混合放大器

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混合放大器相关的厂商

  • 深圳多普智能技术有限公司创立于2014年,公司是一家专注于数字电视前端产品和智能客控系统的高新技术企业,为广大系统集成商客户提供最先进、有用、实用、易用、最具性价比的有线电视设备和网络设备。以专业、高效、优秀的产品和服务,提升网络竞争力,帮助客户成功。 公司有线电视设备产品有模拟信号调制器,放大器,混合器,数字编码器,数字复用器,数字调制器等。制造、销售、服务于一体,用“多普智能”的品牌树立公司的大型综合管理平台。用产品换信誉的战略思路作指导,最终实现以互联网+的服务行业延伸来作为最终目的,为客户提供最优质最便捷的服务。 公司位于创业先驱的深圳市南山区中兴工业城,制造中心位于深圳市龙华新区,用研发、制造、服务三位一体的总体发展思路树立公司强大的品牌效果。 同时,多普智能一直致力于产品的不断创新,拥有大量的工业知识产权,先后获得 “广东省重合同守信用企业”、 “最具发展潜力品牌奖”、 “中国房地产战略供应商”、“全国建筑装饰行业推广应用产品”、 通过“质量管理体系认证”、公安部下发的“产品检测报告”。
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  • 潍坊企田电子有限公司,位于山东省潍坊市临朐县城,这里风景秀美,地理位置优越,交通发达。随着自动化产品和研发的加强,潍坊企田电子在行业的众多娇娇者中崭露头脚。FDV-Ⅱ信号放大器FDV-5放大器FDV-III放大器FDV-IV放大器FDV-8放大器FDV-8S放大器FDV-5S放大器,SAC140放大器xk-2 xk-30 xk-80A xk-Ⅱ可控硅电源 xk-50A可控硅电源 XK-100A可控硅电源,HDK-Ⅱ滑差电机控制器HDK-33B滑差电机控制器HCH-M14-c43t测速传感器,TW-C802称重控制器,HK-3000系列配料控制仪表 DCS403DCS-803微电脑控制仪803智能控制仪GM0503P大皮带控制仪,KGLA30/500除铁器控制箱MBZ2006包装控制器JS2011X包装机控制器BZ2046微电脑控制器,PL3000微机配料,PL2000微机配料,M990H工控机,各种放大版,可控硅触发板,微机配料输出板,输入板,GZ系列电磁振动给料机,除铁器,GJT-2F型金属探测器等
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  • 深圳市捷晟达科技有限公司是一家集研发、生产、贸易为一体的高新技术企业,公司专业致力于AC-DC电源模块、DC-DC电源模块、微功率DC-DC模块电源、两线制无源4-20mA隔离放大器模块、两线制无源4-20mA隔离配电器模块、两线制无源4-20mA隔离调理器、光电隔离放大器系列、磁电隔离放大器系列、小信号隔离放大器系列、隔离功率驱动变送器、单通道隔离放大器、多通道隔离变送器、热电阻信号隔离变送器、单通道隔离配电器、电量隔离变送器、隔离栅、非隔离放大器、模/数信号隔离采集器及数/模信号隔离采集器(4-20mA转RS-485/RS-232)IO采集模块的研发、生产与销售,并代理国内外知名品牌隔离变送器产品的高新技术企业。 捷晟达科技从成立之日起,专注于传感器、隔离器变送器模拟信号采集、隔离放大和变换的高端技术应用研究开发,与当前国家重点发展的轨道交通、国电网改造、风能太阳能发电、电动汽车等新兴行业大量需求关键电子部件完全匹配。经全体捷晟达人的不懈努力产品在电力、通讯、仪器仪表、工业测量系统、医疗设备、工控智能化、汽车智能化、智能楼宇控制、汽车电子、安防、环保、食品、冷暖空调系统、水处理,石油化工()、煤矿开采、冶金,船舶等众多领域得到广泛的应用。在保证质量、合理性价比的前提下给不同领域的客户提供功能不同的产品,客户需要特制产品时并为客户专门订制相关的产品,为客户提供满意合理的解决方案,得到客户一致好评。 公司树立了“以人为本,顾客至上,锐意进取,共同发展”为经营宗旨,以“诚信、务实、奉献、创新”为管理经营理念,公司依靠科技求发展,不断为用户提供满意的高科技产品,是全体捷晟达人始终不变的追求。 今天捷晟达人奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,“以技术为核心、视质量为生命、用行动来证明”,竭诚为您提供高性价比的产品,同时又为您提供最专业一条龙的售后服务。
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混合放大器相关的仪器

  • 前置放大器 400-628-5299
