全兼容测量接收机

仪器信息网全兼容测量接收机专题为您提供2024年最新全兼容测量接收机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括全兼容测量接收机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的全兼容测量接收机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全兼容测量接收机相关的耗材配件、试剂标物,还有全兼容测量接收机相关的最新资讯、资料,以及全兼容测量接收机相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

全兼容测量接收机相关的厂商

  • 400-860-5168转1934
    北京信测科技有限公司是专业的电磁兼容测试测量设备供应商。是以北京为中心,通过遍布全国的销售网络与各地经销商,覆盖包括香港、澳门在内的中国所有地区。我们为客户提供完善的电磁兼容测试测量解决方案,在深入了解您现有资源与需求后,为您规划可持续发展的解决方案。为您提供量身定做的全套测试解决方案的交钥匙工程。测试满足民用及军用标准。应用涵盖信息通信、工业、科学、医疗设备、家用电器电动工具、电气照明、电力、电能表等产品测试。此外,我们还提供汽车电子、车辆、船舶、航空航天等特殊领域的测试应用。北京信测科技有限公司甄选全球测试测量优秀品牌,涉及精密仪器有电场探头、磁场探头、场强探头、机架式场强仪、手持式场强计、EMI测量接收机、功率放大器、射频信号源、人工电源网络、功率计等上千种产品。北京信测与多家国际著名的电磁兼容测试设备制造商深度合作,作为他们在中国市场的总代理或一级代理商,负责他们在中国的品牌形象推广、渠道管理、产品的销售、技术支持以及售后服务等。整合这些国际品牌的优势,为中国用户提供全方位解决方案。北京信测是Narda意大利(PMM)在中国的总代理,同时也是美国奥飞尔(Ophir)功率放大器系统及模块在中国的总代理。我们在北京所设的技术服务中心,其中包括有Narda意大利(PMM)中国售后服务中心与美国奥飞尔(Ophir)功放亚太维修中心。并为客户提供:方案咨询、技术支持、应用培训、专题讲座、设备维修,“开放试验室”以及整改服务等。技术中心每年还在国内举办数次技术研讨会、用户见面会,与大家分享先进的、创新的测试测量技术成果,并为国内用户搭建了一个高端的国际交流平台。北京信测科技为客户提供“最合适的仪器与最专业的本地化服务”(Local Service)!
    留言咨询
  • 北京博飞仪器有限责任公司是北京控股集团有限公司旗下北京京仪集团有限责任公司的直属企业,是一家从事测绘地理信息仪器装备与软件研发、生产、销售与综合服务的高科技国有企业。 博飞公司的前身北京光学仪器厂成立于1958 年。企业几十年的辉煌浓缩了中国测绘仪器行业的发展历程。中国第一台光学经纬仪、第一台正像自动安平水准仪、第一台定频式精密气体激光测距仪、第一台测距经纬仪、第一台数字水准仪、第一台静态测量型GPS接收机、第一台厘米级手持型GPS RTK接收机和第一台测量型北斗RTK接收机等技术创新产品均由本企业研制、生产,并获得多项国家与省部级表彰与奖励。企业于1995年在中国测绘仪器行业中首家通过ISO9001质量管理体系认证,并通过了国家军用标准GJB9001B武器装备质量体系认证,是北京市安全生产标准化达标单位,有关产品以其优异的性能多次被用于中国南极科学考察和中国军方的国际维和行动等重大工程项目和国家级事务。 博飞公司现在是北京市高新技术企业,拥有数十项专利和软件著作权,是中国光机电一体化精密测量仪器的重要研发和制造基地。公司拥有博士后科研工作站和北京市级企业技术中心,建有“武汉大学-博飞公司地理信息技术与装备联合实验室”。博飞公司是中国仪器仪表行业协会常务理事单位暨测绘仪器分会副理事长单位、中国测绘学会理事单位、中国全球定位系统应用技术协会理事单位、中国人民解放军总装备部装备承制单位。博飞公司的产品广泛应用于大地测量、工程测量、工业测量、监测调查、国防建设、教育教学等领域。公司的产品以优越的性能、精良的制造工艺、完善的销售和服务,得到了广大用户的好评。“博飞”及“BOIF”商标已成为全球测绘仪器行业的知名品牌。近年来,博飞公司加速进军测绘地理信息产业,重点发展图库一体化GIS平台软件、三维近景摄影测量系统、多目标CCD变形监测系统、北斗RTK接收机、高性能自动全站仪、全自动数字水准仪等先进测绘产品与测量系统,并逐渐成为可向客户提供全系列产品和综合服务的地理信息与测绘方案解决专家。 博飞公司秉持“以人为本、用户至上、创新发展、追求卓越”的经营理念,恪守“共创、共赢、共享”的企业价值观,将一如既往地为用户提供最优质的产品与服务。
    留言咨询
  • 法澜克仪器设备(深圳)有限公司于2018年在深圳成立,公司提供测试仪器销售,租赁,维修服务。 我们有很多种仪器以供选择: 音频分析仪,数字/传输测试仪,频率计数器,LCR仪,测量接收机,网络分析仪,示波器,射频毫伏表,射频功率表,射频无线电通信测试仪,射频信号发生器,频谱分析仪,光通信仪器,等其他仪器。 公司服务宗旨:忠于 "顾客至上" 的理念、提供高精度的产品、保证优质的服务、建立长远的客户关系。
    留言咨询

