熊猫标准

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  • 一, 铒/镱共掺双包层光纤这款铒镱共掺光纤适用于1.5μm波段应用,具有高掺杂浓度和高能量转换能量转换。由于其高吸收率,该产品是设计光纤放大器高功率光学放大器(5w)的理想选择,广泛应用在不同的应用市场,如电信的CATV及低功率激光雷达等应用领域。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 铒/镱共掺双包层光纤,铒/镱共掺双包层光纤通用参数产品特点高掺杂浓度-提供高效的能量转换,zui小化泵浦功率需求高吸收率–zui小化纤维长度并减少非线性效应优化的铒/镱共掺合成芯–减少1µ m处的寄生发射产品应用大功率电信放大器低功率光纤激光器和光纤放大器传感器:激光雷达和光谱学参数光学数据纤芯吸收 @ 915nm (dB/m):2.4 ± 0.4纤芯吸收 @ 1535nm ( 标称值 ) (dB/m):85 ± 25核心数值孔径:0.20 ± 0.02背景损耗 @ 1200 nm (dB/km): 150.0几何与力学特性芯径 (µ m):10 ± 1包层直径 (µ m):128 ± 3纤芯/包层同心度误差 (µ m): 1.0涂层直径 (µ m):260 ± 15使用环境工作湿度(%)5-85工作温度(C&ring )0-70储存湿度(%)5-85储存温度(C&ring )-40-85熊猫型保偏掺镱光纤筱晓保偏掺镱光纤系列采用熊猫型应力元设计,以提高双折射率,具有较高的保偏性能,产品分普通涂层的单模光纤和双包层大模场光纤两大类可供选择,具有转换效率高,增益大的特点,可实现高功率高光束质量偏振光输出。适用于超快光纤激光器,以及要求偏振光输出的光纤激光器和放大器。熊猫型保偏掺镱光纤,熊猫型保偏掺镱光纤截止波长880±80nm技术参数产品特点高精度几何尺寸控制截面几何对称性良好光学性能优异应用领域材料加工、科学研究和医疗高精度测量光学检测超快光纤激光器和放大器 规格参数PN#Yb85-6/125-PMYb85-20/400-PMYb85-30/250-PM(纤芯吸收)Core Absorption at 915nm(nominal)85dB/m//模场直径Mode Field Diameter at 1060 nm (1)6.0 ± 0.520.0 ± 1.530.0 ± 0.5包层吸收Cladding Absorption at 920 nm/0.52.3核心数值孔径Core Numerical Aperture (nominal)0.110.0650.060截止波长Cut-off wavelength (2)880 ± 80nm880 ± 80nm880 ± 80nm包层数值孔径Cladding Numerical Aperture, ≥Core background loss at 1200 nm, ≤≤15db/km≤15db/km≤30db/km双折射Birefringence, ≥(1E-04)2.541.5芯包同心度Core Concentricity Error, ≤1.0um5um4um包层直径Cladding Diameter (flat-to-flat)125 ± 2um400 ± 10um250 ± 5.0um包层几何形状Cladding GeometryRound, PANDARound, PANDARound, PANDA涂层直径Coating Diameter245 ± 15um 550 ± 15um400 ± 15um涂层材料Coating MaterialDual coated low index acrylate双涂层低指数丙烯酸酯Dual coated low index acrylateDual coated low index acrylate验证试验Proof Test, ≥100kpsi100kpsi100kpsi二,LIEKKI Yb1200-10/125‒ 大模场双包层掺镱光纤LIEKKI Yb1200-10/125 光纤是高度掺杂的大模面积光纤,适用于中等功率光纤激光器和放大器应用。高包层吸收、低光暗化损耗和高光束质量的结合使它们成为紧凑型光纤功率放大器的理想选择。 LIEKKI Yb1200-10/125 光纤可用作双包层 (Yb1200-10/125DC) 和双包层保偏 (Yb1200-10/125DC-PM) 光纤。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 LIEKKI Yb1200-10/125‒ 大模场双包层掺镱光纤,LIEKKI Yb1200-10/125‒ 大模场双包层掺镱光纤通用参数 特征行业领xian的纤维沉积工艺——直接纳米颗粒沉积realNA — 精确的光纤纤芯 NA,可实现出色的光纤性能可预测性和zui小的熔接损耗适用于低非线性和高光束质量应用的大型、低 NA 纤芯结合高泵浦吸收和低光暗化损失丙烯酸酯涂层使光纤能够在极端环境条件下应用:经证明可在高达 120&ring C 和极端湿度下工作。