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藕合器

仪器信息网藕合器专题为您提供2024年最新藕合器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括藕合器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的藕合器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藕合器相关的耗材配件、试剂标物,还有藕合器相关的最新资讯、资料,以及藕合器相关的解决方案。

藕合器相关的仪器

  • 固态去耦合器的主要作用:   固态去耦合器的主要作用是起保护作用,也就是对管道阴极进行保护,减少电路故障,以延长其使用寿命。这是因为管道的阴极保护系统存在着一些弊端,也就是电磁干扰多,或者说是耦合的杂散电流变多了。这些杂散电流在日常使用中所造成的干扰大,在很大程度上影响了管道的使用寿命。这样,固态去耦合器就应运而生了,它不断能够有效排除不符合阴极保护的电流,减少故障概率以及对通讯的干扰 还能防止雷电、雷雨等恶劣天气对管道的损坏。另外,固态去耦合器也能减少一些对人体不利的因素。固态去耦合器的工作原理:固态去耦合器接地是NACESP0177-2007中给出的方法,在国外减缓交流干扰工程中应用普遍,同时近年来在国内大型长输管道工程也得到了成功应用。固态去耦合器具有较好的抗雷电与故障电流冲击性能,常用于管道、绝缘装置等故障电流和雷电干扰的防护,但是实践中仍存在一些问题。目前国内外对于固态去耦合器,包括钳位式排流器等设备仍缺少相应的检验手段和检测标准。国内外产品质量参差不齐,同时又缺乏对相关产品性能长期的跟踪测试和评价,无法或不会对产品性能质量进行判断。出现故障情况时,也很难做到及时维修。因此,河南汇龙公司斥巨资耗时两年研发出新型专利产品防爆型固态去耦合器HL-SSD/EX-L100,地埋型固态去耦合器HL-SSD/EX-L100,品牌化、标准化技术让产品能够广泛稳定应用在行业中,占阴极保护市场的80%以上占有率。排流点位置很大程度上决定了排流效果。实践中对于固态去耦合器的作用距离的初步研究发现,单一的固态去耦合器虽然能降低排流点附近的交流干扰电压,但却能使得排流点远处附近的交流干扰电压升高,部分管段甚至升高较大。因此,在管道的交流排流中,应综合现场的干扰情况,有原则地采用固态去耦合器,才能达到交流减缓的要求。建议排流实施有条件时应采取分步设计与施工,辅以同步测试的方法,根据排流后确定下一个排流点的施加位置。
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  • 光纤准直器/耦合器 400-860-5168转2831
    光纤准直器/耦合器-Asphericoll AspheriColl是一个可调的光纤准直器/光纤耦合器,用于FC/PC贴片光纤的完美对准。将准直器(现货供应,NA高达0.275)与BeamTuning或其他光束整形 元件相结合,可获得任何所需的输出光束,同时保持衍射限制的波面。AspheriColl的光学设计使得光纤的耦合、对准以及波长的调整都很容易,无需过多的调整工作。由于输出光束直径较大,光纤准直器可以在没有额外元件的情况下运行,其紧凑的设计给人留下深刻印象。AspheriColl 355 nm涵盖了350至405 nm的波长范围,因此也可以对紫外光范围内的激光束进行衍射限制的准直。光纤准直器/耦合器规格参数:1,覆盖NA可达0.275。2,焦距F=20mm,Ø e=11.5mm。3,针对350nm至1600nm的波长范围进行了优化。4,轻松调节波长。5,与FC/PC光纤一起使用时,具有完全的衍射限制性能(Strehl0.95)。6,选择匹配的适配器,也可用于APC光纤。7,与其他光纤耦合器相比,没有截断效应。8,由于更大的输出光束直径,可能不需要额外的扩展(更短的系统长度)。由于更大的输出光束直径,可能不需要额外的扩展(更短的系统长度)输出光束直径:a|AspheriColl产生的准直输出光束直径取决于光纤NA和MFD。两者均为波长的函数。考虑到光纤制造工艺,MFD可能会偏离其标称值。该图所示为,对于a|AspheriColl,作为MFD函数的准直输出光束直径。由于并无其他光纤耦合器类型存在的截断效应,较大的输出光束直径更有利。基本直径的设置如下图所示。针对355 、532、632、780和1064[nm]波长进行预对准,a|AspheriColl可准直NA可达0.275的单模光纤的输出。光纤准直器/耦合器性能: 下图所示为a|AspheriColl在632 nm时的测得波前 。准直输出光束的直径已在可用范围内,所述直径取决于光纤的数值孔径(NA)和模场直径(MFD)。已根据设计波长完美对准。如有需要,也可在特定波长范围内进行调整。a|AspheriColl外径仅为30mm,可装入任何标准支座( 例如,OWIS支座)。仅需插入光纤,即可使用a|AspheriColl。光纤准直器/耦合器波长范围:设计波长[nm]355、532、632、780、1064的a|AspheriColl覆盖波长范围。设计波长(nm)3555326327801064波长范围(nm)350-405500-620600-760700-10501000-1600波长调节:通过用SW2内六角扳手设置调节单元,可以轻松地将a|AspheriColl调谐到特定的波长和发散范围。光纤准直器/耦合器尺寸: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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  • 光纤耦合器 400-860-5168转3407
    上海闻奕光电生产的光纤耦合器也可以用于耦合聚焦用;准直用途的话,接单模或者多模光纤皆可;如果作为耦合聚焦用,仅限于接多模光纤使用(数值孔径0.22~0.37NA,纤芯直径≧100微米)。 本产品介绍:连接器:SMA905,FC, TA接头(6.35mm直径金属头), 3/8-24外螺纹:3/8-24中间外六角尺寸:12mm镜片直径:5 mm镜片焦距:10 mm波长范围:185-2500 nm工作温度:-40~150 ℃外壳材料:铝制,发黑。 本产品可以用于光纤准直也可以用于耦合聚焦用;准直用途的话,接单模或者多模光纤皆可;如果作为耦合聚焦用,仅限于接多模光纤使用(数值孔径0.22~0.37NA,纤芯直径≧100微米)。*此准直镜的镜片直径5mm,您还可以选择更大的光纤准直镜 本产品为SMA905接头、FC/PC接头和 ?6.35金属头的光纤使用,可以方便调焦距,其使用方便,通用。与海洋的74系列透镜尺寸一致,可兼容其他光学设备。本产品的使用波长为:200nm-2000nm范围内的石英透镜。光束经过透镜后,发散角度不超过2°。可以在UV-VIS或者VIS-NIR应用中调节光束视场可在收敛到发散之间调节(~45°)可连接多种接头的多模光纤,使用方便可调焦距,可以调节的行程约5mm。 尺寸图: Technical Tips本产品采用单透镜获得的光束发散角 (α) 满足tan(α) = d/f。其中,f透镜焦距,d是狭缝宽度或光纤直径。调节准直透镜时务必小心,因为透镜聚焦有误将造成采样路径长度的改变。
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  • 超低分光率光纤耦合器摘要:超低分光率光纤耦合器能从光束信号中分离一小部分光束到抽头端口。本产品在低于50W下测试,它主要用来监视超高功率光源信号,比如光纤激光器。在0.1%、0.01%或0.001%低抽头分光比率的情况超低分光率光纤耦合器能从光束信号中分离一小部分光束到抽头端口。本产品在低于50W下测试,它主要用来监视超高功率光源信号,比如光纤激光器。在0.1%、0.01%或0.001%低抽头分光比率的情况下,光电探测器能在无损耗和非饱和状态下可靠工作。 尖丰光电的高精准制造工艺能提供超低损耗的光纤信号通道,能最大化光功率承受能力。持续的高返程损耗比( 55dB)减少了光纤中的反射功率,这项特性使光纤激光工作在一个稳定的状态。本产品的标准部件适用于波长范围700nm~1599nm。如需要其它波长、耦合比率或者客户特定的光纤类型,请联系我们。 主要特性: 抽头比率最大值能到40dB 高回程损耗 超低信号插入损耗 高承受功率 适用于多种激光波长的耦合器 产品可根据用户需要订制 应用领域: 光纤激光 喇曼放大器 高功率EDFA 参数规格单位耦合率0.10.010.1% 抽头插入损耗30 (±3)40 (±4)50 (±5)dB 信号插入损耗1,20.1dB回程损耗≥ 55dB工作波长3700-1599nm内任意波长nm外壳普通3.0 x 50mm工作温度-40-75oC存储温度-40-85oC尾纤抗拉强度5N光纤类型4单模光纤 1.该值为工作波长时的最大插入损耗,不包括TDL 或 PDL。 2.当P4端口(蓝色)用作第二个输入时,2x2组件的插入损耗的值暂时无法提供。 3.根据客户需求,我们可以定做其它波长范围内的产品。请与我们联系。 4.如需特定的光纤类型,请与我们联系。例如:1、FFS-080 P32 A10 (熔融特种光纤耦合器,1080nm,0.001%耦合率,普通外壳,2x2,A级,1m尾纤,无连接器)
