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宽带放大器

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宽带放大器相关的方案

  • FLCE 百伏兆赫兹级电压放大器解决方案
    本方案能用户挑剔的高频高电压放大功能,放大器的输出频段和电压范围在国际上是独有的。放大器性能涵盖电压范围70Vpp~1500Vpp,直流~5Mhz频带,输出电流60mA~2A。放大倍数固定/可调,单通道/双通道/双通道联用,支持0~10V之间的输入电压,支持电阻性|电容性负载,适用诸多尖端科研实验。FLCE源发自铁电液晶发现者,瑞典查尔姆斯理工大学。凭借秉承的精良技术,使得FLCE放大器拥有优异的电性能输出。
  • 如何“听见”光的声音?国仪量子锁相放大器在光声光谱中的应用
    在光声光谱测量中,从微音器采集到的信号需要通过一个前置放大器放大,再通过锁相放大器锁定我们需要的频率信号,这样才能探测到较高信噪比的光声光谱信号,从而对样品的性质进行测量。国仪量子基于在量子精密测量领域深厚的技术积累和出色的产品工程化能力,推出了一系列的微弱信号检测仪器,数字锁相放大器LIA001M就是其中之一,它在光学、材料科学、量子技术、扫描探针显微镜和传感器等领域的研究中发挥着重要作用。
  • 平均功率5瓦,载波包络相位(carrier envelope phase, CEP)稳定的,光学参量啁秋放大器系统,可输出5.5TW峰值功率,重复频率1kHz
    采用Ekspla UAB 公司特别设计的半导体泵浦的固体Nd:YAG皮秒激光器,构建了一套平均功率5瓦,载波包络相位(carrier envelope phase, CEP)稳定的,光学参量啁秋放大器系统,可输出5.5TW峰值功率,重复频率1kHz。
  • 使用宽带KBr分束器(B/S)进行IR/NIR/FT拉曼测量
    该应用数据显示了通过使用这种宽带KBr B/S测量IR/NIR/Raman光谱来感知Chloroform的基本物理性质。关键词:傅立叶变换拉曼光谱,扩展范围,Chloroform,红外光谱,近红外光谱
  • Fe2O3H2O纳米棒/环氧树脂复合材料的宽带介电性能
    采用立陶宛Ekspla公司的太赫兹时域光谱测量系统T-Spec,对Fe2O3· H2O纳米棒/环氧树脂复合材料的宽带介电性能进行了研究
  • OSCs结合宽带隙全无机钙钛矿Voc达2.116 volt
    有机太阳能电池(OSCs)的发展已见成效,采用非富勒烯受体(NFAs)的小分子材料,使其能量转换效率(PCE)超过了19%。然而,有机材料在吸收光谱上存在局限,尤其是NIR和NUV区域的吸收不佳。为了提升光吸收能力,研究人员提出了低带隙NFAs和多组分策略,虽然提高了JSC,但在单一结OSCs中无法最小化高能量光子的能量损失。串联太阳能电池(TSCs)结合了宽带隙(WBG)和低带隙(LBG)半导体,可以扩展吸收光谱,减少能量损失,从而提升光伏性能。研究人员探索了2T和4T两种结构,其中2T架构因其较低的寄生吸收和易于模块整合而受到青睐。然而,高性能WBG有机材料的开发相对落后,而全无机钙钛矿(如CsPbI2Br)因其可调的宽带隙和热稳定性,成为前子电池的理想材料。南方科技大學 Aung Ko Ko KYAW 團隊於Advanced Science (DOI: 10.1002/advs.202200445 )中發表,使用CsPbI2Br作为前子电池的吸收层,通过ZnO/SnO2双层电子传输材料提高了电子提取效率和Voc。同时,采用窄带隙PM6体异质结(BHJ)膜作为后电池吸收层,以扩展吸收至900nm以上。透过热退火(TA)-自由制程改善了后子电池的性能,降低了界面电阻,抑制了非辐射复合,从而提高了Voc。最终,单片式2T-TSCs达到了20.6%的PCE和2.116V的Voc,创下了基于钙钛矿/有机吸收层太阳能电池的新纪录,并超越了单一结和叠层有机太阳能电池的最高报告PCE。这表明,结合WBG全无机钙钛矿的叠层策略是有效且创新的,能够充分利用太阳光谱,提升OSCs的效率。
  • C波段EDFA光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
    EDFA采用掺铒离子光纤作为增益介质,在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光诱导下实现受激辐射放大。铒离子有三个能级,在未受任何光激励的情况下,处在最低能级E1上,当用泵浦光源的激光不断激发光纤时,处于基态的粒子获得能量就会向高能级跃迁。如由E1跃迁至E3,由于粒子在E3 这个高能级上是不稳定的,它将迅速以无辐射跃迁过程落到亚稳态E2 上。在该能级上,相对来讲粒子有较长的存活寿命,此时,由于泵浦光源不断的激发,则E2能级上的粒子数就不断的增加,而E1能级上的粒子数就减少,这样,在掺铒光纤中实现了粒子数反转分布,就具备了实现光放大的条件。当输入信号光子能量E=hf正好等于E2和E1 的能级差时,即E2-E1=hf,则亚稳态上的粒子将以受激辐射的形式跃迁到基态E1上,并辐射处和输入信号中的光子一样的全同光子,从而大大加大了光子数量,使得输入光信号在掺铒光纤中变为一个强的输出光信号,实现 了对光信号的直接放大。
