当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

轴承旋转仪

仪器信息网轴承旋转仪专题为您提供2024年最新轴承旋转仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括轴承旋转仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的轴承旋转仪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轴承旋转仪相关的耗材配件、试剂标物,还有轴承旋转仪相关的最新资讯、资料,以及轴承旋转仪相关的解决方案。

轴承旋转仪相关的耗材

  • 无油石墨轴承
    无油石墨轴承(货号095) 本公司生产的无油石墨轴承是用于民用电表和仪表解决注油困难问题,电表无 油石墨轴承出口南非国家。
  • 石墨轴承
    石墨轴承(货号091) 本公司生产无油石墨轴承,高密石墨体密1.80以上化工设备用。
  • 化工无油石墨轴承
    化工无油石墨轴承(货号108)
  • Glass Expansion 70-803-1186 Aceral轴承
    Aceral Bearing Aceral轴承
  • 美国pine旋转圆盘电极装置电解池(中国总代理)
    技术参数:150ml带夹套五口电解池旋转电极口24/25,四侧小口14/20。采用优质玻璃,开模加工而成。具有优良的化学特性。配备全套的封口件。尤其是一个F型双进气口,以及L型出气口,可以有效保证电解池的气密性。加上PINE独特的陶瓷轴承密封套,即使在高速旋转状态下,也能完成充气实验。双层设计,夹套可以通冷却液,保证电解池中的温度环境
  • 套筒轴承
    上海安帕特实验室仪器有限公司
  • 轴承环
    安捷伦提供了多种高质量外部切换阀和备件,专门设计用于安捷伦高效液相色谱系统。安捷伦的切换阀备件让溶剂选择和色谱柱选择具有更大的灵活性,提高了样品前处理自动化能力,并且通过交替柱再生提高了样品通量。可供选择的外部切换阀包括制备溶剂选择阀、色谱柱选择阀和配有高质量转子密封垫和多种有效操作压力的切换阀。
  • 排液阀旋转轴
    排液阀旋转轴(10AT)货号228-28317-93
  • 旋转圆盘电极的驱动轴 6.1204.220
    旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴(带水银触点) 订货号: 6.1204.220旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴(带用于 VA 测量台的钛轴和水银触点),螺纹 M3。技术参数:长度(mm)85材料说明轴材料 2 说明架体材料 3 说明架体材料 4 说明O 型圈材料Titanium材料 2PTFE black材料 3Stainless steel 18/9材料 4FPM (Viton)
  • Seta 配件:试验轴承支承环 | 19650-010
    产品特点:Test Bearing Support Ring - 19650-010订货号:19650-010Test bearing support ring for the Dual Washout Water Tester 19650-0.
  • 旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴 6.1204.510
    旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴 订货号: 6.1204.510旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴(带用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器的钛轴),螺纹 M3。技术参数:材料说明轴材料 2 说明架体材料 3 说明架体材料 4 说明O 型圈材料Titanium材料 2PTFE black材料 3 PEEK材料 4 FPM (Viton)
  • 飞诺美配件part-滑块轴承
    part-flexa系列QBH泵尊敬的老师们,由于产品库存,价格不断变化,下单前请咨询客服确认价格及货期。 我司经营产品有:全自动多批次溶出仪、流池法溶出仪、含量均一度仪器、二手分析仪器、实验室自动化定制产品、快速微波蛋白酶解仪、Waters、安捷伦、赛默飞、博纳艾杰尔、YMC、大曹、ACE等主流产商耗材和配件,以及实验室设备维修维保搬迁服务,欢迎垂询!