    卓立汉光提供多种低噪声、高增益的放大器配合单通道探测器使用,主要用途是将光电探测器的输出信号经过转换、放大处理后输入至其他测试或测量设备,如数据采集系统、示波器或数字万用表等,实现微弱信号的测量。■ ZAMP跨导放大器◆ ZAMP适合作为高阻抗探测器的前置放大器◆ 适配电源型号:ZPS-24 主要技术指标型 号ZAMP增益范围(V/A)103~108噪声电压(mV rms)0.5输出电压范围(V)± 5测量电流范围(A)10-2~10-9输入阻抗(Ohm)0.001输出阻抗(Ohm)<1增益(使用带宽带宽)103@ 160KHz104@ 45KHz105@ 12KHz106@ 12KHz107@ 550Hz108@ 550Hz适用探测器DSi/ DInGaAs/ DInSb-De ■ 电流模式放大器,型号:ZPA-7,ZPA-5◆ ZPA-7适合于高阻抗(RD25K&Omega )的探测器◆ ZPA-5适合于低阻抗(RD400&Omega )的探测器◆ 适配电源型号:ZPS-PN12主要技术指标型号ZPA-7ZPA-5增益范围(V/A)105~107103~105噪声电压(&mu V, p-p)1.50.035输出电压范围(V)± 10± 10输入偏流(nA)± 0.001± 30输出阻抗(Ohm)<100<100增益带宽105 @ 150KHz106 @ 60KHz107 @ 8KHz103 @ 200KHz104 @ 200KHz105 @ 200KHz适用探测器DSi/ DInGaAs/ DInSb-DeDInAs ■ 进口电压模式放大器,型号ZPA-101,ZPA-300◆ 选择时需要根据不同的探测器类型选择合适的偏置电阻(厂家提供)◆ 适配电源型号:ZPS-PN15主要技术指标型号ZPA-101ZPA-300增益范围(V/A)100,100010,300,1000噪声电压(nV)1.51.5最大输出电压 (V)1010输入阻抗(KOhm)10100增益带宽(Hz)10-106DC-106适用探测器DMCT-De/DInAsDMCT-De ■ 低噪声电流放大器 本公司提供美国SRS公司SR570型低噪声电流放大器。主要规格指标:◆ 输入噪声:5 fA/&radic Hz◆ 频率响应范围:DC~1MHz◆ 最大输入信号:± 5mA◆ 灵敏度:1 pA/V~1 mA/V◆ 提供输入信号偏置设定,最大± 5V◆ 最大输出信号:± 10V ■ 低噪声电压放大器 本公司提供美国SRS公司SR560型低噪声电压放大器。主要规格指标:◆ 输入噪声:4 nV/&radic Hz◆ 频率响应范围:DC~1MHz◆ 最大输入信号:3V◆ 输入阻抗:100M&Omega ◆ 增益范围:1~50,000◆ 提供输入信号偏置设定,最大± 5V◆ 最大输出信号:10V ■ 四通道高频放大器 本公司提供美国SRS公司SR445型四通道高频放大器。主要规格指标:◆ 独立四通道放大器◆ 输入噪声:2.8 nV/&radic Hz◆ 频率响应范围:DC~300MHz◆ 最大输入信号:± 200mV◆ 输入阻抗:50&Omega ◆ 增益:5(单通道),最大125(三通道级联)◆ 最大输出信号:± 1V
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  • 总览Photop&trade 系列,将光电二极管和运算放大器集合在同一封装中。Photops&trade 通用检测器的光谱范围为350nm至1100nm或200nm至1100nm。它们采用集成封装,确保在各种工作条件下的低噪声输出。这些运算放大器是OSI光电工程师为兼容我们的光电二极管而专门选择的。其中许多具体参数包括低噪声、低漂移和拥有由外部反馈元件决定的增益和带宽能力。从直流电平到几兆赫的操作是可能的,既可以在低速、低漂移的应用中采用无偏置配置,也可以在更快的响应时间中采用偏置配置。 上述设备的任何改装都是可能的。改装可以是简单地增加一个带通光学滤波器,在同一封装内集成额外的芯片(混合)元件,利用不同的运算放大器,替换光电探测器,修改封装设计和/或安装在PCB上。包含多型号UDT-020D UDT-555D UDT-455 UV OSI -020 UV UDT-055 UV UDT-455UV OSI-020UV OSI-515 UDT-555UV/LN光电二极管放大器混合器 200-1100nm,光电二极管放大器混合器 200-1100nm型号参数应用 通用光检测激光功率监控医学分析激光通信条形码读取器工业控制传感器污染监测制导系统色度计特征检测器/放大器组合可调增益/带宽低噪声宽带宽DIP封装有效面积大.光电二极管参数TA = 23°C时的典型电光参数型号有效面积响应度(A/W)电容(pF)暗电流(nA)分流电阻(MΩ )噪音等效功率(W/√Hz)反向电压温度范围(°C)封装形式面积(mm2) 尺寸(mm) 254nm 970nm 0V -10V -10V-10mV0V254nm-10V970nmV工作储存最小值典型值最小值典型值典型值典型值典型值 最大值典型值典型值典型值 最大值350-1100nm光谱范围UDT-455 5.1 2.54 f --- 0.60 0.65 85 15 0.25 3 --- 1.4 e -14 30**0 ~+ 70-30 ~+ 100 30 / TO-5OSI-515#UDT-020D164.57 f330600.5101.9 e -1431 / TO-8UDT-555D10011.3 f15003002253.9 e -1432/ Special200-1100nm光谱范围UDT-455 