儿脚底皮肤用光学方法,通过反射谱测量,立即可以分析得到血液中胆红素的浓度,可以比现行的方法更快地诊断黄疸病,并使婴儿免受脚跟针刺之苦,这就是非侵入性带来的好处。  脉搏血氧仪是用红光和近红外透射测量技术连续监测血氧饱和度。慢性阻塞性肺病,哮喘等呼吸性疾病,病人的血氧饱和度是表征病的严重程度的非常重要的指标。  在线检测:  -为了得到辛烷值(RON)合乎标准的92号,95号汽油,石油炼化厂需要将重整催化工艺所得到的高辛烷值油与低辛烷值的催化裂化汽油按适当比例进行调和,以最终获得辛烷值符合国家标准,而且产率足够高的汽油。生产工艺需要在线测量汽油的辛烷值,并根据测量值去控制重整反应器的温度。  浙江大学戴连奎教授采用在线拉曼光谱系统测量重整汽油的辛烷值。其辛烷值主要取决于待测油品中直链烷烃、侧链烷烃、环烷烃与芳烃含量。拉曼光谱可以很好地显示直链烷烃、侧链烷烃、环烷烃与芳烃等物质的特征峰,因此可以很好的计算各种芳烃和其它烷烃等物质的含量。由于不同的烃类物质对辛烷值的影响不同,需要综合考虑每类物质对辛烷值的影响。通过含量高低建立相应的预测模型可以很好地测量汽油样品的辛烷值。相比于红外光谱,拉曼光谱特征峰明显,建立模型所需的样品数量也大为减少。相比色谱,拉曼光谱测量速度较快,使用和维护成本较低。图6 重整汽油的拉曼光谱(经过数据的预处理)  在此应用案例中,待测的汽油辛烷值并不是由单一物质的分子的光谱所决定的,而是由多种烃类的分子的综合作用所决定。因此,有了光谱之后,如何得到辛烷值,建模就是关键。
  • 微型光纤光谱仪—交叉C-T型和M型光谱仪对比分析
    摘要:光纤光谱仪自从上个世纪末被发明以来,其应用越来越广泛。交叉式切尼-特纳(czerny-turner,简称c-t)光路和基本型c-t光路(m型光路),是光纤光谱仪中最常见的两种分光光路,本文将详细介绍交叉c-t光路和m型光路的基础原理和各自的优缺点,交叉c-t光路结构紧凑、灵敏度较高,而m型光路分辨率较高、杂散光性能更优。  常见的微型光谱仪一般是基于光栅分光,光谱仪的光学光路系统主要分为反射式和透射式系统,透射式系统光学系统体积较小并且光强较强,但在远红外到远紫外的光谱范围内缺少制造透镜所需要的材料,会导致测得的光谱曲线不准,因此现代微型光谱仪很少采用这种结构 反射式系统适用的光谱范围较广,虽然相比透射式系统光强较弱,但反射镜不产生色差,利于获得平直的谱面,成像镜选用反射镜能够保证探测器系统接收光谱的质量。所以市面上主要以反射式光路的光谱仪为主。  反射式光路中,目前光纤光谱仪市场,比较普遍采用的光路结构形式分为:基本型切尼-特纳(czerny-turner)光路结构(非交叉式)和交叉式切尼-特纳(czerny-turner)光路结构。基本型切尼-特纳(czerny-turner)光路结构因其形状酷似字母“m”,因此也常被称为m型光路结构,这便是m型光路的由来。  图 1基本型切尼-特纳(czerny-turner)光路结构,光路看上去像字母“m”,所以也称为m型光路。m型光路看上去也像阿拉伯数字“3”,因此奥谱天成m型光路光谱仪的名称均带有3(第三位数为3),如atp5030、atp5034、atp3030、atp3034   图 2 交叉式c-t光路结构示意图  光谱仪光路的光学性能,主要受数值孔径、球差、像散、慧差,及各种像差的综合性影响,从而决定了系统的光学灵敏度、杂散光和光学分辨率。  常见光谱仪采用球面反射镜,球差是必然存在的,球面镜无法使系统中各球差项相消,交叉式和m型光路都只能校准到一定的水平,球差是一种累加的方式。m型光谱仪可通过控制相对孔径来使球差小于像差容限,从而满足分辨率的要求,在设计中有选择的缩小m型光路的数值孔径可以比较明显的提高分辨率。如果想更进一步的消除球差影响,那么可以采用抛物面或者自由曲面的方式来进行优化设计,但是成本昂贵,加工难度大,所以目前并没有被市场接受。  交叉式切尼-特纳(czerny-turner)光路结构的慧差相对于m型光路来说有个相对突出的特点是,慧差可以被校准到一个比较理想的数值,并且得到的光谱斑点较为规整。具体体现在对交叉式结构分辨率的提升上。  m型光路在像散优化中具有明显的天然优势,可将像散校正到一个很低的水平。相反的交叉式切尼-特纳(czerny-turner)光路在像散的校准方面比较弱,使得该光路的光谱分辨率较低。  m型光路由于是一种相对对称的光学结构,杂散光会略微好于交叉对称型光路,但这并不会直接体现在两种系统的杂散光最终指标上。杂散光的抑制主要还是通过外部光学陷阱,内部采用吸光材质或者增加粗糙度来提高对漫反射光的吸收,最终达到消除杂散光效果。  交叉式切尼-特纳光路是由m型光路发展而来,我们通常认为交叉式光路是一种折叠式的光路,所谓折叠式就是在整体的结构尺寸和空间利用上有必然的优势,结构更紧凑合理。m型光路则是一种展开式光路,在整体的尺寸和空间利用上不及交叉式切尼-特纳光路。因交叉式光路最为紧凑,所以在微型光谱仪中通常采用的是就是这种交叉式光路。而针对于分辨率要求比较高的场合则更多的采用m型光路。  分辨率是光谱仪最重要的指标之一,从像差优化设计来看,m型光路像差优化效果更好,使得m型光路拥有更佳的分辨率,主要被用于高分辨率光谱仪中。而交叉式切尼-特纳(czerny-turner)光路则用于中低分辨率光谱仪中。表 1 m型光路和交叉式c-t型光路的对比  奥谱天成的光谱仪系列产品齐全,依据m型光路和交叉式切尼-特纳光路各自的光路特点和客户需求,设计了多款相应的仪器,各自均对应不同的应用领域:  l atp2000、atp5020、atp3040、atp5040采用了交叉型ct光路,重点突出结构的紧凑性和高灵敏度   l atp3030、atp5030、atp3034、atp5034采用m型光路,重点突出高分辨率和低杂散光。  