匹配无源光纤,经过优化设计,可将熔接损耗降至zui低应用中等功率放大器和激光器脉冲和连续波应用用于倍频的红外源 工业、医疗和科学应用参数FiberLIEKKI Yb1200-10/125DCLIEKKI Yb1200-10/125DC-PMOpticalUnits976 nm时的峰值包层吸收(标称)dB/m(7.4)(7.4)920 nm时的包层吸收dB/m1.7 ± 0.31.7 ± 0.3模场直径(1)(标称)um(11.1)(11.1)核心数值孔径(realNA)0.080 ± 0.0050.080 ± 0.005包层数值孔径,≥0.480.48Core background loss at 1200 nm, ≤1200 nm时的堆芯背景损耗,≤dB/km2525Birefringence, ≥双折射,≥1E-04-1.4几何和机械属性纤芯直径um10.0 ± 1.010.0 ± 1.0纤芯同心度误差,≤um1.01.0Cladding Diameter (flat-to-flat)包层直径(平到平)um125 ± 2125 ± 2包层几何形状OctagonalRound, PANDA涂层直径245 ± 15245 ± 15涂层材料Dual coated low index acrylate双涂层低指数丙烯酸酯Dual coated low index acrylate验证试验,≥kpsi100100单模掺镱纤芯泵浦光纤 1030-1100nm (用于低功率光纤激光器)DF1100单模掺镱纤芯泵浦光纤用于低功率光纤激光器。它在977 nm处提供900 dB的高峰值吸收,并且提供了900到1064 nm的宽泵浦范围。 SM掺镱光纤(DF1100)是一种高掺杂的掺镱单模光纤 为低功率光纤激光器和放大自发辐射(ASE)光源设计的电平。 DF1100设计用于915nm或980nm左右的堆芯泵送。高吸收率允许短时间 用于飞秒锁模环形激光器或前置放大器的增益长度。 可以通过改变光纤的长度来调节光纤的发射光谱,发射 DF1100可实现1030nm至1100nm。核心泵送设计 1060、1085 和 1550nm 发射 ,与熔接锥形接头兼容的接头 ,低泵阈值设计光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 单模掺镱纤芯泵浦光纤 1030-1100nm (用于低功率光纤激光器),单模掺镱纤芯泵浦光纤 1030-1100nm (用于低功率光纤激光器)通用参数产品特点核心泵送设计1060、1085 和 1550nm 发射与熔接锥形接头兼容的接头低泵阈值设计典型应用:光纤激光器放大自发发射 (ASE) 光源掺铒光纤放大器 (EDFA)有线电视 (CATV)教育工具包参数工作波长(nm)1030 - 1100截止波长(nm)800- 900数值孔径0.14-0.17模场直径(m)5.1-6.3 @1085nm衰减(dB/km)50 @1200nm验证实验(%)1 (100 kpsi)包层直径(um)125 ±1 µ m纤芯包层同心度(um)0.5涂层直径(um)245 ± 7涂层类型Dual Layer Acrylate工作温度(C)-55至+85泵浦吸收峰值(dB/m)1500(标称)@977nm掺杂剂镱 Ytterbium (Yb)
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  • 保偏光纤跳线特性窄键(2.0 mm)与慢轴对准典型回波损耗60 dB陶瓷插芯(APC),带8°角Ø 900 µ m或Ø 3 mm外部护套可以定制跳线这些保偏光纤跳线的两端都是高质量的窄键陶瓷FC/AFC接头。库存标准跳线具有高质量的抛光,可以保证60 dB的典型回波损耗。每根跳线都在规格标签中列出的测试波长下单独进行测试,确保光纤和光纤连接时的消光比和插入损耗。我们提供跳线的测试结果,详情请联系我们的技术支持。 每根跳线都带有两个保护帽,防止灰尘或其它污染物落入插芯端面。我们也单独出售用于FC/APC终端的其他CAPF塑料光纤保护帽和CAPFM金属螺纹光纤保护帽。如果库存跳线中没有合适的产品,可以点击这里定制跳线。诸如本页出售的保偏跳线提供不同长度和护套的版本。更多信息,请联系技术支持。 保偏光纤跳线,375 nm,FC/APC,熊猫型项目长度 消光比插入损耗护套P3-375PM-FC-11 m15 dB (Min)17 dB (Typ.)1.50 dB (Max)1.20 dB (Typ.)Ø 3 mm Blue PVCFurcation TubingP3-375PM-FC-22 m P3-375PM-FC-55 mP3-375PM-FC-1010m光纤类型对准波长 工作波长截止波长模场直径PM-S350-HP(PANDA)375 nm350 - 460 nm≤340 nm2.3 µ m @ 350 nm在对准波长下测得。我们提供单根光纤最低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。