全兼容测量接收机相关的仪器

  • 仪器简介:精准高效和方便操控的全兼容民用和军用标准数字式接收机 Narda STS最新努力的结晶:10Hz~30MHz全数字式EMC接收机,借助数字技术的优势可以扩展到数GHz,打造出性能优异的设备以全面满足所有的测试及设计工程师的需求。 新式的EMI/EMC接收机PMM 9010(以及PMM9030和PMM9060)全兼容最新的CISPR16-1-1的要求并可以满足所有相关的商用和军用的EMC测试要求。 它们展示了极高的精准性,并且在实际操作中免于频繁的校准;机身做到尽可能的小巧、 轻便并可直流驱动 主机操作简洁,与PC的连接简单高效, 可以在宽泛的范围内实现扩展开发,支持本机和远程控制;更换仪器部件直接使用经过厂家校准的功能模块来实现,过程简单就如同在电脑里插入一张功能卡。 新的理念造就了 Narda STS 接收机高的性价比,以及随时下载升级新的韧件版本以满足未来的国际标准更新的方便快捷 Narda 再一次由于推出全数字式EMC接收机和分析仪而领先于市场和竞争者。 除了用于限制射频信号能量进入接收机的衰减器和信号预选器外,在这个测试接收机内每个电路都实现了数字技术. 这种结构、精心的设计带来的是设备体积显著的减小。这就是Narda STS R&D实验室最新的研发成果, 延续了以创新和实用技术解决方案而闻名于世的&ldquo PMM&rdquo 风格。 辅以&ldquo 简洁易用&rdquo 的Narda STS的软件系统,后者被公认擅长通过简单直接的设备接口实现对设备的控制。PMM 9010 得以成型。 延续PMM利用创新技术实现简单实用的测试的传统,这个覆盖 10Hz 到30 MHz频段的全数字式接收机PMM9010,是能满足用户大量需求的测试系统的基础平台:所有的EMC传导发射测试可以通过给PMM9010添加专门的选件来实现,如通过添加喀呖声模块、其他附件如 LISN或者探头等来实现对任意已知的国际标准和专有规范的全兼容测试。 这种由预先校准过的部件组成模块式的结构,提供了以往接收机所没有过的极其快速和便利的重复校准和售后服务。技术参数:特征概貌: ● 经典的30 MHz上限的 EMI数字接收机是整个发射测试系统的发展平台和核心处理器。 通过直接的模数转换和混频计算实现了关键部件的免校准,具体如RBW滤波器,检波器,解调等,与此同时射频输入端由内置精准的射频信号发生器进行信号自校准。 ● 主机结构简单紧凑,轻便: 仅为 4kg,(高频扩展单元9030和9060也仅有约2 kg,并均可由内置锂电供电)。 ● 硬件和韧件设计遵循现行的EMC标准要求, 并已做好应对将来标准更新的升级准备。 ● 可扩展功能强大的喀呖声分析模块,完全满足最新的CISPR技术指标要求, 有单通道(内置)或者4通道(外置)可选。主要特点:· 全兼容,并对满足CISPR16-1-1标准最新更新提供终身质保 · 世界首台全数字式测试接收机 · 频率范围10Hz~30MHz,(可扩展至3GHz / 6GHz) · 满足民用标准和军用标准测试 · 免维护;免调校 · 可使用内置锂电供电,用于现场测试,以及提供完全的隔地
    留言咨询
  • PMM9010/03P测量接收机 400-860-5168转0760
    PMM9010/03P接收机是满足常规电磁兼容300MHz以下频率的测试项目,性价比非常高技术参数:· 频率范围10Hz~300MHz· 全兼容CISPR16-1-1· 可扩展至3GHz、6GHz、18GHz· 可扩展至全兼容· 全兼容测试、预测试、整改测试的最佳解决方案· 数字式接收机 · 内置锂电· 内置信号发生器,标量网络分析功能· 六个检波器并行处理· 数字式内置本振· 超高速测量· 免维护、免校准· 本地维修服务 · 自带内存可存储标准、自定义限值和校准参数:天线系数、线缆损耗和探头校准因子等。 手动, 半自动和全自动测试程序可选.· 其它扩展功能: 最新标准要求的所有测试,如Ø Click(选件),RMS-AVG, APD等,都由内设程序全自动完成测试。 交流和电池供电,提供了极大的灵活性Ø 所有测试耗时极其短。 精准高效和方便操控的全兼容民用和军用标准数字式接收机新式的EMI/EMC接收机可以满足所有相关的商用和军用的EMC测试要求。它们展示了极高的精准性,并且在实际操作中免于频繁的校准;机身做到尽可能的小巧、 轻便并可直流驱动 主机操作简洁,与PC的连接简单高效, 可以在宽泛的范围内实现扩展开发,支持本机和远程控制;更换仪器部件直接使用经过厂家校准的功能模块来实现,过程简单就如同在电脑里插入一张功能卡。新的理念造就了 Narda STS 接收机高的性价比,以及随时下载升级新的韧件版本以满足未来的国际标准更新的方便快捷 这种由预先校准过的部件组成模块式的结构,提供了以往接收机所没有过的极其快速和便利的重复校准和售后服务。
    留言咨询
  • 时域测量接收机:PMM 9010F系列PMM 9010F是一种全数字式EMI测试接收机,完全符合CISPR16-1-1、MIL-STD-461以及DO-160要求,适用于10Hz到30MHz频率范围内的干扰测试,与外部扩展模块9030/9060/9018匹配时,频率上限可扩展至3/6/18GHz。它可通过常规步进频率扫描或通过FFT时域扫描以极高速度测量电磁干扰。1、测试速度快:PMM 9010F测量速度比传统EMI测试接收机快100倍。过去需要几个小时的骚扰测量,现在仅需几十秒钟即可完成。这在产品开发和产品认证期间可以节省大量的时间与成本。2、频率扩展功能实现快捷:光纤连接扩展模块(9030/9060/9018)来快速实现测量频率上限的扩展。3、符合认证标准的骚扰测量:PMM 9010F的设计严格遵循EMC标准。必须能正确检测、测量包括脉冲信号、正弦信号、已调制信号与间歇信号在内的所有类型的干扰信号。对于民标测试,PMM 9010F加权检波器不仅包括CISPR16-1-1规定的CISPR-Avarage、RMS-Avarage,而且还拥有独特的APD检波器(幅度概率分布测试检波器)。该检波器用于评价1GHz以上电磁干扰对数字通讯系统的影响。