西洛多辛

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  • 泊洛沙姆188复合聚L-乳酸电纺纤维对多西他赛的增溶及缓释作用

    【序号】:4【作者】:王瑛颖1董欣1孙丽敏【题名】:泊洛沙姆188复合聚L-乳酸电纺纤维对多西他赛的增溶及缓释作用【期刊】:中国医药工业杂志. 【年、卷、期、起止页码】:2022,53(02)【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=6xaVI2TORM3ARoBbYX9nngoMpvlw1VqfA-oFcpXHubrWGNZ40V3cmqgvRAS_oiJ-IRA42P49jaW3IFxS7Yem-70qpxaC1m5ptFSo27CmNGz50JFq6qUfhxBOV7lmDI8VRUkSKg_CxkATp5EmNIeQ2w==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

  • Kromasil色谱柱分析应用案例---洛伐他汀和辛伐他汀

    近期,国内仿制药物的一致性评价工作开展的如火如荼,辛伐他汀作为重要品种也受到十分关注。2016年5月26日,国家食品药品监督管理总局发布关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》有关事项的公告,明确规定2018年底前须完成仿制药一致性评价品种目录,共计289个化合物,其中辛伐他汀位于第91个。 辛伐他汀是洛伐他汀的甲基化衍生物,由美国默克公司研制并于1988年首次上市,是目前全球应用最广泛的5个他汀类药物之一。国内生产各种剂量剂型的辛伐他汀片、胶囊的药企约有178家,是口服降血脂药物的重要品种。 生物等效性试验的分析检测方法通常是利用三重四极杆质谱仪([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]/MS)来测定血浆中的药物浓度来进行的。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]/MS的定性定量能力都非常好,同时为了满足生物等效性试验中样品分析的快速性,通常希望下能够进行准确定量的前提下,分析方法时间越短越好。 Kromasil采用3.5μm颗粒大小的色谱填料的短色谱柱2.1*50mm,开发了血浆中辛伐他汀的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]/MS的快速检测方法,在3.5min内能够完成一个样品的检测,并能与洛伐他汀完全分离,非常适合于BE研究方案中样品的检测。[b]相关图在附件~[/b]

  • 盐酸坦索罗辛规格

    目前我在查询盐酸坦索罗辛(盐酸坦洛新)的市场上的情况,发现一个情况,就是盐酸坦索罗辛在国外销售的规格(日本和美国)是0.4mg,而在国内销售的规格却是0.2mg,请问大家有谁知道是为什么吗?

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  • 普洛帝在线油液多模式综合监测技术方案
    [导读] 英国普洛帝分析测试集团近日发布第二代在线油液多参数综合监测技术,该技术是英国普洛帝首次向民用行业开展的多标准、多原理、多参数、多模块的高科技多功能技术型产品。在线油液多参数综合监测技术目前在国际发展较快较完善,我国目前还是处于诞生期,近年来风电、核电的发展,催生了设备维护、油液处理的企业,但是基本上局限于实验室的第三方检测(GB标准、ISO标准、ASTM标准等)和部分项目的在线趋势监测(ISO标准、ASTM标准等,暂无国标)。普洛帝在线油液多参数综合监测系统是基于英国普洛帝分析测试集团公司精准检测技术,融合多标准、多原理、多参数、多模块、多功能等技术,根据行业及领域的不同,研发制造的油液参数综合监测系统,目前国内外用户较为成熟。系统介绍:油液综合监测系统研究方案主要由硬件系统和软件系统组成,硬件系统包括主检测器(颗粒检测器、铁磁磨粒检测器、水分检测器、粘度检测器、密度检测器、油品品质、压力检测器、流量检测器、温度检测器)、传感器接口模块、数据采集卡、取样系统、电源、工控机、传输电缆等。软件系统为油液综合监测软件系统,软件系统可分为工控机版本、局域网版本、互联网版本和无限安卓版本。
  • 饲料中纳多洛尔的检测方法-农业部1063号公告-4-2008
    本标准规定了测定饲料中纳多洛尔含量的高效液相色谱检测方法。本标准适用于配合饲料中纳多洛尔的测定。(本实验样品为某款配合饲料)。
  • 新拓仪器:螺旋藻中的铅、镉微波消解- 石墨炉原子吸收测定法