类型描述P3-375PM-FC-1保偏光纤跳线,熊猫型,375 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,1 mP3-375PM-FC-2保偏光纤跳线,熊猫型,375 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,2 mP3-375PM-FC-5保偏光纤跳线,熊猫型,375 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,5 mP3-375PM-FC-10保偏光纤跳线,熊猫型,375 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,10 m 保偏光纤跳线,405 nm,FC/APC,熊猫型项目长度消光比插入损耗 护套P3-405BPM-FC-11 m15 dB (Min)17 dB (Typ.)1.50 dB (Max)1.20 dB (Typ.) Ø 3 mm Blue PVCFurcation TubingP3-405BPM-FC -22 mP3-405BPM-FC -55 m P3-405BPM-FC -1010m光纤类型对准波长工作波长截止波长 模场直径PM-S405-XP(PANDA)405 nm400 - 680 nm380 ± 20 nm3.3 ± 0.5 µ m @405 nm4.6 ± 0.5 µ m @ 630 nm在对准波长下测得。我们提供单根光纤最低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。类型描述P3-405BPM-FC-1保偏光纤跳线,熊猫型,405 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,1 mP3-405BPM-FC-2保偏光纤跳线,熊猫型,405 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,2 mP3-405BPM-FC-5保偏光纤跳线,熊猫型,405 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,5 mP3-405BPM-FC-10 保偏光纤跳线,熊猫型,405 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,10 m 保偏光纤跳线,488 nm,FC/APC,熊猫型项目长度消光比插入损耗护套P3-488PM-FC-11 m18 dB (Min)20 dB (Typ.)1.50 dB (Max) 1.20 dB (Typ.)Ø 3 mm Blue PVCFurcation TubingP3-488PM-FC-22 mP3-488PM -FC -55 mP3-488PM -FC -1010m光纤类型对准波长工作波长截止波长模场直径PM460-HP(PANDA)488 nm460 - 700 nm 410 ± 40 nm3.3 ± 0.5 µ m @ 515 nm在对准波长下测得。我们提供单根光纤最低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。类型描述P3-488PM-FC-1保偏光纤跳线,熊猫型,488 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,1 mP3-488PM-FC-2保偏光纤跳线,熊猫型,488 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,2 mP3-488PM-FC-5保偏光纤跳线,熊猫型,488 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,5 mP3-488PM-FC-10保偏光纤跳线,熊猫型,488 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,10 m 保偏光纤跳线,630 nm,FC/APC,熊猫型项目长度消光比插入损耗护套P3-630PM-FC-11 m20 dB (Min)22 dB (Typ.)1.20 dB (Max)1.00 dB (Typ.)Ø 3 mm Blue PVCFurcation TubingP3-630PM-FC-2 2 mP3-630PM -FC -55 mP3-630PM -FC -1010m光纤类型对准波长工作波长截止波长模场直径PM630-HP(PANDA) 630 nm620 - 850 nm570 ± 50 nm4.5 ± 0.5 µ m @ 630 nm在对准波长下测得。我们提供单根光纤最低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。类型描述P3-630PM-FC-1保偏光纤跳线,熊猫型,630 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,1 mP3-630PM-FC-2保偏光纤跳线,熊猫型,630 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,2 mP3-630PM-FC-5保偏光纤跳线,熊猫型,630 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,5 mP3-630PM-FC-10保偏光纤跳线,熊猫型,630 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,10 m 保偏光纤跳线,780 nm,FC/APC,熊猫型项目长度消光比插入损耗护套P3-780PMY-11 m20 dB (Min)22 dB (Typ.)1.00 dB (Max)0.70 dB (Typ.)