  • 旋转圆盘电极的驱动轴(带水银触点)
    旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴(带水银触点)订货号: 6.1204.520旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴(带用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器的钛轴和水银触点),螺纹 M3。材料说明轴材料 2 说明架体材料 3 说明架体材料 4 说明架体材料 5 说明O 型圈材料Titanium材料 2PTFE black材料 3Stainless steel 18/9材料 4PVC材料 5FPM (Viton)
  • STX-1200-A轴摇摆旋转机构
    产品简介:STX-1200-A轴摇摆旋转机构是本司专为STX-1203全自动金刚石线切割机而研发的,适用于高硬度产品,如碳化硅、氧化铝陶瓷、氧化锆、蓝宝石、玉石等,或低硬度的氟化钡、石墨、KDP等。本机构既可进行摇摆切割,也可进行与金刚石线运丝方向反向的旋转切割,提高了切割效率以及金刚石线的使用寿命,并显著改善了样品的切割面的表面粗糙度与平面度。产品型号STX-1200-A轴摇摆旋转机构技术参数1、额定载重质量:≤30kg2、A轴转速:0-30rpm(速度可调)3、A轴摆动角度:±5?-±23?(摆动角度可调)4、A轴摆动频率:20次/min5、A轴圆载物板直径:?400mm、?200mm6、旋转切割最大直径:?400mm7、最大摇摆切割尺寸:长180mm(Y轴方向)、宽260mm、高260mm
  • 旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴 6.1204.210
    旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴 订货号: 6.1204.210旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴(带用于 VA 测量台的钛轴),螺纹 M3。技术参数:长度(mm)46材料说明轴材料 2 说明架体材料 3 说明架体材料 4 说明O 型圈材料Titanium材料 2PTFE black材料 3PVC材料 4FPM (Viton)
  • Seta 配件:盖板试验轴承 | 19650-008
    产品特点:Cover Plate Test Bearing - 19650-008订货号:19650-008Cover plate test bearing for the Dual Washout Water Tester 19650-0.
  • 瑞士万通 旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴 | 6.1204.520
    旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴(带水银触点)订货号: 6.1204.520旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴(带用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器的钛轴和水银触点),螺纹 M3。技术参数材料Titanium材料 2PTFE black材料 2 说明架体材料 3Stainless steel 18/9材料 3 说明架体材料 4PVC材料 4 说明架体材料 5FPM (Viton)材料 5 说明O 型圈材料说明轴
  • 瑞士万通 旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴 | 6.1204.510
    旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴订货号: 6.1204.510旋转圆盘电极(RDE)的驱动轴(带用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器的钛轴),螺纹 M3。技术参数材料Titanium材料 2PTFE black材料 2 说明架体材料 3PEEK材料 3 说明架体材料 4FPM (Viton)材料 4 说明O 型圈材料说明轴
  • 泰斯特粉碎机轴承FW100
