保偏耦合器

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保偏耦合器相关的厂商

  • 广州神科光电有限公司广州神科光电科技有限公司主要从事国内外各知名品牌激光、光电子、光纤、光学仪器和光纤通讯等高校/研究所以及企业所需产品的设计、引进、咨询和经销。我们以品种齐全,交货快捷,价格合理,服务周到,逐渐得到广大科研用户的认可和支持。经过数年的勤奋拼搏,目前已经成为中国最大的光电子产品供应商之一。公司自主研发产品:分布式光纤温度感温器——被大量的应用到智能建筑的防火监控;未来数字家电产品的相关温度/湿度/压力等的传感;消防/隧道/大坝/科研/石油勘探等各个行业领域 锁相放大器——微弱信号检测,在科研和工业领域有大量应用 公司主营产品:各种超快光纤激光器(如大功率光纤激光器、纳秒/皮秒/飞秒光纤激光器,窄线宽光纤激光器等)半导体激光器(连续/脉冲激光器)光纤放大器(EDFA)特种光纤(掺铒光纤,非线性光纤,保偏光纤,聚酰亚胺涂层光纤等)光无源器件(光纤合束器MFPC,光纤耦合器,波分复用器WDM,隔离器,法拉第镜,环形器,谐振腔等)光测量产品(光纤识别仪,可视故障仪,TIA光电转换器,光时域发射仪OTDR,光学斩波器,光纤激光转计,模拟数字光纤链接机,光谱仪等)光纤传感器(Snkoo分布式光纤感温系统)光纤通信器件(数字可调/手动可调衰减器,录波器,偏正控制器,光纤延迟线,保偏耦合器,偏振旋转片,光纤光电探测器,偏振合束器/分束器。其他光电应用解决方案与产品DTS 分布式光纤感温系统/FBG 光纤光栅温度/FBG 光纤光栅应变系统光学精密位移台/光学机械附件/光学实验仪器/光纤调节架等应用光学/近代物理光学等实验室课程解决方案OTDR 光纤测量系统/锁相放大器系统实验室用各种SOI 硅/Si/Ge/GaAs/GaSb/蓝宝石/InAs 片激光防护镜,各种光学用滤光片如需深入了解可联系:13760786617 联系人:罗先生 QQ:1284920222公司网页:www.snkoo.com
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  • 深圳市光林通讯科技有限公司是一家专业从事 光无源器件和光有源器件产品的生产和销售的公司,公司产品被广泛的应用于光通信、光纤激光、光纤传感、国防、科研教育领域等行业,我公司的光器件一直保持着国内领先水平。 公司的主要产品有保偏光开光,光隔离器,分路器,波分复用器,偏振分束器,偏振合束器,保偏隔离器,在线起偏器,保偏环形器,保偏耦合器,三端口的光环形器,高功率隔离器,泵浦保护器,法拉第旋转镜,带通滤波器,保偏衰减器,半导体激光器, 等一些列光器件, 公司秉承,客户至上的原则, 用心做好每一个产品, 用心做好每一个客户,欢迎广大新老客户来电来函洽谈咨询。
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  • 瑞凯通信科技成立于2008年,总部位于深圳沙井众恒晟科技园,公司始终专注于研发和生产高性能的保偏高功光率无源器件。产品包括:保偏准直器,保偏隔离器,保偏环形器,保偏 FWDM/DWDM,保偏拉锥/波片式耦合器,保偏分路器(1x2,1x3,1x4,1x8,1x16),保偏跳线,起偏器,消偏器,偏振分束器,偏振合束器,高功率大光斑准直器(1W-20W),高功率准直输出隔离器(10W-20W),高功率隔离器(10W-20W),高功率环形器,高功率跳线(FC/APC,SMA,LC,SC接头)。产品销往欧洲,美国,加拿大,新加坡,印度,被广泛运用于光纤高速率通信系统,激光技术,传感探测,航天航空,环境监测,医疗设备等重要领域。瑞凯的保偏器件以卓越的性能,高可靠性,在高速光网络及超快测量领域有广泛的应用。我们自主研发的高功率光纤产品可以承受高达50W的平均功率。瑞凯一直是高功率器件和保偏器件用户的首选品牌之一。
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保偏耦合器相关的仪器

  • 1.熔融拉锥原理: 光纤拉锥系统采用真空吸附方式和特制夹具配合一起将两根或多根光纤定位并夹紧在光学平台上,并以一定的方式使除去涂覆层的两根或多根裸纤旋转,对轴(仅指保偏光纤)靠拢,在氢氧焰下加热熔融,同时以一定的速度向两边拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构,从而实现制作各种光纤耦合器件和光纤锥体的目的。2.熔融拉锥平台的主要参数指标: 主机l 拉锥平台拉伸精度 0.2μml 拉锥平台拉伸速度 0.2—10000μm/sl 拉锥平台最大拉伸距离 80mm(双边)l 可夹持光纤 φ0.1—0.5mm(平行烧或者打结烧)l 工作台外形及尺寸: 700mm×470mm×250mm火焰加热单元 l 火焰轴向摆幅 0-20mml 移动速度 0-4 mm/sl 使用气体 氢气(或氧气)l 氢气流量 0-500SCCM(可调)l 氧气流量 0-200SCCM(可调) 光学部分:l 探测器: InGaAs: 800-1700nm Si: 400-1000nm (可选), Ge:1000-1800nm(可选) l 光源 1310/1550nm FP台式光源, 1mW(可选) 633nm HeNE 光源,2mW(可选) 850/1310nmLD多模光源(可选) 封装单元l 封装温度 0~200℃l 封装方式 一次封装 电源l 电压 220Vl 电流 6A 3. 拉锥机的特点(a)软件特点l 可以根据需要拉伸的长度和锥体形状的不同来设定火头扫描的幅度。l 根据拉伸长度和拉锥温度的变化来改变拉伸速度。l 可根据拉伸长度和拉伸速度的不同变化氢气氧气的流量(b)硬件特点(根据所开发器件的差别,选择不同的硬件设计)l 上海瞬渺自主设计的内氢外氧混合火头,改善原有的上下加氧气带来的温度不稳定问题,提高加热温度和加热均匀性l 采用进口的滑线导轨+精密的滚珠丝杆,确保最大的单边拉伸范围40mml 采用进口氢气流量计,驱动器,确保了拉伸过程中火焰温度的稳定性l 可以根据使用的光纤芯径,设计特殊的夹具l 根据所开发器件工作波长,选用不同的探测器l 根据使用的光纤芯径,选择合适量程的流量计l 采用进口的滑线导轨+精密的滚珠丝杆,确保最大的加热温长l 根据光纤拉锥要求,设计不同的火头及固定方式l 在定制光纤拉伸平台的基础上,开放普通光纤拉锥功能,真正实现“一台机器,多种功能开放”l CCD视觉系统(可选),辅助观测光纤对轴/拉锥的过程 与通用的机器相比(如下图所示)l 拉丝处理外壳,具有极好的工业质感。