对于军标测试,PMM9010F在选件9010/MIL的帮助下,可以满足10Hz到1MHz的6dB分辨率带宽。4、基于FFT的时域扫描适用于超高速测量:PMM 9010F在CISPR频段上执行频率扫描的耗时仅为几秒钟。采用1/4分辨率带宽的虚拟步长和超过90%的FFT窗口交叠, 对于那些仅能在短时间内操作或测量的受试设备,测量速度变得尤为关键。通过同时执行准峰值、平均值加权来实时测量干扰电平。PMM 9010F内置的多种检波器Peak、Quasi-Peak、Average、RMS、RMS-Avarage、CISPR-Avarage、APD能够同时工作,加快了电磁干扰的测量速度。5、具备多种标配、选配测试附件,并拥有触控控制与联动功能,便于准确执行标准要求的测试内容:PMM 9010F通过其AUX端口能程控PMM线性阻抗稳定网络。电源线上的骚扰电压测量能在每条线上完全自动执行。这确保了最高骚扰电平的可靠检测。PMM 9010F通过其AUX端口能程控PMM射频开关箱。一按键化实现三环天线中的X/Y/Z轴的测试。6、用于深入分析骚扰细节的实时频谱分析:PMM 9010F超高速FFT计算能力与功能强大的PMM Emission Suite帮助人们发现与测量那些由偶发或短暂事件引起的电磁骚扰频谱。从频域与时域来识别间歇性干扰,加速产品认证的进度。7、喀呖声(Click)测试:最新CISPR-14-1规定对喀呖声(Click)测试报告提出了强制要求,即必须提供每个骚扰的持续时间与间隔时间。PMM 9010F Click选件的智能测量功能不仅能够海量记录每个骚扰的持续时间与间隔时间,可以立即检测并存储第一阶段可能发生的任何超载(喀呖声率N的确定),如果过载发生,那么与PMM 9010F匹配的PMM Emission Suite软件会自动记录超载状态下的信息,并提示工作人员是否继续或停止。如果未发生过载,那么会使用已存储的数值信息,并用于第二阶段的测量,从而缩短了整体的测量时间。8、牢固耐用、结构紧凑,适用于现场或外场测试应用:由于体型小巧、重量轻(含电池仅重4.1kg)、内置锂电池供电等特点,PMM9010F广泛应用到现场测试,并十分适用于一些狭小空间内(例如水面/水下舰艇、操作舱等)的电磁兼容测试。此外,PMM 9010F解决了环境评价工程师野外电磁干扰测试的难题,针对中国的高等级输变电系统研发了配套的天线,满足现有的750kV以及今后的1000kV超高压输变电工程的测试需求。9、无需校准、无需维护:传统接收机需要定期地维护和校准。模拟接收机使用一段时间后,都不可避免地因为部件老化而影响测量结果,如RBW滤波器精度、频率记数器的稳定度等,常发生漂移。PMM 9010F完全没有这些烦恼:数字IF滤波器、数字检波器不会出现老化现象;内置的数字时钟没有飘移。另外,一旦出现标准版本的更新,只需到PMM公司网站上下载新的程序升级进行更新。技术参数名称技术参数内容频率频率范围10Hz~30MHz频率分辨率0.1Hz频率精度<1ppm射频输入端口阻抗Zin 50Ω端口类型BNC(f)端口驻波<1.20(10dB RF Att)<1.60(0dB RF Att)衰减0dB~35dB(5dB步进)前置放大器20dB(预选器后)脉冲限幅器内置(可调用)最大输入电平(设备无损坏)正弦交流电压137dBμV(1W)脉冲谱密度97dBμV/MHz预选器一个低通与六个带通滤波器IF带宽6dB带宽:1kHz、3kHz、10kHz、30kHz、100kHz、300kHzCISPR16-1-1:200Hz、9kHz噪声电平(驻留时间1s)频段准峰值(dBμV)平均值(dBμV)预选器Off、预放Off9~150kHz RBW=200Hz<-13<-160.15~30MHz RBW =9kHz<5预选器Off、预放On9~150kHz RBW=200Hz<-27<-300.15~30MHz RBW=9kHz<-9<-14预选器On、预放Off9~150kHz(200Hz RBW)<-7<-100.15~30MHz RBW =9kHz<5<0预选器On、预放On9~150kHz RBW =200Hz<-24<-270.15~30MHz RBW =9kHz<-7<-12虚假响应检波方式Peak、驻留时间100ms:<-7dBμV、150kHz以上不超过3dBμV检波器Peak、Quasi-Peak、Average、RMS、RMS-Average、C-Average、APD扫描时间─接收机模式全兼容CISPR:预选器On、Qpeak检波器频段A(9kHz~150kHz):<5s、驻留时间为1s、200Hz RBW频段B(0.15~30MHz):<20s、驻留时间为1s、9kHz RBW扫描时间─频谱仪模式预选器Off,Peak检波器频段A(9kHz~150kHz):<0.5s、驻留时间为2.2ms、200Hz RBW频段B(0.15~30MHz):1s、驻留时间为1s、300Hz RBW频段B(0.15~30MHz):1s、驻留时间为50ms、9kHz/10kHz RBW(无缝扫描)频段B(0.15~30MHz):<0.1s、驻留时间设为自动、30kHz RBW电平测试时间(驻留时间)默认CISPR16-1-1设置、1ms~120s可调显示单位单机独立操作dBm、dBμV(80dB~120dB显示动态范围)使用PES软件dBm、dBμV、dBμA、dBpW、dBμV/m、dBμA/m、dBpT(80dB~120dB显示动态范围)测量精度(S/N>20dB)10Hz~9kHz±1.0dB(典型值)9kHz~30MHz±0.8dB射频输出(跟踪发生器)端口阻抗Zout 50Ω端口类型BNC(f)频率范围10Hz~50MHz电平60dBμV~90dBμV(0.1dB步长)精度(10Hz~30MHz)0.5dB自动校准内置参考源I/O接口RS-232高速光纤(2路、第2路可扩展)USB后面板(前面板接口待开通)USB接口(驱动PMM LISN及附件)蓝牙(可选)IEEE-488(可选)工作温度-5℃~+45℃供电10Vdc~15Vdc、2.5A、锂电池可充电&span style="font-size:12px line-height:125% font-
    留言咨询