狭缝50μm,光谱仪范围200-1000nm两者的分辨率对比。图3可观察到,m型光路整段分辨率表现为中间最好,两边逐渐变差 交叉型光路往长波方向分辨率逐渐变好。这部分的差异主要体现在设计优化中,可从设计中去调整不同的分辨率走势来达到设计的要求。图4中可看出,在520nm处两种不同光路的点列图情况,m型光路的rms半径值为11 μm,交叉型ct光路的rms半径值为98 μm。m型光路实际测试fwhm=1.3nm,交叉型光路实际测试fwhm=2.5nm。m型光谱仪分辨率明显好于交叉型光谱仪。在实际的使用和光谱仪选择中,客户可根据分辨率、杂散光、灵敏度、体积等几个指标有针对性的挑选相应的光谱仪,从而使得仪器与使用需求完美匹配。图 3 奥谱天成生成的atp2000和atp3030图 4 两种光路结构的分辨率rms spot radius对比,200-1000nm波长范围,从图中可以看出,交叉c-t型光路的光斑尺寸为75 μm,而m型光路的光斑尺寸仅为3.5 μm,m型光路的分辨率优于交叉c-t型 (a)交叉型ct光路(该光路应用于atp2000) (b)m型光路(该光路应用于atp3030)  图 5 200-1000nm光谱范围,两种光路结构在520nm处的分辨率对比,交叉c-t型光路为98.9 μm,m型光路为11 μm,可知m型光路的分辨率明显优于交叉c-t型 (a) atp2000交叉型ct光路 (b) atp3030m型光路表 2 奥谱天成采用m型光路的光纤光谱仪和采用交叉c-t光路的光纤光谱仪,型号的第三位数字为3的均为m型光路 型号首位数字为5、6的,探测器具有制冷。  图 6 奥谱天成的光纤光谱仪产品集
  • 河南省医疗器械检验所1678.85万元采购三坐标测量机,天平,红外光谱仪,紫外分光光度,光纤光谱仪
    详细信息 河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目-公开招标公告 河南省-郑州市 状态:公告 更新时间: 2022-08-06 中小微企业融资申请 项目概况 河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net)获取招标文件,并于2022年08月29日09时00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 1、项目编号:豫财招标采购-2022-879 2、项目名称:河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目 3、采购方式:公开招标 4、预算金额:16,788,480.00元 最高限价:16239840元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 1 豫政采(2)20221410-1 河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目包1 4303630 4004990 2 豫政采(2)20221410-2 河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目包2 3978200 3978200 3 豫政采(2)20221410-3 河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目包3 3699000 3699000 4 豫政采(2)20221410-4 河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目包4 3510050 3260050 5 豫政采(2)20221410-5 河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目包5 1297600 1297600 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 包1:变频电源6套、步入式环境试验箱1台、电动振动试验系统1套、光纤光谱仪1台、助听器测试仪1台等;包2:x射线辐射多功能测试仪1台、便携式磁场强度计2台、紫外可见近红外分光光度计1台、呼吸机∕麻醉呼吸质量检测仪1台、生命体征参数模拟器1台等;包3:多参数监护仪检定装置1台、高频电刀质量检测仪1台、激光粒径测试仪1台、三坐标测量仪1台、全自动医用PCR分析系统2台等;包4:手持式示波器+高压差分探头1套、精密声级计3台、全自动数字焦距仪1台、数字示波器2台、软件测试系统1套等;包5:便携医疗电气安规测试仪(高压版)3台、除颤效应能量测试仪1台、台式单通道高斯计2台、傅里叶红外光谱仪1台、电子天平(0.01g)1台等。 6、合同履行期限:同交货期。 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:是 二、申请人资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策满足的资格要求: 无 3、本项目的特定资格要求 3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,全部或者部分股东(基金公司或者专业投资公司作为股东的除外)为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商,同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商,不得参加同一合同项下的投标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章(需包含公司基础信息、股东信息及股权变更信息)】。