  • L波段EDFA掺铒光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
    EDFA采用掺铒离子光纤作为增益介质,在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光诱导下实现受激辐射放大。铒离子有三个能级,在未受任何光激励的情况下,处在最低能级E1上,当用泵浦光源的激光不断激发光纤时,处于基态的粒子获得能量就会向高能级跃迁。如由E1跃迁至E3,由于粒子在E3 这个高能级上是不稳定的,它将迅速以无辐射跃迁过程落到亚稳态E2 上。在该能级上,相对来讲粒子有较长的存活寿命,此时,由于泵浦光源不断的激发,则E2能级上的粒子数就不断的增加,而E1能级上的粒子数就减少,这样,在掺铒光纤中实现了粒子数反转分布,就具备了实现光放大的条件。当输入信号光子能量E=hf正好等于E2和E1 的能级差时,即E2-E1=hf,则亚稳态上的粒子将以受激辐射的形式跃迁到基态E1上,并辐射处和输入信号中的光子一样的全同光子,从而大大加大了光子数量,使得输入光信号在掺铒光纤中变为一个强的输出光信号,实现 了对光信号的直接放大。
  • Pr3+掺杂无机玻璃光谱性质的比较研究
    本研究中的结果涉及所选无机玻璃中Pr3+离子的可见光和近红外发射,即具有Ga2O3和BaO的硼酸盐基玻璃、具有Ga2O3的磷酸铅玻璃、由BaO/BaF2改性的锗酸镓玻璃和基于InF3的多组分氟化物玻璃。玻璃在蓝色、红橙色和近红外光谱范围内呈现多个发射带,对应于Pr3+的4f–4f电子跃迁。发射带的轮廓及其相对强度比强烈依赖于玻璃基质。Pr3+离子的可见光发射从硼酸盐基玻璃的红色/橙色调谐到基于InF3的多组分氟化物玻璃的近白光。1G4对应的光通信窗口处的近红外发光带的位置和光谱线宽→ 1G4 → 3H5, 1D2 → 1G4,和3H4 → 3F3,3F4→ Pr3+的3F3,3F4跃迁取决于玻璃基质和激发波长。基于InF3的低声子氟化物玻璃和具有BaO/BaF2的锗酸镓玻璃是宽带近红外光学放大器的优秀候选者。比较和讨论了Pr3+掺杂玻璃的光谱性质及其潜在的光学应用。
  • 垂直轴流风机扩散放大器性能的实验研究
    The performance of a vertical axis wind turbine with and without a diffuser was studiedusing direct force measurement technique applied to a scaled model of the rotor in awater tunnel. The experiment was conducted at different tip-speed ratios. The maximumpower coefficient for the turbine was found to be equal to 0.35 for the rotor with diffuserand to 0.26 for the rotor without diffuser. Therefore, the maximum power coefficient wasincreased by 35% when the diffuser was used in the configuration.In the second part of this work, the flow patterns downstream of the turbine werestudied by the particle image velocimetry (PIV) technique. Six different tip-speed ratioswere considered for each configuration (with and without a diffuser). The vorticity andthe streamline plots provide insight into the flow physics in each configuration. Inaddition, the swept area of a full-scale rotor was calculated for both a diffuser-augmentedand a bare turbine for a range of power outputs.
