通讯波段偏振消光比测量仪

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  • 东莞忠仪测量仪器有限公司是一家集自主研发,代理销售,技术培训,信息咨询及维修服务於一体的高科技企业。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。為国内的生產加工企业和厂家提供质量可靠的各类仪器设备和专业维修服务,自成立以来凭著良好的信誉、优良的產品品质、热情周到的售后服务赢得了广泛客户的信赖与支持。经长期努力以来,公司集累了一批具有良好素质和专业技术丰富的维修及销售工程师,能及时為您提供最优惠快捷的专业服务。公司主要经营项目如下:1.日本东京光电子(TOE)激光镭射测径仪。2.日本尼康(Nikon)工业测量仪器:投影仪、工具显微镜、工业自动影像仪、高度计,3.日本三丰(Mitutoyo)系列:三坐标、投影仪、工具显微镜、表面粗糙度仪、真圆度测定机、轮廓度测量仪,三丰镭射测定机系列,。4.日本三丰(Mitutoyo)小量具系列:表盘、数显及游标卡尺、分厘卡、厚薄计、杠桿量表、深度规、高度规、高度仪、伸缩规、形状类测针等。5.日本东京精密(ACCRETECH)表面粗糙度仪、真圆度测定机、轮廓度测量仪、形状类测针等。6.瑞士(Trimos)/(TESR)系列各类精密量具,一维/二维精密测高仪,精密长度测长仪. 三维三坐标测量仪,投影仪等等及其它种类精密量测仪器。7.日本AIKOR数显推拉力计系列、手动荷重仪系列(HF-2S)、自动曲线荷重仪系列(1305VR)、硬度计系列的销售和维修、荷重元换新及维修。8.万濠(Rational)万濠投影机、万濠影像量测仪、金像显微镜。9.专业研发量具数据采集管理软件。10.各类进口/国产仪器升级,年度保养,专业维修服务。 本公司销售仪器广泛应用於电子、航空、五金、塑胶、橡胶、模具、硅橡胶按键、油墨涂料等行业,我们不但為客户提供优质的仪器设备,还将通过做好从销售到售后服务的每一个环节来让客户感受到我们细致入微的服务。 公司宗旨:诚信 协作 务实 迅速.
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  • 佛山市布洛维测量仪器有限公司是专业从事硬度计等测量仪器研发、生产、销售及技术服务于一身的企业。公司自主研发和生产的洛氏、维氏、里氏、布氏硬度计系列产品已广泛应用于全国各地区的金属热处理、金属加工等行业,用于测试不锈钢、马口铁、铝型材、锻件,铸件,焊管,无缝钢管,塑料模具等产品硬度。 公司秉承“专业、专注、诚信、创新“的经营理念,用创新的思维专注于新型硬度计的研发,用诚信的态度服务于客户,通过合作实现自身与客户的共同发展。详情请登陆本公司网站:http://www.techbrv.com。
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  • 东莞市正盛测量仪器有限公司位于模具制造之都广东东莞长安。公司主要专营德国ITP测针 精密测量仪器及配件,机床设备及配件,电子产品及配件,仪器耗材等产品,致力于为客户提供测量仪器方便专业的咨询,力求成为客户可信赖的伙伴。
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通讯波段偏振消光比测量仪相关的仪器

  • ERM100 应用测量保偏(PM)光纤的消光比(ER)保偏光纤与接头插销对准保偏光纤与激光光源对准ERM100是基于旋转偏光技术的消光比测量仪。这款台式装置可以快速简单地测量保偏光纤的消光比。它方便易用,可以用于需要对准保偏光纤的多种应用中。如何工作ERM100消光比测量仪包含一个旋转偏振片,和后面一个可以产生光电流的探测器。一般来说,光电流在时间上将是直流偏置的正弦函数。通过同时分析直流偏置和调制深度,消光比测量仪可以确定线偏振的程度,从而获得消光比。优点这款台式仪器简单易用,是任何保偏光纤的对准应用测量装置。通过前面板的一系列按钮和LCD显示屏,可以进行快速调节和测量。任何保偏对准任务均可以有效完成。ERM100是工厂校准的,可以测量消光比,偏心角和功率。它也可以通过USB连接电脑进行控制。设备包含LabVIEW™,LabWindows™/CVI™,MSVC和Borland C的驱动。ERM100配备FC/PC接头。需要其他类型的接头请联系技术支持。发货信息每个单元包括测量仪,USB电缆,包含LabVIEW™和LabWINDOWS™CVI驱动程序套装的软件CD,和操作手册。