声音增大器

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声音增大器相关的厂商

  • 公司介绍上海增骏实业有限公司是专门从事工业测试仪器的研发和市场推广,增骏实业在仪器领域拥有多年的研发和市场推广经验,并与一些知名院校和科研单位有着长期良好的合作关系,特别是在硬度计、测厚仪、粗糙度仪、测振仪、电力计、记录仪、功率计、电力质量分析仪、微欧计、红外热成像仪、示波器、万用表、兆欧表、电源、信号源、转速表、风速仪、酸度计、红外测温仪、温湿度计、电子天平、等各种工业测试仪器的研发、应用和维护有着丰富的经验。上海增骏实业是日本日置、美国福禄克、美国泰克、美国GE(KK)、德国EPK、德国菲希尔、法国CA、英国易高、日本小野、日本共立、日本加野、北京时代、台湾固纬等国内外的知名厂家的一级代理商或特约经销商,并成为部分厂家重要的战略合作伙伴。上海增骏实业有限公司以不断创新、精益求精为企业精神,以诚信经营、务实合作、服务用户为经营理念,赢得了业界和广大用户的充分肯定和广泛赞誉!增骏与您共创奇迹!
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  • 400-860-5168转2844
    关于HBK – Hottinger Bruel & Kjaer HBK公司拥有Bruel & Kjaer声学与振动和HBM测试测量品牌,是总部位于英国的思百吉集团(www.spectris.com)旗下的子公司。思百吉集团年销售额15亿英镑,旗下的4个业务集团在全球共有约9800名员工。 关于Bruel & KjaerBruel & Kjaer成立于1942年,是先进的声音与振动测量系统制造商和供应商。我们帮助客户测量和管理其产品与环境中的声音与振动质量。我们关注的领域包括航空航天、太空、国防、汽车、地面交通、机场环境、城市环境、电信和音频。 关于HBMHBM成立于1950年,是测试与测量领域的先进制造商和供应商。从虚拟测试到真实的物理测量,HBM可为多种行业测量应用提供产品和服务。HBM产品范围涵盖传感器、应变片、放大器、数据采集系统以及用于结构耐久性测试和分析的软件。 2019年1月1日起,HBM与Bruel & Kjaer正式合并为HBK (Hottinger Bruel & Kjaer)。
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  • 目前,国内很多高炉泥炮的打泥量是由竖式机械滑道指示装置进行显示的,这种指示装置的缺点是指示刻度少、误差大,操作者很难把握好每一炉次泥炮的实际打泥量, 容易造成铁口深度不稳定,开铁口难度增大,不仅浪费炮泥,而且增加了钻头、钻杆的消耗量。此外,长期控制不好打泥量,还会使得铁口工作不稳定,铁口局部温度升高,严重的还会诱发炉缸烧穿事故。 根据用户建议和要求,我们采取在泥炮尾部安装位移传感器、直接测量泥缸行程的方法,精确测量泥炮的行程和打泥量。经过现场使用反馈及不断改进,可以长期稳定可靠运行。 产品特点: 实时显示泥缸的行程(精确到毫米)、对应的泥量(体积或重量)、打泥时长和最近打泥记录;每次堵口,泥炮行程、打泥量、打泥时长会自动记录,可以在现场显示屏上或手机电脑上查询历史记录;行程测量采用位移传感器,测量准确可靠,不受液压系统工况变化和油缸漏油、内泄等异常情况的影响;经过不断改进,能够长期稳定可靠运行。
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声音增大器相关的仪器

