微波光子器件

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微波光子器件相关的资讯

  • 微波光子器件研究获突破 外媒评“或改变微波通信未来”
    国家973计划项目“面向宽带泛在接入的微波光子器件与集成系统基础研究”重点针对微波光子相互作用下的高带宽转换机理、高精细调控方法、高灵活协同机制等3个科学问题,在微波光子作用机理、关键器件与原型系统方面取得了重要突破,为未来发展提供了相应的理论与技术支撑。  在“高带宽”方面,研究团队揭示了新材料光学响应的增强机理与特性规律,首次实验发现了石墨烯等二维材料具有微波与光波类似的可饱和吸收特性,可用于实现更高带宽的调制器,相关成果被国外媒体报道并被认为是“石墨烯在微波光子学中崛起”、“可能改变微波通信的未来” 发明了倒梯形波导结构,攻克了高带宽、窄线宽、可调谐、高稳频等关键技术,研制成功了国际领先的30GHz模拟直调半导体激光器。在“高精细”方面,研究团队研制了精度2.2MHz、范围 112GHz的微波处理光子集成芯片,性能指标领先 实现了光域微波超宽带精细调控和大动态超宽带稳相微波光传输。在“高灵活”方面,面对宽带泛在接入的共性问题,研究团队首次提出了基于软件定义的微波光波资源统一调度与功能虚拟化的C-RoFlex模型 研制了覆盖L/S/Ku/Ka且子信道带宽 15-120MHz灵活可变的微波光子柔性卫星转发器样机 构建了分布式大动态可协同的智能光载无线(I-ROF)原型系统与研究平台。  该项目所取得的“宽带集成、稳相传输、多频重构”等创新成果在嫦娥三号X波段信标信号采集、北斗导航高轨卫星的轨道监测和微波光子柔性卫星转发器等国家重大工程中得到验证和技术应用。
  • 北京大学王兴军团队提出:全芯片化的微波光子频率测量系统
    移动通信、雷达、卫星遥感、电子对抗以及基础仪器科学等领域的进步,促使着微波系统向着高频、宽带、大动态范围、多功能的方向发展。面对这些新的发展需求,传统的微波技术在微波信号的产生、传输、处理、测量等各个方面均面临巨大挑战。微波光子学融合了微波技术和光电子技术,即利用光电子学的方法处理微波信号,可以突破传统射频电子器件的性能瓶颈,被认为是下一代各类微波系统应用的解决方案之一。传统微波光子系统一般使用分立的光电子器件与电学模块搭建链路,这使得微波光子系统样机或产品具有重量大、功耗高、稳定性差等不足。因此,实现微波光子系统的微型化、片上化和集成化,是推动微波光子技术真正落地与广泛应用的关键,也是近年来学术界和产业界关注的焦点。然而,目前已报道的研究工作仍未能实现微波光子系统的完全芯片化集成,需要借助分立的光电子器件(例如:激光器、调制器等)或电子器件(例如:电学放大器等)来构建完整的系统链路,这在成本、体积、能耗、噪声方面严重制约着微波光子技术的工程化与实用化。鉴于此,近日,北京大学电子学院区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室王兴军教授研究团队提出了融合硅基光电子芯片、磷化铟芯片和 CMOS 电芯片的多芯片平台混合集成方案,首次实现了微波光子系统光-电链路的完全集成化拉通。基于该技术方案,研究团队设计实现了一款全芯片化的微波光子频率测量系统,整体尺寸约为几十 mm²,功耗低至 0.88 W,可实现对 2-34 GHz 宽频段微波信号瞬时频率信息的快速、精准测量。该成果发表在 Laser & Photonics Reviews,题为“Fully on-chip microwave photonic instantaneous frequency measurement system”。北京大学博士研究生陶源盛与北京大学长三角光电科学研究院杨丰赫博士为论文的共同第一作者,王兴军教授为论文通讯作者。该团队设计的全芯片化微波光子频率测量系统原理如图1所示,他们在硅光芯片上有源集成了高速调制器(用于微波信号加载)、载波抑制微环、可调谐光学鉴频器和光电探测器等器件。基于磷化铟平台实现高性能的分布式反馈(DFB)激光器,并通过端对端对接耦合方式与硅光芯片实现互连。