Ø 900 µ m BlueFurcation TubingP3-780PMY-22 mP3-780PM-FC-11 mØ 3 mm Blue PVCFurcation TubingP3-780PM-FC-2 2 mP3-780PM-FC-55 mP3-780PM-FC-1010 m光纤类型对准波长工作波长截止波长模场直径PM780-HP(PANDA) 780 nm770 - 1100 nm710 ± 60 nm5.3 ± 1.0 µ m @ 850 nm在对准波长下测得。我们提供单根光纤最低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。类型描述P3-780PMY-1保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,Ø 900 µ m护套,FC/APC,1 mP3-780PMY-2保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,Ø 900 µ m护套,FC/APC,2 mP3-780PM-FC-1保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,1 mP3-780PM-FC-2 保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,2 mP3-780PM-FC-5保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,5 mP3-780PM-FC-10保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,10 m 保偏光纤跳线,980 nm,FC/APC,熊猫型项目长度消光比插入损耗护套P3-980PM-FC-11 m22 dB (Min)24 dB (Typ.)0.70 dB (Max) 0.50 dB (Typ.)Ø 3 mm Blue PVCFurcation TubingP3-980PM-FC-22 mP3-980PM -FC -55 mP3-980PM -FC -1010m光纤类型对准波长工作波长 截止波长模场直径PM980-XP(PANDA)980 nm970 - 1550 nm920 ± 50 nm6.6 ± 0.5 µ m @ 980 nm我们也提供带FC/APC接头的高消光比保偏光纤跳线,用于980 nm。对准波长下测得。我们提供单根光纤最低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。类型描述 P3-980PM-FC-1保偏光纤跳线,熊猫型,980 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,1 mP3-980PM-FC-2保偏光纤跳线,熊猫型,980 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,2 mP3-980PM-FC-5保偏光纤跳线,熊猫型,980 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,5 mP3-980PM-FC-10保偏光纤跳线,熊猫型,980 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,10 m 保偏光纤跳线,1064 nm,FC/APC,熊猫型 项目长度消光比插入损耗护套P3-1064PM-FC-1 1 m22 dB (Min)24 dB (Typ.)0.70 dB (Max)0.50 dB (Typ.)Ø 3 mm Blue PVCFurcation TubingP3-1064PM-FC-22 mP3-1064PM -FC -55 mP3-1064PM -FC -1010m 光纤类型对准波长工作波长截止波长模场直径PM980-XP(PANDA)1064 nm970 - 1550 nm920 ± 50 nm6.6 ± 0.5 µ m @ 980 nm我们也提供带FC/APC接头的高消光比保偏光纤跳线,用于1064 nm。对准波长下测得。我们提供单根光纤最低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。类型描述P3-1064PM-FC-1保偏光纤跳线,熊猫型,1064 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,1 mP3-2000PM-FC-2保偏光纤跳线,熊猫型,2000 nm,Ø 3 mm护套,FC/APC,2 m