  • 产品概述  PAN(CH3C(O)OONO2,过氧乙酰硝酸酯)是由大气中部分挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)进行光化学反应而生成的,是大气环境中一种重要的二次污染物,对城市和区域大气质量产生着重要的影响,并在对流层化学中扮演着重要的角色。已知PAN没有天然源,全部由光化学反应生成,相比臭氧,是更好的光化学烟雾污染指示剂。  随着我国经济的快速发展和机动车数量的日趋增大,针对当前城市地区日益严重的光化学烟雾污染现状,聚光科技与北京大学环境与科学工程学院合作,结合多年的环境安全监测仪器开发经验,推出了PAN-1000大气PAN在线监测系统。该系统可广泛用于环境监测站、气象局、科研院所等环境空气质量监测场所中PAN在线测量。产品原理  大气PAN在线监测系统基于GC-ECD气相色谱技术测量原理,主要由PAN分析仪、PAN校准仪、工控机,以及气源等四部分构成。PAN内置采样泵,三通电磁阀选择通过空气样品或标准样品。进样后,气体样品被载气带入到色谱系统进行分离与测定。ECD检测器输出电信号由分析软件记录和输出,得到PAN浓度检测结果。产品特点  连续在线测量大气中PAN;  检出限低,PAN最低检出限可达50pptv;  自带标气发生装置,可实时合成PAN标气,降低运行成本;  整个采样、分析和标定环节均为程序化自动运行;  中文软件界面,方便用户操作,可远程控制,维护量低;  完善的售后服务体系。应用领域  环境空气中痕量PAN在线监测  大气光化学烟雾污染预警系统  大气环境复合型污染研究浓度趋势图
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  • 品牌:德国Avisoft;型号:70101/70103;名称:动物声音超声波功率放大器动物声音超声波功率放大器用于通过第三方 D/A 转换器产品(例如 National Instruments DAQ 设备或 USB 音频接口)播放超声波的功率放大器(适用于需要自定义软件来控制播放过程的设置)。放大器可以通过 USB (5 VDC) 从计算机或单独的 AC/DC 适配器 (12…36 VDC) 供电。 动物声音超声波功率放大器技术参数:1, 通道数:1通道;2, 输出功率:1.5 W(USB 供电)或 10 W(带外部 36 VDC 电源);3, 静电扬声器的直流偏置电压 200 V(不适用于 B 型);4, 频率范围:1 … 180 kHz;5, 转换率:8 伏/微秒;6, 过载指示灯(红色 LED):是的7, 音量调节电位器:是的8,扬声器输出连接器:4 极 Speakon 连接器; 8, 物理电源连接器:B 型 USB 插座 ( 5VDC ) 或 2.1 mm 同轴电源插座 ( 12…36VDC );9, 电源电流:500 mA(从 USB 汲取)或高达 1 A 的外部 12…36 VDC 电源;10, 机身:紧凑的铝制外壳;11, 物理尺寸(宽/高/深):85 x 35 x 190 毫米;13,重量:330 克;
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  • Wlidlife SM4鸟类声音记录仪 动物声音记录仪一 Wlidlife SM4鸟类声音记录仪 动物声音记录仪简介 Song Meter SM4 全天候野外动物叫声录音仪是一种专门用来釆集野外某地动物声音的仪器。 将它放在野外,通过录下野外某地的各种动物(例如鸟类,蛙类及大型动物)的鸣叫声,Song Meter SM4用于鸣声远距离传输和声谱分析。录音传输设备主要由声音记录器和声谱分析软件两部分组成。声音记录器能同时录音多种动物的录音仪,节省科研工作者的时间,主要用于定点采集鸣声数据。声谱分析软件是处理和分析工具,能大大提高广泛声音分析项目的效率。,为保护野外区域动物提供了一种强有力的手段。 该录音仪功耗非常低,在不录音时耗用电流低于1毫安,在无压缩录音时仅耗用50-60毫安电。使用4个D型碱性电池,该录音仪可以录音长达250小时,一次录音可蔓延几个月,或者整个繁殖季节内。要想更长时间置于野外, 可选择一个外部电源适配器把该录音仪连接到一个更大容量电池或太阳电源系统。 