l 比普通机器长1/3距离工作机台,确保机器二次升级的方便性l 内配精密的滚珠丝杆(螺距2mm),保证机台轴向拉伸精度和稳定的运动速度。l 除了拉锥平台制造外,在特种光纤,封装材料和成品检测仪器的选择上,能为用户提供真正的“一篮子”服务; 4.保偏光纤耦合器性能指标:l 工作波长:1310nm或1550nml 附加损耗:≤0.7dB (该参数与使用光纤相关,可优化)l 消光比:≥ 20dB (该参数与使用光纤相关, 可优化)l 分光比: 1-99%l 分光比误差:±5%(以50:50为例)l 封装尺寸:≤50mml 固化方式:热固化,也可以选配紫外固化方式
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  • 1.熔融拉锥原理: 光纤拉锥系统采用真空吸附方式和特制夹具配合一起将两根或多根光纤定位并夹紧在光学平台上,并以一定的方式使除去涂覆层的两根或多根裸纤旋转,对轴(仅指保偏光纤)靠拢,在氢氧焰下加热熔融,同时以一定的速度向两边拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构,从而实现制作各种光纤耦合器件和光纤锥体的目的。2.熔融拉锥平台的主要参数指标: 主机l 拉锥平台拉伸精度 0.2μml 拉锥平台拉伸速度 0.2—10000μm/sl 拉锥平台最大拉伸距离 80mm(双边)l 可夹持光纤 φ0.1—0.5mm(平行烧或者打结烧)l 工作台外形及尺寸: 700mm×470mm×250mm 火焰加热单元 l 火焰轴向摆幅 0-20mml 移动速度 0-4 mm/sl 使用气体 氢气(或氧气)l 氢气流量 0-500SCCM(可调)l 氧气流量 0-200SCCM(可调) 光学部分:l 探测器: InGaAs: 800-1700nm Si: 400-1000nm (可选), Ge:1000-1800nm(可选) l 光源 1310/1550nm FP台式光源, 1mW(可选) 633nm HeNE 光源,2mW(可选) 850/1310nmLD多模光源(可选) 封装单元l 封装温度 0~200℃l 封装方式 一次封装 电源l 电压 220Vl 电流 6A 3. 拉锥机的特点(a)软件特点l 可以根据需要拉伸的长度和锥体形状的不同来设定火头扫描的幅度。l 根据拉伸长度和拉锥温度的变化来改变拉伸速度。l 可根据拉伸长度和拉伸速度的不同变化氢气氧气的流量(b)硬件特点(根据所开发器件的差别,选择不同的硬件设计)l 上海瞬渺自主设计的内氢外氧混合火头,改善原有的上下加氧气带来的温度不稳定问题,提高加热温度和加热均匀性l 采用进口的滑线导轨+精密的滚珠丝杆,确保最大的单边拉伸范围40mml 采用进口氢气流量计,驱动器,确保了拉伸过程中火焰温度的稳定性l 可以根据使用的光纤芯径,设计特殊的夹具l 根据所开发器件工作波长,选用不同的探测器l 根据使用的光纤芯径,选择合适量程的流量计l 采用进口的滑线导轨+精密的滚珠丝杆,确保最大的加热温长l 根据光纤拉锥要求,设计不同的火头及固定方式l 在定制光纤拉伸平台的基础上,开放普通光纤拉锥功能,真正实现“一台机器,多种功能开放”l CCD视觉系统(可选),辅助观测光纤对轴/拉锥的过程 与通用的机器相比(如下图所示)l 拉丝处理外壳,具有极好的工业质感。l 比普通机器长1/3距离工作机台,确保机器二次升级的方便性l 内配精密的滚珠丝杆(螺距2mm),保证机台轴向拉伸精度和稳定的运动速度。l 除了拉锥平台制造外,在特种光纤,封装材料和成品检测仪器的选择上,能为用户提供真正的“一篮子”服务; 4.保偏光纤耦合器性能指标:l 工作波长:1310nm或1550nml 附加损耗:≤0.7dB (该参数与使用光纤相关,可优化)l 消光比:≥ 20dB (该参数与使用光纤相关, 可优化)l 分光比: 1-99%l 分光比误差:±5%(以50:50为例)l 封装尺寸:≤50mml 固化方式:热固化,也可以选配紫外固化方式
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  • 1.熔融拉锥原理: 光纤拉锥系统采用真空吸附方式和特制夹具配合一起将两根或多根光纤定位并夹紧在光学平台上,并以一定的方式使除去涂覆层的两根或多根裸纤旋转,对轴(仅指保偏光纤)靠拢,在氢氧焰下加热熔融,同时以一定的速度向两边拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构,从而实现制作各种光纤耦合器件和光纤锥体的目的。2.熔融拉锥平台的主要参数指标: 主机l 拉锥平台拉伸精度 0.2μml 拉锥平台拉伸速度 0.2—10000μm/sl 拉锥平台最大拉伸距离 80mm(双边)l 可夹持光纤 φ0.1—0.5mm(平行烧或者打结烧)l 工作台外形及尺寸: 700mm×470mm×250mm火焰加热单元 l 火焰轴向摆幅 0-20mml 移动速度 0-4 mm/sl 使用气体 氢气(或氧气)l 氢气流量 0-500SCCM(可调)l 氧气流量 0-200SCCM(可调) 光学部分:l 探测器: InGaAs: 800-1700nm Si: 400-1000nm (可选), Ge:1000-1800nm(可选) l 光源 1310/1550nm FP台式光源, 1mW(可选) 633nm HeNE 光源,2mW(可选) 850/1310nmLD多模光源(可选) 封装单元l 封装温度 0~200℃l 封装方式 一次封装 电源l 电压 220Vl 电流 6A 3. 拉锥机的特点(a)软件特点l 可以根据需要拉伸的长度和锥体形状的不同来设定火头扫描的幅度。l 根据拉伸长度和拉锥温度的变化来改变拉伸速度。