光纤微

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光纤微相关的资讯

  • 国际光纤微弯损耗测试标准明年有望出台
    在近期举办的“国际光纤微弯损耗测试方法研讨会”上,帝斯曼光纤材料研发总监史蒂夫施密德向记者透露,帝斯曼在2009年提交了光纤微弯损耗测试方法和标准的立项工作,有望在2011年出台初步的测试标准。   随着光纤网络的不断发展,光纤微弯耗损已变得不容忽视。光缆的损耗,是导致网络故障发生的主要原因,网络故障很大程度上提升了运营商网络成本。   Telcordia公司的首席顾问奥斯曼盖比兹利奥卢博士在会上表示,中国通信业经过这么多年的发展,越来越多的光纤网故障证明了由于微弯和其他材料造成的损耗,对整个网络造成非常严重的损失。因此,在采购过程中必须建立一个光纤微弯测试标准,以此来保证所用光纤的性能。   据史蒂夫施密德透露,帝斯曼一直致力于光纤微弯标准制定,在北美,光纤微弯测试标准已提交TIA组织,目前在搜集及提交相关的数据 在欧洲,帝斯曼重新启动了微弯标准测试方法的探讨工作,工作有望与北美地区同步进行 而目前在国内,帝斯曼在2009年已向通信标准化协会提交了相应的测试方法和标准的立项工作,在2011年有望出台初步的测试标准。   另外,据帝斯曼迪索亚太区销售总监、总经理林为斌透露,目前帝斯曼在全球涂料市场的占有率已经达到了80%,抗微弯涂料的市场占有率目前也在50%以上。
  • 打破垄断!国内首创光纤微地震监测技术试验成功
    p   8月23日,新疆油田工程技术研究院研制的井下光纤压裂裂缝监测技术,在克拉玛依红山嘴油田红29井区hD0562监测井对h0558压裂井进行压裂裂缝监测,井距269.43米,首次现场试验获得成功。这标志着新疆油田拥有了完全自主知识产权的井下光纤微地震监测工艺、仪器、工具和软件技术。 /p p   随着致密储层体积压裂的规模应用,井下微地震压裂裂缝监测技术对改进压裂设计、提高压裂效果起到了重要作用。目前,传统的井下微地震监测技术主要依赖进口的电子式监测仪器,存在价格昂贵、产品垄断、不耐高温等局限。据悉,威德福、哈里伯顿等油服公司已开展井下光纤微地震监测技术的研究和试验。与传统技术相比,光纤监测技术具有灵敏度高、动态范围宽、耐高温等优点,是技术未来发展趋势。 /p p   为打破技术垄断、掌握核心技术、降低监测成本,新疆油田工程技术研究院依托股份公司重大专项课题“昌吉油田致密油储层改造关键技术研究与现场试验”,从2014年3月开始与清华大学合作开展井下光纤压裂裂缝监测技术攻关研究,首创多芯纤高温光电复合缆,成功研制出光纤三分量检波器、推靠装置等关键仪器和装置,具备现场试验条件。 /p p   8月22日,新疆油田开发公司与各单位密切合作,在hD0562井先后完成仪器的地面检测、四级检波器入井(1770米至1830米)、中途测试、仪器推靠和h0558压裂井的震源定位等试验,具备压裂监测条件。8月23日,对h0558井的1783.5米至1837米井段采取投球暂堵工艺分压四层。压裂过程监测信号清晰明显、数据丰富,与压裂过程吻合良好,完整记录了微地震事件,现场监测获得成功。 /p
  • 台湾交大开发3D打印双光纤微反应槽,全球独创猫砂检测肾病技术
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 现代社会,宠物猫是许多人家中的一分子,关怀猫咪的健康也是饲养者的责任。可是猫不会说话,饲养者工作忙碌时,难免忽略了猫咪在行为中展现的疾病征兆,尤其是猫咪健康的头号杀手-肾病,最需要被早发现,早治疗。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在科技部专题计划的支持下,台湾交通大学光电系冉晓雯教授,交通大学物理所孟心飞教授与高雄中兴动物医院黄明如副院长合作,针对猫肾病的体外检测技术进行开发,只要使用一般市售猫砂,就可以成功分析出猫尿尿素的浓度,从而获取猫的肾病状况,检测系统为团队过去多年建立的双光纤微反应槽技术,由两根光纤搭配3D打印的检测槽,以低成本的电子元件组装,即可进行即时检测,这是首次从一般猫砂中可以检测猫肾病的独创技术。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 514px height: 366px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/093067e8-ad58-4293-91e7-18d49e569580.jpg" title=" most.jpg" alt=" most.jpg" width=" 514" height=" 366" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 近几年来,许多研究团队开发出各种人体疾病的体外检测技术,然而相较之下,动物疾病的体外检测技术仍相对缺乏。动物的病征常常不够明显,等到主人发现动物出现明显的行为变化时,病况通常已经相当严重。因此,若能开发动物可以使用的疾病检测工具,有助于早发现早治疗。然而,体外检测通常依赖尿液、唾液或呼气,在动物身上,要取得这些检体并不容易,因此,开发出可以有效搜集检体进行检测的方法是此类技术发展的关键。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在家猫当中,肾病是最普遍的疾病,根据推测,超过一半的10岁以上宠物猫患有慢性肾脏病。倘若能有居家监测工具,宠物猫的健康也会更有保障,猫的呼气、唾液、尿液均不易取得,因此团队使用过去多年开发的双光纤微反应槽做为尿素检测工具,使用一般市面上常用的猫砂,待吸收猫尿后经过加水稀释过滤,分析其尿液尿素,经过半年的研究,发现此猫砂分析方法确实能反应猫的肾病状况,可以提供动物诊所或居家使用。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 514px height: 269px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/e2deb459-b1c8-4067-8c24-f2ac8021bda9.jpg" title=" 台湾交大.jpg" alt=" 台湾交大.jpg" width=" 514" height=" 269" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 这款便携式可即时反应的双光纤微反应槽尿素检测工具过去已成功应用于慢性肾脏病患者人体临床实验中的唾液尿素检测,并于2019年在《生物传感器与生物电子学》(Biosensors and Bioelectronics)上发表,该工具仅需使用半颗米粒大小的唾液就可进行即时检测,且克服了传统光纤生化传感器会因为光纤对位不准所造成的信号偏移问题,研究团队的双光纤微检测槽只需靠着3D打印槽上的刻痕粗略对位,就能确保系统传感特性的稳定性。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 目前,适合居家简易操作的尿素检测棒也正在发展中,将引入冉晓雯团队与法国国家科研中心(CNRS)米卢斯材料科学研究所Olivier Soppera共同指导的光直写半导体制程技术,此技术可以很容易地在塑胶棒上面制作出半导体元件,已发表的系列工作包含使用深紫外激光制备铟镓锌氧化物晶体管,使用双光子近红外激光使二氧化钛溶液产生具有导电性能的石墨烯碳颗粒,结合这些光直写技术,研究团队预计2020年内可完成尿素检测棒,提供居家易操作的猫砂检测。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 上述跨领域甚至跨国的研究成果,部分已发表于《生物传感器与生物电子学》(Biosensors and Bioelectronics)以及《先进材料》(Advanced Materials)期刊,这些成果对于未来拓展动物体外检测以及人体唾液/尿液中各类分子的检测有很大的帮助。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 参考资料: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://doi.org/10.1016/j.bios.2019.03.007" target=" _blank" https://doi.org/10.1016/j.bios.2019.03.007 /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://doi.org/10.1002/adma.201805093" target=" _blank" https://doi.org/10.1002/adma.201805093 /a /p

