研发投入

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研发投入相关的资讯

  • 科技经费投入解读 2015我国研发投入达1.4万亿
    p   日前,国家统计局、科学技术部、财政部联合发布了《2015年全国科技经费投入统计公报》,国家统计局社科文司高级统计师关晓静对此进行了解读。 /p p    strong 一、研发投入总量和强度保持双增长 /strong /p p   《公报》数据显示,2015年我国研发经费投入总量迈上1.4万亿新台阶,研发经费投入强度达到2.07%,研发投入规模和投入水平双双实现新的突破。 /p p   2015年,我国研发投入增幅虽较上年回落了1个百分点,但仍保持了8.9%的较快增长速度,增速比同期GDP现价增速高2.5个百分点 研发投入强度连续两年保持2%以上的水平,呈现稳定提升的态势。 /p p   研发投入的较快增长得益于国家创新驱动战略的推进。国家政策体系的不断完善和相关政策的贯彻落实,极大激发了全社会投入自主创新的积极性。企业、政府属研究机构和高等学校是我国研发活动的三大执行主体,2015年企业投入的研发经费达10881.3亿元,比上年增长8.2%,对全社会研发经费增长的贡献达71.1%,成为全社会研发投入的引领者。2015年,国家加大了对“十二五”科研课题(项目)的执行力度,政府属研究机构和高等学校研发支出增长明显,分别达到2136.5亿元和998.6亿元,分别比上年增长10.9%和11.2%,增幅分别提高2.8和6.4个百分点。 /p p    strong 二、研发投入结构得到优化 /strong /p p   一是基础研究经费占比提高。按活动类型分,研发可分为基础研究、应用研究和试验发展,其中基础研究由于体现了面向科学前沿的原始创新能力,其投入规模和水平更能反映一个国家的科技实力。2015年,我国基础研究经费为716.1亿元,比上年增长16.7%,增幅比上年提高6.1个百分点,比研发经费平均增速高7.8个百分点 基础研究占研发费用的比重为5.1%,比上年提高了0.4个百分点,改变了2007年以来基础研究经费占比一直在4.7%左右徘徊的局面。2015年应用研究经费为1528.7亿元,增长9.3%,占研发经费的比重为10.8%,与上年相比保持稳定。2015年,全社会用于科学研究(包括基础研究和应用研究)的经费为2244.8亿元,比上年增长11.6%。 /p p   二是政府资金占比提高。2015年,国家财政加大对科学技术的支出,支出规模首次超7千亿元,增速达8.5%,较上年提高4.1个百分点。为盘活存量、提高资金使用效率,2015年中央财政动用了以前年度结转资金用于科技支出,虽然当年中央财政科技支出增长较上年有所回落,但实际用于研发的支持力度进一步加大。在2015年全社会研发经费总量中,政府资金达3013.2亿元,增长14.3%,增幅比上年提高8.9个百分点,是近三年增长最快的一年 政府资金所占比重为21.3%,比上年提高1个百分点。分研发活动执行主体看,政府属研究机构、高等学校和企业的政府资金分别为1802.7亿元、637.3亿元和463.4亿元,分别比上年增长14%、18.8%和9.7%。 /p p   strong  三、研发投入力度尚需进一步加大 /strong /p p   近年来,我国研发经费投入保持增长,研发经费仅次于美国,居于世界第二但研发投入强度与发达国家3%左右的水平还有较大差距,基础研究占比与发达国家15%左右的水平也有不小距离,研发投入效率还有待进一步提升,实现进入创新型国家前列的目标任务依然艰巨。今后一段时期,一是要以贯彻落实全国科技创新大会精神为契机,进一步完善政策体系并确保相关政策的生根落地,引导和鼓励企业、研究机构、高等学校等加大研发投入力度 二是要加快对基础研究和一些重要关键领域的战略布局,加强原始创新和战略性科技创新能力建设 三是要深化科技体制改革,优化科技资源配置,提高研发投入的有效性,为创新驱动发展提供强有力的科技支撑。 /p p & nbsp /p p & nbsp 延伸阅读: a title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/news/20161116/206426.shtml" target=" _self" strong 《2015年全国科技经费投入统计公报》发布 /strong /a /p
  • 我国研发经费投入强度再创历史新高