    螺旋藻属蓝藻类,它被联合国粮食与农业组织(FAO) 誉为“21 世纪最理想和最完善的食品”。螺旋藻蛋白质含量高达60 %~70 % ,它还含有人体所需要的18 种氨基酸和铁、铜、锌、锰、硒等人体必须微量元素,所以每天服用一定剂量的螺旋藻对人体健康有着一定的益处。但螺旋藻在培植过程中也会吸附对人体有害的铅、镉元素,因此检测螺旋藻中铅、镉含量具有一定的卫生学意义。铅、镉元素在550 ℃干法灰化时就有逸失[1 ] ,而微波消解是将样品置于特定的密闭容器中,样品在高压下进行微波消解,可以在使样品全部消解的同时避免被测元素的逸失。本文参考有关资料建立微波消解与石墨炉原子吸收法相结合测定螺旋藻中的微量铅、镉,报告如下。

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  • iCAM 2017新材料网络会议收官日:新材料在多领域研究进展与应用
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年11月1日,由仪器信息网主办的首届“新材料技术专题网络研讨会(iCAM 2017)暨仪器信息网材料周”正式开幕。会议为期三天(11月1日-3日),目前报名人数已突破1000人次。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/21ab1436-2735-45e9-bb34-e255535fb1c2.jpg" title=" 01.png" / /p p   iCAM 2017的首日及次日, a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " title=" " target=" _self" href=" http://www.instrument.com.cn/news/20171101/232520.shtml" strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 新能与材料研究进展与应用会场 /span /strong strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " /span /strong strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " /span /strong /a 、 a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " title=" " target=" _self" href=" http://www.instrument.com.cn/news/20171102/232614.shtml" strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 纳米材料研究进展与应用会场 /span /strong /a 已依次成功进行完毕。11月3日,会议的收官日,新材料在多领域研究进展与应用如期开启,中科院化学所研究员董侠、南京大学教授刘震、清华大学化学系分析中心姚文清等3位新材料研发及检测技术专家分享了新材料在多领域研究方面的精彩报告。以下为报告内容简要及报告专家解答的部分在线网友提问问题,以飨读者。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(112, 48, 160) border: medium none " strong 新材料在多领域研究进展与应用 /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/b0d67cbb-e4b4-4e8c-a0e6-a350ef78a4c5.jpg" title=" 03.png" / /p p   报告中,董侠围绕新型脂肪族长碳链尼龙及其弹性体材料的制备、表征方法的建立及结构与性能关系的研究展开。利用熔融缩聚法成功制备了具有特定跨度亚甲基/酰胺基团比的系列偶-偶长碳链尼龙和长碳链尼龙基多嵌段共聚物,实现了工业化。并开发了其在高性能汽车油管材料、多孔膜、弹性体、新型弹性纤维等领域的应用。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp strong 以下为在线网友部分提问问题: /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/3000f515-239a-4cff-b80f-8eae04957004.jpg" title=" 04.