适用于水陆两栖动物监测录音 Wlidlife SM4鸟类声音记录仪 动物声音记录仪技术参数 主机: 通道:双通道,全天候防水; 录制格式:16-bit全频谱.wav 模拟转数字转换器满标度:0.707V rms (2v p-p); 前置放大器增益:24dB 用于内置麦克风,内部温度传感器精确度 ±2℃; 放大器增益:0.0 – 59.5 dB(以 0.5-dB 步进)底噪:-93dBV,A 型加权(@0dB 增益,HPF 停用)高通滤波器:220 Hz 或 1 kHz 下可选双极; 记录带宽:20HZ-48KHZ; 支持的采样率 (Hz):8000、12000、16000、22050、24000、32000、44100、48000 和 96000; 麦克风内置麦克风或 SMM-A2 外部声学麦克风 外壳:防风雨 灵敏度:-4±3dB (0dB=1V/pa@1kHz) 信噪比:1kHz 通常为 80dB(1 Pa,A 型加权网络) 动态量程:0dB 增益时 14dB - 94dB SPL 指向能力:全向 存储介质每个卡槽都能支持最高 32 GB (SDHC) 或最高 512 GB (SDXC)。 支持最高 1.0 TB 的总容量(使用两张 512 GB SDXC 卡) 架设及放置方式: 主要置于野外现场,悬崖,沼泽地、湖泊湿地、河流湿地、河口湿地、海岸滩涂, 水库、池塘、稻田,可用橡皮绳梱扎置于树上及架子上等动物繁殖、栖息地。
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  • 中山新增大气污染检测“哨兵”!两台走航车投入使用
    p   在一辆普通的轿车顶上,加装便携式传感器走航系统,车辆行驶的同时实现沿途空气质量实时监测。这是2018年底,中山市新采用的大气污染源监测“哨兵”——大气走航观测车。中山市走航车于2018年11月投入使用,首期走航工作历时18天,排查了24个镇区共发现120个污染源。 /p p   2018年中山市搭建大气网格化监测平台,在全市范围内建成首期100个空气微观监测站。在此基础上,中山市于2018年底新增两台大气走航观测车。11日下午中山市市环保局工作人员开走行车上路监测。当天下午,走航车来到中山市开发区,沿路经过逸仙路、博爱路等路段。通过观察发现,走航车前进的同时,包括PM2.5、PM10、臭氧等主要空气污染物数值实时传回监测平台。走航车行走过程中,工作人员手持IPAD,便可以了解当前路段空气质量数据。 /p p   “如果发现异常点位,我们会先对周边污染源、企业排污情况等进行初步摸排,再将情况转交镇区环保分局进行处理。”市环保局大气科工程师陈子林介绍说,进入冬季后走航车曾多次发现焚烧秸秆、工地扬尘等污染源。 /p p   微观站及走航车承建单位——罗克佳华科技公司环保运营中心项目经理闻永红介绍,两台走航车配备6名运维工程师,走航工作部署为运维人员白天两个人一组,晚上两个人一组,架设好走航设备,带上便携式VOCs传感器收集数据。走航车首期投入使用时,重点排查污染源网格化系统中报警次数最多的位置。 /p p   2018年12月底,由中山市环保局牵头带领相关职能部门的主要负责人对第一期走航系统发现的各类污染源进行复查。“从复查结果上看凡是走航车走到数据高的地方去查看现场基本上一查一个准,微观站走航让大气网格化提供的污染源位置更精确。”闻永红介绍说,目前共进行两期走航。 /p p   第二期走航主要目的是复查首期发现的问题是否仍然存在。结果显示,第一期存在的问题已经处理99处,未处理22处。 /p
  • 美国FDA官员:中国向美国出口商品的难度将增大
    据国外食品类网站消息,近日美国FDA首席执行官本杰明.英格兰表示,美国食品安全现代化法案引入后,食品监管体系将会更加复杂,将会有更多的中国商品被美国FDA实施进口检查以及扣留。   据了解,美国FDA按照《食品安全现代化法案》的要求,从10月1日起对出口企业征收复验费。   本杰明.英格兰称,《食品安全现代化法案》对于美国本土公司来讲显得十分复杂,而对于国外制造商以及进口商来讲则显得更为复杂,所有公司必须精通新法规 对于中国出口公司来讲,在扩大出口量的同时需要提高生产效率,因为美国FDA的出口法规会变得越来越复杂,如果花费数月的时间来生产产品,那么食品的质量风险将增大。   由于美国已开始实施《食品安全现代化法案》,本杰明.英格兰还预测,未来将会有更多的中国商品被美国FDA实施进口检查以及扣留。   更多详情参见:http://www.foodnavigator-asia.com/Topics/Supply-chain/Exporting-to-the-US-is-increasingly-difficult-for-China-Consultant