为在保证系统测量精度的条件下降低对后端采样与处理电路的要求,他们将硅光芯片的弱光电流输出通过金线键合的方式直接连接至 CMOS 跨阻放大芯片的输入。经跨阻放大后的电信号,仅需通过低速采样电路采集,通过离线处理即可还原出输入高频微波信号的瞬时频率信息。图1:全芯片化的微波光子频率测量系统。(a)系统三维示意图;(b)磷化铟激光器芯片与硅光芯片的光学显微图;(c)系统整体的集成封装实物图。图源:Laser Photonics Rev.2022, 2200158, Figure 1面向电子对抗、雷达预警等实际应用场景,研究人员们在实验演示了该全芯片化微波光子频率测量系统对多种不同格式、微秒级快速变化的微波信号频率的实时鉴别。如图 2 所示,依次是对 X 波段(8-12 GHz)范围内的跳频信号(Frequency hopping, FH)、线性调频(Linear frequency modulation, LFM)和二次调频(Secondary frequency modulation, SFM)三类信号的频率-时间测量结果,误差均方根仅 55-60 MHz,是迄今为止同类型集成微波光子系统所展示出的最佳性能。图2:复杂微波信号频率的动态测量结果。(a)跳频信号(Frequency hopping, FH)的频率测量;(b) 线性调频(Linear frequency modulation, LFM)的频率测量;(c)二次调频(Secondary frequency modulation, SFM)信号的频率测量图源:Laser Photonics Rev.2022, 2200158, Figure 4未来展望 本工作所提出的多平台光电混合集成工艺方案,除适用于微波测量应用,对于研究微波信号产生、信号处理、信号传输等其他各种类型微波光子系统的集成化、微型化也具有很高的参考价值,为推动微波光子技术的工程化应用提供了一种通用性的解决方案。
  • 中国科大实现量子增强的微波测距
    中国科学技术大学郭光灿院士团队在实用化量子传感研究中取得重要进展。孙方稳教授研究组利用微纳量子传感与电磁场在深亚波长的局域增强,研究微波信号的探测与无线电测距,实现10-4波长精度的定位。该成果于3月9日发表在国际知名期刊《自然通讯》上。   基于微波信号测量的雷达定位技术在自动驾驶、智能生产、健康检测、地质勘探等活动中得到广泛应用。尤其在当前智能化、信息化发展大趋势下,发展高性能雷达测距技术对国防安全和经济发展都方面有重要意义。   量子信息技术的发展为发展雷达技术提供了新的解决方案。量子传感和精密测量利用量子相干、关联等特性提升系统对物理量的测量灵敏度,有望超越传统测量手段的精度。孙方稳研究组面向量子信息技术实用化,长期研究固态自旋体系的量子传感技术。发展了电荷态耗尽纳米成像方法,实现基于金刚石氮-空位色心的超衍射极限分辨力电磁场矢量传感与成像(Phys. Rev. Applied 12, 044039(2019)),并利用超分辨量子传感探索了电磁场在10-6波长空间内局域增强的现象(Nat. Commun. 12, 6389(2021))。   在本研究中,研究组结合微纳米分辨力的固态体系量子传感与电磁场的深亚波长局域,发展高灵敏度微波探测和高精度微波定位技术。研究组设计了金刚石自旋量子传感器与金属纳米结构组成的复合微波天线,将自由空间传播的微波信号收集并汇聚到纳米空间,从而通过探测局域的固态量子探针状态对微波信号进行测量。该方法将自由空间弱信号的探测转换为对纳米尺度下电磁场与固态自旋相互作用的探测,提高了固态量子传感器的微波信号测量灵敏度3-4个量级。为了进一步利用高灵敏度的微波探测实现高精度微波定位,研究组搭建了基于金刚石量子传感器的微波干涉测量装置,通过固态自旋探测物体反射微波信号与参考信号的干涉结果,得到物体反射微波信号的相位以及物体的位置信息。同时,研究组利用固态自旋量子探针与微波光子多次相干相互作用,实现了量子增强的位置测量精度,达到10微米水平(约波长的万分之一)。审稿人认为该工作是金刚石量子传感器在量子测距中的首次应用(…To my knowledge, this is a first demonstration of quantum ranging platform, based on NV center…)。   与传统雷达系统相比,该量子测量方法无需检测端的放大器等有源器件,降低了电子噪声等因素对测量极限的影响。通过后续的研究,将可以进一步提高基于固态自旋量子传感的无线电定位精度、采样率等指标,发展实用化固态量子雷达定位技术,超过现有雷达的性能水平。   文章第一作者为中科院量子信息重点实验室陈向东副研究员,通讯作者为孙方稳教授。该工作得到了科技部、基金委、中国科学院和安徽省的资助。