l 可根据拉伸长度和拉伸速度的不同变化氢气氧气的流量(b)硬件特点(根据所开发器件的差别,选择不同的硬件设计)l 上海瞬渺自主设计的内氢外氧混合火头,改善原有的上下加氧气带来的温度不稳定问题,提高加热温度和加热均匀性l 采用进口的滑线导轨+精密的滚珠丝杆,确保最大的单边拉伸范围40mml 采用进口氢气流量计,驱动器,确保了拉伸过程中火焰温度的稳定性l 可以根据使用的光纤芯径,设计特殊的夹具l 根据所开发器件工作波长,选用不同的探测器l 根据使用的光纤芯径,选择合适量程的流量计l 采用进口的滑线导轨+精密的滚珠丝杆,确保最大的加热温长l 根据光纤拉锥要求,设计不同的火头及固定方式l 在定制光纤拉伸平台的基础上,开放普通光纤拉锥功能,真正实现“一台机器,多种功能开放”l CCD视觉系统(可选),辅助观测光纤对轴/拉锥的过程 与通用的机器相比(如下图所示)l 拉丝处理外壳,具有极好的工业质感。l 比普通机器长1/3距离工作机台,确保机器二次升级的方便性l 内配精密的滚珠丝杆(螺距2mm),保证机台轴向拉伸精度和稳定的运动速度。l 除了拉锥平台制造外,在特种光纤,封装材料和成品检测仪器的选择上,能为用户提供真正的“一篮子”服务; 4.保偏光纤耦合器性能指标:l 工作波长:1310nm或1550nml 附加损耗:≤0.7dB (该参数与使用光纤相关,可优化)l 消光比:≥ 20dB (该参数与使用光纤相关, 可优化)l 分光比: 1-99%l 分光比误差:±5%(以50:50为例)l 封装尺寸:≤50mml 固化方式:热固化,也可以选配紫外固化方式
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保偏耦合器相关的资讯

  • Nanoscribe微纳3D打印技术应用于光子集成芯片到光纤的3D对接耦合器研发
    光子集成电路 (Photonic Integrated Circuit,PIC) 与电子集成电路类似,但不同的是电子集成电路集成的是晶体管、电容器、电阻器等电子器件,而光子集成电路集成的是各种不同的光学器件或光电器件,比如激光器、电光调制器、光电探测器、光衰减器、光复用/解复用器以及光放大器等。集成光子学可广泛应用于各种领域,例如数据通讯,激光雷达系统的自动驾驶技术和医疗领域中的移动感应设备等。而光子集成电路这项关键技术,尤其是微型光子组件应用,可以大大缩小复杂光学系统的尺寸并降低成本。光子集成电路的关键技术还在于连接接口,例如光纤到芯片的连接,可以有效提高集成度和功能性。类似于这种接口的制造非常具有挑战性,需要权衡对准、效率和宽带方面的种种要求。针对这些困难,科学家们提出了宽带光纤耦合概念,并通过Nanoscribe的双光子微纳3D打印设备而制造的3D耦合器得以实现。该3D自由曲面耦合器利用全内反射,结合Nanoscribe的3D微加工技术可直接在光子芯片上进行3D打印制作。该新型技术可应用于例如光通信技术,计算机传感器等领域,并且科学家们已经在微型光谱仪上验证了光纤到芯片的键合技术,用于便携式传感技术和芯片实验室(微流控芯片技术)。连接芯片到光纤的3D对接耦合器 来自德国明斯特大学物理研究所,CeNTech纳米技术中心,马克思伯恩研究所和柏林洪堡大学的多学科研究团队提出了这个全新概念并共同研发了连接芯片到光纤的3D聚合物耦合器。该3D耦合器基于全内反射的原理直接在光子集成电路上进行3D打印。这种新颖的方法旨在于可见光波长范围内实现低损耗和宽带光纤到芯片的耦合。该设计由模式转换器,全反射平面和一个充当将光速聚集到光纤端面上的透镜球体所组成。这项研究的成果证明耦合可扩展性的概念可通过3D微纳加工技术得以实现。 LEFT:SEM of a freeform 3D fiber-to-chip coupler printed by means of Nanoscribe’s Photonic Professional GT system and connected to a silicon nitride waveguide.RIGHT: Close-up view of the 3D-printed coupler on total internal reflection for fiber-to-chip coup领.Image: H. Gehring, W. Hartmann, W. Pernice et al., University of Münster3D微纳加工实现光子封装 通常,在一个微纳芯片上组装各种光子和光学组件需要多个步骤来完成操作,例如组装、对准、拾取和放置或固定等一系列操作步骤。而利用3D微纳加工技术则可以轻松地在光子集成电路上直接打印高精度自由曲面的微纳组件。因此,3D打印可以大大节省光子封装过程中的设备成本和时间成本。SEM of a photonic chip with several devices illustrating scalable fabrication of hybrid 3D-planar photonic circuits.Image: W. Hartmann, H. Gehring, W. Pernice et al., University of Münste近年来,随着光学、光电子、纳米光子和仿生等领域中各种微纳器件的广泛开发,与之相应的3D微纳加工技术逐渐成为加工技术中的重要一环。 凭借着独有的3D微纳加工技术,Nanoscribe参与了各种研究项目,以开发基于集成光子学新技术。例如,在MiLiQuant研究项目中,Nanoscribe与科学以及工业领域的合作伙伴一起开发了具有微型化,稳定频率和功率的二极管激光器。该项目旨在为医疗诊断产业应用,自动驾驶传感器和基于量子的成像方法制造合适的辐射源。 此外,Nanoscribe还在今年年初加入了欧盟资助的研究项目Handheld OCT。这是由来自不同大学、研究机构和科技公司的科学家和工程师们所组成的研究团队,旨在开发用于眼科检查的便携式成像设备。该新型设备可以拓展基于光学相干断层扫描技术(OCT)的应用,实现从现在的固定眼科临床使用扩展到即时眼科移动护理中。更多有关双光子微纳3D打印产品和技术应用咨询,欢迎联系Nanoscribe中国分公司 - 纳糯三维科技(上海)有限公司德国Nanoscribe 超高精度双光子微纳3D打印系统: Photonic Professional GT2 双光子微纳3D打印设备 Quantum X 灰度光刻微纳打印设备