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/13d8d0f7-273d-439f-a43e-aad9221c36bb.jpg" title=" 05.png" / /p p   分子识别在信号转导和免疫识别等诸多生理过程中起着关键的作用,也是药物设计和生化检验等的重要基础。仿生分子识别材料作为抗体、凝集素和酶等的模拟物,已经在多个应用领域取得重要的应用。刘震在报告中主要介绍近十年其研究团队在仿生分子识别材料(包括亲和识别材料和分子印迹材料等)的主要进展以及它们在生物医学领域中的应用(包括疾病诊断、细胞和组织成像、靶向治疗等)。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp strong 以下为在线网友部分提问问题: /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/64a5925c-441c-43ce-909e-efc20ac9349f.jpg" title=" 06.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/daa6cd7b-75bd-4dc9-981e-4e66562cc8ac.jpg" title=" 07.png" / /p p   环境污染是目前急需解决的严重社会问题之一,污染物的光催化净化具有矿化度高、无二次污染及安全节能的优势,是环境化学和污染物控制化学的重要研究方向。姚文清在报告中介绍到,半导体的光催化特性已经被许多研究所证实,但从利用太阳光的效率来看,还存在以下主要缺陷:一是半导体的光吸收波长范围狭窄,主要在紫外区,利用太阳光的比例低 另一是光生载流子的复合率很高,导致量子效率较低。例如,常规二氧化钛半导体光催化剂的光吸收阈值为387.5纳米,吸收光在近紫外区,量子效率较低(& lt 1%),这些都制约了该技术的广泛应用。如何提高光催化剂的量子效率以使该技术在经济上能为人们所接受是目前国际光催化领域的研究焦点之一。 /p p   ---------------------------------------------------------------- /p p   至此,本届新材料技术专题网络会议三个主题会场的21个报告全部顺利进行完毕,iCAM 2017首届新材料技术专题网络会议圆满落下帷幕。 /p p    strong iCAM 2017网络会议Day1: /strong span style=" text-decoration: none " strong a style=" color: rgb(0, 176, 240) " title=" " target=" _self" href=" http://www.instrument.com.cn/news/20171101/232520.shtml" span style=" text-decoration: none color: rgb(0, 176, 240) " 新能源材料研究进展与应用会场 /span /a /strong /span /p p strong   iCAM 2017网络会议Day2: /strong a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " title=" " target=" _self" href=" http://www.instrument.com.cn/news/20171102/232614.shtml" strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 新材料在多领域的研究进展与应用会场 /span /strong /a /p
  • “热分析技术在多领域应用及进展”网络主题研讨会 成功召开
    p & nbsp & nbsp 国际热分析协会对热分析的定义为:在程序控制温度下,测量物质的物理性质随温度变化的一种技术。这里所说的“程序控制”是指线性升温或降温,也包括恒温、循环或非线性升温和降温。定义中“物质”指试样本身或/和试样的反应产物,也包括中间产物、载体、制剂和产品等。目前,热分析技术已应用于药品、食品、化妆品、纺织、航天等众多研究领域中。 /p p & nbsp & nbsp 继2015年12月举办的第一届“热分析技术”网络主题研讨会之后,应用户需求仪器信息网在2016年8月31日再次举办“热分析技术在多领域应用及进展”网络主题研讨会,会议报名和参会情况依然火热。 /p p & nbsp & nbsp 本次会议以中国科学技术大学理化科学实验中心丁延伟老师的“常用热分析方法在实际应用中的常见问题解析”为开篇,丁老师总结多年热分析仪器使用及分析工作经验,针对热分析实验中常见问题进行解答,提供给网友一个通用热分析宝典。 /p p & nbsp & nbsp 会中报告,梅特勒的范玲婷老师介绍“DSC技术及其最新进展”,日立仪器盛沈俊老师则关注“追踪热转变轨迹”。最后以北京化工大学的刘玲老师针对“热分析技术在高分子材料领域的应用”,细致地从各种热分析仪器在高分子材料分析中应用场景,到聚合物玻璃化转变、熔融/结晶转变、动力学的研究逐步解析,报告内容得到网友好评。 /p p & nbsp & nbsp 本次会议的报告视频将于下周五上线,敬请关注,地址如下: /p p a href=" http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2094" target=" _blank" title=" “热分析技术在多领域应用及进展”网络主题研讨会" http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2094 /a /p p & nbsp & nbsp 当日部分网友提问: /p p 1、分离纯化的蛋白质采用不同的保护剂,通常通过长期稳定性研究进行药物稳定性研究,热分析方法可否用于分析不同保护剂对蛋白质的稳定性? /p p 2、您提到对于有质量变化的一般不适宜用DSC测试,我们使用的是DSC来测试物质的稳定性,用的是密闭的高压坩埚,您怎么看待? /p p 3、请问高分子材料在做DSC测试时,基线为什么会倾斜? /p p 4、对于热分析中的动力学分析一般实验设计应该是怎么样的?然后数据应该如何处理? /p p 5、TG失重量到负值,有哪些原因,该如何调整?TG炉体有残留氧,有没有好的办法排除残留氧?高分子主链分解产生什么气体?会不会直接生成游离碳? /p p 6、如果TG曲线中两种物质的分解台阶有重叠部分,如何准确获得组份? /p p br/ /p
  • 参加仪器信息网“热分析技术在多领域中应用进展”网络主题研讨会
    如今,热分析技术已应用于药品、食品、化妆品、纺织、航天等众多研究领域中用领域,随着该技术应用领域的日益广泛和技术不断发展创新,实际应用中,也出现了各种各样的问题。2016年8月31日,仪器信息网将举办“热分析技术在多领域应用及进展”网络主题研讨会,并邀请到中国科技大学丁延伟老师分享“常用热分析方法在实际应用中的常见问题解析”。我司应用技术高级工程师盛沈俊也将参加此次研讨会,就各机型的不同情况,举例对比,分别通过对热分析的概要、热分析技术的基本原理、热分析的应用、拓展功能----Real View这四点全方面展示日立品牌热分析仪器的魅力。 研讨会概要:名称:“热分析技术在多领域应用及进展”网络主题研讨会日期:2016年8月31日时间:14:00-17:00报名链接:http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2094 日立仪器(上海)有限公司主题概要:主题:日立热分析仪助你追踪热转变轨迹时间:15:30-16:10简介:世界万物的变化均与热息息相关,针对热分析研究,日立仪器拥有丰富的产品线,“TA7000系列”更是具有先进的基本性能及多种扩充功能,为热性能的评价提供了完美的解决方案。主讲人:盛沈俊,女,硕士,毕业于南京师范大学分析化学专业,主要研究方向:热分析。先后参与“2013年江苏省仪器平台分析测试新技术方法”“南京市开放实验室开放基金项目”等多个课题研究。为材料的热分析测试提供方法和依据并先后发表论文数篇。现任日立仪器(上海)有限公司热分析应用高级工程师,负责热分析方面应用技术研究工作。

西洛多辛相关的仪器

  • 产品概述MT Pro 是一款集单多芯一体的双光源干涉仪。结合Dimension高科技自主研发且拥有专利技术的光学系统,提升检测视场大小,多芯采用非接触式白光扫描测量,单芯采用红光相干原理而研制。能够快速一键全自动准确检测连接器表面3D形貌的各项指标参数,并显示保存测量结果。配备多款高性能检测夹具,广泛应用于实验室及生产制造。主要特性图像分辨率高达 1.5μm测量速度快,单芯 0.5s,12 芯 5s重复性高采用 0.1nm 精度激光干涉仪标定,测量结果准确Ferrule 夹具外框定位支持检测单芯,多芯(2~72 芯)测量视场 4.3*3.3mm 可测量单排 16 芯连接器自动对焦、自动测量功能自动调整校准参考镜0~8°夹具角度快速调节,无需更换夹具软件操作界面更直观图像分辨率高达1.5umMT Pro 针对多芯连接器测量设计了新的光学系统能够准确还原光纤连接器端面细节及形貌。保证后续计算得到准确结果。 多芯多模光纤表面 多芯单模光纤表面单芯光纤检测新高度MT Pro干涉仪采用全新光路设计,光纤高度测量范围单芯高达 -1000~1000nm,适合各种复杂工况的使用。 