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  • Schafter+Kirchhoff公司成立于50年前,主要进行高质量投影和望远镜的专业光学设计。基于生产和开发能力,Schafter+Kirchhoff公司在激光测量和光电传感领域建立了良好的声誉。目前,Schafter+Kirchhoff主要有三个主要的产品线,包括线扫描相机系统,激光器以及光纤光学器件。 激光、光速整形准直耦合器件和系统激光二极管和激光器线阵扫描相机 光纤耦合器和准直器产品特点:一体的倾斜和聚焦调节,达到非常好的耦合效果17种不同的耦合透镜供选择,包括消色差和复消色差的偏振光纤轴的精确对准设计镍合金、不锈钢和钛合金材料供选择碳化物轴承设计,供焦点位置的锁定光纤锁定功能 主要应用:激光耦合、准直激光的合束、分束微重力条件下的实验磁光阱光束对准以及光斑质量分析偏振控制及分析可通过Multicubes结合分束、合束偏振以及延迟光学元件来组合成任意理想的系统 调节功能展示 倾斜调节、锁死功能,达到很好的耦合效果 透镜消色差和RGBV消色差展示 透镜增透膜透过率测试数据透过率在接近99.9% 耦合器长期稳定性测试数据 时间测试 温度测试 型号及型号选择部分S&K耦合器的型号选择和激光波长、光纤的NA值和光束直径有关(具体请咨询我司销售人员): 丰富的透镜型号供选择。关注每一个细节,达到很好的耦合效果。 准直器耦合器的详细参数信息请联系销售人员 其他产品 准直器可以选择微聚焦光斑、线性光斑和 十字光斑等形式输出 大口径准直器,光束直径3.6-36mm聚焦直径20-200mm集成的聚焦装置 RGBV消色差准直器,400-670nm 集成波片的准直器,可以直接输出左旋或者右旋光束 输出椭圆准直光束,可用于磁光阱实验 精密螺纹调节透镜位置,达到理想的准直效果 调节是透镜无旋转现象 高性能分束/合束系统 高性能分束/合束系统
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  • 西安凌越机电科技有限公司是一家专业从事半导体激光产品研发、设计和生产的高新技术企业。光纤耦合激光器,可广泛应用于通信、雷达、医疗美容、光学仪器、干涉、全息谱分析、泵浦源、测量以及教学实验等方面。我公司生产的光纤耦合激光器功率稳定,操作简便。采用原装进口LD,性能可靠,使用寿命长。
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  • 水平对轴耦合系统Form.ai水平对轴耦合系统现已标准化3款,分别适用于光准直器类器件耦合,光隔离器耦合、CWDM介质膜贴片、CWDM反射端耦合,CWDM透射端耦合等。型号自由度配置适用器件FA-HA101左:X,Y,Z,θX,θY光准直器类器件FA-HA102左:X,Y,Z,θX,θY,θZ右:θX,θY光隔离器耦合、CWDM介质膜贴片、CWDM反射端耦合FA-HA103左:X,Y,Z,θX,θY右:θX,θYCWDM透射端耦合FA-HA101FA-HA102FA-HA103左调整架5轴6轴5轴右调整架-2轴2轴中间载物台固定--夹具配置管式夹具管式夹具管式夹具视觉观察1路2路2路视觉测量---UV固化设备选配选配选配点胶设备选配选配选配光检测设备标配标配标配 系统参数FA-HA101FA-HA102FA-HA103左调整架X轴行程(mm)303030分辨率(μm)111Y轴行程(mm)202020分辨率(μm)111Z轴行程(mm)707070分辨率(μm)111θX轴行程(°)±5±5±5分辨率(°)0.0050.0050.005θY轴行程(°)±5±5±5分辨率(°)0.0050.0050.005θZ轴行程(°)-±8-分辨率(°)-0.005-右调整架X轴行程(mm)---分辨率(μm)---Y轴行程(mm)---分辨率(μm)---Z轴行程(mm)---分辨率(μm)---θX轴行程(°)-±5±5分辨率(°)-0.0050.005θY轴行程(°)-±5±5分辨率(°)-0.0050.005θZ轴行程(°)---分辨率(°)---视觉观察工作距离(mm)868686视场大小(mm×mm)0.9×0.7~8×60.9×0.7~8×60.9×0.7~8×6放大倍数0.6~5.00.6~5.00.6~5.0UV固化设备波长范围(nm)365~405365~405365~405峰值照射强度(mw/cm2)400~3200400~3200400~3200功率调整范围0~100%0~100%0~100%控制方式IO控制IO控制IO控制点胶设备点胶时间(s)0.001~9.9990.001~9.9990.001~9.999精确度±0.5%±0.5%±0.5%最小滴量(ml)0.010.010.01基础规格电源(v)AC220AC220AC220尺寸(m×m×m)0.8×0.6×1.50.8×0.6×1.50.8×0.6×1.5重量(kg)140140140
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  • 耦合器温升试验装置符合标准GB17465.1-2009第18条、图13以及IEC60320-1第18.2条及图13的要求,用于耦合器在热条件或酷热条件下的耐热性能测试。该装置由发热片和导热片、温控表、计时器、耦合器座子等组成。主要技术参数:1) 供电电源:AC220V 50Hz;2) 加热温度:RT常温~200℃;3) 温度分辨率0.1℃,误差±1℃;4) 加热控制方式:温控表PID控制;5) 耦合器中心距:以Φ175的圆均布排列;6) 耦合器输入插座:a) 10A 耐热及耐酷热暗装式器具输入插座各一个,外壳为耐热绝缘材料(测试10A连接器);b) 16A 耐酷热明装式器具输入插座,外壳为金属(测试16A连接器);7) 计时器:1~9999h;8) 试样工位:6工位;9) 试样温度探头:6个;10) 试样温度探头类型:T型;11) 加热板尺寸:W200mm*D200mm。操作步骤:1)接上电源线于市电,同时打开电源开关2)将试样置于耦合器座子上,并使温度探头与试样接触3)在温控器上设置需要加热的最大温度4)按加热开关开始加热,同时按计时开关5)当温度到达设定值后,计时器开始计时,计时到达后自动停止加热,在测试过程中,温度表时时显示试样的温度。
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  • 耦合器拉力试验装置是根据GB17465.1的23.3章及IEC60320.1的23.3章要求,严格按照图19要求设计制造,主要用于测试耦合器的拉力程度。适用于对额定值大于0.2A的耦合器在相应的拉力下测试是否损害。 本机拉力部分采用指针式弹簧秤,测量准确,观察记录方便,实用可靠。主要技术参数:1. 拉力范围:0-100N;2. 主要适用于测试的耦合器电流规格:2.5A、6A、10A、16A;3. 拉力轴线与输入插座端面的高度:40mm±2mm;4. 器具输入插座:2 PIN及3 PIN 10A品字尾插座各1个,其他输入插座客户自行选配(另行收费);5. 操作模式:手动操作;6. 机身尺寸: 800x200x200(mm)。
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  • 透镜光纤耦合器OMGT05A产品特点:材质:6061T4铝合金 产品介绍:OMTOOLS透镜光纤耦合器OMGT05A提供了一种将光纤与透镜对准的便捷方法,在紧凑的空间中实现了高效的激光-光纤耦合和输出准直。OMGT05A耦合器是为裸光纤而设计的。使用超精细M5x0.25 X-Y调节螺钉可获得最佳耦合效率,从而实现精确的光纤定位。通过带精密M16X0.75螺纹的滚花旋钮,无需光纤旋转即可实现Z方向的轴向运动。这使得将面包板或者原型光学系统插入现有的光纤光学设备变得容易。耦合器通过单个螺栓安装到OMTOOLS平台和和面包板上。型号位移轴行程范围调节螺纹OMGT05AXYZX±1.6,Y±1.6,Z±3.6M5x0.25M16X0.75 透镜光纤耦合器OMGT06A产品特点:材质:6061T4铝合金 产品介绍:OMTOOLS透镜光纤耦合器OMGT06A提供了一种将光纤与透镜对准的便捷方法,在紧凑的空间中实现了高效的激光-光纤耦合和输出准直。OMGT06A耦合器具有旋转卡盘来将裸露保偏光纤与入射激光偏振对准的能力。使用超精细M5x0.25 X-Y调节螺钉可获得最佳耦合效率,从而实现精确的光纤定位。通过带精密M16X0.75螺纹的滚花旋钮,无需光纤旋转即可实现Z方向的轴向运动。这使得将面包板或者原型光学系统插入现有的光纤光学设备变得容易。耦合器通过单个螺栓安装到OMTOOLS平台和和面包板上。型号位移轴行程范围调节螺纹OMGT06AXYZθZX±1.6,Y±1.6,Z±3.6M5x0.25M16X0.75