UV5.12.54 f 0.10 0.14 ---300 ---1009.2 e -14 --- 5**30 / TO-5OSI -020 UV164.57 f1000501.3 e -1331 / TO-8UDT-055 UV507.98 f2500202.1 e -1332/ SpecialUDT-555 UV 100 11.3 f 4500 10 2.9 e -13 32/ SpecialUDT-555UV /LN** TA = 23°C时,运算放大器的电光参数型号电源电压静态电源电流(mA)输入补偿电压 温度系数输入补偿电压输入偏置电流增益带宽乘积转换速度开环增益,DC输入噪声电压输入噪声电流 100 Hz 1k Hz 1 k Hz ± 15 VmVµ V / °CpAMHzV / µ sV /mVnV/ √HzfA/√Hz 最小值 典型值 最大值 典型值 最大值 典型值 最大值 典型值 最大值 典型值 最大值 最小值 典型值 最小值 典型值 最小值 典型值 典型值 典型值 典型值UDT-455 --- ±15 ±18 2.8 5.0 0.5 3 4 30 ±80 ±400 3.0 5.4 5 9 50 200 20 15 10UDT-455UVUDT-020DOSI-020UV---±15±181.820.030.120.3510.520---5.1---20100020005.85.10.8OSI-515*---±15±186.57.21310---±15±40232612514036.3---1210UDT-555UV/LN---±15±182.53.50.10.5±2±5±0.8±2---21250117781580.5UDT-055UV --- ±15 ±22 2.7 4.0 0.4 1 3 10 ±40 ±200 3.5 5.7 7.5 11 75 220 20 15 10UDT-555DUDT-555UV 机械图纸请参考第61至73页。* * LN–系列设备应在0V偏压下使用。*非冷凝温度和储存范围,非冷凝环境。# OSI-515取代UDT-455HS UDT-455,UDT-555D, 555UV, 055UVOSI-515:引脚1和5不兼容(无需调偏)。UDT-020D,OSI-020UVUDT-555UV/LN输出电压与光强度成正比,由下列公式得出:频率响应(光电二极管/放大器组合)光电二极管/放大器组合的频率响应由光电探测器、前置放大器以及反馈电阻(RF)和反馈电容(CF)的特性决定。对于已知增益(RF),检波器/前置放大器组合的3dB频率响应如下所示:然而,所需的频率响应受到运算放大器增益带宽乘积(GBP)的限制。为了获得稳定的输出,必须选择RF和CF值,使检波器/前置放大器组合的3dB频率响应小于运算放大器的最大频率,即f3dB≤fmax。最后,下面给出了一个计算频率响应的例子。对于增益为108,工作频率为100 Hz,增益带宽乘积(GBP)为5 MHz的运算放大器:对于CF = 15.9 pF,CJ = 15 pF和CA = 7 pF,fmax约为14.5 kHz。因此,由于f3dB≤fmax,电路稳定。 有关具体应用的进一步阅读,请参考目录中的APPLICATION NOTES INDEX。注:阴影框代表Photop&trade 组件及其连接件。 光电二极管维护和操作说明避免直射光线由于硅光电二极管的光谱响应包括可见光区域,因此必须避免光电二极管暴露于高环境光水平下,尤其是钨源或日光。在OSI光电公司的运输过程中,您的光电二极管包装在不透明的填充容器中,以避免环境光照射和因跌落或震动造成的损坏。 避免剧烈的物理冲击如果跌落或剧烈震动,光电二极管可能会损坏。焊线较为脆弱,当检测器掉落或受到剧烈的物理撞击时,可能会与光电二极管的焊盘分离。 用光学级布/纸巾清洁窗户OSI光电二极管上的大多数窗口材料是硅或石英。应使用异丙醇和软垫(光学级)清洁它们。 观察储存温度和湿度水平光电二极管暴露在高或极低的存储温度下会影响硅光电二极管的后续性能。存储温度指南在本目录的光电二极管性能规格中有相关介绍。请保持非冷凝环境,以保证光电二极管最佳性能和寿命。 遵守防静电措施光电二极管,尤其是集成电路器件(如Photops)被认为是静电敏感的。光电二极管采用防静电包装运输。在拆封和使用这些产品时,应遵守防静电注意事项。 不要将光电二极管暴露在刺激性的化学环境中如果暴露在氯乙烯、稀释剂、丙酮或三氯乙烯中,光电二极管封装和/或操作可能会受到影响。 小心安装本目录中的大多数光电二极管都配有电线或引脚,用于安装在电路板或插座上。遵守以下规定的焊接温度和条件:烙铁: 焊接30 W或更低 , 烙铁尖端的温度为300℃或更低。浸焊:镀浴温度:260±5℃ ,浸泡时间:5秒以内。 ,焊接时间:3秒以内。汽相焊接:请勿使用回流焊:请勿使用 请特别注意塑料包装中的光电二极管。透明塑料包装比黑色塑料包装对环境压力更敏感。在高湿度下存放器件可能会在焊接时出现问题。由于焊接过程中的快速加热会对焊线产生应力,并可能导致焊线与焊盘分离,因此建议将塑料封装中的器件在85℃下烘烤24小时。光电二极管上的引线不应形成。