应用:保偏对准ERM100消光比测量仪可用于对准保偏光纤的光轴。保偏光纤的入射光必须是线偏振的,并且平行于光纤的主光轴的方向耦合,以保持线偏振。ERM100提供了一种便利的方式来实现这种对准。根据光源,光纤对准有以下两种不同的方法。宽带光源(SLED)由于这些光源的波长相关双折射特性,只需变化耦合角,直到找到具有最大消光比的最优角。窄带光源(激光二极管)对于窄带光源,波长相关的双折射特性可忽略不计。为了得到保偏光纤消光比的可靠值,必须分析偏振态的快轴和慢轴之间的所有相移。所以测量过程中,在调节耦合角的同时,可以对光纤施加应力(应力双折射)。对于最优角,最大消光比值应该稳定,并且与光纤上的应力无关。典型应用线偏振光进入保偏光纤的最佳耦合接头插销的最佳对准制作尾纤(激光二极管到保偏光纤的对准)窄带光源的消光比测量
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  • 高精度紫外波段偏振态测量(斯托克斯参数测量)系统(180nm-200nm)深紫外偏振态测量仪 光刻机偏振态测量仪 193nm偏振态测量仪Hinds公司长期以来致力于偏振态测量研究,在紫外波长(180nm-200nm)范围内基于双PEM(光弹调制器)的偏振测量系统为量化光的斯托克斯参数提供无与伦比的精度与灵敏度。该科研级高精度stokes测量系统可实现每秒超100组标准化斯托克斯参数集获取。一次测量生成4个斯托克斯参数。该系统在光学元件表征、光学系统光束输出表征、天文学、光纤制造、光源和激光质量控制等方面具有广泛的应用。该系统采用了Hinds公司自研光弹性调制器(PEM)技术,提供了目前超高水平的偏振测量。此外,PEM提供高速操作,根据所需波长在37至100khz之间调制。PEM光弹调制器基于谐振调制,该系统能够提供完整的斯托克斯测量没有移动部件,因此在精度和重复性方面高出市面现有偏振态测量系统一个数量级。本系统可根据用户使用需求定制波长,除可见光外可实现紫外波段光的偏振态及完整斯托克斯参数测量。 深紫外斯托克斯偏振态测量仪产品参数(波长范围:180nm-200nm):斯托克斯参数准确误差:1%斯托克斯参数灵敏度:0.0005重复率:3σ≤0.01(波长范围:200nm-400nm):斯托克斯参数准确误差:0.5%斯托克斯参数灵敏度:0.0005重复率:3σ≤0.0035深紫外斯托克斯偏振态测量仪产品应用QC测试和测量表征材料医药开发和质量控制光学旋转电信设备制造业SOP、DOP测量天文测量自由空间和光纤的选择测量光谱应用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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  • 偏振测量仪 400-860-5168转3067
    偏振测量仪PAX5710-T系列由USB接口TXP5004机箱、 PAX5710系列模块和外置偏振探头组成。该系统配置了笔记本电脑,并包括所有连接探头和电脑的接线。测量波长范围可以通过添加模块和探头方便地进行扩展。另外,Thorlabs还提供光纤耦合形式的偏振测量仪PAX5720系列,该系列的探头内置。 应用:自由空间或光纤光偏振测量消光比测量偏振度测量作为PMD5000系统中偏振测量单元琼斯(Jones)和米勒(Mueller)矩阵测量 指标:输入功率范围:-60dBm~10dBm方位角精度:0.25o椭率角精度:0.25o归一化Stokes参数精度:S1,S2,S30.005偏振度精度:± 0.5%波长范围:VIS系列: 400-700nmIR1系列: 700-1000nmIR2系列: 1000-1350nmIR3系列: 1300-1700nm最大测量速率:333次/秒光纤输入接口:FC/PC(或根据客户要求)自由空间输入:&Phi 3mm,发散角3mrad模拟界面:输出:S1,S2,S3,功率/dBm,DOP(Stokes矢量)输入:触发数字界面:输出:S1,S2,S3,功率,方位角,椭率,功率比,相位差热机时间:15min工作温度范围:5-40oC 消光比测试仪基于旋转偏振器技术的消光比测量仪。该台式设备提供了快速而简便的测量保偏光纤消光比的方法,可用于保偏光纤的调节等。 