    p   国家统计局、科学技术部、财政部9日联合发布《2017年全国科技经费投入统计公报》。公报显示,2017年,全国共投入研究与试验发展(R& amp D)经费17606.1亿元,比上年增长12.3%;R& amp D经费投入强度(与国内生产总值之比)为2.13%,再创历史新高,比上年提高0.02个百分点。 /p p   国家统计局社科文司高级统计师张鹏介绍,我国R& amp D经费投入增速保持世界领先,投入强度已达到中等发达国家水平。同时,我国研发投入结构向好,基础研究经费占比进一步提升。 /p p   公报还显示,2017年国家财政科学技术支出8383.6亿元,比上年增长8%;财政科学技术支出占当年国家财政支出的比重为4.13%,保持了上年水平。 /p p   “我国研发投入的总量逐年加大,结构不断优化,有力地推动了我国创新驱动发展战略的实施,夯实了我国创新型国家建设的基础。”张鹏说,但与发达国家相比,我国研发整体水平仍然存在大而不强、多而不优的情况,如基础研究占比与发达国家占比水平(15%至20%)相比有较大差距,研发投入强度与创新型国家(2.5%以上)相比还有一定差距。 /p p   张鹏认为,未来几年,我国应进一步引导全社会加大对研发的投入力度,尤其是前瞻性和应用性基础研究领域;进一步优化我国研发资源配置,突出以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合;进一步发挥政府对研发的管理优势,加强国家创新体系建设,深化科技体制改革。 /p
  • 研发经费投入强度达到2.07%意味着什么——解读《2015年全国科技经费投入统计公报》
    近日,国家统计局、科学技术部、财政部联合发布了《2015年全国科技经费投入统计公报》(简称《公报》)。数据显示,2015年我国研发经费支出规模达到14169.9亿元,比上年增长8.9%,较2011年翻了一番,支出规模仅次于美国稳居世界第二位。  “这反映了国家创新能力的重要指标之一——研发经费投入强度(R&D/GDP)达到2.07%,比上年提高0.05个百分点,‘十二五’期间累计提升了0.36个百分点,保持了较快增长势头。” 中国科学技术发展战略研究院科技统计与分析研究所副所长、研究员玄兆辉接受科技日报记者采访时表示。  《公报》显示,基础研究投入力度加大,2015年我国基础研究经费支出达到716.1亿元,比上年增长16.7%,占研发经费支出的比例达到5.1%,提高0.4个百分点,这是近9年来基础研究经费占研发经费支出的比例首次突破5%。  玄兆辉介绍,随着科技创新政策的贯彻落实,全社会创新创业活动蓬勃兴起,我国企业研发投入主体地位更加稳固,研发投入强度不断提升。2015年,我国企业研发经费达到10881.3亿元,比上年增长8.2%,对全社会研发经费增长的贡献达71.1%。企业研发经费占全社会比重为76.8%,是世界上少数超过75%的国家之一。2015年,我国规模以上工业企业研发投入强度(企业研发经费与主营业务收入之比)为0.9%,比上年提高了0.06个百分点。  “上述数据表明,随着创新驱动发展战略的深入实施,全社会研发投入力度不断加大,总体规模保持稳步增长态势,基础研究投入不断提升,企业创新主体地位进一步增强。” 中国科学技术发展战略研究院副研究员陈钰认为,虽然我国研发经费再创新高,成绩可喜,但不能忽视的是,无论是研发投入规模还是投入结构,相对于建设创新型国家的客观要求,相对于推进供给侧结构性改革、培育经济发展新动能的迫切需求,还存在较大差距。  陈钰说,我国研发经费规模虽然已居世界第二位,但与美国相比,尚不足其50%,整体上仍与日本共同处于第二梯队。我国2.07%的研发经费投入强度,比“十二五”规划确定的2.2%发展目标低0.13个百分点,与主要创新型国家相比差距更大。2014年,美国、德国和日本这一比值分别为2.74%、2.84%和3.59%,韩国更是达到了4.29%。国家“十三五”规划提出了2.5%的发展目标,但从近年来我国研发经费增长态势来看,这一目标的实现面临着巨大挑战。  “从研发经费结构来看,基础研究投入不足的局面尚未实现根本转变,基础研究投入占全社会研发经费5%左右的比例远远低于主要创新型国家的水平(10%以上)。” 玄兆辉特别指出,企业是研发活动执行主体,但其基础研究经费仅占企业研发经费总额的0.1%左右,而主要创新型国家通常在5%以上。基础研究经费投入是增加国家原始技术创新供给、提升企业创新能力的重要保障,需要引起高度关注。  专家认为,“十三五”时期是我国建设创新型国家的决胜阶段,要如期实现这一发展目标,需要进一步加大国家财政科技投入力度,深入落实研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等国家支持科技创新的优惠政策,调动企业创新投入积极性,引导全社会持续增加研发经费的投入。

研发投入相关的方案

  • 重磅 | 国内首家 IPHASE肝溶酶体产品研发成功!