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  • 特性窄键(2.0 mm)与慢轴对准典型回波损耗50 dB(FC/PC接头)和60 dB(FC/APC接头)APC接头上带8°角的陶瓷插芯Ø 3 mm外层保护套 这些光纤跳线的两端均具有高品质的窄键陶瓷插芯接头:一端FC/APC(绿色包层),一端FC/PC(蓝色包层)。这些跳线简化了光纤应用中的端口连接,适用于电信、陀螺仪和光学传感器系统。它们具有高品质的抛光,在FC/PC接头处产生的典型回波损耗为50 dB,在FC/APC接头处产生的典型回波损耗为60 dB。偏振消光比(PER)是一种衡量保偏(PM)光纤或器件防止光纤不同偏振轴之间交叉耦合程度的量度。每根跳线都在厂内组装,并经过多种测试,以验证其在光纤连接处具有高消光比和低插入损耗。如需每根跳线都的测试结果请联系技术支持。每根跳线都带有两个罩在终端的保护帽,防止灰尘或其它污染物落入插芯端面。我们也单独出售保护FC/PC和FC/APC终端的CAPF塑料光纤帽和CAPFM金属螺纹光纤帽。我们也提供匹配套管,连接匹配接头的光纤。这些匹配套管能够尽量地减少背向反射,实现纤芯之间的良好对准。如需定制跳线,请点击这里。诸如本页出售的等保偏光纤可以具有不同的长度和护套。更多信息,请联系技术支持。 保偏光纤跳线,405 nm,FC/APC到FC/PC:熊猫型项目长度消光比插入损耗护套P5-405BPM-FC-11 m15 dB (Min)17 dB (Typ.)1.50 dB (Max)1.20 dB (Typ.)Ø 3 mm Blue PVCFurcation TubingP5-405BPM-FC-22 mP5-405BPM-FC-55 mP5-405BPM-FC-1010m光纤类型对准波长工作波长截止波长模场直径PM-S405-XP(PANDA)405 nm400 - 680 nm380 ± 20 nm3.3 ± 0.5 µ m @ 405 nm在405 nm的对准波长下测得每根跳线的最小消光比和最大插入损耗测量值可联系技术支持。模场直径(MFD)是标准值。近场1/e2功率处的直径。类型描述P5-405BPM-FC-1保偏光纤跳线,PANDA,405 nm,FC/PC至FC/APC,1 mP5-405BPM-FC-2保偏光纤跳线,PANDA,405 nm,FC/PC至FC/APC,2 mP5-405BPM-FC-5保偏光纤跳线,PANDA,405 nm,FC/PC至FC/APC,5 mP5-405BPM-FC-10 保偏光纤跳线,PANDA,405 nm,FC/PC至FC/APC,10 m 保偏光纤跳线,488 nm,FC/APC到FC/PC:熊猫型项目长度消光比 插入损耗护套P5-488PM-FC-11 m18 dB (Min)20 dB (Typ.)1.50 dB (Max)1.20 dB (Typ.)Ø 3 mm Blue PVCFurcation TubingP5-488PM-FC-22 m光纤类型 对准波长工作波长截止波长模场直径PM460-HP(PANDA)488 nm460 - 700 nm 410 ± 40 nm3.3 ± 0.5 µ m @ 515 nm 在488 nm的对准波长下测得每根跳线的最小消光比和最大插入损耗测量值可联系技术支持。模场直径(MFD)是标准值。近场1/e2功率处的直径。类型描述P5-488PM-FC-1保偏光纤跳线,FC/PC至FC/APC,488 nm,熊猫型,1米P5-488PM-FC-2保偏光纤跳线,FC/PC至FC/APC,488 nm,熊猫型,2米 保偏光纤跳线,630 nm,FC/APC到FC/PC:熊猫型项目长度消光比 插入损耗护套P5-630PM-FC-11 m20 dB (Min)22 dB (Typ.)1.2 dB (Max) 1.0 dB (Typ.)Ø 3 mm Blue PVCFurcation TubingP5-630PM-FC-22 mP5-630PM-FC-55 mP5-630PM-FC-1010m光纤类型对准波长工作波长 截止波长模场直径PM630-HP(PANDA)630 nm620 - 850 nm570 ± 50 nm4.5 ± 0.5 µ m @ 630 nm在630 nm的对准波长下测得每根跳线的最小消光比和最大插入损耗测量值可联系技术支持。模场直径(MFD)是标准值。近场1/e2功率处的直径。类型描述 P5-630PM-FC-1光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,630纳米,熊猫型,1米P5-630PM-FC-2光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,630纳米,熊猫型,2米P5-630PM-FC-5光纤跳线,PM,FC/PC转FC/APC,630纳米,熊猫型,5米P5-630PM-FC-10光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,630纳米,熊猫型,10米 保偏光纤跳线,780 nm,FC/APC到FC/PC:熊猫型项目长度消光比插入损耗模场直径P5-780PM-FC-1 1 m20 dB (Min)22 dB (Typ.)1.00 dB (Max)0.70 dB (Typ.)5.3 ± 1.0 µ m @ 850 nmP5-780PM-FC-2 2 m5.3 ± 1.0 µ m @ 850 nmP5-780PM-FC-55 m5.3 ± 1.0 µ m @ 850 nm光纤类型对准波长工作波长截止波长护套PM780-HP(PANDA) 780 nm770 - 1100 nm710 ± 60 nmØ 3 mm Blue PVCFurcation Tubing在780 nm的对准波长下测得每根跳线的最小消光比和最大插入损耗测量值可联系技术支持。