如果您的应用需要修改引线间距,请在形成产品引线之前联系OSI光电子应用程序部门。产品保修可能无效。1.参数定义:A =芯片顶部到玻璃顶部的距离。a =光电二极管正极。B =玻璃顶部到外壳底部的距离。c =光电二极管负极(注:负极通常用于金属包装产品,除非另有说明)。W =窗口直径。视场(见下文定义)。 2.尺寸单位为英寸(1英寸= 25.4mm)。3.除非另有规定,引脚直径为0.018±0.002"。4.公差(除非另有说明)常规: 0.XX ±0.01" 0.XXX ±0.005"芯片中心: ±0.010"尺寸“A”: ±0.015" 5.Windows操作系统所有“UV”增强产品都配有石英玻璃窗口,0.027±0.002"厚度。所有“XUV”产品都配有可移动窗户。所有“DLS”PSD产品都配有抗反射涂层玻璃窗。所有“FIL”光导和光伏产品都是环氧树脂填充的,而不是玻璃窗。 机械规格单位都是英寸。插脚引线是仰视图。
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  • 锁相放大器 400-860-5168转3067
    数字锁相放大器 锁相放大器用来检测强噪声环境下的微弱交流信号的强度(振幅)和相位的仪器。它们被广泛地应用于提取微弱的光信号。SRS公司生产的数字信号处理DSP锁相放大器SR810和SR830以合理的价格提供给您更高的性能。SR830具有同时显示信号的大小和相位的功能,而SR810只显示信号的大小。它们以数字信号处理技术取代了传统锁向放大中的解调器、输出滤波器和放大器,并且具备了从1mHz到102kHz的工作频率范围和无漂移100dB的动态存储。 频率范围1mHz到102.4kHz 100dB的动态保留 稳定性为5ppm/° C 0.01度的相位分辨率 时间常数为10us到30ks(最大24dB/倍频程衰减速率) 具有自动获取,自动定相,自动存储,自动补偿功能 合成参考光源 GPIB和RS-232两种接口 功能特点概述: 输入通道 SR810和SR830有6nV/&radic Hz的微分输入噪声,输入阻抗为10 M.,最小量程输入电压的灵敏度为2nV。输入也可以设置成电流测量的模式,其可选的电流增益为106 V/A和108V/A。单线路滤波器(50 Hz 或60 Hz)和双线路滤波器(100 Hz或120 Hz)用来消除线路中有关的干涉。与传统的锁相放大器不同,SR810和SR830在输入端没有跟踪带通滤波器。在传统锁相放大器中,带通滤波器是用来提高动态存储的,但它同时也引入了噪声、振幅和相位的误差以及漂移。SR810和SR830之所以不需要带通滤波器,是因为它的数字信号处理设计使它本身就具有很大的动态存储。 高动态存储 锁相放大器的动态存储在给定输入电压的量程时是这样定义的,它等于最大噪声信号与输入电压量程的比值。最大噪声信号是指在所有频率中,能够淹没输入信号致使锁相放大器不能够在测量精度范围内测量被测信号的最大信号的振幅。传统锁相放大器利用模拟解调器来混合输入信号与参考信号,其动态存储被限制在60dB 左右,并且受到稳定性差、输出漂移、过大增益和相位误差的影响。在SR810 和SR830 中,解调是这样完成的:先用高精度的A/D 转换器对输入信号进行采样,然后将这个被数字化的输入信号乘以一个合成的参考信号。这种数字解调技术可以得到大于100dB 的动态存储(不加前置滤波器),并且不会产生模拟型产品解调时带来的误差。 数字化滤波 数字信号处理器同样可以完成输出滤波的任务,允许的时间常数从10fs到30,000 s,且具有6, 12, 18 和24 dB/倍频程衰减速率。低频测量时(低于200Hz),同步滤波器可以滤去参考频率的高次谐波。当参考信号的谐波被滤去后(特别是2次谐波),有效的输出滤波即完成,得到更短的时间常数。 数字相位移动 模拟相位移动电路也被数字信号处理计算所取代。相位测量的分辨率为0.01° ,并且X输出与Y输出正交,分辨率为0.001° 。 频率合成器 内置的直接数字合成源能够产生失真极小(.80 dBc)的参考信号。其产生的单频正弦波频率为1mHz到102 kHz,分辨率为4½ 位。频率和振幅都可通过仪器的前面板或计算机进行设置。当使用外部参考信号时,合成源则根据参考信号进行相位锁定。 实用特点 自动功能允许仪器对参数进行频繁、自动的调整。只需按一键就可以对增益、相位、补偿和动态存储进行快速优化。补偿和展宽的功能对于测量微小波动是非常有用的。自动补偿可以把输入信号迅速清零,而分辨率则在相关值附近增加,最大可达100× 。谐波探测并不局限于2次谐波,任何阶次的谐波(2次、3次&hellip &hellip N次)都可以被探测到,只要其频率不高于102kHz。 模拟输入和输出 SR810和SR830都有用户定义输出通道,用来测量X、R、X-噪声、Aux 1、Aux 2 或者输入信号和外部电压的比值。SR830还有另一个用户定义输出通道,用来测量Y、&theta 、Y-噪声、Aux 3、Aux 4 或者输入信号和外部电压的比值。这两个型号都有X、Y模拟输出(后面板)可更新为256 kHz。四个辅助输入(16-位ADC)提供最普通的使用&mdash &mdash 例如对输入信号的光强波动进行规一化。