    经过研发团队的不断优化,IPHASE肝溶酶体产品取得了突破性的进展,并顺利通过多家合作单位的内部测试,得到了一致好评!预计与2023年9月将正式投入市场销售,欢迎大家来电咨询!
  • 学生利用红外热像仪研发太阳能汽车
    Solar Team Twente由来自萨克逊应用科学大学(Saxion University of applied sciences)和屯特大学(the University of Twente)两所荷兰大学的一群16岁学生组成。作为这两所大学自2005年起第五届参赛的代表队,这些学生休学一年半,全身心投入本次比赛,希望取得史上第一次胜利。对团队而言,技术进步和创新至关重要。各团队为制造一辆太阳能汽车必须将多种技术应用到一套复杂系统中。而热成像技术就是应用于太阳能汽车研发的技术之一。 寻找热像仪萨克逊大学和屯特大学以前的一支代表队在参观当地贸易展览时发现了热像仪。他们立刻意识到这项技术能用于研发太阳能汽车,但他们参加竞赛的汽车制造已经到了最后阶段,所以他们只在赛前和比赛过程中通过热像仪监测太阳能电池板的使用情况。有了上一支团队的经验,现在这支团队便从太阳能汽车研发的最初阶段开始使用这项技术。因此,他们找到FLIR Systems公司为他们团队的这个雄心壮志的项目打造适合的红外热像仪。
  • 培安公司:单模微波合成已成为主流药物和材料研发工具的原因
    前主要的西方的制药公司和大学的药物研发中心,普遍使用了单模微波仪器进行小分子有机药物研究、筛选、平行反应,单模微波的快速、准确、安全等特点大大缩短研发的周期和成本。可以说,单模微波已经成为全球有机合成的主流仪器设备,这是一个不可回避的事实。究其原因,在进行药物筛选时,微波辅助下的小分子化学合成遇到的最大挑战就是,如何保证小量反应结果的重复性和再现性。药物筛选合成化学的特点是:小分子化合物和试剂可能极为贵重;反应量很小;常常所需反应时间很短,微波模式分布的不确定性,过去一直困扰着微波化学在小分子合成的应用。因为,微波控制条件的极小变化都可能引起反应结果的极大误差。这也是为何微波厂家大量的投入于单模微波设计研发的原因,其根本的目的,都是为了解决微波反应条件的不确定性的问题,从而尽可能确保小样品量的小分子有机反应,条件和结果的再现性和可重复性。

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  • GEN: 2012年仪器和生物技术研发投入前22强

    GEN: 2012年仪器和生物技术研发投入前22强作者: 来源:中商情报网 2012年仪器和生物技术研发前22强公司 全球知名网站GEN近来公布了2012年仪器和生物技术研发投入前22强公司,其中15家公司2012年的研发投入比2011年的有所增加,6家公司有所降低,仅有GE Healthcare一家持平。 Roche - Diagnostics Division凭借10.78亿美元(2012年)的研发金额占据首位,排在第二、三位的分别是GE Healthcare 和Agilent Technologies公司,它们在2012年的研发金额分别是10亿和6.68亿,从数据上看,前三位的公司在2012年的研发经费都不低于2011年,且前两位的公司在2012年都超过10亿美元。 从榜单中看出,Roche、Illumina、Life Technologies 和Sequenome四家公司涉足基因组测序领域,这反映出生物信息学是当今生物科学的热门领域,前三家有著名的测序仪和平台(罗氏454、 HiSeq Systems和Ion Torrent),而Sequenome公司提供基因组分析系统MassArray。 榜单中的经费数额来自于各大公司的公开文件,如美国证券交易委员会(SEC)的公司报告,公司年度报告和媒体公布的季度业绩等。为了统一金额单位,其它的货币已转换成美元。

  • 【讨论】欧盟2011年研发投入将达64亿欧元 ——中国是多少???