  • 青岛能源所发布首台单细胞拉曼分选及测序耦合系统
    p  10月20日,在第二十届全国分子光谱学学术会议暨2018年光谱年会上,中国科学院青岛生物能源与过程研究所发布了自主研发的单细胞拉曼分选及测序耦合系统(RACS-SEQ)。该系统无需标记即可获知细胞种系发生、生理状态及所处的微环境变化等关键表型,并在单细胞水平精度对接表型组与基因组。/pp  RACS-SEQ通过拉曼组(Ramanome)分析原理、拉曼光镊液滴单细胞分选(RAGE)、流式微液滴单细胞拉曼分选(RADS)等关键器件的创新,在单细胞水平实现了非标记式拉曼表型识别与功能分选,为单细胞生物学研究提供了崭新的整体解决方案。该系统以免标多维的表型组识别、精准快捷的单细胞获取,以及高效低噪的核酸扩增等为三大特色,具有单细胞拉曼成像、表型组识别、功能分选以及测序文库制备等四大功能。此外,系统还包括拉曼光镊液滴单细胞分选芯片、单细胞全基因组扩增试剂盒、单细胞拉曼耐药性快检试剂盒等附件。/pp  RACS-SEQ搭载了自主研发的“拉曼组分析三部曲”智能信息系统。拉曼组自动化采集反馈软件(RamLIS)可快速、准确、智能化地获取单细胞拉曼光谱信息 智能化拉曼组分析统计软件(RamEX)可一站式完成在线数据处理与挖掘 高性能拉曼组数据库与搜索引擎(RamDB)通过多层次/易扩展的多维表型组数据库及拉曼组搜索引擎,实现了全景式、自动化、高通量的细胞功能识别。在此基础上,通过耦合独创的RAGE分选模块,直接对接单细胞测序。RAGE在溶液中的拉曼测量与分选,不仅充分保留了细胞活性,还大幅提高了基因组文库的质量(单个细菌细胞全基因组覆盖度可达95%以上)。/pp  RACS-SEQ对不同尺寸与形状的细胞具良好兼容性,而且操作便捷。该系统将服务于微生态大健康、海洋资源与监测、生物安全、工业生物技术等广泛领域的研究与应用。br//pp style="text-align: center "img title="W020181023318107646929.jpg" alt="W020181023318107646929.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/0ccfab4e-e684-4f48-b1da-a473c088dbd9.jpg"//pp style="text-align: center "  青岛能源所发布首台单细胞拉曼分选及测序耦合系统/pp/p
  • 8523.1万!中国矿大获批“深地工程多场耦合动力灾变试验仪”重大仪器项目
    近日,据中国矿业大学网站消息,中国矿业大学作为依托单位申报的“深地工程多场耦合动力灾变试验仪”国家重大科研仪器研制项目(部门推荐)正式立项,获资助直接经费8523.1万元。这是中国矿业大学首次获批国家重大科研仪器研制项目(部门推荐),是中国矿业大学迄今作为依托单位获批经费额度最大的国家级科技项目,是中国矿业大学发挥能源行业龙头高校责任担当、聚焦国家需求、聚力基础研究、提升源头供给、打造国之重器方面的又一项重大历史性突破。该项目由中国矿业大学煤矿瓦斯治理国家工程研究中心主任袁亮院士作为负责人,安全工程学院王恩元教授、刘晓斐教授和矿业工程学院窦林名教授作为核心骨干参与,联合山东大学、安徽理工大学、中国科学院声学研究所和中国地震局地质研究所共同申报,历经教育部推荐、同行评审、基金委科学部评审、基金委专家组评审、现场考察和基金委委务会审批后,正式获得国家自然科学基金委员会批准立项资助。面向深地工程科学前沿和国家重大需求,该项目拟突破多场耦合环境原态模拟、深部地层相似原性重构、动态多元信息原值测定和动力灾变演化原场再现等原理与技术,研制世界首套深地工程多场耦合动力灾变试验仪。该仪器装置可为深地工程岩体多场耦合动力学特性、多物理场响应及动力灾害预警防控体系的科学研究提供强有力的仪器支撑,对于推动建立深地工程岩体致灾动力学理论,保障我国深部资源能源安全开发和深地工程安全,引领世界深地工程岩体致灾动力学及测试分析技术发展,具有重要现实意义和科学价值。依托该项目,中国矿业大学将进一步打造深部能源资源及地下工程安全开发领域创新研究和人才汇聚高地,产出具有国际影响力的原创成果,助力学校建设能源资源特色世界一流大学。关于2022年度国家重大科研仪器研制项目据悉,国家重大科研仪器研制项目(部门推荐)是国家自然科学基金委员会资助力度最大的单体项目,每年全国仅立项5项左右。据统计,截至目前,今年已有5个国家重大科研仪器制项目(部门推荐)官宣:北京理工大学“分布孔径长时相参行星雷达测量仪”、上海交通大学“基于超高帧频激光诊断的高温高压湍流燃烧研究装置”、中国科学院上海技术物理研究所“面向红外芯片的光谱与界面功能关系研究的多尺度表征系统”、自然资源部第二海洋研究所“智能敏捷海洋立体观测仪”、中国矿业大学“深地工程多场耦合动力灾变试验仪”。《2022年度国家自然科学基金项目指南》显示,国家重大科研仪器研制项目包括部门推荐和自由申请两个亚类,其中,国家重大科研仪器研制项目(部门推荐)直接费用预算大于或等于1000万元/项。本文内容整理自:中国矿业大学、软科

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  • PULSAR 180°混合耦合器