全兼容测量接收机相关的资讯

  • 当今速度最快的认证级EMI测量接收机发布暨技术研讨会
    我们如何在25秒内完成认证级EMI传导全频段测试 &mdash &mdash 当今速度最快的认证级EMI测量接收机发布暨技术研讨会! 这次新发布的接收机有两个主要特点:速度非常快:25秒完成扫描!(9KHz~30MHz,准峰值检波器1秒驻留时间)本底噪声非常低:低达 -30dBuV在25秒内完成9K~30MHz认证级EMI测试扫描!我们如何做到?从最初的模拟式接收机,到后来的数字式接收机。电磁兼容的EMI测试经历了质的飞跃。今天我们再次迎来跨越式的发展,第二代数字式接收机面世:FFT时域分析测量接收机&mdash &mdash 9010F!将离散傅立叶变换功能引入全数字式接收机,一次采集多点频率,信号一经采集,即被进行16次FFT分析。确保了信号分析的时效性,即我们所说的&ldquo 实时分析&rdquo ;也确保了结果的准确性。基于这台时域分析测量接收机的补充,我们可为用户提供更为完善的EMI测试解决方案。例如,一些EUT不能支持长时间满负荷运转,使用9010F组成的测试系统,您只需要不到30秒即可完成全兼容测试。9010F还可扩展频率下线至10Hz,满足军品测试的需求。此次技术研讨会,我们系统集成的团队将携带由9010F组成的测量系统到现场,来自意大利的Michele Zingarelli博士与您深入探讨测量技术原理的同时,为您做现场测试/演示。技术研讨会时间及地点安排如下: 6月11日12日14日15日 18日20日21日北京西安成都重庆 武汉长沙杭州 北京信测科技诚挚的邀请您,会议免费。请将《回执单》回传或发至邮箱。 全国服务热线:400-890-9010 传真:010-8482 9240 电邮:info@xutec.cn 网页:www.xutec.cn北京信测科技有限公司 Beijing XUTEC Technology Co.,Ltd.
  • EMC快速测量接收机PMM9010F
    基于最先进的数字技术和最新国际无线电干扰测量接收机的技术要求,PMM公司率先推出前瞻性的快速测量接收机PMM9010F,本接收机内置多种检波器并行运行,改变以往长时间的QP、AV测试方式,智能化测量系统数十秒内可以完成测试并且生成多种格式报告。而且接收机本身内置前置放大器、限幅器、衰减器、信号源、锂电池,整机重量仅有2kg左右,极大的方便了现场测试和特殊移动式测量,接收机本身附带存储设备,随机附带操作系统,终身免费升级维护,此款接收机在行业内具有突破性的发展,打破了传统接收机的落后技术。
  • 北京信测和上海计量院共同举办电磁兼容测量不确定度技术研讨会(上海)
    电磁兼容测量不确定度技术研讨会 随着电磁兼容测试技术的不断发展,测量不确定度逐渐成为判断受试设备是否符合相关标准的关键性指标,它反映了电磁兼容测试的可信度。 CISPR 现要求在所有的电磁兼容测试报告中体现测量不确定度,我国也推出了相对应的标准。上海市计量协会 EMC 专业委员会经过研究,决定举办一期电磁兼容测量不确定度技术研讨会,针对电磁兼容&ldquo 降低 EMI 测试的不确定度&rdquo 进行详细的理论及实际举例分析。例如:数字技术的大量应用对降低测试不确定度的贡献,新技术如光纤等在测试中降低不确定度的分析等。 兹定于 2010 年 6 月 23 日(星期三)下午 1:00-5:00 在上海科学会堂一号楼二楼 1202 室召开电磁兼容测量不确定度技术研讨会,会上将邀请意大利电磁兼容专家 Mario Monti (世界首台全数字式测量接收机 PMM9010 的设计者、负责 Narda 的 EMI 接收机、电磁场测试设备以及数字通讯测试设备等多项设计制造者)作有关专题讲解。请有关单位派员参加。附一:电磁兼容 测量不确定度 技术研讨会会议议程附二:上海科学会堂 交通示 意图上海市计量协会电磁兼容专业委员会2010 年 5 月 24 日附一:电磁兼容测量不确定度技术研讨会议议程会议时间:2010年6月23日(星期三)下午1:00&mdash 5:00会议地点:上海科学会堂(上海市南昌路47号)一号楼二楼1205室议程 内容 报告人 会议主持一 领导讲话 待定 龚增二 CISPR标准介绍 EMC试验不确定度介绍 Mario Monti (意大利EMC专家)三 茶歇 /四 数字化原理在降低测试不确定度中应用介绍 Mario Monti (意大利EMC专家)五 光纤替代同轴线缆,在EMI测试中应用介绍 Mario Monti (意大利EMC专家)六 会议总结