    [color=#fe2419][size=4][i]欧盟2011年研发投入将达64亿欧元 ——中国是多少???64亿欧元是多少人民币啊... ....为增加研发投入是使欧盟走出危机、走向可持续和社会平衡增长的唯一持久之路,2011年研发投入增加到64亿欧元。为啥和中国的思路差别这么大呢???[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09501.gif[/img] 请发表您的看法... ....[/i][/size][/color]

研发投入相关的资料

研发投入相关的仪器

  • 制备研发器是一种半制备超临界流体色谱系统分析,它将分析SFC的功能和分离并收集少于1克特定化合物的独特能力相结合。它包括更高流速(高达15毫升/分钟)、容纳高达10个分析柱或6个制备柱的更大且更灵活的温箱。通过使用Alias自动取样器,制备研发器以2倍速度传输更大的容量。特征:CO2泵和溶剂泵和自动背压调节器一起构成流体传输模组Analytical-2-Prep双阀温箱具有独特抽屉设计以便于接取增强的易于使用SuperChrom软件可实现最大程度的控制灵活性、方法编程、叠层进料能力和全质谱获取/数据分析可选用的完全整合的2998 PDA和/或2424ELS检测器较小占据面积(92 cm高x 98 cm长x 68 cm宽)
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  • JULABO FT200投入式冷却循环器详细说明JULABO投入式冷却器可使液体快速冷却至低温或者超低温,可以替代干冰进行超低温实验,由于全部的冷却功率集中在冷却头上,冷却效率高,占用体积小,降温速度快。与 JULABO 加热循环器配合使用 , 可以将系统温度降低到室温以下工作。 JULABO FT200投入式冷却循环产品特点温度范围:-100 ~ +30℃ 投入式冷却器可使液体快速冷却至低温或者低温,可替代干冰进行低温实验 由于冷却功率集中在冷却头上,冷却效率高,占用体积小,降温速度快 与 JULABO 加热循环器配合使用 , 可以将系统温度降低到室温以下工作 ( 详见投入式冷却器应用案例 ) 浸入式冷却头由高 品质不锈钢制成 FT402 和 FT902 具有数字化的温度设定和显示,可以准确控制外部体系的温度 ( 标准配置已经含外部 PT 100 温度传感器: 200xØ 6 mm,不锈钢,1.5m 电缆) FT402 和 FT902 的温度显示分辨率 : 0.1℃ 技术参数订货号9650820型号FT 200分类投入式冷却循环器温度范围(°C)-20 ~ +30制冷功率°C 20 10 -20kW 0.25 0.2 0.04环境温度5~40 °C1级压缩机制冷剂R134a1级压缩机制冷剂体积 (g)110R134a全球变暖潜能值14301级压缩机二氧化碳当量(t)0.157外形尺寸W x L x H (cm)18 x 27 x 39重量(kg)18冷却头尺寸9 x 4 (L x 直径) cm连接管长度 (L) cm120制冷压缩方式风冷
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  • 产品描述  美国SP Scientific公司旗下的VirTis公司是*的冻干机的生产厂家,其成立于1953年,是世界上历史悠久的冷冻干燥机制造商。Virtis拥有从小型歧管型冻干机到实验室研发型以及中试和生产型冻干机的完整产业链。所有的冻干机产品均通过ISO9001认证,CE和CSA认证,可以满足制药企业的标准。先进的生产技术、高质量工艺控制、强大的技术支持团队。在生物制药行业领域,冻干工艺的摸索需要投入较大的人力,物力以及成本,在产品前期的研发阶段,会使用大量的真实API去摸索*的工艺条件,对于价值十分昂贵的药物来说,无形中造成大批量样品的损失,投入较高的成本,SP Scientific 针对这一应用开发出了LyoCapusle冻干机,可以用叫少量的样品进行工艺的摸索,*限度的节约成本   LyoCapsule&trade 冷冻干燥机模拟大型研发冷冻干燥机,因此您可以筛选配方以实现冷冻干燥的可行性,了解关键产品属性,并定义产品和工艺设计空间,即使使用有限/昂贵的材料。 