    [font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体][font=Calibri] [/font][/font][font=Calibri]180°[font=宋体]混合耦合器[/font][font=Calibri]0.5-40GHz[/font][/font][font=宋体]混合耦合器相当于功率分配器,在多个端口间产生了相位偏移。根据相位偏移情况又可分为[/font][font=Calibri]0[/font][font=宋体]度,[/font][font=Calibri]90[/font][font=宋体]度或[/font][font=Calibri]180[/font][font=宋体]度。从而影响关键性指标原因有相位平衡、振幅平衡及其耦合(输出)端口之间的隔离情况。[/font][url=http://www.leadwaytk.com/article/4715.html][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体][font=Calibri] [/font][/font][/url][font=Calibri]180°[font=宋体]混合耦合器[/font][/font][font=宋体]有时候选用以特殊通道耦合器来完成端口之间的预期耦合和相位偏移,能够实现低[/font][font=Calibri]VSWR[/font][font=宋体]、隔离和相位[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]振幅平衡。[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体][font=Calibri] [/font][/font][font=Calibri]180°[font=宋体]混合耦合器[/font][/font][font=宋体]选用紧凑型封装,工作频段为[/font][font=Calibri]0.5GHz[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]40GHz[/font][font=宋体],[/font][font=Calibri]180°[font=宋体]混合耦合器[/font][/font][font=宋体]具备各种各样表面层量、气密性密封和连接器封装。[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]微波公司成立于[/font][font=Calibri]1987[/font][font=宋体]年,[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]主要为世界商业客户提供性价比高微波产品,目前,[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]标准产品工作频率可高达到[/font][font=Calibri]85GHz,[/font][font=宋体]并能够提供产品定制服务。[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]已经获得[/font][font=Calibri]ISO-9001[/font][font=宋体]认证、美国[/font][font=Calibri]ITAR[/font][font=宋体]认证,所有产品均符合[/font][font=Calibri]RoHS[/font][font=宋体]标准。[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技授权代理销售[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]微波产品,并提供售后支持服务,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]放大器请点击:[/font][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/39.html[/font]

  • PULSAR 180°混合耦合器/分配器

    [font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体] [/font][font=Calibri]180°[font=宋体]混合耦合器[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]分配器[/font][font=Calibri]0.3-1000[/font][font=宋体]兆赫[/font][/font][font=宋体][font=宋体]混合耦合器相当于功率分配器,在多个端口间产生了相位偏移。根据相位偏移情况又可分为[/font][font=Calibri]0[/font][font=宋体]度,[/font][font=Calibri]90[/font][font=宋体]度或[/font][font=Calibri]180[/font][font=宋体]度。从而影响关键性指标原因有相位平衡、振幅平衡及其耦合(输出)端口之间的隔离情况。[/font][/font][url=http://www.leadwaytk.com/article/4661.html]PULSAR[/url][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]180[/font][font=宋体]°混合耦合器有时候选用以特殊通道耦合器来完成端口之间的预期耦合和相位偏移,能够实现低[/font][font=Calibri]VSWR[/font][font=宋体]、隔离和相位[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]振幅平衡。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]PULSAR[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]180[/font][font=宋体]°混合器选用紧凑型封装,工作频段为[/font][font=Calibri]300kHz[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]1GHz[/font][font=宋体],通常可解决[/font][font=Calibri]1w[/font][font=宋体]的输入功率。[/font][font=Calibri]180[/font][font=宋体]°混合器具备各种各样表面层量、气密性密封和连接器封装。