数据重复性好以下是同一个连接器连续测量 10 次的结果。光纤高度测量重复性纤芯凹陷测量重复性测量结果准确MT Pro使用了精度高达0.1nm的激光干涉仪对系统进行了准确的标定。确保 MTP/MPO 测量的ROC、Fiberheigh和 Coredip等参数准确性和一致性。自动对焦功能MT Pro 在每次测量时都启动了自动对焦保证从最佳位置开始面型扫描,从而能够最大范围还原出各种连接器的表面形貌,即使端面形状不是很理想的连接器也能够被准确测量。自动对焦功能大大简化了测量操作,特别是 APC 连接器。自动校准参考境维度科技的干涉仪校准方案是采用自动调整参考镜,而非手动调整夹具平台或用数据补偿的方案。这样做的优点是:独特MT Ferrule 外框定位测量夹具维度科技外框定位测量技术拥有技术专利,优点显著。1. 外框定位 MT Ferrule 可用于 MT4,MT8, MT12 ,MT16 ,MT24,MT32 ,MT48 ,MT72全系列 ferrule 测量无需更换夹具。2. 保证了 Ferrule 角度测量的准确性和重复性3. 长寿命不易损伤4. 避免了对被测件 PIN 孔的损坏5. 有助于分析研磨夹具角度的准确性 足够大的视场能够测量 MT160~8°夹具角度快速切换MT Pro 的独特夹具平台设计 , 能够快速实现 0~8°的宽广角度调节,无需更换夹具再次校准,能够保证更高的重复性和再现性,可检测全类型的多芯 PC 和 APC 产品。 PC ,APC测量模式切换快速简便一键式操作一键式全自动的测试流程,只需一次点击鼠标即可自动对焦、自动扫描、自动分析、自动计算,数秒内完成测量及报告存储。简洁的软件界面和卓越的3D还原能力MT Pro 干涉仪测量 软件界面采用简洁的模块化显示,直观便于操作。实时图像清晰,3D 还原图,表面粗糙度图、剖线图,及各个参数测量结果同相关信息一目了然。测量操作和设置简单易行,单多芯测量一键切换。主要规格参数注:1) X,Y 端面角度 *(°)参数针对外框夹具;2) * 重复性和再现性数值为 sigma 统计值;3) 重复性是 50 次不动连接器进行测量得到的统计值;4) 再现性是 50 次重复插拔连接器得到的统计值。主要应用用于抛光和组装过程中检查光纤插芯,跳线,尾纤和裸光纤。
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  • 一,超连续白光光源用六边形微结构光纤一,超连续白光光源用六边形微结构光纤超连续白光光源基于非线性效应产生的脉冲光谱展宽。与其他材料或普通光纤相比,我们设计的超连续白光光源用微结构光纤具有优秀的色散调整能力,可获得高效的光频率转换。光源系统可广泛应用于光谱分析、光纤测试、传感等领域。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 超连续白光光源用六边形微结构光纤,超连续白光光源用六边形微结构光纤通用参数产品特点耐高温耐久性、高抗弯曲强度和密封性实现了嵌入光纤、光纤束及尾纤进入高真空环境焊接的可能性光谱输出平坦输出波段可定制化设计高稳定性、使用寿命长产品应用材料表征、光谱分析共聚焦成像、光学相干断层成像生物应用技术研究、流体细胞仪高温环境苛刻的化学环境核辐射环境高功率激光传输医疗应用光纤束焊接光学性能产品编码:MOF_SC_SCP5/150/270纤芯直径:5.0±0.3 μm微结构周期:3.3±0.1 μm零色散点:1.06 μm 可定制包层直径:150±3 μm涂覆层直径:270±3 μm材质:纯石英涂层材料:聚酰亚胺/丙烯酸树脂涂层材料:聚酰亚胺/丙烯酸树脂筛选强度:100 kpsi微结构空气孔直径1.6 ± 0.1µ m几何参数交货长度1 - 500 m包层直径150 ± 1 µ m涂敷层直径270 ± 5 µ m芯包层同心度≤3 µ m包层不圆度≤0.5筛选强度100 kpsi光源系统参数:超连续谱光源重复频率:15~30 kHz光谱展宽:450~2400 nm总输出功率:>200 mW脉冲宽度:<2 nm光束质量 TEM00:M21.1产品结构:超连续光谱发生用微结构光纤及其色散曲线二,超连续白光光源用六边形微结构光纤二,超连续白光光源用六边形微结构光纤多芯光纤作为一种先进的特种光纤,可以拥有多达 37 个纤芯。不同于利用包层掺氟的技术制备的传统实芯多芯光纤,此种多芯微结构光纤在包层中引入超高占空比的微结构,此种技术可提高光纤纤芯和包层的折射率差至少两个量级。此外此种特种光纤具有全硅材料的特性,光纤内无需引入掺杂离子,大大提高光纤使用寿命。此种特种光纤用于大容量光通讯系统中,最高可提高单根光纤信息容纳能力 37 倍,并使各通道之间拥有极小的串扰。