  • 自主“贡嘎”系统将发出中国“碳声音”
    11月23日,第二次青藏科考队“气候变化与生态系统碳循环”科考分队发布成果。科考团队成功研发了完全自主的“贡嘎”(GONGGA)大气碳反演系统(以下简称“贡嘎”系统),是全球碳计划2022年全球碳收支报告首轮脱颖而出的大气反演系统之一。这一成果标志着,我国科学家在全球碳收支评估中的角色正由数据贡献者向大气反演领域引领者转变,并将服务于我国及其他国家应对气候变化和实现碳中和的战略举措。专家表示,“贡嘎”系统作为首个获得‘全球碳计划’认证的我国完全自主的碳收支综合评估系统,扭转了我们对于全球及中国碳收支的评估依赖国外反演系统的局面,极大增强了我国在碳收支评估和气候谈判中的话语权。用自己的模型说清自己的“碳收支”“全球碳循环有两个关键科学问题:一个是碳汇分布在哪里?另一个是碳汇到底如何发生的?”中国科学院院士、中国科学院青藏高原研究所研究员朴世龙指出,准确回答这两大问题,有助于理解全球碳循环过程和机制,更有助于制定碳补偿和减缓政策。基于这一背景,2001年,国际地圈—生物圈计划、国际全球环境变化人文因素计划和世界气候研究计划联合发起了“全球碳计划”,该计划旨在对二氧化碳、甲烷和一氧化二氮的全球收支进行评估,以期共同解决温室气体浓度上升的问题。自2007年起,“全球碳计划”开始发布全球碳收支年度报告,将国际上各研究团队提交的反演结果与全球40多个基准站点观测的大气二氧化碳年增长率进行对比,并用基于洲际飞机的高空独立观测加以验证,达到精度要求后方可入选全球碳收支年度报告。其成果是IPCC第五、第六次评估报告以及国际气候变化政策制定的科学基础。朴世龙介绍,传统全球陆地碳汇估算方法以野外调查为主,探测量少,难以捕捉到碳汇年际连续变化,更重要的是,缺乏“unhealthy”生态系统碳源汇的监测。上世纪90年代中期,科学家们研发了更为先进的方法“大气碳反演系统”。“贡嘎”系统研发骨干、中科院青藏高原研究所研究员田向军介绍,大气碳反演系统是基于大气传输模式模拟、大气二氧化碳浓度观测以及二氧化碳排放清单估算自然碳汇的重要手段,能够实时估算全球和区域尺度陆地与海洋碳通量大小、评估全球碳收支。“我们早期利用国外的模型估算我国生态系统碳汇量,几年前,用美国模型的估算结果比用英国模型的估算结果碳汇量减少了50%左右,误差非常大。”朴世龙说,我国科学家过去在全球碳计划中扮演的角色主要是基础数据的贡献者,尚未拥有自主研发的碳收支评估模式,因而限制了在全球碳收支报告以及气候政策制定中的话语权。在第二次青藏高原科学研究考察的支持下,朴世龙带领的“气候变化与生态系统碳循环”科考分队开始研发自主大气碳反演系统,期望用我们自己的数据、方法和模型,说清楚我们自己的碳收支。“我们不仅要做全球尺度二氧化碳源汇评估,更希望利用更高精度的观测数据了解青藏高原碳源汇,为我国碳中和目标提供科学依据,提高国际影响力。”朴世龙说。自主系统“牛”在哪儿“取名为‘贡嘎’,就是为了与青藏高原科考更为贴切。”田向军说。“贡嘎”系统在“天河”超级计算机上部署运行并得出数据,经“全球碳计划”独立评估验证,与美国国家海洋和大气管理局观测的大气二氧化碳增长率相比,“贡嘎”的反演结果和观测之间的均方根误差最小。与国际其它反演系统相比,“贡嘎”系统有着三大优势和特点。田向军表示,“贡嘎”系统所采用的NLS-4DVar是本年度全球碳收支评估所有大气碳反演系统中唯一使用兼具集合与四维变分方法优势的系统;系统设计了独创性双通道优化框架,实现二氧化碳通量与浓度误差的有效分离、联合同化,确保系统的反演精度;系统可灵活转化为国产碳卫星验证平台,贯通碳卫星设计、发射与应用的全流程技术链条,可实现碳卫星载荷指标与“贡嘎”系统反演精度的有效联动。