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  • 产品说明激光耦合器主要是将空间激光高效率的耦合进入光纤,同时可以对激光的强度进行快速的调制。TVS-JX-CM-S系列激光器耦合器采用四自由度精密反射镜架进行耦合调节,可兼容740-1100 nm的宽波段激光耦合,功率调制频率可达10 kHz,可实现0-100%的模拟光强控制。输入端口配备了物理快门控制,可远程同步控制开关,保证了激光安全,同时输出端口设置了正交两个方向输出,用户可以灵活的配置模块使用方式。TVS-JX-CM系列激光耦合器可以广泛应用于连续激光和飞秒激光的高效率耦合与调制。产品应用激光变换、整形与调制激光系统搭建、激光加工、生物成像系统和量子物理产品优势方便调节:精密设计与加工,模块安装后可以快速调节集成化:集成了光强调制与耦合等多个功能,尺寸小,可以快速适配至用户系统中灵活性:兼容多种输入,输出方位可调整适应性:可以适应740-1100 nm连续激光和飞秒激光等多种应用
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  • 单模光纤耦合器OMGH05A产品特点: 材质:6061T4铝合金 产品介绍:OMTOOLS单模光纤耦合器OMGH05A能够实现激光束到裸露单模光纤的有效单模耦合。它提供了高单模耦合效率所必需的亚微米定位分辨率。将聚焦激光束定位到光纤端面上所需的精细平移和聚焦,由固定光纤卡盘的三轴定位器提供-用于平滑XY调节的M5X0.25调节螺钉以及带有用于Z轴轴向运动的带有M16X0.75 螺纹的滚花旋钮。对耦合到单模光纤进行优化所需的亚微米分辨率,由使用M5X0.25调节螺钉来旋转透镜/光纤支架组件的动态倾斜位移台提供。与定位器跳动可能会超出光纤未对准公差范围的传统耦合器不同,微调的倾斜调整仅仅会引入光束的二阶平移。耦合器的光轴高度固定在标称的76mm,并且它们在基座上有螺纹孔和通孔,可方便地安装在OMTOOLS平台和面包板上。 型号位移轴行程范围光轴高度调节螺纹OMGH05AXYZθxθyX±1.6,Y±1.6,Z±3.676M5x0.25M16X0.75 单模光纤耦合器OMGH06A产品特点:材质:6061T4铝合金 产品介绍:OMTOOLS单模光纤耦合器OMGH06A能够实现激光束到裸露保偏光纤的有效单模耦合。与OMGH05A相比,这款耦合器增加了一个用于定向保偏光纤的旋转卡盘安装座。它提供了高单模耦合效率所必需的亚微米定位分辨率。将聚焦激光束定位到光纤端面上所需的精细平移和聚焦,由固定光纤卡盘的三轴定位器提供-用于平滑XY调节的M5X0.25调节螺钉以及带有用于Z轴轴向运动的带有M16X0.75 螺纹的滚花旋钮。对耦合到单模光纤进行优化所需的亚微米分辨率,由使用M5X0.25调节螺钉来旋转透镜/光纤支架组件的动态倾斜位移台提供。与定位器跳动可能会超出光纤未对准公差范围的传统耦合器不同,微调的倾斜调整仅仅会引入光束的二阶平移。耦合器的光轴高度固定在标称的76mm,并且它们在基座上有螺纹孔和通孔,可方便地安装在OMTOOLS平台和面包板上。 型号位移轴行程范围光轴高度调节螺纹OMGH06AXYZθxθyθzX±1.6,Y±1.6,Z±3.676M5x0.25M16X0.75
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  • KineFLEX可插拔单模光纤耦合器上千次插拔,无需任何调节的单模光纤耦合系统! 共聚焦显微领域市场占有率80%以上! 关键字:光纤耦合输出系统,耦合光纤,单模光纤耦合器,保偏光纤耦合器,激光耦合系统产品简介KineFLEX可插拔单模光纤耦合器是一个单模光纤耦合输出系统,它能轻松的把激光耦合进单模光纤之中。光纤将会自动匹配你的激光参数,传输效率高于65%。本品具有即插即用特性,亚微米的重复精准性和稳定性确保只需要对准一次,即可多次插拔,无需再次对准。非常适合于精密测量等领域。本产品结构设计紧凑,坚固耐用,可用于高真空等特殊环境下。 产品特点模块化设计可重复性好能用于多波长系统结构紧凑,坚固耐用 可根据客户需求量身定制 技术参数工作波长单位405445488514532561633640Nm工作性能偏振比≤-20dB传输效率≥65%光纤参数光纤长度1 to 3M光纤保护套不锈钢保护外套,Φ5mm-输出端(光纤连接器)保偏光纤FCP保偏光纤连接器FCP/APC保偏光纤连接器(端面8o抛光)-输出端(准直器)光束直径0.7Mm光束质量M2Typ 1.1-指向稳定性≤1μRad/℃发散角衍射极限-准直器尺寸Φ12X50Mm光束位置≤ ±0.15Mm光束角度≤ ±0.5mRad工作环境条件存储温度10 to 50℃工作压力标准大气压工作温度10 to 40℃工作湿度无水凝结-KineFLEX可插拔单模光纤耦合器
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  • 型号自由度配置耦合方式FA-H101M左:X,Y,Z,θX,θY,θZ单端水平耦合器件FA-H201M左:X,Y,Z,θX,θY,θZ右:X,Y,Z,θX,θY,θZ双端水平耦合器件波导单端水平耦合序号产品名称数量建议配置参数价额调整对准单元1右调整台1手动6轴调整,XYZ线性调整量粗调±6.5mm 微调±0.3mm,粗调10μm/刻度、微调0.5μm/刻度;θxθy角度调整量±2.5°,0.008°/刻度;θz角度调整量±4°,0.008°/刻度,所有调整轴连续可调。进口品牌(进口)7.5万(国产)4.8万3载物台1用于调整波导新芯片位置,XY行程25mm,调整分辨率10μm/刻度;Z轴行程10mm,调整分辨率10μm/刻度,连续可调。国产品牌夹具4水平光纤夹具1粗调-90°~+90°、精调5°,分辨率0.02°带调整刻度,适配250μm及以下光纤0.15万5波导夹具1真空吸附波导夹具安装平台6光学平板(HP0609-B)1900mm*600mm(厚度13mm) 1.5万7遮光防尘罩(定制)1定制观察系统8相机2高清HDMI工业测量相机3.5万9显微变焦镜头(OM-0650)2(6.5X)可变焦镜头用于观察光器件的耦合的情况和方便初步对准。10显示器及视频分割器(显示器AOC21吋,视频分割器OM401)1双显示,可同时观察,操作方便11LED环形光源2LED型,寿命长,用于两个镜头的照明12镜头支撑调整单元2用于调整镜头位置,对齐影像,对焦,燕尾槽滑台三自由度调整其他附件13真空泵1无油真空泵,真空度-0.093MPa,流量140升/分钟,带附属管线接头等。0.3万总计:13万(进口调整台);10.3万(国产调整台) 波导双端水平耦合序号产品名称数量建议配置参数价额调整对准单元1左调整台1手动6轴调整,XYZ线性调整量粗调±6.5mm 微调±0.3mm,粗调10μm/刻度、微调0.5μm/刻度;θxθy角度调整量±2.5°,0.008°/刻度;θz角度调整量±4°,0.008°/刻度,所有调整轴连续可调。进口品牌(进口)7.5万(国产)4.8万2右调整台1手动6轴调整,XYZ线性调整量粗调±6.5mm 微调±0.3mm,粗调10μm/刻度、微调0.5μm/刻度;θxθy角度调整量±2.5°,0.008°/刻度;θz角度调整量±4°,0.008°/刻度,所有调整轴连续可调。进口品牌3载物台1用于调整波导新芯片位置,XY行程25mm,调整分辨率10μm/刻度;Z轴行程10mm,调整分辨率10μm/刻度,连续可调。国产品牌夹具4水平光纤夹具2粗调-90°~+90°、精调5°,分辨率0.02°带调整刻度,适配250μm及以下光纤0.2万5波导夹具1真空吸附波导夹具安装平台6光学平板(HP0609-B)1900mm*600mm(厚度13mm) 1.5万7遮光防尘罩(定制)1定制观察系统8相机2高清HDMI工业测量相机3.5万9显微变焦镜头(OM-0650)2(6.5X)可变焦镜头用于观察光器件的耦合的情况和方便初步对准。10显示器及视频分割器(显示器AOC21吋,视频分割器OM401)1双显示,可同时观察,操作方便11LED环形光源2LED型,寿命长,用于两个镜头的照明12镜头支撑调整单元2用于调整镜头位置,对齐影像,对焦,燕尾槽滑台三自由度调整其他附件13真空泵1无油真空泵,真空度-0.093MPa,流量140升/分钟,带附属管线接头等。0.3万总计:13万(进口调整台);10.3万(国产调整台)
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  • 耦合器外壳压力试验装置用于明装式的有金属外壳的器具输入插座,在相应的试验装置(依据标准GB17465.1中的图20要求所示)上挤压以检测试品的相关机械性能。技术参数:压触头球半径:SR=20±1mm砝码:40 N士2N耦合器外壳压力试验装置带变形指示标尺
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  • 7MFC2 光纤耦合器 400-860-5168转2776
    特点:在7MFC1光纤耦合器基础上增加显微物镜座,方便使用显微物镜将光束与光纤耦合底板上的安装孔更容易将其与其它调整架连接自重: 0.4kg配套产品:7MFH1光纤卡具7MFH2光纤卡具7OO系列显微物镜
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  • 定向耦合器,三螺钉调配器组合波导 说明:将微波传输系统中反向(反射)功率按一定比例馈入支线并用螺钉进行调配的微波元件 1.波导规格: BJ26和BJ22两种规格 2.法兰规格: FDP26,FDP22 3.耦合度:C=50±2db,方向性:D>20 db 4.驻波:≤1.1