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 多芯微结构光纤 7/19/37/51芯 / 微结构保偏光纤 / 大模场微结构光纤,多芯微结构光纤 7/19/37/51芯 / 微结构保偏光纤 / 大模场微结构光纤通用参数 技术参数光学性能:光纤材料:高纯SiO2通道间串扰: -80 dB/100 km衰减系数@1550nm 1 dB/km零色散波长:1050 nm色散值:@1550nm20 ps/nm.km单模截至波长:1060 nm模场直径 @1550nm 1.7 ± 0.3 μm数值孔径:0.48 ± 0.05几何参数:交货长度:1 - 5000 m纤芯数量7、19、37、51芯纤芯直径:2.1 ± 0.3 μm纤芯间距 12.5 μm 裸纤直径:150 ± 3 μm 涂敷层直径:250 ± 3 μm(丙烯酸酯)180 ± 3 μm(聚酰亚胺)芯包层同心度:≤ 3 µ m包层不圆度:≤ 0.5涂敷性能:涂层材料:聚酰亚胺/聚丙烯酸树脂/硅胶等机械性能:筛选强度: 100 kpsi两种七芯微结构光纤截面微结构保偏光纤产品简介:保偏光纤被广泛应用于航天航空、工业制造、无人驾驶、通信等多个领域。基于模场几何形态非中心对称性提高纤芯的双折射,实现保偏,这种实现方式的光纤结构复杂,需要较高的制备技术。在以光学相干检测为基础的干涉型光纤传感器中,使用保偏光纤能够保证线偏振方向不变,提高相干信噪比,以实现对物理量的高精度测量。保偏光纤作为传感单元,光纤陀螺及光纤水听器等可被用于军事,而保偏光纤又是其核心部件,因而保偏光纤曾被西方发达国家列入对我国禁运的清单。大模场微结构光纤产品简介:大模场面积的光纤已经广泛应用于激光传能、光纤传感、生物成像等领域。该光纤不仅仅可以在医疗上应用与激光美容,激光碎石,更能适应在高温、强腐蚀、高辐照的恶劣环境下用于激光传能,传感。通过包层引入空气孔,提高了纤芯的数值孔径,急大的避免了光纤的弯曲损耗。此外由于采用纯石英材料,避免通过掺杂改变玻璃折射率。这一方式使光纤具备了较高激光损伤阈值,良好的透过率,并避免了光暗化效应。同等模场面积下,性能远超传统的阶跃型光纤。聚酰亚胺涂覆大模场微结构光纤已通过生物相容性认证,为世界首创。三,微结构多芯传感光纤三,微结构多芯传感光纤相较于普通阶跃型光纤,特殊设计的微结构光纤可具有超低损耗、更好的光学模式、耐受氢腐蚀以及采用单一材料(纯石英,无掺杂)等优异特性,可急大提高分布式光纤传感系统的感知灵敏度、系统稳定性、测量空间精度以及光纤使用寿命。光纤结构和参数可定制化生产。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 微结构多芯传感光纤,微结构多芯传感光纤产品特点● 耐高温● 耐久性、高抗弯曲强度和密封性● 实现了嵌入光纤、光纤束及尾纤进入高真空环境焊接的可能性产品应用● 高温环境● 苛刻的化学环境● 核辐射环境● 高功率激光传输● 医疗应用● 光纤束焊接技术参数光学性能参数属性纤芯材料高纯二氧化硅模场直径@1310 nm 2.8 ± 0.5 µ m@1550 nm 3 ± 0.5 µ m衰减系数@1310 nm 1 - 2 dB/km@1550 nm 1 - 2 dB/km几何参数交货长度1 - 30 km包层直径150 ± 1 µ m涂敷层直径180 ± 5 µ m芯包层同心度≤3 µ m包层不圆度≤0.5涂层材料聚酰亚胺长期使用温度-55 - 300 ℃短期耐受温度400 ℃筛选强度100 kpsi产品结构制作平台
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  • 1.用途:传感器控制电缆特点:柔软、耐高温、耐腐蚀、低损耗线芯:14/0.08镀银铜丝(或其他规格)绝缘材质:PTFE聚四氟乙烯薄膜(或FEP挤包)绝缘厚度:0.08~0.25mm绝缘颜色:11种颜色单芯最小绝缘外径:0.40mm 屏蔽材质:镀银/镀锡/裸铜丝编织护套材质:FEP氟46挤包(或PFA挤包)护套厚度:0.15~0.45mm长期工作温度:-65~200℃ 2. 1.用途:传感器控制电缆、适用于信号传输低损耗的电器设备,楼宇布线,智能系统   特点:柔软、耐高温、耐腐蚀、低损耗线芯:多股/单股/镀银、镀锡、裸铜丝(或其他规格)绝缘材质:PTFE聚四氟乙烯薄膜或FEP、PFA、PVC、硅胶材料等绝缘颜色:12种颜色 也可由客户指定单芯最小绝缘外径:0.40mm等屏蔽材质:铂箔/镀银/镀锡/裸铜丝编织护套材质:PTFE聚四氟乙烯薄膜或FEP、PFA、PVC、硅胶材料等总的外径:可由客户指定长期工作温度:-65/55/45~100/180/200℃芯数:单芯,双芯对绞,3芯以上束绞、复合绞均可为客户可做不同规格的电缆
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  • 多模光纤跳线,FC/PC或SMA接头至裸纤