应用:保偏光纤消光比测量保偏光纤到连接器的调节保偏光纤到光源的调节 指标:波长范围800-1700 nm最大消光比40 dBER精度*0.5 dBER分辨率0.1 dB角度精度*0.5° 角度分辨率0.1° 动态范围&dagger 50 dB (-40 ~ +10 dBm)工作温度5 to 40 ° C输入电压100V, 115V, 230V +15%/-10%所有参数在23 ± 5° C 、相对湿度 45 ± 15%有效* 输入功率 -30 dBm&dagger 动态范围依赖特定波长 OZ optics公司消光比测试仪特点:测量达40dB消光比内置RS232接口宽波长范围:400-1000nmVIS,850-1650nmIRER分辨率 0.01dB,角度分辨率0.3oER测量准确读1dB,角度准确度0.5o测量达2W连续光功率便携式设计记录模式,可连续测量连接头可换低成本,CE认证应用:光通讯器件制造自动调节质量控制和测量产品开发器件或系统故障排除 标准产品指标1: 型号ER-100-IRER-100-1290/1650-ER=40ER-100-VIS波长范围850-1650nm1290-1650nm400-700nm600-1000nm 2消光比范围30dB 850-1290nm35dB 1290-1650nm40dB 1290-1650nm30dB动态范围47dB40dB消光比准确度± 1dB消光比分辨率0.01dB角度准确度3± 0.5o角度分辨率0.3o刷新频率(ER)2.7Hz刷新频率(相对功率)650Hz输入功率450uW~1.0mW通讯接口RS232电源5通用50/60 Hz 110/220V AC/DC适配器尺寸65 x 90 x 184 mm重量0.48 kg工作温度-10° ~ 50° C存放温度-30° ~ 60° C存放湿度90%1.测试条件,1550nm线形偏振光源,热机30min,温度23± 2° C2.根据所选择的400-700nm或600-1000nm接头3.高精度的FC连接头4.无衰减器,带衰减器可进行高功率测量,其波长需要指定。5.标准设备为北美供电标准,其他需单独购买
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通讯波段偏振消光比测量仪相关的资讯

  • 武汉光电国家研究中心王健教授团队研发新型矢量多普勒测量仪
    2021年7月7日,《自然通讯》(Nature Communications)杂志在线发表了武汉光电国家研究中心王健教授团队题为“Vectorial Doppler metrology”的最新研究成果。此研究将具有空间变化偏振分布的矢量光场应用于光学测量,提出并实现了新型矢量多普勒测量仪,其对于复杂运动信息的全矢量测量具有重要意义。多普勒效应是一种经典的物理现象,属于波的基本特性之一。该效应来源于波源与观测者之间的相对运动,使得观测者接收到的波的频率相对于波源频率具有一定偏移量。无论是机械波,还是电磁波,通过测量其多普勒频移,可以推算出观测者相对于波源的运动速度。多普勒效应已广泛应用于医学诊断、交通测速、精密测量、激光制冷以及天文学与航空航天等领域。光波属于电磁波,相对于机械波,如声波、水波等,具有超高速、大带宽、方向性好且能在真空中传播等优点,因此开发光的多普勒效应具有独特的优势。对于传统的平面相位光束,不考虑相对论效应,只有当运动物体在光束传播方向上有相对运动才能产生多普勒频移,称之为线性(或纵向)多普勒效应。最近二三十年,随着科学家对光的基本属性的进一步认知,光学研究已由简单的平面光束向更复杂多样的结构光束展开。结构光束的旋转(或横向)多普勒效应也受到了越来越多的关注,这为光学多普勒测量提供了更多的可测量维度。纵观多普勒效应的发现及发展应用历程,该效应针对的只是波的标量属性,即由相位(或强度)的连续改变产生多普勒频移。对于本振频率比较低的机械波,通常可以直接提取其多普勒频移,从而测定目标物体的运动速度与方向信息。对于光波(电磁波),由于其超高的本振频率,提取多普勒频移必须采取与参考光进行干涉拍频。然而,干涉拍频虽然能提取多普勒频移量,但却丢失了符号信息,即无法区分多普勒蓝移与红移。因此,如果不采用额外的测量手段,如外差检测或双频检测,直接基于干涉测量提取多普勒频移无法推断出目标运动物体的方向信息,这无疑导致了光学多普勒测量的应用局限。光波是一种横波,除了振幅与相位自由度,还有偏振自由度。光的偏振描述的是电磁场在正交于传播方向的平面上的谐振情况。传统的平面相位光束,其偏振取向在光束横截面上是均匀分布的。对于一类特殊的结构光场,其偏振取向在横截面上呈空间周期性变化分布,称之为矢量光。