“贡嘎”系统得到了国际科学界的充分认可。今年11月11日,“全球碳计划”发布了《全球碳收支2022》,中国、法国、荷兰、日本等国的大气碳反演系统贡献了陆地和海洋碳汇的全球分布数据。其中,第二次青藏科考“气候变化与生态系统碳循环”科考分队成功研发的具有完全自主的“贡嘎”大气碳反演系统,成为首轮入选的4个先进国际系统之一。全球碳计划执行主席Josep Canadell教授指出,“在现代人类时代,温室气体从未像今天这样驱动地球变化,经济变革也正在促成我们所见过的规模最大、速度最快的全球能源转型。全球碳计划利用数百万的碳观测、能源数据,以及全球陆地、海洋和大气模型来完成碳收支计算,第二次青藏科考队研发的“贡嘎”模型对本年度碳收支计算做出了重要贡献”。2023年将发出“中国声音”未来,“贡嘎”系统将发挥着重要作用。田向军介绍,团队将在继续第二次青藏高原综合科学考察的支持下基于“贡嘎”兼容性系统设计、构建全球—全国—高原“贡嘎”多要素(二氧化碳和CH4)反演体系,包括构建区域“贡嘎”系统、聚焦青藏高原碳汇评估,扩展至全国、利用区域“贡嘎”系统开展全国自然碳汇综合评估,同时深度参与国际合作、参与全球碳收支评估,增强中国系统与中国数据的国际影响力。而在即将到来的2023年,“贡嘎”系统将第一次在全球碳收支的盘点中发出“中国声音”,为我国进行“碳中和”核算和国际气候履约谈判提供有力的科学工具与数据。会议同期举办了第二次青藏科考第八场跨学科学术交流“气候变化与碳循环”主题交流活动,科考队报告了“巅峰使命”珠峰科考最新研究成果。中国气象科学研究院研究员翟盘茂团队结合青藏高原冰芯代用资料和气象仪器最新观测记录的分析,发现青藏高原20世纪以来的快速升温在过去2000年历史上是前所未有的,揭示了在人类活动相关的全球温室气体排放的驱动下,青藏高原开始单调快速升温以及升温速率接近翻倍的时间分异点分别出现在20世纪初期和20世纪70年代中期。中科院大气物理研究所研究员周天军团队研究指出,青藏高原主体的暖湿化特征在未来10年内将持续,长期变化受温室气体排放情景决定,极高排放情景(SSP5-8.5)下的增幅是极低排放情景(SSP1-1.9)的近3倍。中科院青藏高原研究所副研究员汪宜龙报告了巅峰使命珠峰科考的大气温室气体浓度观测结果。他介绍,研究发现春季珠峰地区二氧化碳浓度高于美国夏威夷背景站点,是由中高纬度与热带地区的植被生长季时间差异所致;在特定气象条件下,珠峰地区高浓度的温室气体可能来自南亚的外部输入。科考队还利用“贡嘎”系统,提出了优化、经济布设观测站点的思路,为建立温室气体综合观测平台以实现青藏高原碳收支准确评估提供科学依据。朴世龙院士介绍“贡嘎”系统背景(中科院青藏所供图)

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声音增大器相关的论坛

  • 增大分流比会增大分离度吗?谢谢!

    新手请教几个气相问题,谢谢~1.涂料的厚度在样品分析中有什么关系?2.增大分流比会增大分离度吗?3.哪些物质之间的分离首要考虑从沸点下手?哪些物质又是首要考虑极性?

  • 气相色谱 增大分流比会增大分离度吗?

    新手请教几个问题,谢谢~1.涂料(涂层)的厚度在样品分析中有什么关系?2.增大分流比会增大分离度吗?3.哪些物质之间的分离首要考虑从沸点下手?哪些物质又是首要考虑极性?

  • 请问标曲内标浓度一致,内标响应却随标曲浓度增大而增大是什么原因

    曲线6点浓度分别为0.1,0.5,1,5,10,50 mg/L,内标浓度1 mg/L。都是在空白溶剂中加入同样量的内标使用液后,添加不同体积的标准使用液,最后容量瓶定容到同样的体积。进GC-MS,发现内标响应随标曲浓度增大而增大。分别以甲基叔丁基醚和甲醇为溶剂配了两套标曲,50 mg/L和0.1 mg/L中内标响应的比值分别达到3倍和19倍,但选择特征离子用内标法拟合两套曲线的R2都能达到0.99以上,这是什么原因呢?