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  • 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。

  • 【资料】—与微波等离子体相关的历史事件

    [b]与[/b][color=red]微波等离子体[/color][b]相关的历史事件[/b] 2001年周健等开展了微波等离子体化学[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]沉积金刚石膜研究阁。 2000年,陈栋梁、李庆等人进行了甲烷和氮气在低压微波等离子体下的转化研究,其生成的主要产物是HCN和乙炔,以及少量的含氰化合物,更高级的烃类以及氨或胺类没有检测到[1996年,海光与吉林大学金钦汉教授联合申报“微波等离子体炬发射光谱仪”获得成功。从1983年以来,加茂睦和和瀚高信雄等人’-用微波等离子体 CVD法在更温和的条件下合成了几毫米厚的微晶金刚石薄膜。 1983年日本的加茂睦和等人采用氢气和甲烷气体,用微波等离子体在硅片和石英片上沉积出金刚石膜”留校一直参加微波及电子线路方面的教学和科研工作,1982年以后开始从事微波等离子体方面的研究和有关设备的研制工作,作为主要完成人的“微波等离子体源及沉积设备”于1988年获电子工业部科技进步一等奖,微波等离子体CVD设备”于1992年获国家科技进步三等奖,1992年开始参与太阳能利用方面的工作。从1979年起,科研方向转变到更广泛的领域,提出“广义微波”的概念,即波长与器件尺寸可以相比拟或略小于器件尺寸的波动现象,其理论基础都是微波理论的发展,从而确定了微波声学、导波光学、静磁波及微波等离子体微细加工等方面属于“广义微波”研究课题。1976年,Beenakker研制成功了一种可以得到常压氦微波等离子体的微波谐振腔,情况才开始有所改善。1975年Mosian等发明了一种表面波器件 1976年Beenakker提出了Tmoio谐振腔并获得了常压氦微波等离子体。因此有人于1965年提出了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]和微波等离子体发射光谱联用的方法(以下简称色-光法)经过几年的发展于1973年已基本上仪器化。 自1965年Mccoroark提出微波等离子体应用与检测器达到阻抗匹配。金刚石具有高热导率、优异的耐磨性和低的摩擦因数、介电性好等优异的性能’自从1962年采用化学[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]沉积法(CVD)合成金刚石至今,已发展了许许多多合成金刚石膜的方法,如直流电弧等离子体喷射法、微波等离子体法。1960年代以后,微波等离子体也用于合成化学。[color=blue]来源:中国知网[/color]

  • 微波炉加热食物 到底会不会对人体健康产生影响?

    [b][size=16px]微波炉加热食物 到底会不会对人体健康产生影响?[/size][/b][size=15px]来源:中国质量报[size=16px] 微波炉是日常生活中常见的家用电器之一,多用于复热和加热制作食品。一些消费者担心使用微波炉烹饪或复热食物不安全,食物中的营养成分有变化。这是真的吗?为帮助消费者科学认识并正确使用微波炉,特作如下消费提示。[/size][size=16px][b]微波炉如何加热食物?[/b][/size] [size=16px]微波是指频率在300MHz—300GHz、波长在1mm—1m范围内的电磁波。