针对这类矢量结构光场,近期,华中科技大学武汉光电国家研究中心多维光子学实验室(MDPL: Multi-Dimensional Photonics Laboratory)王健教授团队研究发现,粒子在这类光场中运动能产生新的多普勒效应,即矢量多普勒效应。区别于基于标量光场的传统多普勒效应(多普勒信号表现为随时间变化的一维强度信号),基于新的矢量结构光场的矢量多普勒效应,其多普勒信号表现为随时间变化的二维偏振信号。这类新的多普勒偏振信号,除了携带目标运动物体的速度大小信息外,还同时携带了速度方向信息。具体表现为,不同的运动方向导致多普勒偏振信号呈现出不同的旋转手性,如图1和图2所示。实验或实际应用中,利用两个检偏器分析两路信号光的相对相位差,就能轻松分辨出多普勒偏振信号的旋转手性,进而直接测定目标物体的运动速度大小与方向。研究还发现,基于矢量结构光的矢量多普勒效应,不仅能直接测定粒子的运动矢量信息(速度大小与方向),还能潜在地追踪粒子运动的瞬时相对位置与瞬时速度,并且测量无须参考光束干涉,有很强的抗环境干扰能力。进一步,针对各项异性的运动粒子,理论分析发现,即使粒子在旋转的同时还处于自旋状态,通过对多普勒偏振信号进行标准的斯托克斯参数分析,或简单地利用两个检偏器分析,能同时测定粒子的旋转速度矢量(大小与方向)和自旋速度矢量(大小与方向)。该工作于2021年7月7日以Vectorial Doppler metrology为题发表在《自然通讯》(Nature Communications)上,华中科技大学武汉光电国家研究中心为论文第一单位,华中科技大学武汉光电国家研究中心博士后方良与硕士生万镇宇为共同第一作者,华中科技大学名誉教授、南非金山大学Andrew Forbes教授为论文合作者,华中科技大学武汉光电国家研究中心王健教授为论文唯一通讯作者。该项工作是对传统基于标量光场多普勒效应的一次突破,极大丰富了多普勒测量的内涵,同时对于矢量结构光场的基础研究及拓展应用研究具有重要科学意义。Liang Fang, Zhenyu Wan, Andrew Forbes, Jian Wang*, “Vectorial Doppler metrology,” Nature Communications, 12, 4186 (2021).https://www.nature.com/articles/s41467-021-24406-z图1矢量多普勒效应概念示意图图2基于矢量结构光场的矢量多普勒效应测量粒子的运动矢量(速度大小和方向)。(a)(c)相反运动的粒子在矢量结构光场(以HE31为代表)中与局部偏振光相互作用示意图。(b)(d)粒子采样反射或散射的二维多普勒偏振信号因粒子运动方向不同表现出不同的手性。二维多普勒偏振信号同时携带粒子运动的速度大小与方向信息。多维光子学实验室(MDPL)研究人员(从左至右):方良、王健、万镇宇
  • 清华大学张书练:让激光正交偏振走出深巷放光芒
    5月7日,&ldquo 激光正交偏振及激光精密测量新技术研讨会&rdquo 在清华大学主楼接待厅举行。此次研讨会由清华大学精密测试技术及仪器国家重点实验室组织举办,旨在系统介绍张书练课题组就正交偏振激光的产生、现象进行的科学研究及其在精密测量中的应用,以及相关仪器的产业化前景。清华大学精密测试技术及仪器国家重点实验室主任张书练介绍研究成果  研讨会上,清华大学精密测试技术及仪器国家重点实验室主任张书练做了题为&ldquo 让激光正交偏振走出深巷放光芒:激光正交偏振及激光精密测量新技术的发展历程&rdquo 的学术报告,回顾了相关研究的缘起。他说,课题组在研究中注意到,现有激光文献只讲激光束的三特性&ldquo 高亮度&rdquo &ldquo 相干性&rdquo &ldquo 方向性&rdquo ,对比爱因斯坦阐述的光的受激辐射特性少了&ldquo 偏振&rdquo 性,从而课题组埋头30年,通过观察物理效应、发明新仪器把第四性&ldquo 偏振&rdquo 补上。  课题组成员谈宜东副教授、张松博士、朱守深博士还做了&ldquo 固态激光回馈干涉仪原理和应用&rdquo 、&ldquo 激光原理的三个实验系统&rdquo 、&ldquo 双折射-塞曼双频激光干涉仪&rdquo 及&ldquo 课题组的未来&rdquo 的报告。介绍了相关科研成果及应用前景。现场展出的仪器  研讨会还展出了张书练课题组研制的包括气体激光干涉仪、固态激光回馈干涉仪、光学位相延迟(内应力)测量仪、纳米测尺、新激光原理实验系统等十几种仪器。