全兼容测量接收机相关的方案

全兼容测量接收机相关的资料

全兼容测量接收机相关的试剂

全兼容测量接收机相关的论坛

  • 【已应助】求助电磁兼容试验和测量技术相关国标

    需要下面国标,希望各位大侠帮帮忙[em0805] GB/T 17626.2-1998电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3-1998电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.4-1998电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.5-1999电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.6-1998电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度GB/T 17626.8-1998电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验GB/T 17626.11-1999电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验GB 17625.1-2003电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流=16A)GB 17625.2-1998电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制谢谢大家了

全兼容测量接收机相关的耗材

  • 多模光纤跳线,兼容超高真空和高温
    多模光纤跳线,兼容超高真空和高温多模光纤跳线特性 兼容超高真空(UHV):真空水平低至1 x10-10Torr无护套光纤设计zui大程度地减少了表面区域,以减少气体释放使用兼容真空的环氧树脂和304不锈钢SMA905接头所有产品经过清洁,然后以双层真空密封的包装形式发货兼容Thorlabs的SMA真空馈通 兼容高温:镀聚酰亚胺膜的光纤,能够在zui高250 °C下连续工作耐热元件和跳线设计 数值孔径0.22的阶跃折射率光纤纤芯?100、?200、?400或?600 μm波长范围180 nm - 1150 nm(高羟基)或380 nm - 2200 nm(低羟基)库存标准产品长度有0.5 m和1 m 提供定制长度和纤芯尺寸;Thorlabs兼容超高真空和高温的多模光纤跳线属于兼容真空的系列产品,适用于气压低至10-10Torr的UHV环境及zui高250 °C下的连续工作。高羟基跳线的工作范围为180 - 1150 nm,而低羟基跳线的工作范围为380 - 2200 nm。库存纤芯?100、?200、?400或?600 μm的标准跳线长度有0.5 m和1 m。低羟基和高羟基兼容UHV高温跳线的光纤衰减数据兼容超高真空这些跳线具有无护套光纤设计,zui大程度地减少了表面区域,以减少低至10-10Torr真空环境下的气体释放速率。每根跳线两端都有兼容真空的SMA905接头和由304不锈钢制成的套管。跳线中使用的环氧树脂(型号353NDPK)经过NASA测试适合低释气应用。组装的跳线同样经过严格测试,确保在这些UHV环境下释气zui少(详情请看工作标签)。这些跳线可与我们的SMA真空馈通和ADASMAV兼容真空的匹配套管配合使用。兼容高温对于高温条件,这些跳线经过设计和测试,能够在zui高250 °C的环境下连续工作(8小时)或在zui高280 °C的环境下间歇使用(一分钟只一小时)。组成跳线的材料都是耐热的;我们使用镀聚酰亚胺膜的光纤、304不锈钢光纤接头和耐高温的环氧树脂。产品在高温炉中经过测试,确保跳线满足高温条件下的光学规格(详情请看工作标签)。每根跳线有两个金属保护盖,防止插芯端受到灰尘污染或其他损害。SMA905终端跳线更换用的CAPM(橡胶)和CAPMM(金属)保护盖单独提供。请注意,保护盖既不兼容真空,也不耐热。定制兼容UHV和高温的跳线这些光纤跳线为需要在高真空或高温环境中工作的应用提供了一种集成光纤的解决方案。为了兼容大量的实验设备,我们可以生产不同纤芯尺寸或不同长度的光纤跳线。请注意,我们仅提供SMA接头。In-Stock Multimode Fiber Optic Patch Cable SelectionStep IndexGraded IndexFiber BundlesUncoatedCoatedMid-IROptogeneticsSpecialized ApplicationsSMAFC/PCFC/PC to SMASquare-Core FC/PC and SMAAR-Coated SMAHR-Coated FC/PCBeamsplitter-Coated FC/PCFluoride FC and SMALightweight FC/PCLightweight SMARotary Joint FC/PC and SMAHigh-Power SMAUHV, High-Temp. SMAArmored SMASolarization-Resistant SMAFC/PCFC/PC to LC/PC工作这些兼容超高真空和高温的跳线经过严格测试,确保在极端的环境下能够维持机械完整性和光学性能。组装和测试过程中确定连续工作和间歇工作的zui高温度和真空条件。连续工作连续工作定义为在指定真空或高温条件下连续使用时间超过8小时。为了测试这种用途,我们将跳线放置在高真空(1 x 10-9 Torr)或高温(250 °C)环境8小时,并监测插入损耗。在这些条件下,对跳线进行跳线粘合和插入损耗测试,以分别确定机械完整性和光学性能。间歇工作间歇工作是指在指定的温度条件下1分钟至1小时的使用时间。这些条件是根据光纤跳线制造和组装中使用的材料特性而不是基于测试来确定的。因此,如果在这些条件下长时间使用,Thorlabs无法保证跳线的机械性能和光学性能。