微波频率高于无线电波,低于红外线、可见光和紫外线,属于非电离辐射电磁波。[/size][size=16px] 微波炉是指用微波频段电磁波加热物料的民用或工业用电器,食物吸收微波后将电磁能转化为热能,通过搅拌器的旋转以及炉内壁的反射,可实现从各个方向高效加热食物。微波加热原理不同于蒸煮、油炸等依赖高温热源传热的传导加热方式。因无需传热介质,热量传递不损失,食物内部和外部同时加热,具有加热速度快、效率高、热惯性小的优点。[/size][b][size=16px]到底会不会对人体健康产生影响?[/size][/b] [size=16px] 大量科学实验证实,使用符合国家标准的微波炉,消费者从正规渠道购买合格产品,正确操作是安全的,不会对人体健康产生影响。[/size][color=#000000][b][b]01、[/b]关于“微波辐射”[/b][/color][size=16px] 微波不同于X射线或γ射线,其为非电离辐射电磁波,频率波长与我们生活中常见的无线电波(广播、电视、导航等)接近,且微波光子能量极其微弱,远低于分子间的弱相互作用(例如,氢键等),无法破坏分子共价键,不会破坏物质结构,因此无需担心微波辐射存在危险。[/size][color=#000000][b][b]02、[/b]关于“微波泄露”[/b][/color][size=16px] 微波炉在生产与设计时都设有金属壁与金属网,可将微波限制在微波炉腔内,避免了微波泄露。因此,符合国家标准的微波炉是安全的,消费者可放心使用。[/size][color=#000000][b][b]03、[/b]关于“微波食品有害”吗?[/b][/color][size=16px] 事实上,无论是传统蒸煮还是微波加热,当温度过高、时间过长时,都可能产生一些对健康不利的物质。相比其他加热方式,微波加热可提高升温速率、缩短加热时间,有利于对食物营养成分的保留。[/size][/size]

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  • 岛津Shimadzu超声波光探伤装置MIV-X基于岛津独有的光学成像技术,将超声波振子和频闪观测器相结合,可以轻松、无损地检测材料近表面的缺陷,包括不同材料的粘接剥落、以及油漆、热喷涂和涂层等。1、岛津独有的光学成像技术:超声波光探伤技术是通过激励试样表面,并以光学方式检测表面位移,从而观测超声波在表面传播情况的技术。2、任何人都能快速、简单的执行视觉表面检查:只需简单的将超声波振荡器放置于样品上,然后调整相机位置;短时间内即可显示超声波的传输情况,并且从视频中轻松识别缺陷;软件功能丰富、操作简单,标记缺陷、测量尺寸等功能显著增强。3、与超声波探伤的区别(UT):超声波光探伤装置MIV-X可弥补超声波检测(UT)难以检测的区域, 擅长表面和近表面区域检测。
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  • 磁滞回线实验,YGP-6230简介YGP-6230型磁滞回线实验是一款专门用于测量磁性材料磁学性能的实验项目。它主要利用电磁感应法,通过测量铁磁材料在外加磁场下的磁化特性,来确定磁滞回线、饱和磁感应强度、矫顽力等参数。磁滞回线是铁磁材料最明显的特征,根据磁滞回线的形状,可将铁磁材料分成软磁和硬磁两类(前者磁滞回线狭长,矫顽力、剩磁和磁滞损耗均较小;后者磁滞回线较宽,矫顽力大,剩磁强)。特点采用高稳定性和准确度的DDS信号发生器采用高精度频率显示器采用编码器调节频率,经久耐用提供两种不同的实验样品实验内容理解磁性材料的磁滞回线和磁化曲线的原理。测绘磁性材料的基本磁化曲线和磁滞回线。计算磁性材料的饱和磁感应强度Bs、剩磁Br和矫顽力Hc。研究比较不同频率的磁滞回线。研究比较不同磁性材料的磁滞回线形状居里温度实验,YMP-6118简介YMP-6118型居里温度实验装置是一种专门用于测量磁性材料居里点的实验仪器。对于铁磁物质来讲,由于有磁畴的存在,因此在外加的交变磁场的作用上将产生磁滞现象,磁滞回线就是磁滞现象的主要表现。如果将铁磁物质加热到一定的温度,由于金属点阵中的热运动的加剧,磁畴遭到破坏时,铁磁物质将转变为顺磁物质,磁滞现象消失,铁磁物质这一转变温度称为居里点。