LyoCapsule的小型冷冻干燥室具有圆柱形内腔,并利用壁温控制确保边缘小瓶在与中心小瓶相同的条件下干燥。产品特点● 智能模拟型研发冻干机● 样品数量:7个(2~20mL)西林瓶● 每次运行使用少量的样品,节约成本● 冷阱*温度-70℃● 圆柱形内腔,隔板及腔壁温控分别为两个独立的系统● 随中心温度控制避免边缘效应● 隔板温度范围-55℃到+60℃● 温度均一性:±1℃● 产品腔门及冷阱腔门:316L不锈钢,减少了热辐射,模拟生产型冻干机条件,可以使用有机溶剂● 腔体灵活:整个腔体可移出,将样品放入后再移入放到正确的位置● 100LPM真空泵,含油雾过滤器● 一键式热气除霜● 可实现QbD,并可配置全套PAT工具● Lyos 控制软件,含BE, PRCM自动回填及压盖等功能● 可选择Smart 软件进行自动冻干工艺的摸索行业应用● 生物制药公司,研究配方工艺,扩大化冻干工艺研发● 诊断试剂研发公司● 抗肿瘤药物研发机构● 学术研究单位● 认证机构
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研发投入相关的耗材

  • 投入式智慧型COD传感器 不锈钢数字COD传感器 配件型号:HAD-SCOD
    1.投入式智慧型COD传感器 不锈钢数字COD传感器 配件型号:HAD-SCOD工作原理 双光源,UV254测量范围0~500mg/L equiv.HP分辨率:0.01mg/L equiv.HP测量精度:±5%FS温度测量范围0.0~60.0%温度补偿手动/自动校准间隔3-6个月一次校准方法:两点校正壳体材质316不锈钢工作电源DC12V/DC24V数据通讯RS485(MODBUS-RTU)压力范围0~3bar连接螺紋NPT3/4信号线长度标配5米(可定制)自清洗装置带清洁刷电气连接M13*1.25安装方式:投入式防护等级IP68应用场景:地表水、饮用水、市政污水、农业污水。工业废水、污水处理等行业2. 光谱吸收法智慧型色度传感器 在线水质色度仪 型号:HAD-SD8 测量原理 光谱吸收法测量范围 0...500 PCU分辨率 0.01PCU温度测量范围 0.0..65.0 ℃灵敏度 0.02 m/s壳体材质 不锈钢连接螺纹 NPT 3/4信号线长度 5m(可定制)精度 ±5.0%FS或±10 PCU取校准方法 零点标定、高点标定防护等级 Ip68耐压范围 0...3 bar输出 Rs485(MODBUS-RTU) 3.智慧型数字水中油传感器 河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、饮用水源 型号:HAD-ZY89应用:河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、饮用水源、 藻类和浮游植物状况研究、调查和监测 测量原理 紫外荧光法测量范围 0...50 ppm分辨率 0...0.5 FLU 可定制0.001 ppm温度测量范围 0.0..60.0 ℃介质流速 0.02 m/s壳体材质 不锈钢连接螺纹 NPT 3/4或M39*1.5信号线长度 5m(可定制)精度 ±3% FS校准方法 零点标定、高点标定防护等级 Ip68耐压范围 0...3 bar输出 Rs485(MODBUS-RTU) 4.智慧数字型氯离子传感器 氯离子电极 型号:HAD-CLS应用:工业、环保、教育、农业物联网等行业、规格:测量范围 1.8…35000ppmpH范围2…12pH分辨率0.001ppm测量精度±5%FSTemp测量范围 0.0…60.0℃斜率56±4mV(25℃)感应元件 固态膜再现性±3%膜电阻50 MΩ 输出:信号输出 4.….20 mA(可调/三线制)电流精度1%FS输出负载 小于750Ω数据通讯Rs485(MODBUS-RTU)其它:工作电源 DC9-30V(推荐12V)耐压范围0.….1bar壳体材质 PPS螺纹 3/4线长 5米标配(可定制)电气连接 插针式安装方式投入式防护等级 Ip68已知干扰 CN,Br,OH',T,S² ~,Nh₃ 5. 