四个程控输出(16-位DAC)提供从.10.5 V到+10.5 V的电压,可通过前面板或计算机进行设置。操作简便 SR810和SR830操作起来非常简单。所有的功能都被设置在前面板的按键上,并且可以通过一个旋钮来快速的调整参数。在稳定的RAM中存储着九种不同的工具配置,你可以进行简单而快速的安装。可通过标准的RS-232和GPIB(IEEE-488.2)接口将仪器连接到计算机上。 数字延迟脉冲发生器DG535 美国SRS公司DG535四通道数字延迟脉冲发生器,是应用最广泛的时序控制器,用于激光器件时序控制、实验室设备精确同步、测距以及测速装置等。 特点: 四个独立延迟通道 两个全定义脉冲输出 5ps脉冲延迟分辨率 50ps RMS抖动 可调幅度和偏差电压 延迟可到1000秒 1MHz最高触发频率内部/外部触发,串触发和电网触发 标准GPIB接口 35V输出和100ps上升/下降沿选件
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混合放大器相关的资讯

  • “精密大带宽锁相放大器的研发及应用”获得立项
    近日,由赛恩科仪团队首席技术顾问中山大学王自鑫副教授作为项目负责人申报的国家重点研发计划“精密大带宽锁相放大器的研发及应用”获批立项;项目将实现超过100M带宽的精密锁相放大器,将研究复杂电磁环境下的微弱信号解耦合技术,实现高带宽高精度的锁相放大器检测技术。赛恩科仪拥有多位在集成电路设计、电磁兼容性分析、数字信号处理等领域具有丰富经验的归国留学人员,一直依托中山大学微电子系、物理系、中山大学光电材料与技术国家重点实验室从事微弱信号仪器检测相关的研究工作。赛恩科仪是一家专注微弱信号检测技术近二十年的国家高新技术企业,拥有本领域的系列核心知识产权。公司推出涵盖各个频段的系列锁相放大器产品,性能参数全面覆盖国际同行,在国内外数百家科研机构与企业得到应用,深受国内外客户的一致好评。
  • 新材料助力大化所推出低价、高性能光电放大器组件
    仪器信息网讯 2016年10月10日,慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2016)召开同期,中国科学院大连化学物理研究所(以下简称:大化所)携AccuOpt 2000光电放大器组件、小型化学衍生器等产品参加。 中国科学院大连化学物理研究所参加analytica China 2016  大化所研究员关亚风向仪器信息网介绍了AccuOpt 2000光电放大器组件的特点及潜在的优势应用领域。AccuOpt 2000光电放大器组件的检测器采用了硅光二极管制成的检测器,结合自有的信号放大电路设计,使得AccuOpt 2000的噪音电平达到0.01mV。硅光二极管检测器的应用,使AccuOpt 2000的光谱响应范围为320~1100nm,覆盖近红外光波段,可替代昂贵的红外增强型光电倍增管。同时,这也给AccuOpt 2000带来了抗震、抗强光的特点,为适应更多的应用场合带来潜在的优势。AccuOpt 2000仅需5~12V的供电电源,并能在2分钟内平衡稳定,一方面能降低仪器在供电电源方面的成本;同时,专为AccuOpt 2000提供的DC-DC电源,12V输入,单块电源功率2W或3W,就能同时为8支AccuOpt 2000供电,这也大大减少仪器运行中的能源消耗,契合当前绿色仪器的发展大趋势。 AccuOpt 2000光电放大器组件  AccuOpt 2000价格远低于光电倍增管,如果应用于食品快检领域,将为用户提供低价、高质的食品安全快速筛查解决方案。从大化所展位现场看到,AccuOpt 2000已经成功应用于LED荧光检测器、激光诱导荧光检测器、叶绿素α 检测器中。据了解,AccuOpt 2000已经实现批量化生产,第一批生产1000支。  大化所的小型化学衍生器也吸引了信息网编辑的目光。这是一款小型柱后碘/溴化学衍生器,能使黄曲霉毒素B1和G1的荧光强度提高6.5倍。关亚风介绍到,该款小型化学衍生器已经批量生产100台,完全具备了批量化生产能力,为国内企业的供货价格将是市场同类产品的4分之一。 小型化学衍生器  关亚风特别提到,是新材料在零部件上的使用,实现了AccuOpt 2000低价和高性能这两者之间的很好结合。
  • 国仪量子 |“去伪存真”,锁相放大器在量子精密测量系统中的应用
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  • 【转帖】分布式拉曼光纤放大器的应用

    【转帖】分布式拉曼光纤放大器的应用

    摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注。本文介绍了拉曼光纤放大器的基本概念,重点分析了拉曼光纤放大器的应用前景和存在的问题。1 拉曼放大器介绍1.1 拉曼放大当一定强度的光入射到光纤中时会引起光纤材料的分子振动,进而调制入射光强,产生间隔恰好为分子振动频率的边带。低频边带称斯托克斯线,高频边带称反斯托克斯线,前者强度较高。这样,当两个恰好频率间隔为斯托克斯频率的光波同时入射到光纤时,低频波将获得光增益,高频波将衰减,其能量转移到低频段上,这就是受激拉曼散射(SRS)。光纤拉曼放大器是SRS的一个重要应用。由于石英光纤具有很宽的SRS增益谱,且在13THz附近有一个较宽的主峰。如果一个弱信号和一个强的泵浦波在光纤中同时传输,并且它们的频率之差处在光纤的拉曼增益谱(见图1)范围内,则弱信号光即可得到放大,这种基于SRS机制的光放大器称为光纤拉曼放大器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181034_274815_1759541_3.gif1.2 拉曼放大器的类型(1)集总式拉曼放大器,即放大过程发生在含有掺铒光纤的封闭模块中。主要作为高增益、高功率放大,可放大EDFA所无法放大的波段(图2中的绿色曲线)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181034_274817_1759541_3.jpg(2)分步式拉曼放大器。拉曼泵浦位于每级跨距的末端,泵浦方向与信号的传输方向相反(图2中的蓝色曲线)。采用分布式拉曼光纤放大辅助传输可大大降低信号的入射功率,同时保持适当的光信号信噪比(OSNR)。这种分布式拉曼放大技术由于系统传输容量提升的需要而得到快速发展。1.3 拉曼放大(DRA)增益谱的调整拉曼增益谱的形状依赖于泵浦波长,最大增益波长比泵浦波长高100nm左右。这种特性使得在具有可用泵浦波长的条件下,放大任何波长区间的光信号成为可能。通过使用不同的泵浦波长组合可以在一个很宽的波长区间获得平坦的增益谱型(见图3)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181035_274818_1759541_3.jpg1.4 拉曼泵浦模块图4中的绿色框图部分是一个为后向泵浦配置应用的拉曼泵浦激光器模块示意图。在这种配置中,DRA一般和系统的EDFA联合使用,用作EDFA的前级放大器(Pre-amplifier)。这就是大家熟知的RAMAN/EDFA混合放大器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181035_274819_1759541_3.jpg摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注。本文介绍了拉曼光纤放大器的基本概念,重点分析了拉曼光纤放大器的应用前景和存在的问题。1 拉曼放大器介绍1.1 拉曼放大当一定强度的光入射到光纤中时会引起光纤材料的分子振动,进而调制入射光强,产生间隔恰好为分子振动频率的边带。低频边带称斯托克斯线,高频边带称反斯托克斯线,前者强度较高。这样,当两个恰好频率间隔为斯托克斯频率的光波同时入射到光纤时,低频波将获得光增益,高频波将衰减,其能量转移到低频段上,这就是受激拉曼散射(SRS)。光纤拉曼放大器是SRS的一个重要应用。由于石英光纤具有很宽的SRS增益谱,且在13THz附近有一个较宽的主峰。如果一个弱信号和一个强的泵浦波在光纤中同时传输,并且它们的频率之差处在光纤的拉曼增益谱(见图1)范围内,则弱信号光即可得到放大,这种基于SRS机制的光放大器称为光纤拉曼放大器。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042092A8-0.gif图1 光纤中的受激拉曼增益谱1.2 拉曼放大器的类型(1)集总式拉曼放大器,即放大过程发生在含有掺铒光纤的封闭模块中。主要作为高增益、高功率放大,可放大EDFA所无法放大的波段(图2中的绿色曲线)。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042092b8-1.gif图2 分布式/集总式光放大器的比较(2)分步式拉曼放大器。拉曼泵浦位于每级跨距的末端,泵浦方向与信号的传输方向相反(图2中的蓝色曲线)。采用分布式拉曼光纤放大辅助传输可大大降低信号的入射功率,同时保持适当的光信号信噪比(OSNR)。这种分布式拉曼放大技术由于系统传输容量提升的需要而得到快速发展。1.3 拉曼放大(DRA)增益谱的调整拉曼增益谱的形状依赖于泵浦波长,最大增益波长比泵浦波长高100nm左右。这种特性使得在具有可用泵浦波长的条件下,放大任何波长区间的光信号成为可能。通过使用不同的泵浦波长组合可以在一个很宽的波长区间获得平坦的增益谱型(见图3)。 http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042093501-2.gif图3 使用多泵浦波长获得平坦的宽带增益谱1.4 拉曼泵浦模块图4中的绿色框图部分是一个为后向泵浦配置应用的拉曼泵浦激光器模块示意图。在这种配置中,DRA一般和系统的EDFA联合使用,用作EDFA的前级放大器(Pre-amplifier)。这就是大家熟知的RAMAN/EDFA混合放大器。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/00420943T-3.gif图4 简化的后向泵浦的拉曼放大器应用框图图5表示的是采用某个拉曼泵浦模块在G.652光纤中的测试结果,包括增益谱及噪声指数(NF)随泵浦功率变化的情况。