其中&ldquo 双折射-塞曼双频激光干涉仪&rdquo 突破了国内外限制几十年的频差低的难题,实现了3-20MHz任选频差的双频激光干涉仪,批量满足国家重大专项和机床检定需求 &ldquo 固态激光回馈干涉仪&rdquo 跨越传统干涉仪原理,在国内外率先研究成功并批量使用,由于其超高的灵敏度和能够测量非配合目标,应用广泛,被誉为&ldquo 新一代的激光干涉仪&rdquo &ldquo 激光频率分裂光学位相测量仪&rdquo 已批准为国家标准 &ldquo 激光原理的三个实验系统&rdquo 已有百台在近20所大学应用,改变了激光原理课实验教学的模式。  与会者兴趣浓厚,讨论热烈,特别对常见激光器的偏振特性、频率之间的竞争等提了问题,并就现场展示仪器的性能、应用提出了建议和意见。研讨会现场  来自北京大学、南开大学、哈尔滨工业大学、中国计量科学研究院、清华大学紫荆创新研究院、德铭精密机械有限公司等三十多所高等院校、科研机构以及公司代表约100人参加了会议。
  • Photonic Lattice发布PA系列双折射测量仪新品
    PA系列是日本Photonic lattice公司倾力打造的双折射/应力测量仪,PA系列测量双折射测量范围达0-130nm,可以测量的样品范围从几个毫米到近500毫米。PA系列双折射测量仪以其技术的光子晶体偏光阵列片,独有的双折射算法设计制造,得到每片样品仅需几秒钟的测量能力,使其成为业内,特别是工业界双折射测量/应力测量的选择。 PA-300 主要特点:操作简单,测量速度可以快到3秒。视野范围内可一次测量,测量范围广。更直观的全面读取数据,无遗漏数据点。具有多种分析功能和测量结果的比较。维护简单,不含旋转光学滤片的机构。高达2056x2464像素的偏振相机。 应用领域:光学镜片智能手机玻璃基板碳化硅,蓝宝石等 技术参数:项次项目 具体参数1输出项目相位差【nm】,轴方向【°】,相位差与应力换算(选配)【MPa】2测量波长520nm3双折射测量范围0-130nm4测量最小分辨率0.001nm5测量重复精度1nm(西格玛)6视野尺寸27x36mm到99x132mm(标准)7选配镜头视野低至7x8.4(扩束镜头)8选配功能实时解析软件,镜片解析软件,数据处理软件,实现外部控制 测量案例:创新点:操作简单,测量速度可以快到3秒。视野范围内可一次测量,测量范围广。更直观的全面读取数据,无遗漏数据点。具有多种分析功能和测量结果的比较。维护简单,不含旋转光学滤片的机构。高达2056x2464像素的偏振相机。PA系列双折射测量仪

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  • 触针式表面粗糙度测量仪的原理

    目前,检测表面粗糙度比较常用的方法是比较法、光切法、干涉法、触针法和印模法等,而其中触针法因其测量迅速方便、测量精度高、使用成本较低等良好特性而得到广泛使用。当采用触针法对加工工件表面进行表面粗糙度测量时,探测头上的触针在被测表面轻轻划过。由于存在轮廓峰谷的起伏,所以触针将在垂直与被测轮廓表面方向上产生上下起伏的移动。这种移动量虽然非常微细,但足以被敏感的电子装置捕捉并加以放大。放大之后的信息则通过指示表或其他输出装置以数据或图形的方式输出。这就是触针式表面粗糙度测量仪的工作方式。其中,按其传感器类型可以分:电感式、压电式、光电式等;按其指示方式又可分为:积分式、连续移动式。触针式表面粗糙度测量仪由传感器、驱动箱、指示表、记录器和工作台等主要部件组织。其中电感传感器的工作原理为:传感器测杆一端装有触针(由于金刚石耐磨、硬度高的特点,触针多选用金刚石材质),触针的尖端要求曲率半径很小,以便于全面的反映表面情况。测量时将触针尖端搭在加工工件的被测表面上,并使针尖与被测面保持垂直接触,利用驱动装置以缓慢、均匀的速度拖动,当触针在被测表面拖动滑行时,将随着被测面的轮廓峰谷表面作反向上下运动,并将运动幅度放大,从而使包围在磁芯外面的两个差动电感线圈的电感量发生变化,并将触针微笑的垂直位移转化为同步成比例的电信号。

  • 【资料】电子测量仪器的分类及应用