3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动。【资格审查时,采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他招标文件一并保存。查询时间:本项目评标结束之前】。3.3所投产品为进口产品时须提供《对外贸易经营者备案登记表》。 三、获取招标文件 1.时间:2022年08月09日 至 2022年08月15日,每天上午08:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。) 2.地点:河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net) 3.方式:供应商凭CA密钥登陆(http://www.hnggzy.net)市场主体系统并按网上提示下载招标文件及资料(详见http://www.hnggzy.net公共服务-办事指南)。市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理,才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动,具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南(工程建设、政府采购)》。 4.售价:0元 四、投标截止时间及地点 1.时间:2022年08月29日09时00分(北京时间) 2.地点:加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net)”电子交易平台加密上传。逾期上传/送达的投标文件,采购人不予受理。 五、开标时间及地点 1.时间:2022年08月29日09时00分(北京时间) 2.地点:河南省公共资源交易中心三楼开标室七,郑州市经二路12号(经二路与纬四路向南50米路西)。 六、发布公告的媒介及招标公告期限 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布, 招标公告期限为五个工作日 。 七、其他补充事宜 7.1本项目采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址(www.hnggzyjy.cn),供应商应当在招标文件确定的截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等,供应商无需到开标现场。7.2本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等(具体详见招标文件)。 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 1. 采购人信息 名称:河南省医疗器械检验所 地址:郑州市熊儿河路79号 联系人:张老师 联系方式:0371-65566700 2.采购代理机构信息(如有) 名称:河南省科教仪器设备招标有限公司 地址:郑州市顺河路17号(顺河路与东明路交叉口向西150米路南) 联系人:邹老师 联系方式:0371-66364470 3.项目联系方式 项目联系人:邹老师 联系方式:0371-66364470 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:三坐标测量机,天平,红外光谱仪,紫外分光光度,光纤光谱仪 开标时间:2022-08-29 09:00 预算金额:1678.85万元 采购单位:河南省医疗器械检验所 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:河南省科教仪器设备招标有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目-公开招标公告 河南省-郑州市 状态:公告 更新时间: 2022-08-06 中小微企业融资申请 项目概况 河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net)获取招标文件,并于2022年08月29日09时00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 1、项目编号:豫财招标采购-2022-879 2、项目名称:河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目 3、采购方式:公开招标 4、预算金额:16,788,480.00元 最高限价:16239840元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 1 豫政采(2)20221410-1 河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目包1 4303630 4004990 2 豫政采(2)20221410-2 河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目包2 3978200 3978200 3 豫政采(2)20221410-3 河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目包3 3699000 3699000 4 豫政采(2)20221410-4 