模场直径(MFD)是标准值。近场1/e2功率处的直径。类型描述P5-780PM-FC-1光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,780纳米,熊猫型,1米P5-780PM-FC-2光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,780纳米,熊猫型,2米P5-780PM-FC-5光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,780纳米,熊猫型,5米 保偏光纤跳线,980 nm,FC/APC到FC/PC:熊猫型项目长度消光比插入损耗护套P5-980PM-FC-22 m22 dB (Min)24 dB (Typ.)0.70 dB (Max)0.50 dB (Typ.)Ø 3 mm Blue PVCFurcation Tubing 光纤类型对准波长工作波长截止波长模场直径PM980-XP(PANDA)980 nm970 - 1550 nm920 ± 50 nm6.6 ± 0.5 µ m @ 980 nm在980 nm的对准波长下测得我们还提供高消光比保偏光纤跳线,带FC/PC转FC/APC接头,用于980 nm。每根跳线的最小消光比和最大插入损耗测量值可联系技术支持。模场直径(MFD)是标准值。近场1/e2功率处的直径。类型描述P5-980PM-FC-2光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,980纳米,熊猫型,2米 保偏光纤跳线,1064 nm,FC/APC到FC/PC:熊猫型项目长度消光比插入损耗 护套P5-980PM-FC-22 m22 dB (Min)24 dB (Typ.)0.70 dB (Max)0.50 dB (Typ.)Ø 3 mm Blue PVCFurcation Tubing光纤类型对准波长工作波长截止波长 模场直径PM980-XP(PANDA)980 nm970 - 1550 nm920 ± 50 nm6.6 ± 0.5 µ m @ 980 nm在1064 nm的对准波长下测得我们还提供高消光比保偏光纤跳线,带FC/PC转FC/APC接头,用于1064 nm。每根跳线的最小消光比和最大插入损耗测量值可联系技术支持。模斑直径(MFD)是标准值。近场1/e2功率处的直径。类型描述 P5-1064PM-FC-2光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,1064纳米,熊猫型,2米 保偏光纤跳线,1310 nm,FC/APC到FC/PC:熊猫型项目长度消光比插入损耗护套P5-1310PM-FC-22 m23 dB (Min) 25 dB (Typ.)0.50 dB (Max)0.30 dB (Typ.)Ø 3 mm Blue PVCFurcation Tubing光纤类型对准波长工作波长截止波长模场直径PM1300-XP(PANDA)1310 nm 1270 - 1625 nm1210 ± 60 nm9.3 ± 0.5 µ m @ 1300 nm在1310 nm的对准波长下测得我们还提供高消光比保偏光纤跳线,带FC/PC转FC/APC接头,用于1310 nm。每根跳线的最小消光比和最大插入损耗测量值可联系技术支持。模斑直径(MFD)是标准值。近场1/e2功率处的直径。类型描述P5-1310PM-FC-2光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,1310纳米,熊猫型,2米保偏光纤跳线,1550 nm,FC/APC到FC/PC:熊猫型项目长度消光比插入损耗模场直径P5-1550PM-FC-11 m23 dB (Min)25 dB (Typ.)0.50 dB (Max)0.30 dB (Typ.)10.1 ± 0.4 µ m @ 1550 nmP5-1550PM-FC-22 mP5-1550PM-FC-55 m光纤类型对准波长工作波长截止波长护套PM1550-XP(PANDA)1550 nm 1440 - 1625 nm 1380 ± 60 nmØ 3 mm Blue PVCFurcation Tubing在1550 nm的对准波长下测得我们也提供高消光比保偏光纤跳线,带FC/PC转FC/APC接头,用于1550 nm。每根跳线的最小消光比和最大插入损耗测量值可联系技术支持。模场直径(MFD)是标准值。近场1/e2功率处的直径。类型描述P5-1550PM-FC-1光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,1550纳米,熊猫型,1米 P5-1550PM-FC-2光纤跳线,PM,FC/PC至FC/APC,1550纳米,熊猫型,2米P5-1550PM-FC-5光纤跳线,对齐慢轴的PM,FC/PC至FC/APC,1550纳米,熊猫型,5米
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  • 熊猫粪也有大用途??