光纤微相关的方案

  • 采用带光纤探头的Agilent Cary 60 紫外-可见分光光度计简单、自动测量比色物质的光催化特性
    本研究中,我们需要检测亚甲基蓝的光漂白效应,只不过这一效应是由外部的高强度紫外灯诱导的。这种方法在分析化合物(如亚甲基蓝)的光化学特性时非常有用,该类化合物作为电子淬灭剂对多种疾病有防御功能,包括癌症。此研究使用带光纤微探头附件的Cary 60 紫外-可见分光光度计,目的是开发一套原位研究样品光漂白效应的自动分析方法,以改善传统手动比色皿取样法准确性不足和单次分析时间过长的不足。
  • 北京爱万提斯:微型光纤光谱仪在颜色测量中的应用
    光谱学是测量紫外、可见、近红外、红外波段光强度的一种技术。光谱测量的应用范围非常广泛,如颜色测量、化学成份的浓度测量、发光辐射分析等。传统的光谱仪由于体积庞大、价格昂贵,从而限制了它们的工业在线应用,只能用于实验室检测。荷兰Avantes公司的微型光纤光谱仪采用光纤作为信号采集装置,使测量不受地点、环境和距离等因素的制约;而且体积减小到手掌般大小,成本也大大降低;此外,它的测量速度非常快、测量精度高。这些特点使得它可以用于工业在线分析,从而大大扩展了光谱仪的应用领域。
  • 飞纳台式扫描电镜为光子晶体光纤发展开辟新路
    光子晶体光纤的生产中对光纤小孔的尺寸控制尤其重要,其严重影响着该光纤的性能。利用飞纳台式扫描电镜和其孔径统计分析测量系统可在生产流程中快速识别光纤中的孔洞,在低倍和高倍下孔洞边缘均可以识别准确清晰,并直接给出孔洞的面积,长轴,短轴,长宽比,平均直径等参数,为得到高质量的光子晶体光纤提供有力保障。

光纤微相关的论坛

  • 哪些微波消解仪采用光纤温度传感器?