    多模光纤跳线,FC/PC或SMA接头至裸纤特性一端为裸纤的多模光纤跳线另一端为FC/PC(2.0 mm窄键)或SM905接头多模光纤纤芯?400 μm,跳线长度为3 m?3 mm橘色松套管光纤镀有?730 ± 30 μm Tefzel® 膜可以定制跳线这些多模光纤跳线由FT400EMT阶跃折射率多模光纤构成,一端为FC/PC或SMA905接头,另一端为经过平切的裸纤。库存标准跳线的长度为3 m。FC/PC或SMA905终端具有长为15 cm的?3 mm松套管。跳线的裸纤端镀有?730 ± 30 μm的蓝色Tefzel膜,且平切角为0°。每根跳线包含一个防尘帽,以防灰尘落入FC/PC或SMA905接头或其他损害。其他用于FC/PC终端的CAPF塑料光纤保护帽和CAPFM金属螺纹光纤保护帽,以及用于SMA终端的CAPM塑料光纤保护帽和CAPMM金属螺纹保护帽都单独出售。跳线的平切端包含一个塑料保护套。请注意,这类跳线还不能熔接。不过,使用Thorlabs的Vytran® 切割机和熔接机可将跳线中的光纤熔接到实验装置中。这些跳线不适合需要光纤传输高光功率的应用,因为过高的功率会使接头中使用的环氧树脂受热过度而造成损害。详细信息请看损伤阈值标签。Thorlabs还提供除无接头光纤之外的其他跳线选项,它们可以兼容高功率。下表中包含了相关链接。如果需要长度较短的光纤,Thorlabs推荐使用适合切割大芯径光纤的S90R红宝石光纤刻划刀,以及T21S31光纤剥除工具。我们也提供光纤终端清洁和修理套件。有关光纤抛光和切割的详细步骤和其他信息,请看我们的光纤终端指南。 跳线的裸纤端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1550 nm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。键槽对准FC/PC和FC/APC跳线键槽对准FC/PC和FC/APC跳线带有2.0 mm窄键或2.2 mm宽键,可以插入匹配元件对应的槽中。键槽对准对于正确对齐所连光纤跳线的纤芯至关重要,能够zui大程度地减少连接的插入损耗。例如,Thorlabs精心设计和制造用于FC/PC和FC/APC终端跳线的匹配套管,以确保正确使用时能够实现良好的对准。为了达到zui佳对准,需将跳线上的对准键插入对应匹配套管上的槽中。Thorlabs提供带有2.2 mm宽键槽或2.0 mm窄键槽的匹配套管。宽键槽匹配套管2.2 mm宽键槽匹配套管兼容宽键和窄键接头。但是,将窄键接头插入宽键槽时,接头可在匹配套管内轻微旋转(如左下方的动画所示)。这种配置对于FC/PC接头的跳线是可以接受的,但对于FC/APC应用,我们还是建议使用窄键槽匹配套管,以实现zui优对准。窄键槽匹配套管2.0 mm窄键槽匹配套管能够实现带角度窄键FC/APC接头的良好对准,如右下方的动画所示。因此,它们不兼容具有2.2 mm宽键的接头。请注意,Thorlabs制造的所有FC/PC和FC/APC跳线都使用窄键接头。宽键匹配套管和接头之间的匹配窄键匹配套管和接头之间的匹配 宽键槽匹配套管和窄键接头窄键接头插入宽键槽匹配套管之后,接头还有旋转空间。对于窄键FC/PC接头而言,这一点可以接受,但对于窄键FC/APC接头而言,这会产生很大的耦合损耗。 损伤阀值激光诱导的光纤损伤以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的zui大功率始终受到这些损伤机制的zui小值的限制。虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的jue对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算zui大程度降低损伤风险的安全功率水平。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的zui大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定zui大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。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。损伤的光纤端面未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。计算单模光纤和多模光纤的有效面积单模光纤的有效面积是通过模场直径(MFD)定义的,它是光通过光纤的横截面积,包括纤芯以及部分包层。