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  • PM 850nm熊猫型保偏光纤
    筱晓光子的熊猫型和领结型单模保偏(PM)光纤。两者分别根据所用的应力棒来命名。应力棒与光纤纤芯平行,施加的应力在光纤纤芯内产生双折射,从而维持保偏工作。熊猫型应力棒是圆柱形的,而领结型采用梯形棱镜应力棒,如上图所示。通常情况下,这两种光纤类型可以互换使用。熊猫型光纤一直用于通信领域,因为在制作时圆柱形应力棒更易在长距离上保持均匀度。 工作波长850nm截止波长650-800nm技术参数 参数指标工作波长850nm截止波长650-800nm 模场直径@850nm5.5±1um衰减@850nm≤3dB/Km拍长@850nm≤2.5mm包层直径124.5±1um包层不圆度≤1%芯包同心度≤0.5um涂覆层直径245±7um串音@850/100m≤-30dB张力100kpsi熊猫型保偏光纤横截面
  • 熊猫型保偏掺镱光纤 880nm (纤芯吸收 85 dB/m )
    筱晓保偏掺镱光纤系列采用熊猫型应力元设计,以提高双折射率,具有较高的保偏性能,产品分普通涂层的单模光纤和双包层大模场光纤两大类可供选择,具有转换效率高,增益大的特点,可实现高功率高光束质量偏振光输出。适用于超快光纤激光器,以及要求偏振光输出的光纤激光器和放大器。 截止波长880±80nm技术参数产品特点 高精度几何尺寸控制截面几何对称性良好光学性能优异应用领域材料加工、科学研究和医疗高精度测量光学检测超快光纤激光器和放大器 规格参数PN#Yb85-6/125-PMYb85-20/400-PMYb85-30/250-PM(纤芯吸收)Core Absorption at 915nm(nominal)85dB/m//模场直径Mode Field Diameter at 1060 nm (1)6.0 ± 0.5 20.0 ± 1.530.0 ± 0.5包层吸收Cladding Absorption at 920 nm/0.52.3核心数值孔径Core Numerical Aperture (nominal)0.110.0650.060截止波长Cut-off wavelength (2) 880 ± 80nm880 ± 80nm880 ± 80nm包层数值孔径Cladding Numerical Aperture, ≥Core background loss at 1200 nm, ≤≤15db/km ≤15db/km≤30db/km双折射Birefringence, ≥(1E-04)2.5 41.5芯包同心度Core Concentricity Error, ≤1.0um5um4um包层直径Cladding Diameter (flat-to-flat)125 ± 2um400 ± 10um250 ± 5.0um包层几何形状Cladding Geometry Round, PANDARound, PANDARound, PANDA涂层直径Coating Diameter245 ± 15um 550 ± 15um400 ± 15um涂层材料Coating MaterialDual coated low index acrylate双涂层低指数丙烯酸酯Dual coated low index acrylateDual coated low index acrylate验证试验 Proof Test, ≥100kpsi100kpsi100kpsi
  • 4. 熊胆痣灵栓、熊胆痣灵膏的测定,推荐色谱柱 PEG-20M
    熊胆痣灵栓、熊胆痣灵膏的测定,推荐色谱柱 PEG-20M 关键词:熊胆痣灵栓;熊胆痣灵膏;PEG-2000;北京绿百草;2010年药典 2010年中国药典标准:照气相色谱法(附录Ⅵ E)测定,用聚乙二醇20000毛细管柱,柱温130℃.理论板数按龙脑峰计算应不低于10,000.(中国药典一部P1216) 需要详细的药典标准请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cn

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  • 都江堰熊猫谷———大熊猫的乐园
    由我司承建的都江堰熊猫谷景区负氧离子监测及数据发布系统完成安装调试,并通过相关部门验收。靖安县观音岩风景区负氧离子监测及数据发布系统是在景区内安装了一台负氧离子监测仪及1块LED显示屏,负氧离子监测及数据发布系统主要用于监测该景区的环境大气负氧离子浓度、大气温度、大气湿度实时数据。 成都大熊猫繁育研究基地都江堰繁育野放研究中心———熊猫谷,位于都江堰玉堂镇白马村,距离成都市大约50公里。野放中心总体规划用地2004亩,计划投资3亿元,野化研究生态面积1.4平方公里建成后,将容纳30~40只大熊猫,以及50~100头(只)小熊猫等伴生野生动物。
  • 气质联用分析仪揭秘大熊猫“身份证”