从图5中可以看出,在C-BAND范围,增益可以达到14dB以上,增益平坦度可以控制在1dB以内。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181036_274820_1759541_3.jpg2 分布式拉曼放大器(DRA)的应用掺铒光纤放大器是一种成熟、可靠、经济有效的技术,在光网络中的广泛应用已经超过10年。虽然分布式拉曼放大器在很多应用方面可以弥补EDFA的不足,但是也要考虑DRA应用中的各种挑战。(1)激光安全。由于向传输光纤引入了高的泵浦功率,需要关注激光功率安全问题。(2)端面清洁。为了防止光连接器的损伤、烧毁,影响系统性能,端面的清洁非常重要。(3)拉曼增益对传输光纤的特性敏感,例如光纤类型、光纤衰耗系数等。(4)投入成本与运营成本的考虑。因此,在讨论DRA的应用时,应主要考虑体现其重要价值和优越性的应用,而不是使用传统EDFA产品技术也可以满足的应用。广泛地说,DRA的应用可以分为无法在线路中间放大的长距离光纤通信线路的连接和LH,ULH高容量、长距离传输系统中的应用。2.1 单跨段长距离的通信线路对于2个相距遥远的无法在线路中间使用EDFA等中继设备的通信站点而言,选择使用分布式拉曼放大器产品是必须的,如海缆通信链路,偏远无人区站点间的通信链路,不便设立中继站点或中级放大器的通信链路。一般来说,如果光纤线路距离小于160km,在线路两端使用传统的EDFA即可,对于更长距离的线路,需要考虑使用分布式拉曼放大器(DRA)。图6进一步说明了这个问题。从图6可以看出,在不同的拉曼增益下OSNR与链路损耗的关系。假定每个通道的发送光功率为8dBm,前置EDFA的噪声指数为5dB;同时假定系统容量较低,通道数较少,不考虑色散及非线性效应引起的通道

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    AMCOM的AM02018039WN-SN-R乃高效的宽带GaN MMIC功率放大器,特为3至15 GHz的广泛频段而设计。在指定频段内,此放大器呈现出优异的20dB增益,并具备高达39 dBm的输出功率,充分满足高功率应用所需。AM02018039WN-SN-R采用精心设计的陶瓷封装,不仅结构坚固,还配备了法兰和直射频及直流引线,使得插入式组装非常方便,大大提升了灵活性和便捷性。然而,由于直流功率耗散较高,为确保稳定可靠的工作性能,该放大器对散热性能提出较高要求。因此,在使用时,务必确保良好的散热条件,以免过热对设备性能造成不利影响。AM02018039WN-SN-R的封装完全符合RoHS标准,该MMIC与50欧姆阻抗匹配,使其能够在各种电路和系统中展现出良好的兼容性和性能表现。无论是用于通信、雷达亦或其他高性能电子系统,AM02018039WN-SN-R都能提供稳定、可靠的功率放大效果,实为业界值得信赖之选。产品规格参数:- 频率(GHz):2- 频率最大值(GHz):18- 增益(db):20- Psat(dBm):39- Vd(V):32- 封装:法兰[font=微软雅黑, &][size=16px][color=#666666]深圳[/color][/size][/font][url=https://www.leadwaytk.com/]立维创展[/url][font=微软雅黑, &][size=16px][color=#666666]是[/color][/size][/font][url=https://www.leadwaytk.com/brand/1.html]AMCOM[/url][font=微软雅黑, &][size=16px][color=#666666]功率放大器的代理销售,主营AMCOM的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大器、混合放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF和DC连接器的高功率放大器模块和低噪声放大器,功率放大器,开关,衰减器,移相器以及上/下边变频器的定制,欢迎咨询。[/color][/size][/font]

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    混合拉曼/掺铒光纤放大器 1、 掺铒光纤放大器(EDFA),经多次级联,由于自发辐射噪声的积累,会大大降低系统的信噪比,从而限制了系统的传输容量和传输距离。拉曼光纤放大器(RFA)是基于光纤受激拉曼散射(SRS)效应,研究和应用的新型光纤放大器,被认为是新一代高速DWDM光纤超长通信骨干网的核心技术之一。与掺铒光 纤放大器相比,拉曼放大器具有更低的噪声指数、更大的增益带宽、灵活的增益谱区和温度稳定性好等优点。它是目前唯一能在1300~1600nm这么宽的光 谱上进行放大的光器件。   2、掺铒光纤放大器的增益介质是掺铒光纤EDF,它是一个分立式放大器,信号光只有进入EDFA才能放大。