  • 微量样品中 U 同位素 MC-ICP-MS 测定研究进展
    在核鉴定,核安全和环境应用方面,对铀同位素比值测定因样品之间的同位素差异大,234U和236U的丰度低而具有极大挑战性。在某些应用领域,U含量较少,可以在较低 U 含量下进行工作,并且可以防护。样品引入系统与检测系统的发展使得 MC-ICP-MS 以更高精度分析微量样品成为可能。在此,我们对Elemental Scientifc apex ? 去溶系统、microFAST MC 双环进样流动注射系统以及 Thermo Scientifc NEPTUNE Plus MC-ICP-MS 系统的组合进行评价。该进样系统可以高效处理微量的样品,高效溶剂去除可以极大限度地减少氢化物对236U的干扰。ICP 高效的采样效率通过使用热电公司采样锥实现。热电公司 1013Ω 放大器技术可以实现小离子束更高精度的测量并提供高信噪比和在很宽的线性范围(1 Kcps-30Mcps)内稳定的信号输出。对于纳克量级的低浓缩铀和贫化铀标准,235U 通过 1013Ω 方法技术检测。微量同位素 (234U、236U) 通过具有 RPQ 滤质透镜的 SEM 离子计数器进行检测。对于大约 20 ng 的样品量的样品,微量同位素利用 1013Ω 放大器检测,235U 利用标准的 1011Ω 的放大器检测。为了说明该装置的应用,我们分析了一组环境粒子,使用三个同位素比值作图进行溯源,结果更为可靠。
  • 新型负膨胀材料ZrScMo2VO12的负热膨胀和宽带光致发光
    本文首次提出了一种新的材料,其分子式为ZrScMo2VO12。结果表明,该材料不仅在较宽的温度范围内(至少在150~823K)表现出良好的负热膨胀(NTE)性能,而且在整个可见光区域具有很强的光致发光特性。用膨胀计(高温用LINSEIS DIL L76,低温用LINSEIS DIL L75)测量相对长度变化。
  • 突破扫描电镜景深极限
    扫描电镜作为一种基础显微成像工具,因具有超高的放大能力,从而被高校、科研院所、材料研发和质量分析部门广泛用于研发、生产过程。相比于光学放大器件,扫描电子显微镜使用电子束进行成像,放大、分辨能力比光学显微镜有非常大的提升。
  • 差示扫描量热仪的实验过程
    差示扫描量热仪DSC是在程序控温下,测量物质和参比物之间的能量差随温度变化关系的一种技术。根据测量方法的不同,又分为功率补偿型DSC和热流型DSC两种类型。常用的功率补偿DSC是在程序控温下,使试样和参比物的温度相等,测量每单位时间输给两者的热能功率差与温度的关系的一种方法。DSC是在控制温度变化情况下,以温度(或时间)为横坐标,以样品与参比物间温差为零所需供给的热量为纵坐标所得的扫描曲线。当试样在加热过程中由于热效应与参比物之间出现温差ΔT时,通过差热放大电路和差动热量补偿放大器,使流入补偿电热丝的电流发生变化,当试样吸热时,补偿放大器使试样一边的电流立即增大;反之,当试样放热时则使参比物一边的电流增大,直到两边热量平衡,温差ΔT消失为止。换句话说,试样在热反应时发生的热量变化,由于及时输入电功率而得到补偿,所以实际记录的是试样和参比物下面两只电热补偿的热功率之差随时间t的变化的关系。
  • 采用平面激光诱导荧光方法进行CO氧化过程中Pd(110)催化剂的实时气相成像
    采用Ekspla公司的PL2143C型皮秒激光器经过APL70-1100型放大器放大,用其355nm紫外输出泵浦皮秒光学参量发生器(PG401-P80-SH)产生230nm附近可调谐输出来激发CO的激光诱导荧光(LIF)光谱.