    电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。1.多用电表  模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数β值等。2.示波器  示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。3.信号发生器  信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器仪表时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。4.晶体管特性图示仪  晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性;稳压管的稳压或齐纳特性;它可以测量晶体管的击穿电压、饱和电流、自或a参数等。5.兆欧表  兆欧表(俗称摇表)是一种检查电气设备、测量高电阻的简便直读式仪表,通常用来测量电路、电机绕组、电缆等绝缘电阻。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故称摇表。由于它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位,故称兆欧表。6.红外测试仪  红外测试仪是一种非接触式测温仪器,它包括光学系统、电子线路,在将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前已应用的红外测温仪有光子测温和热测温仪两种,主要用于电热炉、农作物、铁路钢轨、深埋地下超高压电缆接头、消防、气体分析、激光接收等温度测量及控制场合。7.集成电路测试仪  该类仪器可对TI1、PM0S、CM0S数字集成电路功能和参数测试,还可判断抹去字的芯片型号及对集成电路在线功能测试、在线状态测试。8.LCR参数测试仪  电感、电容、电阻参数测量仪,不仅能自动判断元件性质,而且能将符号图形显示出来,并显示出其值。其还能测量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等参数,且显示出等效电路图形。9.频谱分析仪  频谱分析仪在频域信号分析、测试、研究、维修中有着广泛的应用。它能同时测量信号的幅度及频率,测试比较多路信号及分析信号的组成。还可测试手机逻辑和射频电路的信号。例如:逻辑电路的控制信号、基带信号,射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。  除以上常用的电子测量仪器外,还有时间测量仪、电桥、相位计、动态分析器、光学测量仪、应变仪、流量仪等。

通讯波段偏振消光比测量仪相关的耗材

  • 台式偏振消光比测量仪
    台式偏振消光比测量仪特征:?测量高达50 dB的偏振消光比(针对特定波长范围)?非常宽的波长范围:可见波长范围为450至900 nm 对于IR波长范围,850至1650nm或1800至2400nm?±0.15 dB ER精度,zui高30 dB?±0.5°角度精度?0.01 dB ER分辨率和0.3°角度分辨率?功率测量高达2瓦?可互换的连接器适配器?记录模式,用于连续测量?USB通信接口?触摸屏显示?内置存储器,用于存储和调用功能订购信息:(1)56052ER-1000-IRFiber Optic Polarization Extinction Ratio Benchtop Meter for wavelengths from 850 nm to 1650 nm. ER = 30dB for wavelengths from 850 nm to 1290 nm and ER=35dB for wavelengths longer than 1290 nm. Receptacle is not included. Input power is up to 1 mW.(2)56055ER-1000-VISFiber Optic Polarization Extinction Ratio Benchtop Meter for wavelengths from 450 nm to 900 nm. ER 30dB over the wavelength range. Receptacle is not included. Input power is up to 1 mW.(3)56053ER-1000-1800/2400-ER=30Fiber Optic Polarization Extinction Ratio Benchtop Meter for wavelengths from 1800 nm to 2400 nm. ER = 30dB. Receptacle is not included. Input power is up to 1 mW.