[/font][/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]微波公司成立于[/font][font=Calibri]1987[/font][font=宋体]年,[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]主要为世界商业客户提供性价比高微波产品,目前,[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]标准产品工作频率可高达到[/font][font=Calibri]85GHz,[/font][font=宋体]并能够提供产品定制服务。[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]已经获得[/font][font=Calibri]ISO-9001[/font][font=宋体]认证、美国[/font][font=Calibri]ITAR[/font][font=宋体]认证,所有产品均符合[/font][font=Calibri]RoHS[/font][font=宋体]标准。[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技授权代理销售[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]微波产品,并提供售后支持服务,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]PULSAR[/font][font=宋体]放大器请点击:[/font][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/39.html[/font]

  • 6项注意!让定向耦合器避免故障

    6项注意!让定向耦合器避免故障

    定向耦合器是一种极具使用价值的无源射频器件,其可从主传输路径中提取一小部分能量,并将其导向至一个或多个耦合端口。由于耦合端口与主传输路径之间具有高隔离度时较为有利,因此定向耦合器端口间的隔离度通常较高。当下,定向耦合器主要分为两种类型:一、具备一个耦合端口和一个端接端口的标准定向耦合器;二、具备正向和反向耦合端口的双定向耦合器。其中,双定向耦合器还可根据耦合端口的种类,如耦合至正向端口或者耦合至反向端口,划分为正向耦合器和反向耦合器。[img=,500,305]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905241102455083_2140_3859729_3.jpg!w500x305.jpg[/img]PE2202-20定向器耦合器,2 - 4 GHz,20 dB,50瓦,SMA[img=,500,290]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905241102558484_9825_3859729_3.jpg!w500x290.jpg[/img]PE2223-20双定向器耦合器,8 - 16 GHz,20 dB,50瓦,SMA 需要注意的重要一点是,定向耦合器所提供的耦合量对主传输路径插入损耗的理论最小值具有直接影响。端口的耦合量越小,插入损耗越低。一般情况下,采用精密内部匹配端接方式的三端口定向耦合器的定向性高于采用外部端接方式的四端口定向耦合器。 耦合端口的额定功率水平低于主传输路径的额定功率水平,当主传输路径功率与耦合强度的差值超出耦合端口的功率处理能力时,就可能发生故障! 另一个需要考虑的因素,在于定向耦合器端接端口的端接类型。如果端接电阻设置为与传输线路的固有阻抗(通常为50欧姆)相等,该端接端口处的能量能以极小的反射量被吸收。然而,当端接端口处短路或开路,或者与传输线路的特性阻抗不匹配时,该端口处的能量将被反射回主传输路径。 此外,当端接端口的功率超出端接器的功率限制,也可能会发生故障。这一情况在已匹配的端接端口失效并变为反射负载时,会变得更为糟糕,其将导致主传输路径内产生破坏性的功率水平! 在定向耦合器的使用中,还有一点必须提及:90度或180度电桥也通常被称为“耦合器(HybridCoupler)”,并且这些器件的物理设计与定向耦合器看起来非常相似,但实际上,其工作方式与定向耦合器有本质不同。 由于此类器件可在输出和耦合端口之间进行功率分配(3dB分配),因此当其被误认为耦合系数极低的定向耦合器时,有可能造成损坏![img=,500,252]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905241103057204_2781_3859729_3.jpg!w500x252.jpg[/img]PE205890度电桥,2 - 8 GHz,30瓦,SMA 定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量。其他用途还包括信号采样、信号注入以及功率通量监测。 在这当中,为了实现最佳的准确度,用户还须考虑定向耦合器本身的损耗。 当实施精确测量时,需要根据定向耦合器的质量考虑端口之间的隔离度。无论如何耦合,耦合器端口之间通常存在一定程度的泄露。这一泄露量称为隔离度,用于衡量耦合器设计的防泄漏能力。 定向耦合器的定向性为隔离度与耦合系数之比,是耦合器的一个常见性能指标。[img=,500,334]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905241103148513_1329_3859729_3.jpg!w500x334.jpg[/img]PE2CP1006精密双定向器耦合器,1000 MHz,50 dB,1000瓦,SC 大多数定向耦合器因端口直流接地而不允许直流电流通过,只有某些定向耦合器可允许直流电流通过。对于允许直流电流通过的定向耦合器而言,重要的一点是,须将电流保持于额定值以下,以防电阻性损耗导致发热或影响端接性能。 