多模光纤教程弯曲损耗因光纤的外部和内部几何发生变化而产生的损耗称之为弯曲损耗。通常包含两大类:宏弯损耗和微弯损耗。宏弯损耗造成的衰减微弯损耗造成的衰减宏弯损耗一般与光纤的物理弯曲相关;例如,将其卷成圈。如右图所示,引导的光在空间上分布在光纤的纤芯和包层区域。以某半径弯曲光纤时,在弯曲外半径的光不能在不超过光速时维持相同的空间模分布。相反,由于辐射能量会损耗到周边环境中。弯曲半径较大时,与弯曲相关的损耗会比较小;但弯曲半径小于光纤的推荐弯曲半径时,弯曲损耗会非常大。光纤可以在弯曲半径较小时进行短时间工作;但如果要长期储存,弯曲半径应该大于推荐值。使用恰当的储存条件(温度和弯曲半径)可以降低对光纤造成yong久性损伤的几率;FSR1光纤缠绕盘设计用来zui大程度地减少高弯曲损耗。微弯损耗由光纤的内部几何,尤其是纤芯和包层发生变化而产生。光纤结构中的这些随机变化(即凸起)会破坏全内反射所需的条件,使得传播的光耦合到非传播模中,造成泄露(详情请看右图)。与由弯曲半径控制的宏弯损耗不同,微弯损耗是由制造光纤时在光纤内造成的yong久性缺陷而产生。包层模虽然多模光纤中的大多数光通过纤芯内的TIR引导,但是由于TIR发生在包层与涂覆层/保护层的界面,在纤芯和包层内引导光的高阶模也可能存在。这样就产生了我们所熟知的包层模。这样的例子可在右边的光束分布测量中看到,其中体现了包层模包层中的光强比纤芯中要高。这些模可以不传播(即它们不满足TIR的条件),也可以在一段很长的光纤中传播。由于包层模一般为高阶模,在光纤弯曲和出现微弯缺陷时,它们就是损耗的来源。通过接头连接两个光纤时包层模会消失,因为它们不能在光纤之间轻松耦合。由于包层模对光束空间轮廓的影响,有些应用(比如发射到自由空间中)中可能不需要包层模。光纤较长时,这些模会自然衰减。对于长度小于10 m的光纤,消除包层模的一种办法就是将光纤缠绕在半径合适的芯轴上,这样能保留需要的传播模式。在FT200EMT多模光纤与M565F1 LED的光束轮廓中,展现了包层而不是纤芯引导的光。入纤方式多模光纤未充满条件对于在NA较大时接收光的多模光纤来说,光耦合到光纤的的条件(光源类型、光束直径、NA)对性能有着极大影响。在耦合界面,光的光束直径和NA小于光纤的芯径和NA时,就出现了未充满的入纤条件。这种情况的常见例子就是将激光光源发射到较大的多模光纤。从下面的图和光束轮廓测量可以看出,未充满时会使光在空间上集中到光纤的中心,优先充满低阶模,而非高阶模。因此,它们对宏弯损耗不太敏感,也没有包层模。这种条件下,所测的插入损耗也会小于典型值,光纤纤芯处有着较高的功率密度。展示未充满条件的图(左边)和使用FT200EMT多模光纤进行的光束轮廓测量(右边)。多模光纤过满条件在耦合界面,光束直径和NA大于光纤的芯径和NA时就出现了过满的情况。实现这种条件的一个方法就是将LED光源的光发射到较小的多模光纤中。过满时会将整个纤芯和部分包层裸露在光中,均匀充满低阶模和高阶模(请看下图),增加耦合到光纤包层模的可能性。高阶模比例的增加意味着过满光纤对弯曲损耗会更为敏感。在这种条件下,所测的插入损耗会大于典型值,与未充满光纤条件相比,会产生较高的总输出功率。展示过满条件的图(左边)和使用FT200EMT多模光纤进行的光束轮廓测量(右边)。多模光纤未充满或过满条件各有优劣,这取决于特定应用的要求。如需测量多模光纤的基准性能,Thorlabs建议使用光束直径为光纤芯径70-80%的入纤条件。过满条件在短距离时输出功率更大;而长距离(10 - 20 m)时,对衰减较为敏感的高阶模会消失。损伤阀值激光诱导的光纤损伤以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的zui大功率始终受到这些损伤机制的zui小值的限制。虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的jue对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算zui大程度降低损伤风险的安全功率水平。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的zui大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定zui大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气-玻璃界面的损伤空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。损伤的光纤端面未损伤的光纤端面多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / GlassInterfaceaTypeTheoretical DamageThresholdbPractical SafeLevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。光纤内的损伤阈值除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。弯曲损耗光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而zui大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。光暗化光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。