本实验装置就是将环形铁磁材料,其上绕有两个线圈N1和N2,其中N1为励磁线圈,给其中通入交变电流,提供使环形样品磁化的磁场。将绕有线圈的环形样品置于温度可控的温控装置中以改变样品的温度,通过观察样品的磁滞回线是否消失来判断其铁磁性消失,或者通过测定次级积分电路感应电动势随温度变化的曲线来推断其铁磁性消失,从而确定样品的居里温度。特点采用高稳定性和准确度的DDS信号发生器采用数字编码器调节频率,经久耐用提供多种不同的实验样品温控系统利用半导体制冷片进行加热及制冷,可以快速升温和降温开放式设计,提供多个通用的温度插孔,用户可用来测量多种温度传感器,具有很好的拓展性。实验内容理解磁性材料的磁滞回线和磁化曲线的原理。了解铁磁物质由铁磁性转变为顺磁性的微观机理。学习测定居里温度的原理和方法。测定铁磁样品的居里温度。巨磁电阻效应实验装置,YMP-6110简介巨磁阻效应是指磁性材料的电阻率在有不同大小外磁场作用时存在巨大差异的现象。巨磁阻是一种量子力学效应,它产生于层状的磁性薄膜结构,它是由铁磁材料和非铁磁材料薄层交替叠合而成。当铁磁层的磁矩相互平行时,载流子与自旋有关的散射最小,材料电阻最小。当铁磁层的磁矩为反平行时,与自旋有关的散射最强,材料电阻变大。YMP-6110巨磁电阻实验装置包含4个实验模块:巨磁电阻基本特性测量模块、巨磁电阻测量电流模块、巨磁电阻角位移测量模块和巨磁电阻磁卡读写模块。学生可以通过此实验的学习了解并掌握巨磁阻效应原理及常见应用。特点丰富的实验模块,涵盖巨磁阻效应原理学习及巨磁电阻常见应用学习采用通用实验电源,操作简便可升级为数字化实验实验内容了解GMR效应的原理;测量GMR模拟传感器的磁电转换特性曲线;测量GMR的磁阻特性曲线;测量GMR开关(数字)传感器的磁电转换特性曲线;学习巨磁电阻传感器定标方法,计算巨磁电阻传感器灵敏度;用GMR传感器测量通电螺线管的磁场分布曲线;用GMR传感器测量导线电流;用GMR梯度传感器测量齿轮的角位移,了解GMR转速(速度)传感器的原理;了解通过GMR传感器实现磁卡记录与读出的原理。微波光学综合实验,YMP-6112简介微波是一种频率范围在300MHz-3000GHz的电磁波,具有波的特性。本实验装置通过微波的衍射、干涉和偏振等特性,来研究微波的波动特性。YMP-6112微波光学综合实验装置正是利用微波的产生、传输和接收,配合分光计结构以及一些附件来进行微波波动特性的研究。从信号源发出的微波,经过中心平台上的单/双缝,偏振板等结构后,出现衍射、干涉和偏振等现象,再由接收器接收信号,验证微波的波动特性。特点丰富的实验内容几乎囊括波动特性的所有实验氧化发白的铝型材框架结构设计,易于安装和拆解,且方便安装各种实验模块采用数字式微波功率计,测量精准便捷设计采用cm级别的微波,提升了尺度,便于实验的观测和分析微波功率衰减器,可自主调节微波发射强弱采用小功率微波,确保实验安全实验内容通过微波的反射实验来学习与掌握微波的波动理论微波的单缝衍射实验微波的干涉特性和波长计算实验微波的驻波和波长计算实验微波的折射和材料的折射率计算实验微波的偏振实验微波的劳埃德镜测波长实验微波的布里-珀罗干涉和波长计算实验微波的迈克尔逊干涉和波长计算实验微波的偏振特性和布儒斯特角实验微波的布拉格衍射的实验微波在纤维中的传播特性实验原子力显微镜,YMP-6114描述原子力显微镜(AFM)采用对微弱力极其敏感的微悬臂作为力传感器(微探针),利用针尖与样品之间相互作用的原子力,最终获得样品表面的微观形貌。YMP-6114原子力显微镜采用特有的卧式探头结构,克服了原有粗调与微调逼近机构的垂直蠕动,使仪器性能更加稳定可靠。特点特有的卧式探头结构,克服了原有粗调与微调逼近机构的垂直蠕动稳定的三轴压电扫描器,保证扫描图像的保真与快速成像优化的检测与控制系统,获得更高的扫描分辨率、更好的重复性和更佳的图像质量完善的软件界面与功能,支持三维立体成像与纳米标注操作便捷、高速扫描、高稳定性与抗干扰能力应用同时适用于科学研究、本科生和研究生的教学实验及纳米技术产品的检测,广泛适用于各种金属/非金属、导体/非导体、磁性/非磁性材料样品的扫描检测。更多详情,请关注!