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  • 紧凑型透镜耦合像增强器TRICATT紧凑型透镜耦合像增强器TRiCATT是一款紧凑的镜头耦合图像增强器,适用于需要: 成像亮度较低,超短曝光通过快速门控,使用锁相检测的频域成像。任何带有C-mount和1/2”、2/3”或1”图像传感器的相机都与紧凑型透镜耦合像增强器TRiCATT兼容。请与我们联系,您就可以为您的相机找到正确的TRiCATT。紧凑型透镜耦合像增强器TRICATT优势:高分辨率图像增强器——Gen II和Gen III 图像增强器在紫外线、可见光或近红外中提供市场上蕞高的分辨率和灵敏度小门宽——门宽度降至小于3ns (FWHM),抖动蕞小。高门控频率——蕞高达300kHz/2.5MHz紧凑型设计——匹配您的成像或光谱装置过曝保护——用户可定义电流限制和可选快门易于耦合——通过C-mount输入输出,镜头高效耦合到任何ccd和cmos相机(高达500fps)自动化昼夜运行——TRiCATT G可以提供自动增益和门控控制,使24小时昼夜运行中继镜头——高质量的中继镜头非常有效地将增强的图像传输到所附相机的图像传感器,且在分辨率上没有损失图像增强器图像增强器可以增强入射光的强度。通过将光子转换成电子,再转换成光子,可以显著增加光的强度。图像增强器的另一个特点是它可以作为一个超快的快门匹配您的相机HiCATT和TRiCATT的中继镜头将图像增强器的输出投射到相机的传感器上。我们帮助您确定蕞佳配置的图像增强器直径和中继镜头紧凑型透镜耦合像增强器TRICATT应用领域时间分辨成像和光谱学,粒子图像测速(PIV),激光诱导荧光(LIF),扩散反射光学断层扫描(DOT),时间门控发光,荧光寿命显微成像FLIM,Forster共振能量转移(FRET),氧气成像,粘度成像,单分子成像,生物和化学发光成像,太阳能光伏和LED特性,燃烧的研究,时间门控拉曼,等离子体物理,X射线成像紧凑型透镜耦合像增强器TRICATT型号:TRiCATT 25 单级像增强器25mm像增强器门控或调制P43磷光剂蕞小门宽3ns,40ns或50ns门重频100kHz,300kHz或1MHz中继光路1:1或1.7:1 固定光圈输入输出C-mount和F-mountTRiCATT 18 单级像增强器18mm像增强器门控或调制P43磷光剂蕞小门宽3ns,40ns,50ns门重频100kHz,300kHz或1MHz中继光路1:1 固定光圈输入输出C-mount和F-mountTRiCATT 18C 紧凑型单级像增强器18mm像增强器门控或调制P43磷光剂蕞小门宽3ns,40ns,50ns门重频100kHz或300kHz中继光路1:1 可变光圈输入输出C-mount门控或调制调制的TRiCATT是II18MD调制图像增强器的继承者,是微光应用中基于相机/频域系统的关键部件。控制单元控制单元包括一个微控制器,一个高压电源和一个射频放大器。该控制单元具有接收外部调制信号的低电压输入。它放大这个信号,并用可变的直流光电阴极电压偏置它。控制单元提供对MCP电压的控制,以设置图像增强器增益。该控制单元还监测光输出,并在其光输出过高时关闭图像增强器。控制单元支持高达120MHz的调制频率。可选项:信号发生器——我们没有使用外部调制信号发生器,而是提供了一个内置的调制信号发生器作为控制单元/电源的一部分,频率高达120 MHz。TRiCAM——作为镜头耦合ICCD相机(TRiCATT + CCD)的替代产品,我们提供了一种ICCD相机,其中的像增强器通过光纤耦合到传感器上。这种经过调制的增强CCD相机非常紧凑,由于更高效和紧凑的光纤耦合,比镜头耦合组合具有显著更高的增益。产品详情请下载数据单文件,或联系我们!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国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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  • 7MFC3 光纤耦合器 400-860-5168转2776
    特点:在7MFC2光纤耦合器基础上将显微物镜座改进为由测微头驱动的可移动式,使Tx调整范围更大,更方便且可定量导轨采用精密线性滚珠导轨副,运动稳定,精度高增加了双轴倾斜调整功能,与光路耦合时更方便技术参数: 光纤调整范围 Ty± 2mmTz± 2mm&theta y± 4° &theta z± 4° 显微物镜调整范围Txw13mm双轴倾斜调整范围&theta X ,&theta Y± 4° 自重0.75kg 配套产品:7MFH1光纤卡具7MFH2光纤卡具7OO系列显微物镜
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  • Vescent D2-120 光纤耦合器 光学测量仪D2-120设计用来促进激光束耦合到单模或多模光纤,该模块集成了一个35 dB的光隔离器的光纤端面,以减少光反馈。可提供带有对齐调整功能的FC光纤插座。入射光的高度能与其他D2系列的激光器和光学模块匹配。D2-120 旨在促进激光束耦合到单模或多模光纤中。该模块在光纤端之前集成了一个 35 dB 光隔离器,以减少光反馈。FC 光纤插座配有非球面 AR 涂层聚光透镜和 6 个自由度,用于优化对准:3 个线性(x、y、z)、2 个角度(方位角、仰角)和 1 个旋转(用于 PM 光纤)。入射光束高度与其他 D2 系列激光器和光学模块相匹配。
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  • Thorlabs 1x2阶跃折射率多模光纤耦合器特性多模光纤耦合器,纤芯Ø 600 µ m 分光比50:50、75:25或90:10波长范围400 - 2200 nm(低羟基)最大功率水平5 W(带接头或裸纤时)10 W(熔接时)SMA905或2.0 mm窄键FC/PC接头光纤引线长0.8 m,公差为+0.075 m / -0.0 m耦合器发货时附带单独的测试报告定制耦合比和接头选项请联系我们Thorlabs的1x2多模光纤耦合器可以分离400 - 2200 nm(低羟基)波长范围内的光。低羟基光纤更适合红外区域和电信应用。本页提供的光纤耦合器纤芯为Ø 600 µ m,耦合比可选50:50、75:25或90:10。使用接头或裸纤时,这些耦合器的最大功率水平为5 W,熔接时则为10 W。为了获得最佳性能,应该将这些阶跃折射率耦合器与非相干或多模光源一起使用。1x2耦合器的制造过程与我们2x2光纤耦合器的制造过程相同,但前者只有一个输入端,以简化使用,便于线缆整理。这些耦合器非常适合将光从输入端口以特定的耦合比分离进入两个输出端口的应用,不推荐将其用在合束应用。未使用的一端以尽量减少背反射的方式放在耦合器外壳的内部终端。Thorlabs的每个耦合器都带有单独的数据表,包含测试数据以验证其性能。这些标准耦合器具有SMA905或2.0 mm窄键FC/PC接头;它们具有长0.8 m的光纤引线,安装在Ø 1.4 mm的Hytrel*护套中。我们还可以定制其它波长、光纤类型、耦合比、接头或端口配置的耦合器。咨询请联系我们。
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  • 一, 单模/保偏可调分光比耦合器 0.750-2.04 um905(p)型可变比耦合器由安装在基板块中的光学接触抛光纤维制成,基板块在接触平面中具有横向运动,以调整芯到芯的分离距离。在PM纤维的情况下,在运动过程中保持快轴和慢轴的方向。可忽略不计的厚油层用于润滑基底块并确保平稳运动。在实验室条件下,长期配比稳定性优于1%。精细的横向运动是通过微米和杠杆系统来实现的。25∶1的杠杆比在测微计上每0.001英寸的刻度上在耦合器中心提供大约一微米的运动。然而,这种运动并非没有迟滞或齿隙,并且远程905-M驱动器的特定千分尺读数或选定位置将不对应于特定固定比率,仅对应于标称比率。只有通过观察输出才能进行精确的比率设置。(如果输入A或B,则为X和Y)。如果重复使用该装置,磁滞和齿隙往往会减少。可用的光纤具有范围从710纳米到1550纳米的截止波长。对于可变耦合器中使用的特定光纤,有用带宽从单模截止波长延伸到截止波长的大约1.3倍,在这里开始发生损耗。905(P)-M型是905型可变变比耦合器,可以使用新型Focus Picomotor&trade 通过PC(通过USB端口)远程控制 以及控制器/驱动器(the ratio can be remotely controlled with a PC (through a USB port) using a New Focus Picomotor&trade and Controller/Driver.)。Picomone也可以使用手动手动旋钮调节。当电机插入驱动器,驱动器打开但不驱动电机时,可以旋转旋钮。只有在控制器发出指令时,驱动脉冲才会发送到Picomone。Picomotor驱动器(8742-4-KIT)通过USB和以太网通信接口提供计算机控制,可直接从Newport购买。