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  • 光电倍增管放大器配件
    光电倍增管放大器配件产品实例:产品图像产品型号产品名称带宽(-3dB)CV转换因子输入接口输出接口 C11184放大器单元直流到300MHz1.25 mV/uAMCX-R (支持MCX-BNC转接器 )MCX-R (支持MCX-BNC转接器 ) C12419放大器单元直流到1MHz1 V/uABNC-RBNC-R C5594放大器单元50 kHz 到 1.5 GHz3.15 mV/uASMA/BNC (可选)SMA/BNC (可选) C6438放大器单元直流到50 MHz0.5 mV/uABNC-RBNC-R C6438-01放大器单元直流到50MHz25 mV/uABNC-RBNC-R C7319放大器单元直流到20 kHz 或 直流到200 kHz (可切换)0.1,1,10 V/uA (可切换)BNC-RBNC-R C9663放大器单元直流到150MHz4 mV/uABNC-RBNC-R C9999放大器单元直流到10MHz50 mV/uABNC-RBNC-R M7279放大器模块直流到10MHz10 mV/uAOn-board typeOn-board type M8879放大器模块直流到150MHz4 mV/uAOn-board typeOn-board type
  • C-Band DWDM VGA with MSA可变增益放大器(带中间级接入)
    C-Band DWDM VGA with MSA可变增益放大器(带中间级接入) 筱晓光子MP4700系列,是一款下一代可变增益光纤放大器,是当今市场上性能最优异、功能最齐全的可变增益光纤放大器。采用了当今最优异的光学性能、最先进的电子技术、最齐备的软件功能。卓越的瞬态抑制技术和热管理控制技术,使许多复杂的光学功能得以实现,是当今市场上最通用的一款多功能化的光纤放大器。 下一代可变增益光纤放大器,由可变增益前置放大器(PA),和可变增益功率放大器(BA),两级放大器组成。两级放大器的增益可在一定的范围内独立设置。两级放大器之间有接入连接器,可以用来中间级接入(Mid-stage Access),如光分插复用模块(OADM),色散补偿模块(DCM)和其他应用的光模块。 MP4700 是一款带中间级接入(With Mid-stage Access)版本。产品符合C-Band 44波或88波DWDM系统的各项通信技术要求,广泛应用于长距离及超长距离的传输网络。由于功能齐备,可用做线路放大器、前置放大器、功率放大器、分插复用放大器。 产品特点带中间级接入版本采用最新电子瞬变控制的全集成电子控制技术中间级版本可设置为独立的前置放大器和功率放大器AGC、APC、ACC工作模式RS232命令接口可选光监控信道OSC Add/Drop低功耗业界优异的性能价格比 产品应用DCM超长干线色散补偿ROADM可重构的光分插复用线路放大器、前置放大器、功率放大器、分插复用放大器光电图 技术指标性能指标补充Min Typ Max 光学特性工作波长范围(λ)(nm) 1529.161563.86ITU 88CH 输入光功率范围1)(dBm)-35+3MPA4718 典型值-35+3MPA4720 典型值-400MPA4723 典型值-400MPA4724 典型值增益范围2)(dB)1321.5G21 典型值1830G30 典型值2335G35 典型值2941G40 典型值1224G25 典型值中间插入损耗范围3)(dBm)08MPA4718010012最大输出光功率4)(dBm)18.5MPA471820MPA472023MPA472324MPA4724增益平坦度(dB)0.71.0Peak-to-peak噪声系数 (dB)5.05.9Max. gain偏振相关损耗(dB)0.3偏振相关增益(dB)0.3偏振模式色散(ps)0.3泵浦光泄漏(dBm)-30反射损耗 5)(dB)40UPC监测通道波长范围(nm)150015101520瞬态 特性瞬态抑制时间(μs) 500瞬态过冲(dB)1.51.016dB Add/Drop瞬态增益变化(dB)0.516dB