河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目包4 3510050 3260050 5 豫政采(2)20221410-5 河南省医疗器械检验所河南省医疗器械检验检测能力建设项目第四批仪器设备项目包5 1297600 1297600 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 包1:变频电源6套、步入式环境试验箱1台、电动振动试验系统1套、光纤光谱仪1台、助听器测试仪1台等;包2:x射线辐射多功能测试仪1台、便携式磁场强度计2台、紫外可见近红外分光光度计1台、呼吸机∕麻醉呼吸质量检测仪1台、生命体征参数模拟器1台等;包3:多参数监护仪检定装置1台、高频电刀质量检测仪1台、激光粒径测试仪1台、三坐标测量仪1台、全自动医用PCR分析系统2台等;包4:手持式示波器+高压差分探头1套、精密声级计3台、全自动数字焦距仪1台、数字示波器2台、软件测试系统1套等;包5:便携医疗电气安规测试仪(高压版)3台、除颤效应能量测试仪1台、台式单通道高斯计2台、傅里叶红外光谱仪1台、电子天平(0.01g)1台等。 6、合同履行期限:同交货期。 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:是 二、申请人资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策满足的资格要求: 无 3、本项目的特定资格要求 3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,全部或者部分股东(基金公司或者专业投资公司作为股东的除外)为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商,同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商,不得参加同一合同项下的投标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章(需包含公司基础信息、股东信息及股权变更信息)】。3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动。【资格审查时,采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他招标文件一并保存。查询时间:本项目评标结束之前】。3.3所投产品为进口产品时须提供《对外贸易经营者备案登记表》。 三、获取招标文件 1.时间:2022年08月09日 至 2022年08月15日,每天上午08:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。) 2.地点:河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net) 3.方式:供应商凭CA密钥登陆(http://www.hnggzy.net)市场主体系统并按网上提示下载招标文件及资料(详见http://www.hnggzy.net公共服务-办事指南)。市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理,才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动,具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南(工程建设、政府采购)》。 4.售价:0元 四、投标截止时间及地点 1.时间:2022年08月29日09时00分(北京时间) 2.地点:加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net)”电子交易平台加密上传。逾期上传/送达的投标文件,采购人不予受理。 五、开标时间及地点 1.时间:2022年08月29日09时00分(北京时间) 2.地点:河南省公共资源交易中心三楼开标室七,郑州市经二路12号(经二路与纬四路向南50米路西)。 六、发布公告的媒介及招标公告期限 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布, 招标公告期限为五个工作日 。 七、其他补充事宜 7.1本项目采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址(www.hnggzyjy.cn),供应商应当在招标文件确定的截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等,供应商无需到开标现场。7.2本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等(具体详见招标文件)。 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 1. 采购人信息 名称:河南省医疗器械检验所 地址:郑州市熊儿河路79号 联系人:张老师 联系方式:0371-65566700 2.采购代理机构信息(如有) 名称:河南省科教仪器设备招标有限公司 地址:郑州市顺河路17号(顺河路与东明路交叉口向西150米路南) 联系人:邹老师 联系方式:0371-66364470 3.项目联系方式 项目联系人:邹老师 联系方式:0371-66364470

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