    荧光光纤温度传感器传感探头采用全光纤微小探头,无金属材料,具有完全的电绝缘性,不受高压、强电磁场的影响,抗化学腐蚀和无污染,而且测温探头尺寸小,柔韧性好,耐高温,可实现探头直径0.2mm~3mm,弯曲半径最小到5mm以下,使得荧光光纤测量技术可以应用在不同工作的情况下,尤其微小功能系统中和电磁干扰下的测量;测温探头可以互换,测温探头替换后不需要校正。 荧光光纤温度传感器既可以采用接触式的测量方式,也可以采用非接触式的测量方式,并可远距离传输,使传感器的光电器件脱离测温现场,避开了恶劣的环境。由于采用全光纤微小探头,无金属材料,具有完全的电绝缘性,不受高压、强电磁场的影响,抗化学腐蚀和无污染,荧光光纤温度传感器不仅限于物体表面的定向测量,其探头还可以插入固体物质中、浸入液体中或导入设备中,到达特定区域。 传感器温度探头被安放在光纤的顶端内部。使用时将光纤传感器探头直接永久安装在变压器需要测量温度的位置。传感器光纤具有高抗电流击穿和抗化学腐蚀的特性,还具有非常强的机械特性。 荧光光纤温度传感器传感探头&光纤定制考虑因素:1)测温范围;2)测温精度;3)距离(长短);4)芯径;5)光纤及探头类型

  • CEM微波光纤操作要点

    1、 往主控罐插入光纤:光纤应竖直地插入主控罐;不要用力过猛,以免折了光纤。如果插入时阻力较大,重新检查装配主控罐。光纤一定要插入套管底部,否则会造成测温错误。如果不能确定,是否插到套管底了,可以记住插入的长度,取出光纤,在罐子外面比较插入是否到位。 2、 往转盘上固定主控罐:应首先安装主控罐,然后安装标准罐,只要主控罐在微波腔体内,必须一只手拿主控罐,另一只手在主控罐顶部保护光纤,以免主控罐顶到仪器顶板而夹到光纤。(具体操作请查看安装拆卸光纤操作录像) 3、 往仪器安装光纤: 要竖直的往上推,听到嘎噔一声即可。 4、 从仪器取下光纤:取时,把手的虎口顶住仪器顶板,用大拇指和食指捏住光纤探头黑色部分,用手指垂直向下使力,同时保持虎口不离开仪器顶板。 5、 从主控罐取出光纤:应首先取出标准罐,然后取主控罐。从转盘上取出主控罐时,必须用一只手拿主控罐,另一只手在主控罐顶部护住光纤,再从转盘取下主控罐,直到把主控罐取出仪器外。以免把主控罐顶到仪器顶板而夹到光纤。(具体操作请查看安装拆卸光纤操作录像)从主控罐取出光纤,要保证光纤与主控罐螺钉上表面垂直,然后顺出光纤,否则会拉断光纤。从仪器中取出主控罐时,一定要保证光纤从主控罐顺出或光纤已经从仪器顶接头取下。 6、 光纤的干燥清洁:要注意保持光纤干燥清洁。特别要避免光纤接触酸、溶剂。每次运行完后,都要清洁光纤。使用前也要检查光纤是否干燥清洁。 7、 反应的试剂反应体系,特别是萃取、合成反应时,一定要保证反应体系对微波有较强的吸收。萃取溶剂:正己烷、甲苯、二氯甲烷、石油醚等溶剂对微波的吸收非常弱,如果使用上述溶剂萃取,必须加入一定比例的丙酮等对微波吸收较好的溶剂(强吸收微波与弱吸收微波溶剂比例一般为1:1),或者在反应体系中使用加热子来吸收微波。 8、 主控罐的紧密每次装配反应罐时,一定要注意罐子特别是主控罐的紧密,每次都应拧紧盖子上所有的螺帽。注意定期观查主控罐的紧密情况:温控套管内壁有污垢,主控罐弹片中心孔有腐蚀迹象都说明有漏气。如果有漏气迹象,检查装配是否正确;如装配没有问题,更换光纤套管顶部螺帽,同时检查白色垫片是否正常。萃取时,仪器频繁溶剂报警最可能的也是主控罐漏气,这时首先确认主控罐的装配;必要时更换顶部螺帽,检查白色垫片是否正常。