分布式拉曼放大器是利用信号光本身传输的普通 光纤(SMF-28)作增益介质,它的增益区分布在离输出端约50Km以上的很长的传输光纤中,即信号光在远未到达传输光纤的输出端前就获得放大。此特点 构成了拉曼放大器对信号光的分布式放大,有利于实现长距离的无中继传输和远程泵浦。  3、光纤拉曼放大器的低噪声指数,表现出以下极具潜力的优越特性:   ① 在普通单模光纤(G.652)中,采用分布式拉曼放大器,可降低有效跨距损耗5.5dB(典型值)。同比采用EDFA,相当于有效跨距长度缩短25Km, (损耗按0.22dB/Km计算)。这对于光纤CATV系统,降低入纤光功率,减弱光纤非线性效应(SBS)的危害,具有非常积极的作用。  ② 在OSNR演化计算中,上述有效跨距损耗的降低,通常被归结于光放大器噪声指数的降低。分布式后向泵浦拉曼放大器的等效噪声指数一般为0dB,典型值为0 ~ -2dB。这对提高单跨段长度,增加系统OSNR预算和传输距离等方面,均具有显著的优势。   4、拉曼放大器也有它的缺陷,增益比较低,在实际系统应用中不会超过16dB。而EDFA虽然在噪声系数上不如拉曼放大器,但小信号增益可以超过 30dB。因此,在系统实际应用中,常将拉曼放大器与EDFA结合在一起使用。将两者组合在一起的混合式拉曼放大器是一种理想的应用形式。  当一个后置的EDFA(假如GP=10dB,NF=5.5dB),和一个前置的分布式拉曼放大器RFA(假如GP=10dB,NF=-0.5dB),组合一起使用,可得到混合拉曼放大器(Raman+EDFA)的增益GP=20dB,噪声系数NF=0.96dB。5、筱晓光子技术有限公司的MPFA5000是将RFA和EDFA合理地整合在一起,从而获得更平坦的增益谱和更高的光信噪比(OSNR)。采用MPFA5000可延长无中继段距离30~50Km,改善系统CNR4.5~6dB。 产品特点完善的激光APC、AGC、ATC控制,保证激光器的长寿命工作噪声系数低,增益平坦采用世界最著名的日本FiTel拉曼泵浦激光器多种拉曼开关增益和EDFA输出功率可供选择,可适用不同的网络结构优化,使用方便主要应用光纤CATV系统,不方便建立中继站的超长干线中继段跨距60Km单跨距长度80KmDWDM超长干线光缆传输系统注意事项① 掺铒光纤放大器(EDFA)的输入端,无光功率输出。而分布式光纤拉曼放大器是采用后向泵浦,光纤输入端有高功率的泵浦光输出。在安装使用时,在输入端和输出端未接好光纤连接器前,不得加电开机。如要调整或更换输入、输出连接器,必须先断电、关机!以防止高能量的激光对工程和维护人员造成伤害。② 与光纤拉曼放大器连接的附近光纤连接器和光纤熔接点,会吸收高能量的泵浦光功率,并产生后向散射,劣化信号质量。对这些连接器和熔接点的质量有很高的要求,以尽量减少反射和损耗对拉曼增益机制的影响。技术指标性能MinTypMax补充光学特性工作波长(nm)1528 1563 MPFA5000 C-Band泵浦光功率(mW) 400拉曼开关增益(dB)5.567MPFA5206789MPFA520891011MPFA5210111213MPFA5212131415MPFA5214151616.5MPFA5216EDFA增益(dB)10EDFA输出光功率(dB)13可由用户订制 增益平坦度(dB)1.0带GFF2.0不带 GFF噪声系数(dB)4.5偏振模式色散(ps)0.2偏振相关增益(dB)0.4偏振相关损耗(dB)0.1通用特性工作电压(V)90250可选-48VDC功耗(W)30工作温度(℃)060储存温度(%)-40+85 工作相对湿度(℃)595尺寸 (W)×(D)×(H)19×14.5×1.75 ( " ) 483×368×44 ( mm ) 1U 19×14.5×3.5 ( " ) 483×368×89 ( mm ) 2U 注:工作带宽,泵浦光功率和EDFA输出光功率可根据客户要求订制。 产品系列型号工作波长 (nm) 增益平坦度 (dB) 拉曼开关增益 (dB) MPFA5206-131528~1563±26 (-0.5 ~ +1)MPFA5208-131528~1563±28±1.0MPFA5210-131528~1563±210±1.0MPFA5212-131528~1563±212±1.0MPFA5214-131528~1563±214±1.0MPFA5216-131528~1563±216 (-1 ~ +0.5)MPFA5206-13/F1528~1563±1.06 (-0.5 ~ +1)MPFA5208-13/F1528~1563±1.08±1.0MPFA5210-13/F1528~1563±1.010±1.0MPFA5212-13/F1528~1563±1.012±1.0MPFA5214-13/F1528~1563±1.014±1.0MPFA5216-13/F1528~1563±1.016 (-1 ~ +0.5)注:1、拉曼放大器为反相泵浦。2、EDFA为低噪声前置放大器(PA)。3、PA(EDFA)的输出光功率可按用户要求订制。4、F型,内置增益平坦滤波器GFF。
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