  • FEMTOEASY超短脉冲测量仪MS-FROG
    FEMTOEASY超短脉冲测量仪MS-FROG MS-FROG 代表 Multi-Shot Frequency Resolved Optical Gating。FEMTOEASY超短脉冲测量仪MS-FROG基于二次谐波发生,使其可靠且紧凑。它是专门为具有亚 nJ 脉冲能量的激光源开发的。它允许测量从 4 fs 到 80 ps 的脉冲。高扫描速度允许进行实时操作测量和优化。MS-FROG-SP 在精细扫描模式下的分辨率为 50 阿秒,因此可以测量超短脉冲和长脉冲。我们的 MS-FROG 集成了专门为 FROG 测量开发的内置光谱仪。它们保证了脉冲表征应用的高光谱分辨率和最佳性能。此外,它们完全可以根据您的激光规格进行配置。最重要的是我们的专有算法允许立即从每个记录的光谱中提取信息,从而实时重建您的脉冲!与所有Femto Easy产品一样,MS-FROG 易于安装和使用。产品特性用户友好界面:无需校准,也无需调整用途广泛:适用于不同波长范围脉冲测量脉冲宽度测量范围:4 fs到80 ps)高灵敏度(亚nJ脉冲)用户友好且功能强大的软件(STAR)精细扫描模式下的分辨率为 50as提供光纤连接头选项(FC / APC,FC / PC)FEMTOEASY超短脉冲测量仪MS-FROG参数规格:MS-FROG型号MS-FROGMS-FROG-SPMS-FROG-LPMS-FROG-SLP脉冲宽度范围最小值 110 fs-50 fs4 fs20 fs4 fs最大值40 ps40 ps80 ps80 ps精细扫描模式范围不适用4至100 fs不适用4-100 fs可达光谱范围(nm)500-2000 2光谱窗口Δλ(nm)从200到700 2最小时间分辨率1fs标准:1 fs2 fs标准:2 fs精细扫描:0.05 fs精细扫描:0.05 fs扫描速度 65 ps /秒标准: 65 ps / s 130 ps /s标准: 130 ps / s精细扫描: 400 fs / s精细扫描:400 fs / s输入脉冲重复率100 Hz至GHz 3最小输入脉冲能量41 MHz50 pJ10 nJ50 pJ10 nJ100 MHz5 pJ1 nJ5 pJ1nJ输入偏振线性垂直侦测CMOS 12位-3 Mpx-72 dBPC接口USB 3.1光束高度(mm)69-148尺寸(毫米)326 x 194x 1291 根据所需的激光规格进行优化2 有效光谱带宽可根据客户要求定义在可需要的光谱范围内。可以提供额外的光谱仪来处理不同的光谱窗口。3 低重复率可供选择4 这些值给出了一个数量级。准确的灵敏度取决于许多参数(脉冲宽度、光束轮廓、波长...)可选项描述额外晶体默认的 MS-FROG 配置包括一个晶体。为了扩展设备的波长范围,可以在系统内切换额外的即插即用晶体附加 MISS 光谱仪默认的 MS-FROG 配置包括一台成像光谱仪 MISS。为了扩展设备的波长范围,可以订购额外的即插即用 MISS 光谱仪并在系统内更换光纤输入连接器带光纤连接器的即插即用准直模块。可以安装在 MS-FROG 上,轻松将输入从自由空间切换到光纤。无需对齐。低能量内部模块可在激光功率过弱时提高 MS-FROG 的灵敏度低重复率激光重复率低时使用的同步模式。100 Hz 及以下强制,500 Hz 以下推荐相位匹配默认 MS-FROG 配置适用于给定的中心波长。相位匹配允许调谐 SHG 晶体以测量具有最佳 SNR 的不同中心波长少周期扩展 将最小脉冲持续时间扩展到几个周期脉冲范围。MS-FROG 低至 10 fs,MS-FROG-SP 和 MS-FROG-SLP 低至 4 fs软件界面FEMTOEASY超短脉冲测量仪MS-FROG软件特性:实时提取单次脉冲特性:时间分布强度和相位、基本频谱和相位、啁啾、三阶色散… … 多种算法(包括 Ptychographic 迭代引擎)相结合,以提高重建速度和质量增强的背景和热像素处理,以获得最佳动态和信噪比客户端/服务器接口,允许通过网络远程控制所有数据都可以导出为最常见的格式
  • GouMax,C+L波段光谱仪(OSA)模块
    总览该产品规格描述了GouMax公司的OSA产品,主要用于测试和测量。该产品采用GouMax的Zhuan利-微光学和可调技术进行设计和生产。它在定义的工作波长范围内测量进入OSA设备的光信号的光谱。根据测量的光谱,可以分析关键的性能参数,例如信道功率、波长或光信噪比。GouMax OSA系列产品支持各种波段,如C波段、L波段、O波段、S波段、C+L波段、1250 nm至1650 nm全波段以及客户指定的其他任何波长范围。GouMax的OSA光谱分析仪由带通可调滤光器、光电探测器和低噪声、高动态范围电子器件组成,如图1-1所示。当宽带光谱输入可调滤波器时,可调滤波器过滤出给定波长的窄带输入光。