  • 微型光纤光谱仪的性能特点

    光纤光谱仪是一种用于检测电磁谱中特定区域的光特性的仪器。它收集光,然后将其进行光谱色散,最后将光信号重构像为一系列的单色影像,从而对其进行检测。 入射狭缝:是指将入射的光学信号构建成一个明确的物像;准直部分: 使光学信号的光线平行。该准直器可以为透镜、反射镜或色散元件的部分功能,如在凹面光栅光谱仪中的凹面光栅的部分功能;色散部分:通常采用光栅,将平行光在空间上进行色散;聚焦部分:收集色散的光学信号,使得大部分入射狭缝的单色影像聚焦于焦平面;阵列检测器:放置于焦平面,从而检测大部分单色影像的光强度。该检测器可以是CCD阵列或其它的光检测阵列。光纤光谱仪的性能可以用以下六个参数来体现:光谱覆盖范围:指的是光信号能被光纤光谱仪检测到的波长范围。光谱分辨率:能被光纤光谱仪分辨开的最小的波长差值,光谱分辨率与光谱仪的光谱覆盖范围、狭缝宽度、检测器的像元宽度及像元数密切相关。灵敏度:能被光纤光谱仪检测到的最小的光能量,它取决于光谱仪的光通量与检测器的光感应灵敏度。动态范围:可被光纤光谱仪测量到的最大与最小光能量的比值。信噪比:光纤光谱仪的信号能量水平与噪声水平的比值。光谱获取速度:在一定的入射光能量水平下,光纤光谱仪产生可测量到的信号并获得谱图所需的时间。对于光纤光谱仪来说,这六个参数是密切相关,互相影响的。

光纤微相关的资料

光纤微相关的仪器

  • APFP精密光纤调整架 APFP精密光纤调整架主要零部件采用热稳定性优越的不锈钢,无需再担心漂移问题。APFP精密光纤调整架采用交叉滚柱导轨副实现位移,完全刚性调整,稳定性极佳。FP-XYZT五维光纤调整架由TSMW13-XYZ整体式三维移动台和APFP-T不锈钢整体二维俯仰台组合而成,结构紧凑,小巧精密,性价比高,非常适合工业客户的光纤对准。左手型号为:FP-XYZTL。■技术指标◆&theta y:± 5° ;&theta z:± 5° ◆Tx:13mm;Ty:13mm;Tz:13mm◆摆动误差30角秒◆最小读数:0.01mm
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  • APFP精密光纤调整架 APFP精密光纤调整架主要零部件采用热稳定性优越的不锈钢,无需再担心漂移问题。APFP精密光纤调整架采用交叉滚柱导轨副实现位移,完全刚性调整,稳定性极佳。APFP-YZ两维调整架提供YZ两维调整,其上配有燕尾座,可固定光学器件安装座。■技术指标◆Ty:12mm◆Tz:6mm◆偏摆:<100 &mu rad◆承重:2.3kg◆光路中心高;79mm
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  • APFP精密光纤调整架 APFP精密光纤调整架主要零部件采用热稳定性优越的不锈钢,无需再担心漂移问题。APFP精密光纤调整架采用交叉滚柱导轨副实现位移,完全刚性调整,稳定性极佳。APFP-XY两维调整架提供XY两维调整,可与螺纹为M20X1的镜筒相配。Tx:3mm Ty:3mm
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光纤微相关的耗材