测量范围 0…14pH数字PH电极 PH传感器 型号:HAD-PH8应用:普通水处理、污水处理、水产养殖、地表水监测、环保工程、冷却塔循环水、工业污水排放监测、饮料食品等规格:测量范围 0…14pH分辨率 0.01pH测量精度±0.02pH温度测量范围0.0…60.0℃分辨率0.1℃测量精度±0.3 ℃补偿模式:自动/手动 6.智慧液位电极 数字液位传感器 485通讯 型号:技术参数测量范围 0.100m 中间量程任选测量介质 水、油等液体压力类型 表压/绝压(默认表压)工作电压 DC12V/DC24V输 出 Rs485壳体材质 不锈钢316连接螺纹 投入式、 G1/2、G1/4、M20*1.5 (可选)7.爆破冲击波检测仪 空气冲击波传感器 爆破测振仪 型号:HAD-4850-3 l根据《GB6722-2014爆破安全规程》要求设计;l准确度±5%(示值误差),规格:5~500Hz;,产品与windows操作系统100%兼容和稳定;l支持中英文双语界面,自动生成中文/英文测试报告;l通道数:3通道并行采集(有6通道可选);l量程:选配冲击波200KPa;l频响:标配振动速度X、Y、Z:5~500Hz,选配振动加速度:0~1000Hz;l显示方式:全中文液晶屏显示;l供电方式:内置高性能可充电锂电池,续航时间≧72小时,支持外接手机充电宝供电;l采样率:1 KHz ~ 100 KHz多档可调;lAD分辨率:24Bit;l记录时长:1s~5590s可调;l触发模式:内触发/外触发/同步触发;l存储容量:内置flash存储器,128GB,最大可记录 5.7 万条数据;l读数精度:1 ‰;l时钟精度:1个月≤5秒; 8.数字PH传感器 PH数字电极MODBUS-RTU通讯协议 型号:HAD-PH6 该款产品是将电子线路及微处理器集成于传感器内部的数字式传感器,简称数字电极,以下特点。 主要特点: 1、RS-485传输接口,MODBUS-RTU通讯协议,双向通讯。 2、电源及输出隔离设计,电气安全性。 3、内建保护电路,增强抗干扰能力,以适应复杂的环境。 4、通信协议简单易用,能够输出更多电极诊断信息,为智能化。 5、低功耗的设计以应对更多的使用场合,内部存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。 6、PPS壳体,耐腐蚀能力强,3/4前后螺纹,方便安装。 7、pH复合电极采⽤ 低阻抗敏感玻璃膜制成,能应用于多种 条件的pH测量,具有响应快,热稳定性好。 重现性,耐酸碱腐蚀,误差小,在0~14pH值范围内线性呈现性好。 9、Ag/AgCl与凝胶电解质盐桥组成的参比系统具有稳定的半电池电位和优良的抗污染性能。 10、环行聚四氟乙烯隔膜不易阻塞,可长期应用于在线检测。 技术参数: 测量范围 0~14pH 测量精度 ≤±0.02pH 适用温度 0~60℃ 响应时间 20sec 漂移度 ≤±0.1pH/24h 敏感膜阻抗 ≤500MΩ 斜率 ≥97%(25℃) 零电位点 7±0.5pH(25℃) 防水等级 IP68 供电电源 12-24VDC 功耗 <0.5w 安装螺纹 3/4″NPT螺纹 尺寸 27*167.5mm 线长 标配5米,可订制 电极材料 PC 输出方式 MODBUS/RS485 9.紫外辐射传感器光电测探器 接收紫外光波电信号 型号:HAD-ZW1 HAD-ZW1紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAβ波长范围)的精密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV指数、UV红斑测量,UV对人体的影响及UV特殊的生物学和化学效应,因此倍受气象、工业、建筑、医学方面的重视,广泛应用于暴晒引起的红斑剂量、综合环境生态效应、气候变化的研究及紫外线监测和预报。 HAD-ZW1技术参数 测量范围:0~200W/m2光谱范围:280~400nm余弦响应:≤4%(太阳高度角为30°时)响应时间:≤1S(99%)供电方式: DC 5VDC 12V DC 24V 其他 输出形式:电压:0-2.5V 电压:0-5V 电流:4-20mA RS485 其他 工作环境:温度-50℃~50℃额定电压:300V温度等级:80℃ 10螺旋桨风传感器 风向风速传感器 型号:HAD-1 概述: 螺旋桨风传感器是用于测量水平方向风向风速的专业气象仪器,具有抗强风、耐海洋性气候、动态特性好等特点,仪器结构设计合理,工作稳定可靠,可在恶劣气候条件下工作。应用范围广泛如气象台站、石油平台、海岛、机场、风力发电、环境保护等方面。