SMA-SMA光纤跳线,兼容超高真空和高温,?100 μm,数值孔径0.22Item #PrefixFiberOperatingRangeCoreDiameterCladdingDiameterCoatingDiameterNABend RadiusVacuum LevelaContinuous OperatingTemperatureaMV11LHigh OH,Polyimide Coated180 - 1150 nmb100 ± 3 μm120 ± 3 μm140 ± 4 μm0.22≥6 mm (Short Term)≥11 mm (Long Term)1 x 10-10Torr250 °C (Max)MV12LLow OH,Polyimide Coated380 - 2200 nm这些跳线可以在低至10-10Torr的真空环境和zui高250 °C的温度下连续工作(8小时)。它们也可以在zui高280 °C的温度下间歇工作(1分钟至1小时)。在波长300 nm以下时可能发生负感现象。我们还提供抗负感多模光纤。产品型号公英制通用MV11L05NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?100 μm,数值孔径0.22,高羟基,0.5米MV11L1NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?100 μm,数值孔径0.22,高羟基,1米MV12L05NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?100 μm,数值孔径0.22,低羟基,0.5米MV12L1NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?100 μm,数值孔径0.22,低羟基,1米SMA-SMA光纤跳线,兼容超高真空和高温,?200 μm,数值孔径0.22Item #PrefixFiberOperatingRangeCoreDiameterCladdingDiameterCoatingDiameterNABend RadiusVacuum LevelaContinuous OperatingTemperatureaMV21LHigh OH,Polyimide Coated180 - 1150 nmb200 ± 4 μm220 ± 4 μm239 ± 5 μm0.22≥11 mm (Short Term)≥22 mm (Long Term)1 x 10-10Torr250 °C (Max)MV22LLow OH,Polyimide Coated380 - 2200 nm这些跳线可以在低至10-10Torr的真空环境和zui高250 °C的温度下连续工作(8小时)。它们也可以在zui高280 °C的温度下间歇工作(1分钟至1小时)。在波长300 nm以下时可能发生负感现象。我们还提供抗负感多模光纤。产品型号公英制通用MV21L05NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?200 μm,数值孔径0.22,高羟基,0.5米MV21L1NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?200 μm,数值孔径0.22,高羟基,1米MV22L05NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?200 μm,数值孔径0.22,低羟基,0.5米MV22L1NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?200 μm,数值孔径0.22,低羟基,1米SMA-SMA光纤跳线,兼容超高真空和高温,?400 μm,数值孔径0.22Item #PrefixFiberOperatingRangeCoreDiameterCladdingDiameterCoatingDiameterNABend RadiusVacuum LevelaContinuous OperatingTemperatureaMV41LHigh OH,Polyimide Coated180 - 1150 nmb400 ± 8 μm440 ± 9 μm480 ± 7 μm0.22≥22 mm (Short Term)≥44 mm (Long Term)1 x 10-10Torr250 °C (Max)MV42LLow OH,Polyimide Coated380 - 2200 nm这些跳线可以在低至10-10Torr的真空环境和zui高250 °C的温度下连续工作(8小时)。它们也可以在zui高280 °C的温度下间歇工作(1分钟至1小时)。在波长300 nm以下时可能发生负感现象。我们还提供抗负感多模光纤。产品型号公英制通用MV41L05NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?400 μm,数值孔径0.22,高羟基,0.5米MV41L1NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?400 μm,数值孔径0.22,高羟基,1米MV42L05NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?400 μm,数值孔径0.22,低羟基,0.5米MV42L1NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?400 μm,数值孔径0.22,低羟基,1米SMA-SMA光纤跳线,兼容超高真空和高温,?600 μm,数值孔径0.22Item #PrefixFiberOperatingRangeCoreDiameterCladdingDiameterCoatingDiameterNABend RadiusVacuum LevelaContinuous OperatingTemperatureaMV63LHigh OH,Polyimide Coated180 - 1150 nmb600 ± 10 μm660 ± 10 μm710 ± 10 μm0.22≥33 mm (Short Term)≥67 mm (Long Term)1 x 10-10Torr250 °C (Max)MV64LLow OH,Polyimide Coated380 - 2200 nm这些跳线可以在低至10-10Torr的真空环境和zui高250 °C的温度下连续工作(8小时)。