为了满足目标性能,双定向耦合器(或称双向耦合器)的所有端口均须接地,并且接地质量和连接负载须与定向耦合器的端口阻抗匹配。 与大多数射频/微波器件一样,器件参数确切值在不同频率下并不保持绝对一致。耦合系数、插入损耗、定向性、隔离度等通常均为频率因子。当进行高灵敏度测量时,各因子以及所有制造公差均须考虑在内。此外,定向耦合器还具有工作带宽这一参数。在设计时,需要在以上所提及的各参数之间进行权衡折衷,因此耦合器的最优设计最终取决于其应用。如需了解更多内容请关注嘉兆科技嘉兆公司拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等,并分别在深圳、北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。如需了解更多内容请关注嘉兆科技原文链接:http://www.tnm-corad.com.cn/news/Show-5717.html

保偏耦合器相关的耗材

  • 光纤耦合器 单模耦合器 保偏耦合器 可见光波长耦合器 宽带耦合器
    单模耦合器特点:工作波长覆盖630-1550nm提供双波长1310&1550nm偏振不敏感高的方向性光学可反性可提供FC接头或其他型号中心波长(nm)带宽(nm)耦合比(%)插入损耗(dB)附加损耗(dB)偏振相关损耗(dB)方向性(dB)端头类型10202A-501310/1550±4050/503.8/3.80.20.1560BareFiber10202A-50-FC±4050/503.8/3.80.20.1560FC/PC10202A-90±4090/1012.7/0.80.20.1560BareFiber10202A-90-FC±4090/1012.7/0.80.20.1560FC/PC10202A-99±4099/121.6/0.40.20.1560BareFiber10202A-99-FC±4099/121.6/0.4 0.20.1560FC/PCFC1064-50B1064±1550/50 3.1-3.5/3.1-3.50.120.255BareFiberFC1064-50B-FC±1550/503.1-3.5/3.1-3.50.120.255FC/PCFC1064-90B±1590/109.5-10.5/0.7-0.40.120.255BareFiberFC1064-90B-FC±1590/109.5-10.5/0.7-0.40.120.255FC/PCFC1064-99B±1599/120-22/0.35-0.150.120.255BareFiberFC1064-99B-FC±1599/120-22/0.35-0.150.120.255FC/PCFC980-50B980±1550/503.1-3.5/3.1-3.50.120.1555BareFiberFC980-50B-FC±1550/503.1-3.5/3.1-3.50.120.1555FC/PCFC980-90B±1590/10 9.5-10.5/0.7-0.40.120.1555BareFiberFC980-90B-FC±1590/10 9.5-10.5/0.7-0.40.120.1555FC/PCFC980-99B±1599/120-22/0.35-0.150.120.1555BareFiberFC980-99B-FC±1599/120-22/0.35-0.150.120.1555FC/PCFC830-50B830±1550/503.1-3.5/3.1-3.50.150.255BareFiberFC830-50B-FC±1550/503.1-3.5/3.1-3.50.150.255FC/PCFC830-90B±1590/109.5-10.5/0.7-0.40.150.255BareFiberFC830-90B-FC±1590/109.5-10.5/0.7-0.40.150.255FC/PCFC830-99B±1599/120-22/0.35-0.150.150.255BareFiberFC830-99B-FC±1599/1 20-22/0.35-0.150.150.255FC/PCFC632-50B632±15 50/503.1-3.5/3.1-3.50.30.255BareFiberFC632-50B-FC±15 50/503.1-3.5/3.1-3.50.30.255FC/PCFC632-90B±1590/109.5-10.5/0.7-0.40.30.255BareFiberFC632-90B-FC±1590/109.5-10.5/0.7-0.40.30.255FC/PCFC632-99B±1599/120-22/0.35-0.150.30.255BareFiberFC632-99B-FC±1599/120-22/0.35-0.150.30.255FC/PC工作温度:-40~85°C多模耦合器(1×2) 特点:低插入损耗良好的环境和机械性能-40~+80oC工作温度范围型号中心波长(nm)耦合比插入损耗(dB)方向性(dB)光纤类型数值孔径NA连接头FCMM625-50A85050/504.0/4.03562.5/125μm0.275±0.015BareFiberFCMM625-50A-FC85050/504.0/4.03562.5/125μm0.275±0.015FCFCMM625-90A85090/1012.0/1.53562.5/125μm0.275±0.015BareFiberFCMM625-90A-FC85090/1012.0/1.53562.5/125μm0.275±0.015FCFCMM625-99A 85099/122.8/0.83562.5/125μm0.275±0.015BareFiberFCMM625-99A-FC85099/122.8/0.83562.5/125μm0.275±0.015FCFCMM50-50A85050/504.0/4.03550/125μm0.200±0.015BareFiberFCMM50-50A-FC85050/504.0/4.03550/125μm0.200±0.015FCFCMM50-90A85090/1012.0/1.53550/125μm0.200±0.015BareFiberFCMM50-90A-FC85090/1012.0/1.53550/125μm0.200±0.015FCFCMM50-99A85099/122.8/0.83550/125μm0.200±0.015BareFiberFCMM50-99A-FC85099/122.8/0.83550/125μm0.200±0.015FC 保偏光纤耦合器采用特殊的保偏光纤通过强熔工艺制作,能够将偏振光分成偏振态与输入光相同的两束光,并可根据用户要求制备成任意耦合比。