  • 自主研发光纤型1/4波片_在线式λ /4波片_筱晓光子
    一根光纤即可实现1/4波片的功能-光纤型1/4波片宽带光纤波片已在上海进行开发。筱晓光子近期将首先供应宽带光纤1/4波片和其他类型宽带光纤波片(全波片、半波片、分数波片等)。计划中的开发项目为:圆偏振态保持光纤(Circular-polarization maintaining optical fibers,CPM)、全光纤电流互感器(Optical current transducers,OCT)、全圆偏光陀螺仪(All circular light fiber-optic gyroscopes)。筱晓光子的近期产品重点是宽带1/4光纤波片,此种波片简称PPT, 即Practical Polarization Transformer,其规格列于表1。其它各类宽带光纤波片的说明列于表2,准备开发的项目列于表3。表1:PPT产品规格*
  • 筱晓光子自主研发1.0um高功率保偏光纤放大器 MPPM-1000系列
    筱晓光子自主研发1.0um高功率保偏光纤放大器 MPPM-1000系列 筱晓光子技术MPPM1000是一款工作波长范围在1050~1080nm保偏光纤放大器(PM-YDFA),采用保偏掺镱光纤PM-YDFA,输出光功率范围0.5W~5W,消光比20dB。MPPM1000输入和输出均采用单极化的光隔离器和保偏光器件,用于保证高消光比和被放大的输出极化的稳定。主要用1050~1080nm波长范围内,窄线宽、单频种子激光源的功率放大和保偏保持。产品特点单模,TEM00高斯光谱,线偏振输出保持单频种子光源线宽、频率稳定性和RIN高消光比低噪声系数稳定的极化输出高功率稳定性单极化输入/输出光隔离输入、输出及回波反射监控功能,提供自动系统保护ACC、APC工作模式RS232控制界面SNMP网管功能,支持远程控制机架式、桌面式、模块式(OEM)可选业界优异的性能价格比产品应用窄线宽、单频种子激光源再生放大激光雷达光纤传感光谱分析相干探测频率生成相干合成等高精度应高产品参数性能指标补充MinTypMax光学特性工作波长范围(nm)10501080工作模式CW偏振输出线偏振光束质量单模,TEM00输入光功率(dBm)517输出光功率(dBm)27370.5~5W输出光功率可调范围(%)10100输出功率稳定性(dB)0.28 hours消光比(dB)1520噪声系数(dB)5.0输入/输出光隔离(dB)30光反射损耗(dB)50光纤连接器FC/APC通用特性SNMP网管接口RJ45通信接口RS232 供电(V)90220265AC、机架式、桌面式30-4872DC、机架式功耗(W)60工作温度(℃)-565储存温度(℃)-4080工作相对湿度(%)595尺寸 (W)×(D)×(H)19×14.3×1.75 ( " )483×363×44 ( mm )1RU 机架式19×14.7×1.75 ( " )483×373×44 ( mm )2RU 机架式11×14×3.5 ( " )279×356×89 ( mm )2RU 机架式11×14×5.25 ( " )279×356×133 ( mm )3D 桌面式4.9×5.9×1.2 ( " )125×150×31 ( mm )模块式 产品系列型号工作波长类型输出光功率光纤连接器MPPM1127-FA1050~1080nm PM-YDFA 单级功率放大器27dBm ( 0.5W ) FC/APCMPPM1130-FA30dBm ( 1W ) MPPM1133-FA33dBm ( 2W ) MPPM1136-FA36dBm ( 4W ) MPPM1137-FA37dBm ( 5W )
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