通过改变可调滤波器通带的中心波长,扫描整个输入光谱,并依次检测入射信号的光谱信息。光电探测器将通过滤光器的光转换成电流,然后将其数字化。数据处理单元分析数据,然后将频谱输出给客户。波长精度±90pm波长分辨率0.25nm技术参数 参数单位规格运作波长范围nm1525 ~ 1615输入功率范围dBm-45 ~ 10最大输入功率dBm30波长分辨率(FWHM)2nm0.25绝对波长精度1pm± 70波长重复性1pm± 20绝对功率精度1,3dB± 0. 6相对功率精度1,3dB± 0. 5功率重复性2dB± 0.1光抑制比(离峰值50千兆赫)dB20.0偏振相关损耗(PDL)dB0.3噪声基底dBm-55光回波损耗dB30响应时间s 1功率消耗W2.0预热时间s20固件版本10.01.0J注释:1.规格保证输入功率范围仅为40至10 dBm。对于-45 ~ -40之间的输入功率,绝对波长精度为90 pm,绝对功率精度为± 90 dB。2.典型值是0.24 nm。3.不包括偏振相关损耗(PDL)。环境规格 参数单位规格工作温度℃10~40储存温度℃-40 ~+85工作相对湿度%5~85(非冷凝)储存相对湿度%5 ~ 95 光纤参数 参数单位规格光纤类型-SMF-28 900μm光纤长度cm100 ± 10光连接器类型-FC/APC 参数定义• 工作波长范围制定了最小和最大波长之间的波段区,在此区间内,OSA设备可以操作和测量频谱。• 输入功率范围指定了窄带信号的功率范围,OSA设备可以在该范围内操作和测量频谱。测量DWDM信号时,输入功率范围指的是信道输入功率范围。• 最大输入功率是OSA设备的总光输入功率的最大允许值。• 波长分辨率由可调滤波器的半峰全宽(FWHM)决定。它也被称为3-dB带宽。• 绝对波长精度是在工作波长范围内,测量激光信号的最大波长误差。波长误差是OSA设备和校准功率计之间测量的波长值之差。• 波长重复性是指24小时内,在固定测量条件下,工作波长范围内波长测量的最大变化。• 绝对功率精度是在工作波长范围和输入功率范围内,测量激光信号时的最大功率误差。功率误差是OSA设备和校准功率计之间的测量功率差。• 相对功率精度是任一扫描的工作波长范围内最大和最小功率误差之间的最大差值。• 功率重复性是指24小时内,在固定测量条件下,工作波长范围内功率测量的最大变化。• 偏振相关损耗(PDL)是任意两种偏振态之间功率测量的最大功率差。• 光抑制比(ORR)是滤波器在偏离滤波器中心的特定位置的隔离度,如图2-1所示。光抑制比的定义噪声基底指的是从光纤端口到设备之间没有光输入时的电子背景噪声。光回波损耗是设备反射功率与设备输入功率之比。工作温度规定了设备能够运作并满足其规格的最低和最高环境温度。存储温度是指在不损坏设备的情况下,存储环境的最低温度和最高温度,在超过该工作温度范围时,设备能够满足其规格要求。响应时间是从主机命令发出到向主机报告数据的总时间跨度。功耗是指设备运行时的峰值电功率。 力学图3-1是C+L波段OSA光谱分析仪的机械制图。显示了电连接器和光连接器的位置,以及安装孔的位置。产品照片如图3-2所示。电性能电源供应电压和电流规格:供电电压+5.0 V 直流电电压容差 10%典型电流0.3 A最大电流0.4 A电连接器和引脚分配OSA模块上的5脚 UART连接器为: HRS DF3-5P-2DS(01)配套连接器:HRS DF3-5S-2C引脚分配 引脚数引脚定义1/重置2+5V 直流电3Rx (OSA 模块)4Tx (OSA 模块)5接地 LVTTL逻辑电平 符号参数条件最低值最高值V(IH)高电平输入电压2.0 V3.6 VV(IL)低电平输入电压-0.3 V0.8 VV(OH)高电平输出电压最大电流(OH)= 8mA2.4 VV(OL)低电平输出电压最大电流(OL) = -8mA0.4 V注:1)绝对值为8 mA,“-”号代表电流方向。通信协议GouMax的OSA同时提供UART和USB2.0通信。GouMax的OSA模块既可以是单波段OSA模块,也可以是双波段OSA模块。单波段OSA可利用密集波分复用技术(DWDM)应用于C波段、L波段或C+ L波段,以及全波段的OSA设备,双波段OSA是全波段OSA与C波段、L波段或C+L波段OSA的组合。本节以具有全波段和C波段的双波段OSA为例,阐述了双波段OSA的串行端口(UART/USB)扫描数据命令。这些描述也适用于任何单波段或任何双波段OSA模块。注释:• “扫描”命令启动新的扫描并返回频谱数据。• “读取”命令返回频谱数据,该数据是从上一个“扫描”命令得出的。• "校验和 "是一个无符号的16位数字,由字段1到 "校验和 "字段之前的所有字节的总和。"校验和 "不包括 "头 "字节 "0xAA"。UART串口设置 物项设置波特率460800数据位8宇称无停止位1流量控制无
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