该产品已通 过GR-1209-CORE和GR-1221-CORE可靠性实验以及各种环境实验,产品性能良好,稳定可靠,已在多个国家重点工程中获得批量应用。类型1×22×2等级PAPA中心波长(nm)1310nm or 1550nm耦合比10:90~50:50耦合比偏差±3%±3%附加损耗(dB)≤0.40≤0.80≤0.40≤0.80偏振消光比(dB)≥22≥20≥20≥18回波损耗(dB)≥50≥50 方向性(dB)≥50≥50工作温度-40℃ to 70℃储藏温度-55℃ to 85℃光纤Panda(125/250μm)尾纤长度(m)1封装尺寸∮3.0×36 to ∮3.0×42 or 2.4×36 to 2.4×42OCT宽带耦合器中心波长1310nm,850nm带宽140nm,可用于OCT系统 型号中心波长(nm)带宽(nm)耦合比(%)插入损耗(dB)附加损耗 (dB)偏振相关损耗(dB)方向性(dB)端头类型FC1310-70-50-APC1310± 7050/503.8 / 3.8≤0.2≤0.15≥60FC/APCFC1310-70-10-APC± 7090/100.8 / 12.7≤0.2≤0.15≥60FC/APCFC1310-70-01-APC± 7099/10.4 / 21.6≤0.2≤0.15≥60FC/APCFC850-40-50-APC850± 7050/503.7/ 3.7 ≤0.5≤0.2≥55FC/APCFC850-40-10-APC± 7090/100.75 / 10≤0.5≤0.2≥55FC/APCFC850-40-01-APC± 7099/10.25 / 20≤0.5≤0.2≥55FC/APC
  • 保偏可调分光比耦合器 1550nm 1310nm
    总览特点优势:1. 精确的比率调整2. 低超额损耗 3. 低背向反射4. 低串扰,低偏振5. 高工作带宽6. 保偏型或非保偏型905(P) / 905(P)-M产品参数1. 无偏振 (室温,连接后测量):-24dB典型值 - 22dB保证值2. 标准耦合比:0-99%(根据要求提供其他范围)3. 超额损失: 0.15dB4. 光纤头:1m标准长度(或更长)5. 波长:0.750至2.04 um光纤耦合器带宽测试耦合器带宽耦合器带宽,即耦合器比随波长的变化而变化,是耦合器比的复杂函数。如下图所示,其中可调谐耦合器(型号905P) 测量的耦合比曲线在波长1537nm和1552nm处叠加。可调耦合器通过改变纤芯间距来工作;纤芯靠近,耦合增加。如果在纤芯间距最小化之前耦合度增加到100%,就会发生过耦合现象。过耦合导致光耦合回原来的光纤,从而降低耦合比。对于间距很小的情况,可能会有几个过耦合周期。 如图1中的A所示,对于第一次50/50 (3dB)设置,波长变化1%时,会发生3%的耦合变化。耦合位置也可以设置在150%(过耦合)位置,标记为B,该位置更敏感,耦合变化为7.5%。下图显示更宽波长的测量耦合曲线。 包装:905(P): 31 mm x 46 mm x 69 mm铝制外壳,带30 mm测微计; 905(P)-M可调分光比耦合器,内含42mm的新型Foucus电动机,尺寸见下图。终端:FC/SPC、FC/APC、LC/APC、SC/APC、SC/PC标准适用于光纤慢轴,可根据要求定制适用于光纤快轴。
  • 1x4 1x8滤波片式保偏耦合器模块
    1x4 1x8滤波片式保偏耦合器模块特点: 插入损耗低和损耗高消光比和高隔离度高稳定性和可靠性 应用 EDFA光学仪器电力监控光纤传感器 规格参数参数1x41x8中心波长 (nm)1310 or 155010641310 or 15501064工作波长范围 (nm)+/-30 插入损耗 (dB)≤7.5Typ. 7.0≤8.0Typ. 7.5≤11.0Typ.10.5≤11.5Typ. 11.0WDL (dB)≤0.5, Typ. 0.3均匀性 (dB)≤0.8≤1.0最小回损(dB)≥50≥50Directivity (dB)≥50≥45 消光比 (dB)Type B(Both of axis working) ≥20 ≥17Type F(Fast axis blocked) ≥22 ≥22PDL (only for Type B) (dB)≤0.1≤0.15温度相关损耗 (dB/℃)≤0.006≤0.008光纤类型熊猫保偏光纤工作温度 (℃)-5 ~+70-5 ~+50-5 ~ +70-5 ~+50储存温度(℃)-40 to +85封装尺寸(mm)100x80x10120x80x12 For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower. 保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准订单信息:PMFCTypeWavele ngthCouplingRatioAxisAlignmentPigtail TypeFiber TypeLengthConnector 1x41x8106413101550EVEN X=SpecifyF=Fast AxisBlocked B=Both Axis Working900=900um loose tube2000=2mm loose tube3000=3mmloose tube5=Panda fiber0.8=0.8mNE=NoneFA=FC/APC FC=FC/UPC SA=SC/APC SC=SC/UPC XX=Other
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