数显旋转仪

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数显旋转仪相关的厂商

  • 杭州咸数科技有限公司成立于2022年,总部位于杭州市钱塘区,是杭州市钱塘新区政府招商引资的A级科技型企业,并在重庆市两江新区注册成立了全资子公司重庆咸数科技有限公司。总办公面积近1000平,拥有3个研发实验室,目前已汇聚高学历研发人才和行业精英近20人,并持有自主研发的技术专利。咸数科技是一家服务于制药领域的智能仪器设备公司。通过对传感、物联网和人工智能等新兴技术的深入融合开发,形成在线光谱、多参数实时数据采集、工艺操作自动化等一系列运用于制药实验室和工厂的智能化仪器设备,创新性地为制药行业尤其是CMC领域提供降本增效的产品、技术服务和解决方案。咸数科技凭借创新实用的产品和深厚的行业积累,产品和解决方案已服务于多家头部制药企业的研发活动。我们本着“融合聚力,臻于卓越”的价值观,致力于成为智能制药领域可信赖的互联感知生态伙伴,让药物研发生产拥有全知之眼。
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  • 400-860-5168转5066
    上海贤德实验仪器有限公司成立于2010年8月,是在以科技贸易为依托的发展环境中成长起来的专业生产旋转蒸发仪的公司。面对激烈的市场竞争,上海贤德实验仪器有限公司不断改良和研发新型的智能化产品。多年的专业旋转蒸发仪研发、生产和销售积淀,使“贤德”品牌成为高端旋转蒸发仪的代名词,贤德牌旋转蒸发仪以其过硬对的质量,卓越的性能及专业及时的技术服务得到了广大用户的好评和信赖。 经过长期研究和不断的技术革新,公司现有以下5大系列的旋转蒸发仪产品: VRT自动控制系列 XDSY自动控制系列 xiandesy水/油浴两用系列 xiande水浴系列 XD水浴系列旋转蒸发仪 并配套生产:智能真空控制器、控制型真空泵一体机、溶媒回收、循环水真空泵、防腐隔膜真空泵、低温冷却循环装置、自动纯水蒸馏水器、玻璃反应釜等科学实验仪器。 立足于国际化大都市---上海,公司以“精益求精,诚信至善”为产品质量及服务方针,竭诚为新老客户服务;坚持“与时俱进、勇于创新”的宗旨;致力于为用户提供最优质、先进的产品和最及时专业的服务!通过多年的努力创新和发展,贤德牌产品的销售网络已遍布全国及世界多个国家和地区。 以长期研究开发积累的经验和技术,公司已获得多个技术专利认证、ISO9001质量体系认证、中国国家强制性产品认证、中国环境标志产品认证、中国诚信AAAAA级企业认证、重合同守信用示范单位企业认证、2016年长江三角地区创新标杆企业等认证和荣誉称号。贤德期待与您合作共赢,共同开拓实验仪器设备的新纪元!
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  • 北京数智意隆仪器有限公司于2005年12月正式成立,发展至今,公司已具有自己的研发部、组装车间、我们自主研发的一系列混凝土耐久性检测设备已取得优越的销售业绩。意隆仪器将自已的产品用耐久性来衡量,以客户满意度作为我们服务的首要标准。主要以研发、生产、销售行业性检测设备及检测仪器为主。通过多年的努力,我们拥有自主研发的通用测控技术平台,并在测控技术上积累一定的技术经验,目前多款新产品正在紧张的测试与完善之中。我们的目标是努力建成规模化的产品研发、营销和服务体系,基于先进的项目管理和知识管理模式,为客户提供优质的产品和服务。客户范围涉及教育、科研、检测、及工程建设,生产的产品及技术被应用于高性能材料研究、重大工程测量检测。如我们生产的混凝土快速冻融试验机,混凝土氯离子电通量测试仪,广泛的应用于中国高速铁路网的一线检测中,被中铁建设各分局及其他建设单位采购应用。意隆仪器将精于核心产品研发,专注于行业应用需求的研究,不断延伸我们的综合业务能力,朝着数字化、智能化技术发展,服务于中国的行业性测控领域。
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数显旋转仪相关的仪器