    奥淇科化致力为科研单位打造一站式采购平台。 在库品规三十余万种,含盖玻璃、试剂、仪器、耗材配件等。 店铺未上架产品请联系客服。
  • 轴承,内径 1/2 英寸,适用于系列 ASX-500 ICP-MS 自动进样器系统
    ASX-500 系列自动进样器全自动化运行,使之成为从中等到高样品通量应用的理想选择。具有加压清洗站并提供灵活的样品瓶架配置,最多可容纳 4 个样品瓶架,可提供高达 360 个样品瓶位,外加 5 个可盛装清洗和调谐溶液的 250 毫升瓶的瓶位和瓶。 ASX-500 可容纳 90 个直径 13 mm 样品管、60 个直径 16 mm 样品管、40 个直径 20 mm 样品管、24 个直径 25 mm 样品管以及 21 个直径 30 样品管。 标准的 10 位样品架可容纳直径 26 mm 的样品管,同时也提供一系列其他规格样品架:容纳 21 位 50 mL 样品瓶的样品架,容纳 24 位 30 mL 样品瓶的样品架,容纳 40 位 20 mL 样品瓶的样品架,容纳 60 位 14 mL 样品瓶的样品架或容纳 90 位 8 mL 样品瓶的样品架。 可提供三种样品探针:内径 0.8 mm(红带);内径 0.3 mm(黑带);内径 0.5 mm(蓝带)。还提供相应尺寸的碳纤维样品探针。 可提供用于清洗站和清洗/排废管线连接的耐用优质组件包以及 Tygon 排废泵管和接头。 可提供给带尼龙电缆的 z 轴驱动组件。 非常实用的 USB 2.0 数据线(10 英尺)可以和安捷伦的高性能 ICP-MS MassHunter 软件配合使用。
  • JX20系列电涡流位移传感器
    电涡流位移传感器(以下简称传感器)能测量被测体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置。由于其非接触测量、长期工作可靠性高、灵敏度高、抗干扰能力强、响应速度快、不受油水等介质的影响,常被用于对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长期实时监测,可以分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设备进行保护及进行预测性维修。可测量位移、振幅、转速、尺寸、厚度、表面不平度等。从转子动力学、轴承学的理论上分析,大型旋转机械的运行状态主要取决于其核心&mdash &mdash 转轴,而电涡流位移传感器能直接测量转轴的状态,测量结果可靠、可信。 第一节 简介 JX20系列电涡流位移传感器的领先科技: 1、&ldquo 线圈最佳温度稳定性参数匹配&rdquo 技术保证良好的探头温度稳定性; 2、采用新型PPS工程塑料通过&ldquo 二次注塑&rdquo 工艺,保证良好的探头密封性、尺寸稳定性和互换性,工作温度范围扩展到-50℃~+175℃; 3、&ldquo 变形联接&rdquo 工艺组合,更高探头强度、可靠性; 4、&ldquo 深度负反馈稳定谐振回路&rdquo 技术,使前置器稳定性达到(0.05%/℃,0.02%/年); 5、按美国军用规范设计生产,前置器可在-50~+105℃环境下长期连续工作; 6、前置器电路采用容错设计,保证任意接线错误不会损坏; 7、前置器采用最新电子技术,功耗低于12mA; 8、前置器壳体采用压铸工艺、高频插座内凹及接线端子镶嵌保护、工程塑料隔离绝缘等结构,使前置器更加坚固、安装使用更加方便; 9、先进的电涡流位移传感器相频特性的测试和控制方法,使JX20系列产品在动态特性方面处于国际领先水平。 应用领域: 正广泛应用于电力、石油化工、冶金等行业的汽轮机、水轮机、发电机、鼓风机、压缩机、齿轮箱等设备的位移、振动、转速、油膜厚度等参数的在线监测与故障诊断。
  • 滚轮裁纸刀
    主要用于裁剪相纸,采用双轨设计,切割精确,相纸变形小。一次可切割的数量多,可切割0.3mm以内的软材料。采用全封闭式切割轮,安装在易滑移的尼龙轴承上。可自动磨快的钨钢旋转切割刀,使用寿命长。 裁切尺寸:A4
  • 多模光纤旋转接头跳线