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  • 应用领域 微波超声紫外光合成仪(多功能联用仪),基于迈可威微波化学合成平台,创新性的整合了微波、超声波、紫外光波三种组合催化反应模式,将高频电磁波能量,超声波机械能量,光波光子能量,完美的在一个仪器上体现,开拓了全新的合成手段和实践模式。 产品特点 超声波:超声波催化属于声化学学科,利用超声波来加速化学反应或触发新的反应通道,以提高化学反应产率或获取新的化学反应产物,超声波在液体媒质中传播时,通过机械作用、空化作用和热作用,产生力学、热学、光学、电学和化学等一系列效应。超声波技术作为一种物理手段和工具,能够在化学反应常用的介质中产生一系列接近于极端的条件,这种能量不仅能够激发或促进许多化学反应、加快化学反应速度,甚至还可以改变某些化学反应的方向。 紫外光波:紫外光波催化属于光化学学科,光化学反应的发生,通常要求分子吸收的光能超过热化学反应所需的活化能与化学能键能。光化学与热化学的基础理论并无本质的差别,用分子的电子分布与重新排布、空间立体效应与诱导效应解释化学变化和反应速率等对光化学和热化学都同样适用。当一个反应体系被光照射,光可以透过、散射、反射或被吸收。紫外光:254nm / 365nm波长;可选。
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微波光子器件相关的耗材

  • 光子晶体光纤_微结构光纤(PCF)
    光子晶体光纤/微结构光纤(PCF)所属类别: ? 光纤/光纤器件 ? 其他特种光纤/光子晶体光纤 所属品牌: 产品简介 昊量光电提供各种定制型光子晶体光纤(PCF,微结构光纤)! 光子晶体光纤(Photonic Crystal Fibers,PCF)又称为微结构光纤(Micro-Structured Fibers, MSF),这种光线的横截面上有较复杂的折射率分布,通常含有不同排列形式的小孔,这些小孔的尺度与光波波长大致在同一量级且贯穿器件的整个长度,光波可以被限制在低折射率的光纤芯区传播。昊量光电提供各种光子晶体光纤。 关键词:光子晶体光纤,Photonic Crystal Fibers, PCF,微结构光纤,Micro-Structured Fibers, 结构光纤 光子晶体光纤(Photonic Crystal Fibers,PCF)又称为微结构光纤(Micro-Structured Fibers, MSF),这种光线的横截面上有较复杂的折射率分布,通常含有不同排列形式的小孔,这些小孔的尺度与光波波长大致在同一量级且贯穿器件的整个长度,光波可以被限制在低折射率的光纤芯区传播。 光子晶体光纤(微结构光纤)按照其导光机理可以分为两大类:折射率导光型(IG-PCF)和带隙引导型(PCF)。 折射率引导型光子晶体光纤(微结构光纤,PCF)具有无截止单模特性 、大模场尺寸 /小模场尺寸和 色散可调特性等特性。广泛应用于色散控制 (色散平坦,零色散位移可以到800nm),非线性光学 (高非线性,超连续谱产生),多芯光纤 ,有源光纤器件(双包层PCF有效束缚泵浦光)和光纤传感等领域。 空隙带隙型光子晶体光纤(微结构光纤,PCF) 具有易耦合,无菲涅尔反射,低弯曲损耗、低非线性和特殊波导色散等特点被广泛应用于高功率导光,光纤传感和气体光纤等方面。光子晶体光纤的发展为光纤传感 开拓了广阔的空间,尤其是在生物传感和气体传感方面为光纤传感技术带来新的发展。昊量光电提供各种光子晶体光纤及光子晶体光纤的定制化服务, 昊量可以提供的产品及服务:材料:石英或硫化物提供各种定制服务可提供各种套管,接头及相应光线器件各种解决方案设计及模拟 主要产品: 1,基于石英的各种有源及无源光纤: 保偏型光子晶体光纤,定制色散型光子晶体光纤,光子晶体光纤预制棒空气包层、双包层光子晶体光纤,LMA空心光纤,光子带隙光纤掺杂光子晶体光纤多心光子晶体光纤 2,基于硫化物的光子晶体光纤超高非线性光纤(50,000/W*km)中红外光子晶体光纤定制化服务 3,各种解决方案基础研究传感激光器光谱学 主要应用:高功率低损耗近红外激光传输脉冲整形脉冲压缩非线性光学光纤传感超连续激光产生可调谐光纤耦合器多波长激光器光纤耦合 指标参数: 常规产品: 相关产品 覆盖紫外波段超连续激光器(320~1750nm) FROG 超短脉冲测量仪 啁啾布拉格光栅
  • 微波环行器-BJ26微波波导器件
    名称 BJ26微波环行器 用途 微波系统隔离保护 型号 HYC-26/HYC-26W 微波频率 2.45GHz 连接波导 BJ26 隔离度 &ge 20db 正向衰减 &le 0.3db VSWR 1.2 功率 1KW~5KW
  • 超声波光照灭菌隔音箱
    超声波光照灭菌隔音箱是根据用户的特殊要求可选配的专用隔音响,既可以用来阻断超声波细胞粉碎机在液体中空化时所产生的噪音,又能用来做灭菌光照箱之用,在做隔音箱之时,打开光源开关,可清晰地观测被破碎样品的全过程,作灭菌箱使时,打开光源,灭菌开关,即可作灭菌之用。本箱为一次注塑成型,主材料为ABS,电源220V,灭菌波长253.7nm,光照功率13W。 官网中文:www.scientz.com超声波清洗机 官网英文:www.scientzbibio.com超声波清洗机
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