它们也可以在zui高280 °C的温度下间歇工作(1分钟至1小时)。在波长300 nm以下时可能发生负感现象。我们还提供抗负感多模光纤。产品型号公英制通用MV63L05NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?600 μm,数值孔径0.22,高羟基,0.5米MV63L1NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?600 μm,数值孔径0.22,高羟基,1米MV64L05NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?600 μm,数值孔径0.22,低羟基,0.5米MV64L1NEW!CustomerInspired! SMA光纤跳线,兼容UHV和高温,?600 μm,数值孔径0.22,低羟基,1米
  • 全光纤麦克尔逊干涉仪MFI
    全光纤迈克逊干涉仪-MFI Michelson Fiber Interferometer产品介绍:量青光电提供的美国Optiphase公司全光纤迈克逊干涉仪(Fiber Michelson Interferometer)不但可以用来作为精密的测试测量仪器,还可以应用在精密的干涉传感系统。光纤干涉仪内部采用PZ1小尺寸光纤拉伸器(参见PZ1光纤拉伸器产品资料),内置的PZT通过前面板的BNC连接器驱动。全光纤迈克逊干涉仪标准产品的工作波长从1064nm到1550nm。每个光纤干涉仪都具有“零米”光路偏差的设计,用于方便用户根据不同的测试应用来改变光路延迟长度。标准产品的延迟光纤长度为50米,我们能够根据用户的实际要求提供各种定制的光纤干涉仪,请联系我们的销售人员.产品参数:参数单位指标产品型号MFI-10-50MFI-13-50MFI-15-50工作波长nm106413101550调制常数rad/V2.52.01.6两臂光路失配长度(无延迟)m0m0m0m两臂光路失陪长度偏差cm+/-10cm+/-10cm+/-10cm调制器接口BNCBNCBNC光纤类型HI-1060(或指定)SMF-28eSMF-28e光路接口FC/APCFC/APCFC/APC最大功率承受能力mW250250250封装尺寸(长x宽x高)mm260x160x90260x160x90260x160x90重量kg~2.7~2.7~2.7可定制的延迟范围m0.5m~1000m标准产品的延迟长度m50光纤连接器FC/APC产品应用:激光器相位噪声测试激光器频率噪声测试干涉型光纤传感系统模拟科研实验室应用应用列举:1.激光器相位/频率噪声测试(1)被测试的激光器经过衰减器后输入到光纤干涉仪,干涉仪的光路失配(光路差)可以由用户选择采用或者控制延迟线圈(延迟线圈)来设定。OPD-4000解调输出电压应用到PZ1光纤拉伸器的BNC接口上,作为PZ1光纤拉伸器的驱动电压。OPD-4000的相位解调输出可以选择数字信号输出或者模拟信号输出,数字信号输出通过PC进行后续处理,模拟信号通过信号分析仪进行分析。2.激光器相位/频率噪声测试(2)被测试的激光器经过衰减器后输入到光纤干涉仪,干涉仪的光路失配(光路差)可以由用户选择采用或者控制延迟线圈(延迟线圈)来设定。通过为PZ1型光纤拉伸器BNC接口提供控制电压保持其处于正交偏置(Quadrature Bias)。输出光信号由光接收机接收处理,输出信号进一步处理。3.光纤干涉仪传感器模拟(3)输入光信号代表干涉型光纤传感器的光源。选择合适的延迟光纤线圈,延迟长度作为需要模拟的传感器的长度。输出光信号通过光接收器件到信号分析仪进行处理分析。订货信息:MFI-10-50:1064nm光纤迈克逊干涉仪MFI-13-50:1310nm光纤迈克逊干涉仪MFI-15-50:1550nm光纤迈克逊干涉仪
  • Large Elix 纯水系统兼容耗材
    RephiLe乐枫可提供全套Large Elix 纯水系统兼容耗材水处理系统兼容耗材。乐枫是国内一家提供密理博纯水系统兼容耗材的厂家,也是全球该类产品线齐全的供应商。RephiLe设计生产的兼容耗材产品性能稳定,品质可靠,完全与密理博水处理系统兼容,且性价比高。RephiLe还可提供专业的售后服务,包括主板及手柄维修,为您解决使用密理博水机时碰到的各种问题。更多选择,点击进入乐枫生物 订购信息RephiLe 货号产品描述对应的Millipore 货号纯化柱RR500Q101RephiDuo L Pack TL 超纯化柱QGARDTL01RR500CPP1RephiDuo L Pack L1 预处理柱(预纯化柱前)PRPK0L0S1RR500CPC1RephiDuo L Pack TL1 预纯化柱 (RO 前可自动清洗)PR0GTLCS1RR500CP01RephiDuo L Pack TL1 预纯化柱(RO 前)PR0GTL0S1紫外灯RAA10UVM1A10 TOC 检测仪 UV 灯ZFA10UVM1265011001 紫外灯 254 nmZLXUVLPL1RO膜RAR0050HGRO 膜组件, 1/ PKCDRC050HGRAR0030HGRO 膜组件, 1/ PKCDRC030HG其他耗材配件RATANKVFC水箱空气过滤器(含 CO2 吸附剂)ZFRE012FCRATANKVT1水箱空气过滤器TANKVNT01RATANKVF0水箱空气过滤器ZFRE012F0RATANKVT2水箱空气过滤器(含 CO2 吸附剂)TANKVNT02RAPF20022水箱液位传感器,200LZF2000022RAPF20023水箱液位传感器,350LZF2000023RAPF07743水箱液位传感器,200LFTPF07743RAPF07744水箱液位传感器,350LFTPF07744
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