    多模光纤旋转接头跳线特性铰接式旋转接头可以防止扭转时对光纤的损坏?200微米或400微米纤芯的多模光纤可选SMA905或FC/PC(2.0 mm窄键)接头可定制跳线转动极其平滑SM05螺纹(0.535"-40)旋转接头用于固定安装Thorlabs的多模(MM)光纤旋转接头跳线是任何需要旋转一个光纤接头的实验的整体式解决方案。内置的旋转接头允许连接在旋转节上的光缆自由转动,而保持其它光缆不动,从而降低实验中发生损伤的危险。相比将旋转接头和跳线分离的方案,无透镜设计使插入损耗更低,旋转透射变化更小。这种旋转接头经过精密加工,并带有密封轴承,可以进行极其平滑的转动,具有很长的使用寿命以及在转动时的低信号强度振动特性。该旋转接头具有SM05(0.535英寸-40)安装螺纹,可以兼容我们的?1/2英寸光学元件安装座。使用我们的C059TC夹具,通过卡入式安装这些跳线,可以快速安装连接器?0.59英寸的主体。这些跳线采用FT200EMT型?200 μm纤芯或FT400EMT型?400 μm纤芯、数值孔径0.39的光纤。有一种1米长光纤,它的旋转接头两侧有标准的FT020橙色套管,光纤端是一个FC/PC或SMA接头。每一根旋转接头跳线包括两个保护盖,用于防止灰尘和其它有害物质落入插芯端。额外的用于SMA接头的CAPM橡胶或CAPMM金属盖,以及用在FC/PC接头的CAPF塑料或CAPFM金属盖也可单独购买。相比未端接的光纤,这些跳线的zui大功率因连接而受到限制。光遗传学我们也供应用于光遗传学的旋转接头跳线。它们用在该领域是因为它们对运动样品提供便利。这些跳线不同之处是它们带低剖面金属头的更轻的黑色插芯,在旋转接头的样品一侧插入针头连接。它们为连接光源和移植的光针头提供完整方案,并且兼容Thorlabs所有光源和光遗传学设备。Thorlabs供应用于活体刺激的齐全的光遗传学设备,包括:用于光遗传学的可移植光纤针头、光纤跳线和旋转接头跳线以及LED和激光光源。 旋转接头上的SM05外螺纹兼容我们的SM05螺纹元件安装座,比如这里的LMR05透镜安装座。旋转接头在两个光纤的金属套管紧邻处采用尾部耦合设计减少插入损耗定制旋转接头跳线旋转接头跳线的光纤引线为yong久性连接到旋转接头上,以保证更高的性能,并且提供整体式的光纤光学元件解决方案。为了和更广范围的实验装置,我们还提供定制具有不同纤芯和NA的光纤的旋转接头跳线。我们还可以制造不同接头或者不同长度光纤的跳线。为了能够达到zui佳性能,我们建议纤芯直径为200微米或更大的光纤。In-Stock Multimode Fiber Optic Patch Cable SelectionStep IndexGraded IndexFiber BundlesUncoatedCoatedMid-IROptogeneticsSpecialized ApplicationsSMA FC/PC FC/PC to SMA Square-Core FC/PC and SMAAR-Coated SMA HR-Coated FC/PC Beamsplitter-Coated FC/PCFluoride FC and SMALightweight FC/PC Lightweight SMA Rotary Joint FC/PC and SMAHigh-Power SMA UHV, High-Temp. SMA Armored SMA Solarization-Resistant SMAFC/PC FC/PC to LC/PC规格SpecificationsItem #RJPS2RJPF2RJPS4RJPF4Connector TypeSMA (10230Aa)FC/PC (30230C1b)SMA (10440Aa)FC/PC (30440C1b)Fiber TypeFT200EMTFT400EMTFiber Core Size?200 μm?400 μmFiber NA0.39 ± 0.02Wavelength Range400 - 2200 nmLength1 m on Both Sides of Rotary JointFiber Jacket?2 mm, Orange (FT020)Rotary Joint SpecificationsInsertion Loss Through Rotary Joint 2.0 dB (Transmission 63%)Variation in Insertion Loss During Rotation±0.4 dB (Transmission ±8%)Start-Up Torque 0.01 N?mRPM (Max)c10,000Lifetime Cycle200 - 400 Million RevolutionsOperating Temperature 50 °Ca. 与用于?2 mm套管的190088CP消应力套管连接。b. 与用于?2 mm套管的190066CP消应力套管连接。c. 仅针对旋转接头部分中的轴承所测的数据。