这两个接口都通过Windows DLL得到了很好的支持,示例LabVIEW&trade VI和具有设备自动发现功能的直观图形用户界面(GUI)Windows应用程序。905(P)-M未针对电机位置与耦合比进行校准。Picomotor只是一种远程调节方法。在规定的工作波长下,机组在标称50/50比例的位置装运。比率设置是通过观察输出功率(如果输入A或B,则为X和Y)进行的。单模/保偏可调分光比耦合器 0.750-2.04 um,单模/保偏可调分光比耦合器 0.750-2.04 um通用参数905(P)/905(P)-M的产品数据偏振维持(Polarization Maintaining)可变比率(Variable Ratio)渐逝波耦合器(Evanescent Wave Couplers)型号905 SM 为非PM版本型号905P 为PM版本905(P)-M型远程控制型版本特点优势:1. 精确的比率调整2. 低超额损耗3. 低背向反射4. 低串扰,低偏振5. 高工作带宽6. 保偏型或非保偏型905(P) / 905(P)-M产品参数1. 偏振隔离 Polarization Isolation(室温,连接后测量):-24dB典型值 - 22dB保证值2. 标准耦合比:0-99%(根据要求提供其他范围)3. 超额损失: 0.15dB4. 光纤头:1m标准长度(或更长)5. 波长:0.750至2.04 um光纤耦合器带宽测试耦合器带宽耦合器带宽,即耦合器比随波长的变化而变化,是耦合器比的复杂函数。如下图所示,其中可调谐耦合器(型号905P) 测量的耦合比曲线在波长1537nm和1552nm处叠加。可调耦合器通过改变纤芯间距来工作;纤芯靠近,耦合增加。如果在纤芯间距Min. 化之前耦合度增加到100%,就会发生过耦合现象。过耦合导致光耦合回原来的光纤,从而降低耦合比。对于间距很小的情况,可能会有几个过耦合周期。如图1中的A所示,对于优秀次50/50 (3dB)设置,波长变化1%时,会发生3%的耦合变化。耦合位置也可以设置在150%(过耦合)位置,标记为B,该位置更敏感,耦合变化为7.5%。二, 50:50 650nm 2x2保偏光纤耦合器VIS-FC-W0633 VISIBLE系列单模光纤耦合器基于我司单模光纤熔融拉锥机IPCS-5000-SMT研制生产出来的一款用于可见光波段分光的耦合器,性能优良,我们可以为客户提供中心波长为405nm 488 nm,532nm,633nm,650nm的窄带耦合器带宽为±20 nm,我们的耦合器带接头或裸纤时的最大功率为500 mW,我们有50:50,75:25,90:10或99:1的多种耦合比耦合器提供给客户。我们的2x2耦合器基于熔融拉锥工艺所以都是双向工作的的,任何端口都可用作输入端。50:50 650nm 2x2保偏光纤耦合器,50:50 650nm 2x2保偏光纤耦合器型号参数VIS-FC-650 参数中心波长650 nm带宽±20 nm插入损耗<3.7dB回波损耗>55dB光纤类型630-HP/SM600操作功率500mw连接头FC/APC or FC/PC工作温度-10-+70℃存储温度-45-+85℃PDL≤ 0.15 dB均一性≤ 1.0 dB尺寸信息封装尺寸3.0mm (Ф) x 60.0mm (L)尾纤长度1m是否充电工作No注:1.所有的测试结果并不包含接头2 .更好的参数或者其他需求我们可以接受定制单点数据测试1X2,50:50(633nm,5mw单模光纤耦合激光器测试为例)产品特点● 熔融光纤耦合器,用于405nm 488nm 532nm 633 nm● 50:50、75:25、90:10或99:1的耦合比● 双向耦合(任一端都可用作输入端)● 2.0 mm窄键FC/PC或FC/APC接头● 每个宽带耦合器附带各自的测试报告产品应用● 可见光通讯● 功率监控● 光学分路● 测试仪器三, 光纤耦合器 , 耦合CO & CO₂ 激光束筱晓光子提供光纤耦合器,将CO₂ 和CO激光束耦合到光纤电缆中。该光纤耦合器坚固精确的设计,具有0.2µ m的定位精度,简化了透镜与激光束的对准和定心。ZnSe透镜安装在精密装置中,通过可调节螺钉在X-Y-Z平面上进行最佳定位,可将最大激光功率耦合到光纤中。透镜的AR涂层在5-6µ m和10.6µ m时透射率高达98%。 光纤耦合器 , 耦合CO & CO₂ 激光束,光纤耦合器 , 耦合CO & CO₂ 激光束通用参数产品规格耦合损耗 0.1dB尺寸见下图通光孔径10mm数值孔径0.1激光束直径最大值8mm光纤接口SMA 905光纤电缆的可调聚焦耦合器适用于定制激光头四, 954P固定分光比Evanescent 保偏光纤耦合器模块 1550nmEvanescent的耦合器具有固有的性能优势,因为波导芯没有变形或逐渐变细。这些器件具有低损耗和后向反射。而且,较短的相互作用长度(1-2毫米)允许实现小型设备封装。该界面基本上在相同的二氧化硅表面之间的光学接触中消失。没有中间材料会随年龄或环境影响而改变其折射率或厚度。耦合器的光学性能好象纤维是熔融的,并且在温度变化的情况下非常稳定。在玻璃基板块中对纤维进行侧面抛光,以去除纤芯一侧的包层材料,而不会扭曲纤芯区域。对于PM纤维,只剩下一个应力构件。将两根抛光的光纤以其偏振轴对齐的方式进行光学接触,并通过the逝波相互作用实现纤芯之间的耦合。基板块的精确加载可确保纤维在很宽的温度范围内保持低应力接触。954P固定分光比Evanescent 保偏光纤耦合器模块 1550nm,954P固定分光比Evanescent 保偏光纤耦合器模块 1550nm产品特点● 低损耗和背反射● 高隔离度● 比值随温度变化小● 紧凑的包装● 标准保偏(PM)光纤● 具有PM或SM输出的低比率丝锥● 带宽是耦合比的函数● 在慢轴和快轴上操作产品应用● 信号的保偏多路复用● 极化管理● 光纤放大器● 功率监控● 相干通信● 光纤陀螺技术参数标准PER高效隔离类型-25dB, -23dB(带连接头)附件损耗:0.1db980nm,0.15dB @700 to 980 nm,0.2dB@590nm to 700nm支持的波段范围:0.450 to 2.04um回波损耗-70 dB工作温度:-15 to +55℃比率公差( 在慢轴的室温下设置)分光比标准偏差(A Grade)可选(Premium)50/50+/-3%+/-1%80/20+/-2%+/-1%90/10+/-1.5%+/-1%99/1+/-0.25%NA备注:如上为我们常用的分光比,我们可以定制从99/1 to 1/99 任意分光比。耦合器带宽操作功率: 这些损耗极低的耦合器可使CW功率接近光纤本身的功率。我们注意到的唯一限制是非常高的峰值功率,皮秒和飞秒脉冲,它们会导致光纤中的非线性变化,并由于降低的引导而增加损耗。五,1x2/2x2保偏光纤耦合器(400-2000nm)这些2x2保偏(PM)光纤耦合器设计用于460-2200 nm,可选择的耦合比有50:50、75:25、90:10或99:1。2x2耦合器是双向的,可用于分离和混合信号(请看2x2耦合实例标签)。保偏耦合器使用熊猫型保偏光纤制造,因此它们可在光沿着光纤慢轴发射时维持较高偏振消光比(PER)。如右图所示,应力棒平行于光纤纤芯并施加应力,在光纤纤芯中产生双折射,从而实现保偏工作。保偏耦合器的典型应用包括光学传感器、光学放大器和光纤陀螺仪。筱晓光子的光学保偏元器件默认对准方式为慢轴对准筱晓光子的保偏耦合器具有高消光比,并且能在-40 °C到85 °C的较宽温度范围上工作。注意,PER会随着温度而变化;详情请看偏振消光比测量标签中的温度循环测试部分。它们带接头或裸纤时的最大功率为1 W,熔接时则为5 W(详情请看损伤阈值标签)。这些耦合器经过大量测试和PER的验证;测试过程详情请看偏振消光比测量标签。标准耦合器具有2.0 mm窄键FC/PC或FC/APC接头,如下表中所概括。将耦合器用作合束器时,需将光纤终端连接到不用的输出端,因为一部分光会经过这个分支进行传播。光纤引线具有Ø 900 µ m Hytrel护套,长度为0.8米。我们还提供具有其它波长、光纤类型、耦合比、对准轴或端口配置的定制耦合器配置。如需咨询请联系我们:info@microphotons.com。1x2/2x2保偏光纤耦合器(400-2000nm),1x2/2x2保偏光纤耦合器(400-2000nm)产品特点●980/1550/1310nm保偏光纤耦合器● 分光比50:50、75:25、90:10或99:1● 双向耦合(任一端都可用作输入端)● 2.0 mm窄键FC/PC或FC/APC接头● 每个耦合器都包含单独的测试报告产品应用● 保偏光纤放大器● 光纤陀螺仪● 光学传感器通用参数结构单位1×2/2×2类型Polarization-Maintaining Fiber optic Coupler(PMFBC)工作波长nm1310 or 1550工作带宽nm±15最大插入损耗50/50%3.60/3.6030/70%5.75/2.1010/90%11.60/1.005/95%14.80/0.802/98%18.50/0.451/99%22.00/0.40消光比dBCR5%≥20.005%≥CR1%≥18.00回波损耗dB≥50.00方向性dB≥55.00工作温度Deg.-5-75存储温度Deg.