耦合到单模光纤时,入射光束的直径必须匹配光纤的MFD,才能达到良好的耦合效率。例如,SM400单模光纤在400 nm下工作的模场直径(MFD)大约是?3 μm,而SMF-28 Ultra单模光纤在1550 nm下工作的MFD为?10.5 μm。则两种光纤的有效面积可以根据下面来计算:SM400 Fiber:Area= Pi x (MFD/2)2 = Pi x (1.5μm)2 = 7.07 μm2= 7.07 x 10-8cm2 SMF-28 Ultra Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (5.25 μm)2= 86.6 μm2= 8.66 x 10-7cm2为了估算光纤端面适用的功率水平,将功率密度乘以有效面积。请注意,该计算假设的是光束具有均匀的强度分布,但其实,单模光纤中的大多数激光束都是高斯形状,使得光束中心的密度比边缘处更高,因此,这些计算值将略高于损伤阈值或实际安全水平对应的功率。假设使用连续光源,通过估算的功率密度,就可以确定对应的功率水平:SM400 Fiber: 7.07 x 10-8cm2x 1MW/cm2= 7.1 x10-8MW =71 mW (理论损伤阈值) 7.07 x 10-8cm2x 250 kW/cm2= 1.8 x10-5kW = 18 mW (实际安全水平)SMF-28 Ultra Fiber: 8.66 x 10-7cm2x 1MW/cm2= 8.7 x10-7MW =870mW (理论损伤阈值) 8.66 x 10-7cm2x 250 kW/cm2= 2.1 x10-4kW =210 mW (实际安全水平)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)。 光纤内的损伤阈值除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。弯曲损耗光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而zui大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。光暗化光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗S90RM119L03FC/PCb toFlat Cleave不锈钢插芯陶瓷插芯产品型号公英制通用M118L03
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    一、产品简述:0903不溶性微粒制样装置,主要用于2020版中国药典0903不溶性微粒检查法第二法显微计数法中的微粒过滤,以供显微镜检测。该产品是我司成熟创新型便携式、高负压、大流量、高精度过滤装置,是生物制药、化学分析、卫生检验和农药、石油、环保检测等行业必不可少的样品过滤装置。二、产品优势:0903不溶性微粒制样装置 主要由专用隔膜真空泵和“PULL品牌”砂芯过滤器两部分组成。其中隔膜真空泵具有真空度大,流速稳定,压力可调;体积小,结构紧凑,重量轻,移动方便;可无油运行,干净无污染;可连续24小时持久稳定工作的特点。砂芯过滤器采用优质石英玻璃制造,透明度高,观察效果好,应力强度大,由圆筒形带刻度滤杯,砂芯滤器,特制卡夹及1000ml外磨口三角瓶四部分组成。整个装置连接严密,能承受热压消毒,法兰口均为精工平磨,具有良好的密合性能。三、售后服务:本产品自购买之日起,非人为责任事故我厂免保修一年,长年维修。具体详情请电询普洛帝中国服务中心! 普洛帝、Puluody、普勒、Pull、PLDMC为Puluody公司注册的商标! 有关技术阐述、参数、服务为普洛帝拥有,普洛帝保留对经销商、用户的知情权!服务领域的优势能力:颗粒度取样瓶、电子级净化瓶、油液取样器、颗粒度校准标油、油基颗粒标准物质、验证标油、高清洁专用清洗剂、NAS0级石油醚、环保型清洗剂、安全型复合清洗溶剂、标准粒子2000、标准乳胶球粒子 、3k/4k系列、微粒计数仪尺寸标准品、超声波振荡器、大功率超声波振荡器、不锈钢超声波清洗机、超声波消泡机、隔膜真空泵、正负压真空泵、无油隔膜真空泵、溶剂过滤装置、砂芯过滤装置、纳米级过滤负压装置、显微计数过滤器、0903不溶性微粒制样装置、13mm不溶性微粒过滤装置、微孔滤膜过滤装置、微孔滤膜实验仪、水质悬浮物的测定仪、电子级清洁管控系统、电子级用水颗粒管控仪、电子级一体式过滤器、光刻胶一体式过滤器、石油多功能计算器、密度计算器、石油密度计、比重计、全自动液体密度仪、在线全自动液体密度仪等实验室设施及耗材。

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