  • 多参数监护仪的基本原理
    多参数监护仪的基本原理 监护仪功能各异, 其具体工作原理也不同,但一般都是通过传感器感应各种生理变化,然后放大器会把信息强化,再转换成电信息,这时数据分析软件就会对数据进行计算,分析和编辑,最后在显示屏中的各个功能模块显示出来,或根据需要记录,打印下来,当监测的数据超出设定的指标时,就会激发警报系统,发出信号引起医护人员的注意。硬件构成测量服务器(包括生理感受器(即传感器),信号放大器,数据模拟处理,数据分析处理,数据输出接口等。)数据分析及记录和警报系统
  • FLIR SC7600宽带InSb红外热像仪用于生物质发电厂检测与优化升级
    Risø DTU,即丹麦科技大学国家可持续能源实验室,位于丹麦罗斯基勒峡湾(Roskilde Fjord)。Risø DTU的研究领域与能源供给、能源消耗和与健康相关的技术息息相关。Risø DTU拥有数个研究分部开展研(生物系统、燃料电池、材料、辐射、系统分析、风能、等离子体物理和太阳能)。目前正在开展的研究主题中,约11年来生物质能燃烧研究一直都在充分利用红外热成像技术。
  • FLIR SC7600宽带InSb红外热像仪用于生物质发电厂检测与优化升级
    Ris? DTU,即丹麦科技大学国家可持续能源实验室,位于丹麦罗斯基勒峡湾(Roskilde Fjord)。Ris? DTU的研究领域与能源供给、能源消耗和与健康相关的技术息息相关。Ris? DTU拥有数个研究分部开展研究(生物系统、燃料电池、材料、辐射、系统分析、风能、等离子体物理和太阳能)。目前正在开展的研究主题中,约11年来生物质能燃烧研究一直都在充分利用红外热成像技术。
  • 准连续突发模式运行激光用于高速激光照明平面成像
    采用一种特殊的激光光源,该光源工作在准连续模式之下。采用光纤振荡器和半导体泵浦的固体放大器。激光器线宽2 GHz@1064.3 nm。10K赫兹重复频率下单脉冲能量达到150 mJ,三倍频输出的354.8 nm用于举升甲烷/空气火焰中激发甲醛,实现高速平面激光诱导荧光测量。突发式工作总脉冲数为100 和 200 幅顺序图像(分别运行在10K和20K赫兹重复频率下)。获得非稳定流体-火焰相互作用的动态图像信息。
  • 液滴撞击覆盖LB(Langmuir-Blodgett)膜表面的动力学
    采用Ekspla由30皮秒20赫兹30毫焦激光器,皮秒光学参量振荡放大器PG401和参量差频器构成的振动和频光谱(SFG)测量系统,对液滴撞击覆盖LB(Langmuir-Blodgett)膜表面的动力学过程进行了研究和分析
  • Vescent SLICE-QTC温控器在大型热负载的具体应用
    SLICE-QTC温度控制器是Vescent Photonics研发的新品,在锥形放大器、二极管控温、TEC或加热薄膜亚mK级别控温等领域有着广泛的应用。它拥有四个独立的PID伺服回路滤波通道,可以同时控制多达四个热负载,在长时间内始终保持着亚mK级别的高稳定性。每个通道提供20W的功率(总共最多分配40W)。本文以客户实际使用SLICE-QTC单通道基于加热薄膜稳定大型热负载为例,展示它伺服回路的能力。
  • 南京大学谭海仁团队 -宽禁带钙钛矿太阳电池光电转换效率至19.6%
    光致卤素分离会限制宽禁带钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和稳定性。利用溶液后处理形成混合二维/三维异质结构是一种典型的改善钙钛矿太阳能电池效率和稳定性的策略。但是,由于表面重构的组成相依性,传统的溶液后处理对于缺乏甲铵和富集铯/溴的宽禁带钙钛矿太阳能电池来说并不适用。研究人员开发了一种通用的三维到二维钙钛矿转化方法,在宽禁带钙钛矿层(1.78 eV)上实现优先生长更高维数(n ≥ 2)的二维结构。这种技术首先通过蒸气辅助双步骤沉积程序沉积一层规则的三维MAPbI3薄层,随后将其转化为二维结构。这种二维/三维异质结构抑制了光致卤素分离,减少了非辐射界面重组,并促进了荷电子提取。宽禁带钙钛矿太阳能电池达到了19.6%的光电转换效率,开路电压1.32 V。与热稳定的FAPb0.5Sn0.5I3窄禁带钙钛矿串联后,全钙钛矿串联太阳能电池达到了28.1%的稳定光电转换效率,在连续855小时1太阳光照射下,保持了90%的初始性能。