-40-85光纤长度m1.00±0.10光纤类型Panda PM Fiber光纤直径um250900900/2000/3000封装尺寸mm2.4x25,3×35,3×543×5490×16×10六,440nm大功率大芯径多模光纤分路器(波长范围400-633nm)VIS-MFC -LMA系列大芯径光纤耦合器基于我司单模光纤熔融拉锥机IPCS-5000-LMA研制生产出来的一款用于可见光波段分光的耦合器,性能优良,不同于广泛应用于光纤通信系统中的多模光纤(50/125, 62.5/125),大芯径光纤通常用于传输较大的激光功率以及特殊的工作波段。同时,由于光纤芯径大,数值孔径高等特点,大芯径光纤分光的均匀性及稳定受到多种因素的干扰(例如激光器模式、激光注入方式等)。多年的高能激光传输实验基础的积淀以军yong器件可靠性的研究,我们已经能提供芯径125um到1500um的光纤分路器产品,以及全波长工作的大芯径光纤分路器产品,产品具备极gao的抗高功率激光冲击能力和高的环境可靠性。公司自成立以来,不断投入研发力量,在特种大芯径光纤分路器熔融工艺、产品封装工艺等方面进行优化提升。在产品小型化、多芯光纤一次熔融成型、激光模式敏感去除等方面取得了突破性进展。已为多家国内外客户独傢提供大芯径光纤分路器产品。440nm大功率大芯径多模光纤分路器(波长范围400-633nm),440nm大功率大芯径多模光纤分路器(波长范围400-633nm)产品特点● 熔融光纤耦合器,用于405nm 440nm 488nm 532nm 633 nm● 50:50、75:25、90:10或99:1的耦合比● 2.0 mm窄键FC/PC或FC/APC接头● 每个分路器附带各自的测试报告● 操作功率:10W产品应用● 可见光通讯● 功率监控● 光学分路● 测试仪器通用参数VIS-SMA905-LMA-440参数中心波长440nm带宽±80 nm插入损耗<3.7dB回波损耗>55dB光纤类型200/230 NA0.37 or 400/440 NA0.22 or 600/630 NA0.22 or 105/125 NA0.22可以制作结构1X2,1X3,1X4……1X16操作功率10w连接头SMA905工作温度-10-+150℃存储温度-45-+85℃PDL≤ 0.15 dB均一性≤ 1.0 dB尺寸信息封装尺寸Φ6.0*60不锈钢管尾纤长度1m是否充电工作No注:1.所有的测试结果并不包含接头 2 .更好的参数或者其他需求我们可以接受定制单点数据测试1X2,50:50(440nm,5mw单模光纤耦合激光器测试为例)七, 1×4(2×4) 或 1×8(2×8)保偏光纤耦合器模块 780nm/1064/1310/1550nm筱晓光子提供780nm/1064/1310/1550nm 1×4(2×4) & 1×8(2×8)保偏光纤耦合器模块采用一根保偏光纤多次拉锥的形式,从而有效地降低了我们模块的插入损耗,目前可以支持的典型波长有633nm、780nm/795nm/830nm/980nm/1064nm/1310nm/1550nm。我们的模块一般默认是慢轴对准耦合输出,支持全温工作。1×4(2×4) 或 1×8(2×8)保偏光纤耦合器模块 780nm/1064/1310/1550nm,1×4(2×4) 或 1×8(2×8)保偏光纤耦合器模块 780nm/1064/1310/1550nm产品特点● 低附件损耗● 高操作功率● 快轴慢轴工作可选产品应用● 信号的保偏多路复用● 极化管理● 光纤放大器● 功率监控● 相干通信● 光纤陀螺通用参数性能参数:参数UnitN×4(N=1,2)N×8(N=1,2)中心波长nm1550, 1310980, 1064780, 8301550, 1310980, 1064780, 830工作带宽nm±20分光比%2512.5分光比误差%±4±3等级PAPAPAPAPAPA附加损耗MaxdB0.81.01.01.21.21.41.01.21.21.41.41.6消光比MindB181616141614161414121412操作功率MaxW2操作温度°C-20 to +85存储温度°C-50 to +85封装方式mmM5: 10×80×100M6: 18×115×141备注:对于没有连接器的设备,IL将降低0.3dB,RL将增加5dB, ER增加2dB。 连接器与PM光纤的慢轴对齐。型号及订购MPPC波长结构等级封装光纤尾纤长度接头4=1550nm7=1310nm8=1064nm9=980nmK=830nmL=780nmS=Specify14=1×424=2×418=1×828=2×8P=PremiumA=A GradeH=M5I=M6E=Panda FiberL=Large mode area panda fiberM=900μm loose tubeL=3mm cable0=0.5m1=0.75m2=1.0mS=Specify0=None1=FC/PC2=FC/SPC3=FC/APC7=FC/UPC注意:1.可以定制种子波长 2.参数可以根据客户
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  • 固态去耦合器的主要作用:   固态去耦合器的主要作用是起保护作用,也就是对管道阴极进行保护,减少电路故障,以延长其使用寿命。这是因为管道的阴极保护系统存在着一些弊端,也就是电磁干扰多,或者说是耦合的杂散电流变多了。这些杂散电流在日常使用中所造成的干扰大,在很大程度上影响了管道的使用寿命。这样,固态去耦合器就应运而生了,它不断能够有效排除不符合阴极保护的电流,减少故障概率以及对通讯的干扰 还能防止雷电、雷雨等恶劣天气对管道的损坏。另外,固态去耦合器也能减少一些对人体不利的因素。固态去耦合器的工作原理:固态去耦合器接地是NACESP0177-2007中给出的方法,在国外减缓交流干扰工程中应用普遍,同时近年来在国内大型长输管道工程也得到了成功应用。固态去耦合器具有较好的抗雷电与故障电流冲击性能,常用于管道、绝缘装置等故障电流和雷电干扰的防护,但是实践中仍存在一些问题。目前国内外对于固态去耦合器,包括钳位式排流器等设备仍缺少相应的检验手段和检测标准。国内外产品质量参差不齐,同时又缺乏对相关产品性能长期的跟踪测试和评价,无法或不会对产品性能质量进行判断。出现故障情况时,也很难做到及时维修。因此,河南汇龙公司斥巨资耗时两年研发出新型专利产品防爆型固态去耦合器HL-SSD/EX-L100,地埋型固态去耦合器HL-SSD/EX-L100,品牌化、标准化技术让产品能够广泛稳定应用在行业中,占阴极保护市场的80%以上占有率。排流点位置很大程度上决定了排流效果。实践中对于固态去耦合器的作用距离的初步研究发现,单一的固态去耦合器虽然能降低排流点附近的交流干扰电压,但却能使得排流点远处附近的交流干扰电压升高,部分管段甚至升高较大。因此,在管道的交流排流中,应综合现场的干扰情况,有原则地采用固态去耦合器,才能达到交流减缓的要求。建议排流实施有条件时应采取分步设计与施工,辅以同步测试的方法,根据排流后确定下一个排流点的施加位置。
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  • 固态去耦合器的主要作用:   固态去耦合器的主要作用是起保护作用,也就是对管道阴极进行保护,减少电路故障,以延长其使用寿命。这是因为管道的阴极保护系统存在着一些弊端,也就是电磁干扰多,或者说是耦合的杂散电流变多了。这些杂散电流在日常使用中所造成的干扰大,在很大程度上影响了管道的使用寿命。这样,固态去耦合器就应运而生了,它不断能够有效排除不符合阴极保护的电流,减少故障概率以及对通讯的干扰 还能防止雷电、雷雨等恶劣天气对管道的损坏。另外,固态去耦合器也能减少一些对人体不利的因素。固态去耦合器的工作原理:固态去耦合器接地是NACESP0177-2007中给出的方法,在国外减缓交流干扰工程中应用普遍,同时近年来在国内大型长输管道工程也得到了成功应用。固态去耦合器具有较好的抗雷电与故障电流冲击性能,常用于管道、绝缘装置等故障电流和雷电干扰的防护,但是实践中仍存在一些问题。目前国内外对于固态去耦合器,包括钳位式排流器等设备仍缺少相应的检验手段和检测标准。国内外产品质量参差不齐,同时又缺乏对相关产品性能长期的跟踪测试和评价,无法或不会对产品性能质量进行判断。出现故障情况时,也很难做到及时维修。因此,河南汇龙公司斥巨资耗时两年研发出新型专利产品防爆型固态去耦合器HL-SSD/EX-L100,地埋型固态去耦合器HL-SSD/EX-L100,品牌化、标准化技术让产品能够广泛稳定应用在行业中,占阴极保护市场的80%以上占有率。排流点位置很大程度上决定了排流效果。实践中对于固态去耦合器的作用距离的初步研究发现,单一的固态去耦合器虽然能降低排流点附近的交流干扰电压,但却能使得排流点远处附近的交流干扰电压升高,部分管段甚至升高较大。因此,在管道的交流排流中,应综合现场的干扰情况,有原则地采用固态去耦合器,才能达到交流减缓的要求。建议排流实施有条件时应采取分步设计与施工,辅以同步测试的方法,根据排流后确定下一个排流点的施加位置。