光纤规格Item #Fiber TypeNACore / CladdingCore DiameterCladding DiameterCoating DiameterMax Core OffsetBend Radius (Short Term / Long Term)RJPF2 and RJPS2FT200EMT0.39 ± 0.02Pure Silica / TECS Hard Cladding200 ± 5 μm225 ± 5 μm500 ± 30 μm5 μm9 mm / 18 mmRJPF4 and RJPS4FT400EMT400 ± 8 μm425 ± 10 μm730 ± 30 μm7 μm20 mm / 40 mm多模光纤教程在光纤中引导光光纤属于光波导,光波导是一种更为广泛的光学元件,可以利用全内反射(TIR)在固体或液体结构中限制并引导光。光纤通常可以在众多应用中使用;常见的例子包括通信、光谱学、照明和传感器。比较常见的玻璃(石英)纤维使用一种称之为阶跃折射率光纤的结构,如右图所示。这种光纤的纤芯由一种折射率比外面包层高的材料构成。在光纤中以临界角入射时,光会在纤芯/包层界面产生全反射,而不会折射到周围的介质中。为了达到TIR的条件,发射到光纤中入射光的角度必须小于某个角度,即接收角,θacc。根据斯涅耳定律可以计算出这个角:其中,ncore为纤芯的折射率,nclad为光纤包层的折射率,n为外部介质的折射率,θcrit为临界角,θacc为光纤的接收半角。数值孔径(NA)是一个无量纲量,由光纤制造商用来确定光纤的接收角,表示为:对于芯径(多模)较大的阶跃折射率光纤,使用这个等式可以直接计算出NA。NA也可以由实验确定,通过追踪远场光束分布并测量光束中心与光强为zui大光强5%的点之间的角度即可;但是,直接计算NA得出的值更为准确。光纤的全内反射光纤中的模式数量光在光纤中传播的每种可能路径即为光纤的导模。根据纤芯/包层区域的尺寸、折射率和波长,单光纤内可支持从一种到数千种模式。而其中zui常使用两种为单模(支持单导模)和多模(支持多种导模)。在多模光纤中,低阶模倾向于在空间上将光限制在纤芯内;而高阶模倾向于在空间上将光限制在纤芯/包层界面的附近。使用一些简单的计算就可以估算出光纤支持的模(单模或多模)的数量。归一化频率,也就是常说的V值,是一个无量纲的数,与自由空间频率成比例,但被归为光纤的引导属性。V值表示为: 其中V为归一化频率(V值),a为纤芯半径,λ为自由空间波长。多模光纤的V值非常大;例如,芯径为?50 μm、数值孔径为0.39的多模光纤,在波长为1.5 μm时,V值为40.8。对于具有较大V值的多模光纤,可以使用下式近似计算其支持的模式数量:上面例子中,芯径为?50 μm、NA为0.39的多模光纤支持大约832种不同的导模,这些模可以同时穿过光纤。单模光纤V值必须小于截止频率2.405,这表示在这个时候,光只耦合到光纤的基模中。为了满足这个条件,单模光纤的纤芯尺寸和NA要远小于同波长下的多模光纤。例如SMF-28超单模光纤的标称NA为0.14,芯径为?8.2 μm,在波长为1550nm时,V值为2.404。衰减来源光纤损耗,也称之为衰减,是光纤的特性,可以通过量化来预测光纤装置内的总透射功率损耗。这些损耗来源一般与波长相关,因光纤的使用材料或光纤的弯曲等而有所差异。常见衰减来源的详情如下:吸收标准光纤中的光通过固体材料引导,因此,光在光纤中传播会因吸收而产生损耗。标准光纤使用熔融石英制造,经优化可在波长1300 nm-1550 nm的范围内传播。波长更长(2000nm)时,熔融石英内的多声子相互作用造成大量吸收。使用氟化锆、氟化铟等氟氧物玻璃制造中红外光纤,主要是因为它们处于这些波长范围时损耗较低。氟化锆、氟化铟的多声子边分别为~3.6 μm和~4.6 μm。光纤内的污染物也会造成吸收损耗。其中一种污染物就是困在玻璃纤维中的水分子,可以吸收波长在1300 nm和2.94 μm的光。由于通信信号和某些激光器也是在这个区域里工作,光纤中的任意水分子都会明显地衰减信号。玻璃纤维中离子的浓度通常由制造商控制,以便调节光纤的传播/衰减属性。例如,石英中本来就存在羟基(OH-),可以吸收近红外到红外光谱的光。因此,羟基浓度较低的光纤更适合在通信波长下传播。而羟基浓度较高的光纤在紫外波长范围时有助于传播,因此,更适合对荧光或UV-VIS光谱学等应用感兴趣的用户。散射对于大多数光纤应用来说,光散射也是损耗的来源,通常在光遇到介质的折射率发生变化时产生。这些变化可以是由杂质、微粒或气泡引起的外在变化;也可以是由玻璃密度的波动、成分或相位态引起的内在变化。