  • 上海汗诺数显梅毒旋转仪TYZD-IIIA型产品介绍本产品主要应用于梅毒测试卡的混匀,胶乳反应及补体结合反应试验的混匀,同时也应用与临床其他生化试验的混匀,本产品运行平稳、性能可靠、操作方便。技术参数:【1】电压:AC 220V 50/60Hz【2】功率:15W【3】速度:10-210转/分可调【4】定时:0-24小时可调 "0"为常开工作状态【5】偏心回转直径:22mm【6】工作面尺寸:384*248mm【7】熔断丝:2A【8】显示转速时间,直观
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  • 滑轨旋转三维数显脑立体定位仪 9100滑轨旋转三维数显脑立体定位仪利用大小鼠颅骨外面的前囟点,即Bragma点,或其它参考点所规定的三维坐标系统,来确定皮层下某些神经结构的位置,通过颅钻在特定三维坐标的神经结构的位置,钻孔打开颅骨,以便在非直视暴露下对其进行定向的刺激、破坏、注射药物、引导电位等研究。滑轨旋转三维数显脑立体定位仪可快速、精确地调节动物颅骨水平以及对齐矢状缝,调节过程无需反复固定动物,大大缩短颅骨水平调节的时间;头部水平校准指示系统用于指示水平度,也提高了注射器或套管等与脑部的垂直度,增加定位的准确度。主要性能特点:动物头部可360°旋转。大小鼠麻醉适配器。数显三维操作臂精度1mm。校准指示器提供尺寸输出,1μm分辨率,以保证头部位置。产品技术参数:配有安装电极臂和附加配件的两条燕尾导轨。矢状面板装有定心高度计,用于对研究对象的头顶前囟标识。为动物头部的定位提供了最大的立体定向调整方案。可定位动物的头部,背侧/腹侧,背侧倾斜,冠状倾斜,前/后和中线对齐(左/右鼻)调整。基板尺寸“18x 18x 1”。定制的动物适配器,可用于通过连接到麻醉面罩上的进/出端口来输送气体麻醉。操作臂可附加任何立体定位对准工具,并处于垂直中心线位置。可选配件: 40倍放大器 注射器支架 玻璃移液器支架 立体定位对准指示器 立体定位钻头 想了解更多内容,获取相关咨询请联系
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  • 旋转型数显脑立体定位仪69100系列旋转型数显脑立体定位仪可快速、精确地调节动物颅骨水平以及对齐矢状缝,调节过程无需反复固定动物,大大缩短颅骨水平调节的时间;水平校准调节器用于指示水平度,也提高了注射器或套管等与脑部的垂直度,增加定位的准确度。适用于大小鼠精度:10μm快速调节颅骨水平倾斜注射-产品特点-快速调节颅骨水平冠状方向可旋转±30°,矢状方向可旋转±10°,水平方向可旋转±10°,通过旋转头部即可完成调平,水平校准器可反馈是否水平;倾斜注射可通过旋转头部,达到避开大血管或者重要脑区进行注射的目的;小核团研究搭配水平校准调节器和40倍中心放大镜,帮助更精准的调节水平,确保坐标更精确从而精准定位微小核团。-应用场景-颅骨水平调节颅脑定位手术前需调平颅骨,旋转型数显脑立体定位仪可通过旋转快速调节颅骨水平,节省时间;倾斜注射通过旋转头部,避开大血管或者重要脑区进行注射;定位埋植可进行电极、陶瓷插针、透镜等的埋植-规格参数-注:同时做大小鼠,只需通过更换麻醉适配器及耳杆实现。69104旋转型数显脑立体定位仪-数显/单臂/小鼠/69110(不含中心放大镜和水平校准器)69105旋转型数显脑立体定位仪-数显/双臂/小鼠/69110(不含中心放大镜和水平校准器)69106旋转型数显脑立体定位仪-数显/单臂/大鼠/69112(不含中心放大镜和水平校准器)69107旋转型数显脑立体定位仪-数显/双臂/大鼠/69112(不含中心放大镜和水平校准器)69108旋转型数显脑立体定位仪-小鼠/单臂/69110/69133/69134(含中心放大镜和水平校准器)69109旋转型数显脑立体定位仪-大鼠/单臂/69112/69133/69134(含中心放大镜和水平校准器)6913340X中心放大镜69134水平校准调节器-左臂69136动物手术台69110小鼠麻醉适配器(<30g)-含管路(小鼠整机含有)69111小鼠麻醉适配器(30~70g)-含管路69112大鼠麻醉适配器-含管路(大鼠整机含有)69113角度适配器-15°(整机含有)69114小鼠耳杆-60°(小鼠整机含有)69116大鼠耳杆-18°(大鼠整机含有)69207旋转定位仪夹持器连接头(标配的夹持器中包含一个)-相关解决方案-麻醉定位注射解决方案-客户案例-第四军医大学.运用RWD定位仪进行脑立体定位手术及病毒注射,研究人员发现Drp1 为疼痛治疗提供了一个新的治疗靶点,此研究于2022年发表于Redox Biology上。华中科技大学同济医学院运用RWD定位仪进行脑立体定位手术及药物注射,研究人员发现PROTAC可以在体外和体内选择性和有效地促进tau蛋白的清除,为AD及相关tau蛋白病提供了一种很有前景的候选药物,此研究于2021年发表于Theranostics上。耶鲁大学性能远超预期,灵活性令人印象深刻,可以轻松旋转动物头部,避开静脉窦进行注射,解决出血问题。-相关产品及配件-适配器耳杆夹持器微型手持式颅钻
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数显旋转仪相关的资讯