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  • 平面波导耦合系列Form.ai平面波导耦合系列现已标准化4款,分别适用于Spliter,PLC、DWDM,光栅垂直耦合,光栅垂直耦合(无源工艺)等。型号自由度配置适用器件FA-WGC301左:X,Y,Z,θX,Θy右:X,Y,Z,θX,θY,θZSpliterFA-WGC302左:X,Y,Z,θX,θY,θZ右:X,Y,Z,θX,θY,θZPLC、DWDMFA-WGC303左:X,Y,Z,θX,θY,θZ光栅垂直耦合FA-WGC303V左:X,Y,Z,θX,θY,θZ光栅垂直耦合(无源工艺)FA-WGC301FA-WGC302FA-WGC303FA-WGC303V左调整架5轴6轴6轴6轴右调整架6轴6轴--中间载物台固定座+真空吸附固定座+真空吸附固定座+真空吸附固定座+真空吸附夹具配置光纤夹具+FA夹具+接触感知夹具FA夹具+接触感知夹具垂直光纤夹具垂直光纤夹具视觉观察2路2路2路1路视觉测量---2路UV固化设备选配选配选配选配点胶设备选配选配选配选配功率反馈检测标配标配标配- 系统参数FA-WGC301FA-WGC302FA-WGC303FA-WGC303V左调整架X轴行程(mm)20202020分辨率(μm)0.50.10.10.1Y轴行程(mm)20202020分辨率(μm)0.50.10.10.1Z轴行程(mm)30303030分辨率(μm)0.50.10.10.1θX轴行程(°)±5±5±5±5分辨率(°)0.0030.0030.0030.003θY轴行程(°)±5±5±5±5分辨率(°)0.0030.0030.0030.003θZ轴行程(°)-±5±5±5分辨率(°)-0.0030.0030.003右调整架X轴行程(mm)2020--分辨率(μm)0.10.1--Y轴行程(mm)2020--分辨率(μm)0.10.1--Z轴行程(mm)3030--分辨率(μm)0.10.1--θX轴行程(°)±5±5--分辨率(°)0.0030.003--θY轴行程(°)±5±5--分辨率(°)0.0030.003--θZ轴行程(°)±5±5--分辨率(°)0.0030.003--视觉测量线性测量分辨率(μm)---0.3重复检测精度 (μm)---1角度测量分辨率(°)---0.01重复检测精度(°)---0.02视觉观察工作距离(mm)86868686视场大小(mm×mm)0.9×0.7~8×60.9×0.7~8×60.9×0.7~8×60.9×0.7~8×6放大倍数0.6~5.00.6~5.00.6~5.00.6~5.0UV固化设备波长范围(nm)365~405365~405365~405365~405峰值照射强度(mw/cm2)400~3200400~3200400~3200400~3200功率调整范围0~100%0~100%0~100%0~100%控制方式IO控制IO控制IO控制IO控制点胶设备点胶时间(s)0.001~9.9990.001~9.9990.001~9.9990.001~9.999精确度±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%最小滴量(ml)0.010.010.010.01基础规格电源(v)AC220AC220AC220AC220尺寸(m×m×m)0.8×0.6×1.50.8×0.6×1.50.8×0.6×1.50.8×0.6×1.5重量(kg)170170170170
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  • KL-51精密光纤连结器主要用于光纤测试、实验和施工中光纤和光纤的藕合连结。其具有结构简单、可靠,操作方便的特点。性能指标达到国外同类产品水平。一、KL-51光纤V型槽结构特点及技术指标:采用高精密V型槽定位光纤,使两根光纤准直连接,损耗小于0.5dB(同根单模光纤)。二个可调的定位座能适应各种被覆层的光纤。体积84×50×20 mm3,重量300g。二、KL-51光纤V型槽使用方法及注意事项:1、 制备光纤端面:先用光纤剥皮钳剥去待连接光纤的被覆层约40mm,用棉球沾无水酒精擦去裸纤的污物。用光纤切割器或红宝石刀切割光纤,裸纤留长约定10mm。2、安放光纤:将制备好的裸纤放入V型槽中,使其在V型槽中间,放下左侧压板压住光纤,再将另一个制备好的裸纤端面沾取少许匹配液放入V型槽中,确保两光纤接触,然后放下中间压板,再放下右侧压板。KL-51光纤V型槽注意事项:切勿用硬物碰撞、剔刮精密V型槽,以免损坏槽体影响连接精度。每次使用时必须用酒精棒擦去V型槽中的污物。
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  • 仪器简介:iFLEX-Q3系列半导体激光模组 简介: 应用于生物检测与半导体精密仪器的iFLEX-Q3紧凑型二极管激光模组是Point Source公司的新产品。在如此紧凑的器件中实现了高亮度、高稳定性以及长期可靠性,其为同类的二极管激光器设立了一个新的标准。具有高消光比的偏振光成为了散射仪、基于反射的测试仪器以及光学介质检测应用的最佳选择。紧凑型的激光头(约 58x36x23mm)与远程电路模块(126x81x30mm)设计为激光器在设备中的集成提供了极大的方便。 iFLEX-Q3拥有接近衍射极限的准直输出光束与主动控温系统以确保波长稳定在+/-5nm范围之内。闭合控制回路系统也保证了功率的长期稳定性(2% over 8 hours)与低振幅噪声(1% rms)。 375nm与405nm是该系列产品的标准波长,其余波长属于定制性产品。所有的激光器都带有标准的联锁装置与电流、温度监控系统。 激光 单位 波长 375 405 445 473 640 660 670 780 830 nm 输出功率 15 50 40 10 35 60 8 60 100 mW 中心波长 ± 5 nm 光功率稳定性 2%(8小时以上) - 光噪声(20Hz-2MHz) 0.1%rms 光束参数 偏振度 &le -27 dB 光束 2.2(垂直)× 0.7(水平) 2.1(垂直)× 0.9(水平) 1.6(垂直)× 0.9(水平) 2.0(垂直)× 0.9(水平) mm M2 &le 1.2 - 光束发散 衍射极限 - 光束位置 &le ± 0.25 mm 光束角度 &le ± 0.5 mrad pointing稳定性 &le 5urad/° C - 尺寸 36× 36× 58 mm 电源(激光) 12VDC,0.5A 电源(TE控制) 5VDC,max3A,1A工作 最大热辐射 12.5 W 存储温度 10-50 ° C 工作温度 10-40 ° C iFLEX-Viper Laser Engine多波长耦合激光器 产品简介: iFLEX-Viper&trade 系列产品将6种不同波长的激光集成在了一套系统中,通过单模光纤每一种波长的激光都能单独或同时输出。iFLEX-Viper&trade 系列产品为用户提供了&ldquo 一站式&rdquo 的解决方案。这一突破性的技术为成长中的生物技术带来了革命性的变化,其已被成功应用于DNA测序与共聚焦显微镜当中。 产品特点: 从405nm到640nm范围内,6种不同波长的激光输出 二极管或二极管泵浦半导体固体激光器 每一种波长的激光达到25mW 低光学噪声(0.25% rms) 达到1MHz的模拟调制特性 通过USB控制的总控健电源 可接受客户个性化定制 激光 单位 波长 405 445 488 532 561 640 nm 光纤输出功率(高功率型) 25 20 15 15 20 15 mW 光纤输出功率(低功率型) 15 10 4 4 10 10 mW 光噪声(20Hz-2MHz) 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 %rms 中心波长 ± 5 nm 光功率稳定性 2%(8小时以上) - 模拟调制 3MHz,上升沿350ns,输入电压0-5V动态范围30dB 光束参数 偏振度 &le -20 dB 光纤尾端 0.7mm FCP,FC8或者APC连接器 M2 &le 1.1 - 光束发散 衍射极限 - 光束位置 &le ± 0.15 mm 光束角度 &le ± 0.5 mrad 光纤护套 不锈钢,5mmOD - 光纤长度 1,2或者3 m 环境条件 存储温度 10-50 ° C 工作温度 10-40 ° C 寿命5000小时或者12个月技术参数:IFLEX-2000 光纤耦合半导体激光器 产品特点: 具有高斯分布的TEM00模光斑 波长包括405,445,473,635,780,830nm 具有模拟或数字调制性能 FLEX2000&trade 系列是一款非常稳定可靠的光纤耦合激光器。高性能的激光二极管模组集成了驱动器、温控电路以及具有亚微米重复性与亚微弧度稳定性的单模光纤耦合传输系统。受温度控制,该激光器没有跳模现象,波长稳定。闭环工作使得长时间功率稳定,并检测出光功率。 该激光模块使用寿命长,噪声低。提供5MHz动态范围的TTL或模拟信号调制。激光光束在衍射极限尺寸像散小,空间相干性高,动态指向性好。 激光到光纤的可调设计,保证单模和保偏光纤的&ldquo 即插即用&rdquo 。亚微米的重复性和微弧度的稳定性,标志着系统可以出厂设置,可多次插拔。激光器及光纤传输系统可进行优化以适合不同的激光模块,这样,提供系统设计的模块化,更换方便。 该激光系统还可提供恒电流或超低噪声产品,可以根据客户要求订制。 