Add/Drop通用特性SNMP网管接口RJ45通信接口RS232供电(V) 90265220VAC3072-48VDC功耗(W)25工作温度(℃)070储存温度(℃)-4085工作相对湿度(%)595尺寸 (W)×(D)×(H)483×205×44 ( mm )注:1、2、3、4:这些光学性能是一个典型的应用,可根据客户需求定制5:可选 APC,反射损耗 50dB 功能、检测和报警功能固件升级自动关断(带有功率极限)可变增益控制模式 ( VGA) 可独立设置每级的工作模式(有中间接入情况时)输出功率控制模式(APC)泵浦电流控制模式(ACC) 人眼安全功率模式非易失性事件日志监测总输入功率总输出功率背射光功率(反射光功率)泵浦状态机箱温度报警信号丢失告警低输出告警13~21.5+3~-300~8无无
  • C-Band DWDM MPFG Module固定增益光纤放大器模块
    C-Band DWDM MPFG Module固定增益光纤放大器模块 产品概述筱晓光子技术有限公司的MPFG4400-FM05系列,是专为C-Band DWDM光传输系统设计的一款固定增益放大器模块(Fixed Gain EDFA Module),符合C-Band 44波DWDM系统的各项通信技术要求。该放大器采用当今优异的光学性能、先进的电子控制技术和齐备的软件功能。优异的全集成电子瞬态控制技术,确保放大器在大动态输入光功率范围内,实现对最佳平坦增益OFG (Optimal Flat Gain)的锁定。MPFG4400-FM05采用世界顶级品牌的泵浦激光器,先进的电子电路和低功耗设计,极大地降低了整机的热功耗。完善的FGC、ATC 控制,良好的通风散热设计,保证了泵浦激光器的长寿命和高可靠工作。前面板的LCD提供整机的工作参数和告警。RS232和RJ45提供串行通信和 SNMP网管接口。光丢失,激光自动关闭,提供了激光安全保护。所有光口均可在前面板安装,也可选择在后面板安装。MPFG4400-FM05适用于DWDM功率放大器(BA)和DWDM前置放大器(PA)。MPFG4400-FM05有2种电接口:Pn25采用标准的25-Pin电接口、外形尺寸:125×150×22mm。Pn50采用标准的50-Pin电接口,外形尺寸:125×150×22mm。产品特点符合C-Band 44波DWDM系统的各项通信技术要求优异的光学性能优异的全集成电子瞬态控制技术最佳平坦增益锁定(固定增益模式)低噪声系数多种固定增益可供选择多种饱和输出功率可供选择最新的低功耗数字控制技术输出光功率的瞬态抑制,保护光学设备电信级的安全可靠性标准RS232通信接口低功耗业界优异的性能价格比产品应用C-Band 44 波 DWDM功率放大器C-Band 44 波DWDM前置放大器长途干线网城域网或接入网各种SDH/PDH传输系统FTTx PON技术指标性能指标补充Min Typ Max 光学特性工作波长范围(λ)(nm)1529.161563.86ITU 88CH工作频道数(CH)144总输入光功率范围 (Pi)1)(dBm)-30-1.0增益平坦度(dB)0.71.0峰峰值(Peak to Peak)最佳平坦增益(OFG)2)(dB)1732最大输出光功率(Pomax) 3)(dBm)1324噪声系数(dB)4.75.5Max gain 输入光功率监测精度(dB)-0.5+0.5输出光功率监测精度(dB)-0.5+0.5平均增益精度(dB)-0.5+0.5增益稳定性(dB)-0.25+0.25偏振相关损耗(dB)0.3偏振相关增益(dB)0.3偏振模式色散(ps)0.3输入/输出光隔离(dB)30泵浦光泄漏(dBm)-30回波损耗 (dB)45UPC55APC光管理频道波长范围(nm)150015101520瞬态 特性瞬态抑制时间(μs) 70015dB Add/Drop 瞬态过冲(dB)-1.51.016dB Add/Drop瞬态增益变化(dB)-0.5+0.516dB Add/Drop通用特性通信接口RS232光纤类型Coming SMF-28TM or equivalent光纤外径(μm)900尾纤长度(mm)1000供电(V)(℃)-5+70储存温度
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