散射与光的波长呈负相关关系,因此,在光谱中的紫外或蓝光区域等波长较短时,散射损耗会比较大。使用恰当的光纤清洁、操作和存储存步骤可以尽可能地减少光纤jian端的杂质,避免产生较大的散射损耗。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。损伤的光纤端面损伤的光纤端面裸纤端面的损伤机制光纤端面的损伤机制可以建模为大光学元件,紫外熔融石英基底的工业标准损伤阈值适用于基于石英的光纤(参考右表)。但是与大光学元件不同,与光纤空气/璃界面相关的表面积和光束直径都非常小,耦合单模(SM)光纤时尤其如此,因此,对于给定的功率密度,入射到光束直径较小的光纤的功率需要比较低。右表列出了两种光功率密度阈值:一种理论损伤阈值,一种"实际安全水平"。一般而言,理论损伤阈值代表在光纤端面和耦合条件非常好的情况下,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。而"实际安全水平"功率密度代表光纤损伤的zui低风险。超过实际安全水平操作光纤或元件也是有可以的,但用户必须遵守恰当的适用性说明,并在使用前在低功率下验证性能。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 / Glass InterfaceaTypeTheoretical Damage ThresholdbPractical Safe LevelcCW(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)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值ConnectorsJacketRJPS2FT200EMT200 ± 5 μm225 ± 5 μm0.399 mm / 18 mm
  • Seta 配件:测试球轴承 Test Ball Bearings | 19620-0
    产品特点:Test Ball Bearings (pack of 5) - 19620-0订货号:19620-0适用仪器:● Dual Water Washout Tester ● Seta Water Washout TesterPack of 5 test ball bearings.
  • 自动倾斜/旋转样品杯
    飞纳电镜自动倾斜/旋转样品杯采用 3 轴联动设计。倾斜样品时,Phenom飞纳将自动改变焦距,同时自动调整样品杯水平位置,跟踪观测位置。自动倾斜/旋转样品杯通过 Pro Suite 软件进行控制,灵敏、精确的倾斜和旋转。旋转样品杯使样品呈现所有隐藏的特征,不论样品含有多么复杂的线条和孔洞,旋转样品杯都会为您展现 3D 图像效果。旋转角度: - 10° ~ + 45°
  • HP-1型旋转环-盘电极
    YHXN-HP-1型旋转环&mdash 盘电极是电化学测量的重要工具之一,其结构是在园盘的同一平面上放一个同心圆环,盘与环电极之间用绝缘材料隔离,盘电极通常用被研究的材料制成,环电极一般用铂或金制成。为了达到优良的电极性能,旋转环&mdash 盘电极必须在加工精度、传动装置、测速系统、环电极与盘电极的几何形状、同心度、绝缘性能等方面均有着特殊的要 YHXN-HP-1型旋转环&mdash 盘电极技术指标: 转速范围:500~8000 r/min 转速稳定性:<2000 r/min <30r/min , &ge 2000 r/min <50 r/min 环盘同轴度:&le &Phi 0.03mm 径向跳动:&le 0.05mm(无轴向窜动) 环盘绝缘电阻:&ge 10 M&Omega 显 示:4位LED 外形尺寸:210× 240× 320(mm) 重 量:10 kg 功 耗:120 W YHXN-HP-1型旋转环&mdash 盘电极特点: * 精心打造 国际一流 * 指标高强 国内领先 * 性能稳定 科研首选 * 方便实用 引导市场   适用于研究电极反应的中间产物,研究电极过程作用机理,在金属腐蚀的过程研究、化学电源、电分析化学和电有机合成方面得到了广泛的应用。
  • Seta 配件:尼龙轴承 Nylon Bearing | 15200-308
    产品特点:Nylon Bearing (Pack of 2) - 15200-308订货号:15200-308Nylon Bearing for use with the Seta RoBot Bath (15200-5).