工作波长 波长(nm) 405 445 473 640 660 670 780 830 输出功率(mw) 30 20 5 20 35 4 35 50 指标 工作性能 光纤参数 消光比 &le -20dB 光纤长度 1-3m 激光参数 保护管 不锈钢管,5mm直径 中心波长 ± 5nm 准直输出光 功率稳定性 2% (8小时) 光束直径 0.7mm 噪声 0.1% RMS M2因子 &le 1.1 1% pk-pk 方向稳定性 &le 1µ rad/º C 电气特性 光束发散 衍射极限 机械尺寸 Ø 12 x 50mm 电源 12VDC,0.5A,LD 光束定位(mm) &le ± 0.15 5VDC,3A,TEC 光束角度(mrad) &le ± 0.5 底板最高温度 +40oC 环境条件 最大散射功率 12.5W 存储温度 10- 50 º C 输出连接 工作温度 10 -40 º C 保偏光纤 FCP,FCP8,APC主要特点:iFLEX-Mustang系列488&561nm光纤耦合激光器 产品简介: iFLEX-MustangTM系列产品是带有宽带声光调制系统的光纤耦合固体激光器。该系统工作波长为488nm或561nm, 从单模光纤的输出功率为25mW,偏振消光比大于100:1。 iFLEX-MustangTM系列产品采用了&ldquo kineFLEX&rdquo 光纤传输系统,得益于其亚微米重复性与亚微弧度稳定性,实现了真正的&ldquo 即插即用&rdquo 特性。kineFLEXTM光纤有接近衍射极限的输出光束,其具有零色散、高空间相干性和低动态指向错误等特征。我们能够提供各种准直、发散、圆形或椭圆形的TEM00光斑模式输出。 工作波长为488nm或561nm的iFLEX-MustangTM系列产品能够应用于包括共聚焦显微镜,流式细胞仪与DNA测序仪在内的各种生物仪器,同时也是专业的半导体检测设备的理想元器件 产品特点: 光纤耦合输出功率:25mW 输出光斑模式:圆光斑 TEM00模 调制速率:2MHz 上升沿下降沿时间:150ns 功率稳定性:2% over 4 hours 噪声:0.3% (20Hz~20MHz) 激光模块 单位 波长 488 532 561 nm 功率 25 25 25 mw 光噪声(20Hz~2MHz) 0.3 % 光功率稳定度 2%(4小时以上) - 调制速率 中心波长 ± 5 nm 光纤传输系统 偏振度 &le -20 dB 输出尾端 0.7mm FCP,FC8或者APC连接器 - M2 &le 1.1 - 光束发散 衍射极限 - 光束位置(已准直光束) &le ± 0.15 mm 光束角度(已准直光束) &le ± 0.5 mrad 光纤护套 不锈钢,5mm OD 光纤长度 1,2或者3 m 环境条件 存储温度 10-50 ° C 工作温度 10-40 ° C 寿命5000小时或者12个月 英国Point Source公司: 英国Point-Source公司成立于1991年,是国际著名的光学制造商Qioptiq集团成员之一。公司致力于为精密的光学仪器提供各种波长的光纤耦合激光器(UV, Visible and Near-IR),并乐于根据客户的要求提供定制性的产品。目前公司拥有员工70人以及超过100,000平方英尺的厂房。目前,Point-Source公司的产品已经被广泛应用于生物检测与半导体制造等领域。 point source位于英国汉贝尔,在激光传送科技领域为世界领先者。公司的具有强大的研发能力。其生产和研发在英国完成,保证了产品的高品质和高可靠性。公司提供数量众多的单模激光到光纤的耦合产品,以及光纤耦合的激光器(UV,可见光范围,以及近红外的激光器)和部分自由空间激光器。公司也为各行各业的客户提供各种定制的OEM设计方案。
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  • 产品说明激光合束耦合器是将两束不同波长的激光进行合并成一束,也可将合束的激光耦合进入光纤。激光合束耦合器通过高反射率的反射镜、优质二向色镜和相应精密调节装置对输入激光进行合束,同时也可以接入光纤进行高效率耦合。TVS-JX-LC系列的激光合束耦合器具有宽的波长输入范围(740-1100 nm),并且每一束激光均可独立调制激光强度,功率调制频率可达10 kHz,同时具有物理快门的防护,可远程同步控制开关。配合使用宽带光纤,可以完成双波长激光的耦合,可以广泛应用于连续激光和飞秒激光的合束、耦合与调制。产品应用激光合束、变换、整形与调制激光系统搭建、激光加工、生物成像系统和量子物理产品优势方便调节:精密设计与加工,模块安装后可以快速调节集成化:集成了合束、光强调制与光纤耦合等多个功能,尺寸小,可以快速适配至用户系统中适应性:可以适应740-1100 nm连续激光和飞秒激光等多种应用
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  • 芯片级耦合系统Form.ai芯片级耦合系统现已标准化2款,分别适用于COB、微透镜耦合等。型号自由度配置适用器件FA-CSC401左:X,Y,Z,θX,θY,θZCOBFA-CSC402左:X,Y,Z,θX,θY,θZ微透镜耦合FA-CSC401FA-CSC402左调整架6轴6轴右调整架--中间载物台固定座+蝶形卡槽固定座+PCBA卡槽夹具配置鹰嘴透镜夹/真空吸嘴平行夹爪视觉观察2路2视觉测量-1UV固化设备选配选配点胶设备选配选配光检测设备光斑分析- 系统参数FA-CSC401FA-CSC402左调整架X轴行程(mm)2020分辨率(μm)0.10.1Y轴行程(mm)2020分辨率(μm)0.10.1Z轴行程(mm)3030分辨率(μm)0.10.1θX轴行程(°)±5±5分辨率(°)0.0030.003θY轴行程(°)±5±5分辨率(°)0.0030.003θZ轴行程(°)±5±5分辨率(°)0.0030.003视觉检测精度X轴分辨率(μm)-0.3重复检测精度 (μm)-1Y轴分辨率(μm)-0.3重复检测精度 (μm)-1Z轴分辨率(μm)-0.3重复检测精度 (μm)-1视觉观察工作距离(mm)8686视场大小(mm×mm)0.9×0.7~8×60.9×0.7~8×6放大倍数0.6~5.00.6~5.0UV固化设备波长范围(nm)365~405365~405峰值照射强度(mw/cm2)400~3200400~3200功率调整范围0~100%0~100%控制方式IO控制IO控制点胶设备点胶时间(s)0.001~9.9990.001~9.999精确度±0.5%±0.5%最小滴量(ml)0.010.01基础规格电源(v)AC220AC220尺寸(m×m×m)0.8×0.6×1.50.8×0.6×1.5重量(kg)170170
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  • 830nm 单模光纤耦合激光器的详细信息品牌:其他型号:SGX-830/1~50mW测量范围:波长 nm830±5测量精度:光谱线宽 nm用途:适用于光谱分析、材料分析、生物工程、光电检测、医疗等装箱数:1长度:102 x 35 x 35放大率:无工作温度:0-40度十字线:可定制输出功率 (mW):1-50mW光纤芯径 (um):4~6数值孔径:0.12光纤连接器:FC/APC,FC/PC(可选)830nm 单模光纤耦合激光器830nm 单模光纤耦合激光器(型号:SGX-830/1~50mW)产品特点:l 功率稳定、可调节,操作简便;l 采用原装进口 LD,性能可靠,使用寿命长;l 电源自带过热、限流保护电路,可外接高速调制;l 采用优质单模光纤耦合输出,高耦合效率;l 适用于光谱分析、材料分析、生物工程、光电检测、医疗等。性能参数:波长 Wavelength (nm)830±5光谱线宽 Spectral Linewidth (nm)3输出功率 Output Power (mW)1~50工作方式 Working ModeCW光纤芯径 Fiber core diameter (um)4~6数值孔径 Numerical aperture0.12光纤长度 Length of Fiber(cm)100,200(可选)光纤连接器 fiber connectorFC/APC,FC/PC(可选)功率稳定性 Power Stability (RMS, over 4 hours)3%激光头Laser Head尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)102 x 35 x 35140 x 49 x 42重量 Net Weight (kg)0.30.5驱动电源Power Driver尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)150 x 110 x 56重量 Net Weight (kg)0.6制冷方式 Cooling SystemTEC供电方式 Power Supply90~240VAC@50Hz调制速率 Modulating Repetition50KHz TTL / 10KHz Analogue工作温度 Operation Temperature (℃)0~40使用寿命 Expected Lifetime (hours)10000保修期 Warranty Time1 年注:普通单模光纤和单模保偏光纤可选。
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