  • 西安禾普推出新型旋转蒸发仪
    西安禾普推出新型旋转蒸发器 为了满足客户的需求,我们西安禾普不断研发新品,于近日上市了一款R-1050新型旋转蒸发仪。 新型旋转蒸发仪采用Teflon和氟橡胶双重密封,以确保产品的高真空度。 PTEE放料阀门,耐腐蚀,无污染。 玻璃部件全部采用高硼硅玻璃(GG-17),耐高温,防腐蚀。 新型旋转蒸发仪的参数如下:型 号R-1050R-1050EX旋转瓶50L,法兰口Φ125mm收集瓶20L主机调速 数显变频无级调速主机转速 10~110r/min,转速数显旋转电机(W)直流电机-功率:250W直流电机-功率370W冷凝管立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管加热锅 不锈钢水浴温度控制 数显控温,常温-99℃可达真空度 399.9Pa(3mmHg以下)蒸发能力 水≥9,酒精≥19升降功能 电动+手动升降手动升降升降行程 0~230mm额定电源 3~380V 50Hz电源功率8.3KW外形尺寸mm 1320L*770W*2340H -防爆电控箱尺寸-520L×420W×735H 我们新推出的产品如上,愿能更好的为广大客户服务,一起携手前行!
  • 西安禾普推出新款旋转蒸发仪
    产品特点:-设计符合人体工程学,操作更轻松、使用更安全-马达升降行程100mm,手动辅助延长行程130mm-马达超负荷停止运转或关闭,系统将自动提升-新型直立三重蛇形冷凝盘管,取代了四通瓶结构结合为一体,占地面积小,冷凝面积达到0.27m2,是普通冷凝管的2倍-马达转速数字显示,转速范围20 ~ 280 rpm,-真空密封度高,蒸发能力强-铝合金轻量化机身,便于实验室移动-特氟龙水油浴锅,浴锅带有安全把手,确保实验安全,容量约4.5L,适用1~2L试料瓶 旋 转 速 度 20~280rpm 数字显示 蒸 发 能 力 Max.25mL/min 可 达 真 空 度 399.9Pa(3mmHg)以下 温 度 调 节 范 围 室温+5~180℃ 温 度 调 节 精 度 ±2℃ 温 度 控 制 微电脑PID控制 温 度 设 定 显 示 按键输入设定数字显示 安 全 机 能 熔断器、微电脑防空烧电路 主 机 电 机 功 率 25W 水 浴 锅 功 率 1.30KW 冷 凝 器 直立式三层蛇形盘管 冷却面积0.27m2 旋 转 连 接 轴 短型旋转玻璃轴 标准磨口29/38内径16mm×长178mm 试 料 瓶 梨形烧瓶1L TS29/38 标配 回 收 瓶 球形烧瓶 1L S35 标配 真 空 密 封 垫 特氟龙特氟龙和氟化橡胶双重密封垫 升 降 行 程 电动升降100mm+手动辅助延长130mm 使 用 环 境 温 度 5 ~ 35 ℃ 输 入 电 源 AC220V 50HZ 浴 锅 尺 寸 材 质 直径220mm×深120mm SUS304材质 约4.5L 外 部 尺 寸 重 量 500W×380D×720H(950)mm / 17kg