  • 光纤微探头,直径为3.5毫米,10毫米固定光程
    Cary 分光光度计与各种光纤探头兼容,因此您可以在分光光度计的样品室外测量样品。使用探头就不必再将液体倒入样品池,这对于需要快速分析大量样品的质量控制实验室进行定量分析时特别有用。远程测量也完全适用于小体积样品、不能放入样品室的大体积样品、容器中的化学反应、中试测量、有毒或危险样品、无菌环境样品,以及高温或高压条件下的样品。 我们提供浸入式探头和普通探头,用于测量透射、反射和吸收。您也可以购买定制的光纤探头支架和长度以满足实验室的特殊需求。 快速分析 — 与传统蠕动泵附件不同,光纤探头无装液延迟且无需等待气泡逸出。 交叉污染少 — 快速、高效地清洁浸入式探头。样品间的快速冲洗减少了交叉污染。 维护少 — 无需昂贵的流通池且安装后不需要调试。 可更换的探头、防护罩和远程测量开关 适用于多种温度条件的探头(环境温度、85 ℃、150 ℃) 有不锈钢、石英和 Torlon 可供选择 透射、反射和吸收探头 为方便起见,提供探头支架和更长的光纤。 订购详情
  • 浸入式光纤探头 10 毫米固定光程
    产品特点:Cary 5000 紫外-可见-近红外分光光度计Cary 60 紫外-可见分光光度计浸入式光纤探头 10 毫米固定光程7910036400浸入式光纤探头Torlon只有探头主体7910032600订购信息:光纤探头应用说明部件号Cary 50/60波长范围为200-1100 纳米 浸入式光纤探头,仅主体为不锈钢需使用不锈钢头7910035700 浸入式光纤探头,不锈钢,10 毫米固定头7910036400光纤浸入式探头,不锈钢,10 毫米可更换头7910036500浸入式光纤探头,Torlon 探头,159 毫米光程,直径 7.9 毫米7910029900光纤探头,Torlon,只有探头主体探头直径为 7.9 毫米,长 144 毫米(不包括探头端头)。不建议用于会破坏环氧物的溶液,要求使用 torlon 端头7910032600 浸入式光纤探头,直径 7.9 毫米,长 159 毫米,Torlon,10 毫米可换端头7910035100 浸入式光纤探头,直径 12.7 毫米,长 70 毫米,石英,用于腐蚀性样品,10 毫米固定光程7910030300 光纤微探头,直径为 3.05 毫米,长 140 毫米,10 毫米固定光程,建议不要用于强酸7910035600 手持远程读取光纤探头,直径 6.35 毫米,长 104 毫米,不锈钢,10 毫米可换头7910030200
  • Cary 光纤探头
    Cary 光纤探头订货信息:光纤探头应用说明部件号Cary 50/60波长范围为200-1100 纳米浸入式光纤探头,仅主体为不锈钢 需使用不锈钢头7910035700浸入式光纤探头,不锈钢,10 毫米固定头7910036400光纤浸入式探头,不锈钢,10 毫米可更换头7910036500浸入式光纤探头,Torlon 探头,159 毫米光程,直径 7.9 毫米7910029900光纤探头,Torlon,只有探头主体 探头直径为 7.9 毫米,长 144 毫米(不包括探头端头)。不建议用于会破坏环氧物的溶液,要求使用 torlon 端头7910032600浸入式光纤探头,直径 7.9 毫米,长 159 毫米,Torlon,10 毫米可换端头7910035100浸入式光纤探头,直径 12.7 毫米,长 70 毫米,石英,用于腐蚀性样品,10 毫米固定光程7910030300光纤微探头,直径为 3.05 毫米,长 140 毫米,10 毫米固定光程,建议不要用于强酸7910035600手持远程读取光纤探头,直径 6.35 毫米,长 104 毫米,不锈钢,10 毫米可换头7910030200Cary 100/300 分光光度计手持光纤探头,石英,整体长度 265 毫米,10 毫米光程,可耐高温达 150 °C 并可用于腐蚀性酸7910032100紫外-可见光反射探头和探头支架,用于测量样品表面的全反射,照明区域是 1 毫米7910036200配有开关的吸光浸入式探头,不锈钢,10 毫米光程9910085000配有开关和耦合器的吸光浸入式探头,不锈钢,10 毫米光程9910085100紫外-可见光反射探头7910035500Cary 50/60/100/300手持光纤探头,直径 6.35 毫米,长 104 毫米,包括光罩9910076600手持光纤探头,防腐蚀石英,直径 12.7 毫米,10 毫米光程9910080800透射探头和探头支架,适合用于对固体透明材料如玻璃的透过率测量9910076700具有石英末端的 Versi 远程读取光纤探头,可手持或安装在Cary 光纤探针耦合器上,非常适用于腐蚀性、有毒、放射性或交叉污染的样品190055700Cary 4000/5000/6000i分光光度计紫外-可见光反射探头,2 米,用于测量样品表面的全反射,照明区域是 2 毫米9910069300紫外-可见光吸光探头,不锈钢,2 米,10 毫米光程9910069400紫外-可见光透射探头和支架,2 X 3 米光纤9910069600紫外-可见光和可见-近红外光透射探头和支架组件,2 X 3 米光纤9910076500紫外-可见-近红外光透射探头和支架,2 X 3 米光纤9910076400紫外-可见-近红外光吸光探头,不锈钢,2 米,10 毫米光程9910069500

光纤微相关的试剂

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