  • 硫分析仪在LPG硫含量检测中的应用
    气态试样直接注入裂解管中,由载气将试样送至高温燃烧管,在富氧条件中,硫被氧化成二氧化硫:(SO₂) 试样燃烧生成的气体在除去水后被紫外光照射,二氧化硫吸收紫外光的能量转变为激发态的二氧化硫(So,'),当激发态的二氧化硫返回到稳定态的二氧化硫时发射荧光,并由光电倍增管按特定波长检测接收,发射的荧光对于硫来讲完全是特定的并且与原样品中的硫含量成正比。再经微电流放大器放大,计算和数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,由所得信号值计算出试样的硫含量。
  • 理加联合:高纬苔原结冻期会释放大量的甲烷
    2008年12月4日,著名的Nature杂志刊登了一个惊人的研究成果,苔原结冻期会释放大量的甲烷。 做为国际极地项目的一部分,科学家在格陵兰岛的东北部进行了一年的测量,结果发现苔原带在秋季解冻期会释放出甲烷。一般情况下在生长季结束后,科学家就会结束数据收集,这样就不会发现这一现象。“如果不是测量数据是如此的坚实,测量方法是这样的仔细严谨,那么可能没有人会相信会有这样的甲烷排放现象。”Lund大学的Torben Christensen说:“用一种经典的基础研究方法,发现了一个令人惊讶的结果。这种现象本来是非常常见的,但是此前没有针对苔原带气候可行的方法,包括适当的技术和高测量频率的仪器来发现这一现象。”湿地排放是温室气体――甲烷最大的甲烷源。在高纬度地区,大气甲烷浓度在晚秋会有一个比较稳定高平台期现象,但是原因并不是很清楚。Christensen和来自哥本哈根大学,奥尔胡斯大学,NOAA的地球系统研究实验室,SRON 荷兰,Utreche大学的合作者使用激光甲烷分析仪(FMA, LGR)结合自动呼吸室在Zackenberg山谷进行测量,得到这个惊人的结果。科学家发现甲烷排放在生长季后期会降低,但是在开始结冻的时候,排放量有明显的增加,并且持续了几个星期,直到土壤和根区完全结冻。研究者推测,可能是由于在土壤活性层的甲烷被结冻挤压出去。相对而言,在更低纬度地区,由于缺少这样的严寒,使得甲烷向下扩散。秋季的甲烷通量在空间分布上变化很大,大概是因为泥炭和植被结构的不同,造成的不同的甲烷排放的途径。结冻期的排放也比夏季排放变化大,峰值达到112.5mg/m2/hr,是已有最高的苔原排放速率(除了thermokarst湖的热区)。而在整个夏季,总体释放量大约有4.5g/m2。|用秋季释放数据,带入大气扩散模型计算,结果更吻合大气甲烷季节动态的实测值。“如果这个现象是一般性现象,那研究发现能帮助我们理解北方高纬度地区是甲烷是如何排放到大气中的,甲烷浓度季节动态也可以得到更好的解释。”Christensen说:“但是要想揭示这个现象对于气候变化的影响,还有更好的了解自然系统是怎样工作的。通过这个现象,我们可以更好的理解北冰洋周边地区的永久冻土带融化,在这些地区甲烷排放变化可能对气候产生反馈效果。”研究者认为在类似环境中,不可能不存在这样的情况。对所有wet-meadow苔原带,都应用在Zackenberg测量数据进行计算。我们发现在原本我们认为排放不活跃期,会有一个4Tg的甲烷排放量。“这并没有显著的增加北方高纬度地区甲烷排放量,但是这修正了我们对于已知排放总量季节分配的观点。”研究者最近在Nature上发表了一篇letter,表达了这样的观点。目前研究团队正在调查排放的机理,同时通过野外研究和实验室研究。“但是最关键的问题是确保Zackenberg试验站能每年都能开放更长的时间”,Christensen说,“我们相信在春季和秋季的研究会揭开这些问题的谜底,所以我们需要一个长期开放的试验站供我们进行这令人兴奋的观察,至少也应该是从4月到11月。”