  • 为什么疾控中心都选择汗诺仪器品牌梅毒旋转仪/水平旋转仪
    上海汗诺仪器有限公司专业生产水平旋转仪,注册品牌:汗诺仪器,汗诺仪器生产的数显梅毒旋转仪及机械梅毒旋转仪,又称水平旋转仪,广泛应用于全国各地疾控中心,医院门诊,深受好评。为什么广大用户都愿意选择汗诺品牌梅毒旋转仪呢?第一,汗诺仪器专业生产厂家,技术专业,生产的产品专业,汗诺品牌梅毒旋转仪转速稳定,精确度高,且转速可修正,仪器在使用过程中遇到不可控难原因(如电压/使用时间过长)免会产生转速偏离现象,可通过汗诺仪器技术人员专业技术指导,实现转速修正,也可返厂修正。专业生产厂家提供专业技术保障。第二,售后服务有保证。凡购买上海汗诺仪器有限公司生产的梅毒旋转仪,都可享受优厚售后服务政策,提供一年保修机器,特殊情况可以直接换新机。用户可放心使用,超过保修期维修费用极低,本着“能不收费尽量不收费”的原则为广大用户提供售后服务。第三,汗诺仪器品牌的梅毒旋转仪造型美观,转速可调节(分为数显和机械两种调节方式),可定时,操作方便,大大降低操作人员负担。梅毒旋转仪选购请认准汗诺仪器商标,详情可致电汗诺仪器咨询便于用户查阅,现把汗诺仪器品牌的水平旋转仪/梅毒旋转仪部分用户名单(2014年之前的老用户)

数显旋转仪相关的方案

数显旋转仪相关的资料

数显旋转仪相关的试剂

数显旋转仪相关的论坛

  • 【求助】数显旋转式粘度计使用

    用旋转式粘度计的0号转子测25摄氏度丙二醇的粘度,选择不同的转速,扭矩在20%-90%范围,测得粘度值大概相差2-3mpa.s,这是什么原因 请各位老师指点。另外我在网上差了很久,查不到丙二醇随温度变化,粘度的变化值。希望有资料的老师能贴一份给我。谢谢!

  • 旋转蒸发仪蒸发叔丁基甲醚问题

    各位老师。我用旋转蒸发仪。做偶氮。突然发现叔丁基甲醚不回收了。全都蒸发没了。蒸发压强(500~600左右)。水浴温度45℃。室内环境温度15~20℃左右。用自来水冷却的。做了6个样。回收瓶里面没有叔丁基甲醚。是不是全被真空泵抽走了?。。。。。。还有标物储存问题。我配好的内标、混标。是不是都要保存在冰箱-18℃里面?

数显旋转仪相关的耗材

  • 大龙兴创数显旋转蒸发仪
    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。
  • 大龙兴创数显款旋转蒸发仪
    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。
  • 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
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