  • TVS-ACCY -PS系列减重滑轮组
    产品说明 TVS-PS系列减重滑轮组,采用静音滚珠轴承设计,顺滑旋转,使用极小的力即可进行转动,静音,耐用不易坏。通过两个减重滑轮配合,使用TVS-ACCY-TLX系列减重高透弹力线系列减重高透弹力线和重量合适的砝码进行配重,使得减重更加平稳,可以有效的与线缆和小鼠头戴式设备的重量抵消,最大化减少外部因素对小鼠自由行为的影响。 产品应用 微型化双光子显微镜、微型化单光子显微镜、光纤记录、电极记录 产品优势 顺滑旋转:使用极小的力即可进行转动静音:使用过程中不影响小鼠行为平稳不抖动、耐用定制化:可根据用户需求定制不同规格的滑轮组
  • Seta 配件:测试轴承螺丝 Test Bearing Screw | 19650-005
    产品特点:Test Bearing Screw - 19650-005订货号:19650-005Test bearing screw for the Dual Washout Water Tester 19650-0.
  • 显微操作仪
    手动显微操作仪,手动微操作仪由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询!显微操作仪是一款基础型的超级紧凑的手动调节的三维操作仪.手动微操作仪的最大特色是具有两个刀架/样品夹具(tool holder),其中,第二个样品夹具/刀架不仅可以XY轴定位操作,而且可以通过微调螺丝而实现倾斜和旋转操作。手动显微操作仪的刻度直接标识到导轨上,帮助用户直接读取粗调的数据,精度高达0.1mm,而微调可以通过微分计旋钮而操作,读取精度高达0.01mm。手动微操作仪与其他同类产品相比,具有人体工程学优化设计的独特优势手动微操作仪的控制旋钮是特意设计在手动后部,这种设计可以让多个手动并排起来也能使用。手动显微操作仪使用精确而稳定的交叉滚珠轴承几乎完全无磨损,即使多年后也可集约利用,大大提高使用寿命手动显微操作仪产品特色:手动显微操作仪具有两个刀架/样品夹具XYZ三轴手动调节手动微操作仪控制旋钮一条线地布局到手动显微操作器的后部手动显微操作仪多个手动微操作器可以并排组合使用手动微操作仪粗调具有0.1mm的读取精度手动微操作仪精调采用精密螺旋测微计执行,具有0.01mm的读取精度手动显微操作仪Z轴停止功能可选,以避免过重负载导致手动显微操作器出现Z轴行程的降低;手动显微操作仪技术参数手动显微操作仪行程范围:X轴:37mm Y轴:20mm Z轴:25mm手动微操作仪粗调读取精度:0.1mm, 微调读取精度0.01mm手动微操作仪微调范围:10mm手动显微操作仪材料:铝手动显微操作仪表面:黑色氧化镀膜手动微操作仪重量:700g手动微操作仪包装尺寸:30x32x21cm,包装毛重2kg手动微操作仪可选附件或功能: 磁力座, Z轴停止功能手动显微操作仪可选配置:左手型,右手型, 倾斜配置手动显微操作仪和欧洲进口的手动微操作仪,是一款手动调节的三维微操作仪,采用双刀架设计,是基础型的操作仪.
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