  • API及其杂质分离方法放大到制备级SFC过程中通量、纯度和回收率的影响
    使用ChromScope 2.0软件可以有效地分离低浓度杂质(即0.1%)。Prep SFC 150 Mgm能够准确回收峰宽仅为数秒的化合物。放大计算结果显示,将方法从19 mm色谱柱转换至30 mm色谱柱后,色 谱柱体积和载样量将变为之前的2.5倍。因此,分离得到给定量分离物所 需的时间也将缩短2.5倍。
  • 应用分享 | TOF-SIMS在光电器件研究中的应用二
    宽带隙钙钛矿(1.68 eV)是两端钙钛矿/硅叠层太阳电池的重要前电池吸光材料。然而,这类宽带隙钙钛矿太阳电池中存在大量缺陷诱导的非辐射电荷复合,导致器件开路电压(VOC)远低于理论值,严重限制了器件效率的进一步提升。
  • 利用导电探针原子力显微镜(CP-AFM)测量碳纳米管薄膜导电性
    导电性测量是一种有效的方法, 可用来描述某些特殊应用中材料的特性与行为,从能量存储和能量转换元件,到分子元件电路以及纳米级半导体元件。导电探针原子力显微镜(CP-AFM)是其中一种相当有用的技术,它可以提供精确的纳米级测量和先进材料如CNTs膜的导电性的相对分布图。在过去的十年中,几种检测被引入来研究这些材料,然而,绝大多数只能测量有限的电性范围。在这项研究中,配备CP-AFM的Park NX20被用来研究具有广泛导电性的3种不同的材料。实验所得数据清晰地证明了,这项技术借由整合对数型电流放大器于系统中,可利用来测量不同导电材料的典型表征,以及提供薄膜材料的导电率空间解析图。
  • TOF-SIMS在光电器件研究中的应用系列之四
    宽带隙钙钛矿(1.68 eV)是两端钙钛矿/硅叠层太阳电池的重要前电池吸光材料。然而,这类宽带隙钙钛矿太阳电池中存在大量缺陷诱导的非辐射电荷复合,导致器件开路电压(VOC)远低于理论值,严重限制了器件效率的进一步提升。深能级受体缺陷是影响VOC的主要因素,缺陷钝化是提供器件效率的有效策略。
  • XRD在钛酸钡陶瓷材料检测中的应用
    钛酸钡(BaTiO3)是BaO-TiO2体系中经典的铁电化合物,典型钙钛矿型结构晶体,具有良好的介电和铁电特性,是电子陶瓷元件的基础母材,广泛应用于制作体积小、容量大的微型电容器和温度补偿元件,也用来制作非线性元件、介质放大器、电子计算机记忆元件、陶瓷敏感元件、微波陶瓷及压电陶瓷,多层陶瓷电容器、热敏电阻器、电光器件和动态随机存储器等方面,是电子功能陶瓷器件的基础原料,因此被广大学者和生产厂家称为“电子陶瓷产业的支柱”。
  • inTEST 热流仪 RF 射频芯片高低温冲击测试
    射频芯片 RF chip 主要为手机等移动终端设备提供无线电磁波信号的发送和接收, 是进行蜂窝网络连接, Wi-Fi, 蓝牙, GPS 等无线通信功能所必需的核心模块. 全球射频市场处在一个高速发展的时代, 芯片和系统制造商需要相应的测试系统, 以确保射频芯片性能和合规性. 近日, 国内某射频功率放大器制造企业通过上海伯东推荐, 购入美国 ThermoStream ATS-710 高低温冲击测试机, 给射频芯片提供 -80 至 +225 °C 快速精准的外部温度环境, 满足测试芯片性能的要求.
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