    圈养大熊猫(雄:左图 雌:右图)在墙面和护栏上擦蹭臀部留下气味   在人类的眼中,所有的大熊猫不论雌雄,其外形、体态和毛色等都是相同的,大熊猫个体之间如何相互识别?划地盘和吸引异性是动物世界最为热衷的头等大事,即使憨态可掬的大熊猫也对这两件大事具有战略意识,大熊猫们如何吸引配偶和示警天下?它们采用什么方式来区分亲属和非亲属,从而避免和近亲个体交配繁殖?对于科学家来说,揭示大熊猫“相亲”的秘密是很有意思的课题。   在国家自然科学基金、中国野生动物保护协会和中国保护大熊猫国际合作项目等资助下,中国科学院动物研究所、北京师范大学、美国华盛顿大学及卧龙大熊猫自然保护区的两项合作研究日前分别在国内外期刊上发表文章称,大熊猫的肛腺气味可以充当它们的身份证,从而帮助大熊猫划分自己的地盘 在发情交配季节,雄性个体的尿液还充当了区分亲属和非亲属的主要标志物。这两项新成果对解释圈养雌性大熊猫的配偶选择行为,进一步推动野生大熊猫的保护工作具有重要的理论意义。   大熊猫也有“身份证”   有关大熊猫肛腺含有性别和个体“气味指纹”的研究结果近日发表在国际化学生态学会官方刊物《化学生态杂志》(Journal of Chemical Ecology)上,该结果修正了Hagey和 MacDonald于2003年发表在该杂志上的类似研究。这也是我国有关大熊猫化学通讯的研究成果第一次刊发于国际专业权威杂志上。   看过野生大熊猫录像或者去过动物园繁育中心的人会发现,野生和圈养大熊猫经常在地面、墙面或者树干上擦蹭胖胖的臀部,其实那是在遗留一些气味标记,有时也会通过排尿的方式遗留标记。哺乳动物化学信息素的研究和分析是近几年的热门研究领域。文章作者之一、中科院动物所副研究员张健旭在接受《科学时报》采访时介绍说:“肛腺是哺乳动物的一个重要气味腺,大熊猫正是通过肛腺标记,将分泌物留在领域内的物体上传递信息,从这些气味信息中,我们可以辨识大熊猫的一些特征。”擦蹭臀部的小动作实际上是大熊猫在出示自己的“身份证”,即向它的同类传递自己的性别、性成熟、健康状况等信息。   研究人员利用常规的溶剂萃取和气质联用分析,从16只成年大熊猫的特化气味腺体——肛腺的标记物中检测到39种成分。但其间并没有发现性别特有的化合物。但之前,张健旭等研究人员已经确定了啮齿类动物等信息素建立的方法,于是研究人员以这个方法为基础,将39种成分中含量较高的21个化合物的相对含量进行定量比较找到了其中的成分,即:5-甲基乙内酰脲、吲哚和芥酸在雌性中含量较高,角鲨烯和对苯二酚在雄性中含量较高。它们分别被确定为雌性和雄性的推定信息素,证明肛腺标记物存在传递性别信息的物质基础,即性别的气味指纹。   另一方面,研究人员通过个体特有成分,各主要成分组成的个体间变异度(相对标准差)以及同一个体不同肛腺标记物化学组成的聚类分析,证明肛腺的气味含有大熊猫的个体信息,即与DNA指纹相类比的个体气味指纹。   这样,研究人员逐步认识到,大熊猫通过肛腺标记,将分泌物留在领域内的物体上以传递信息,其性别和个体“气味指纹”是传递相应嗅觉信息的物质基础,在大熊猫配偶识别、领域行为等方面有重要作用。   另外,此前有研究人员已经研究并公布了吲哚、角鲨烯和一些直链脂肪酸等成分,这次研究不但证实了这些成分,还从大熊猫肛腺气味中新发现了三种醛类、苯乙酸、5-甲基乙内酰脲、对苯二酚、苯丙酸和芥酸等成分。   “但所有这些成绩还只是迈了一小步,我们正在考虑进一步利用行为实验验证这些推定性信息素的活性,并将研究处于繁殖期的大熊猫的化学信息素的变化情况。”张健旭说。   凭借尿液“认亲择偶”   而另一项合作研究成果发表在《科学通报》第9期上的《雄性大熊猫尿液中包含亲缘关系的信息》。北京师范大学生命科学学院副教授刘定震带领的研究组发现,大熊猫肛腺分泌物和尿液是用于其亲缘识别的主要亲缘气味源。   近亲回避是动物(包括人)的本能行为。动物一般通过一些特殊的机制来完成这种回避,如某一雄性(或雌性)个体在性成熟前离开出生地,扩散到其他的地方,并与那里的同类繁衍后代。如果分布区狭窄,它们会通过一些特殊的辨别机制区分亲属和非亲属,从而避免和近亲个体交配繁殖。因为近亲繁殖会导致个体适合度的下降。   刘定震说,除非在发情交配季节,一般大熊猫相互间不会发生直接的接触。气味标记就是它们保持相互联系、护卫家域和维持社会等级的主要方式。课题组人员采用气相色谱和质谱联用(GC-MS)技术,对采自卧龙中国保护大熊猫研究中心不同年龄、性别的大熊猫尿液和肛腺分泌物化学成分进行了初步分析,并与个体间的亲缘关系进行相关分析。他们发现了一个非常有趣的结果——大熊猫的尿液中包含有关亲缘关系的信息,即亲属之间在尿液的化学物质成分及其比例上是相似的,而且这种亲缘信息仅存在于发情季节的成年雄性个体尿液中,幼年、雌性个体的尿液及非发情季节的雄性个体尿液则缺少该信息。   大熊猫属独居型动物,行为学观察表明,野生和圈养大熊猫都表现强烈的配偶选择行为。对于雄性不参与亲代抚育和后代关怀的一夫多妻制中的雌性,其较雄性参与后代抚育的单配制中的雌性,选择配偶时会更为慎重。每年仅在春季发情一次的雌性大熊猫就更符合这种情况。   “但是,若在这个短暂的时间中失去交配、繁殖的机会,它们则将错过一年的繁殖。根据测算,如果野生大熊猫错失一次繁殖期就意味着在其生命周期中繁殖成功率降低16%~20%。面对如此大的代价,雌性大熊猫应选择最合适的配偶使其繁殖成功率最大。所以,在选择配偶的过程中,寻找一个既非过分近亲也非过分远亲的雄性配偶就显得尤为重要。”刘定震进一步解释说。   这是首次在大型哺乳动物的尿液中发现这种亲缘信息。科学家曾在小型动物,如金仓鼠和野生北美河狸的研究中证实亲缘气味的存在。刘定震说:“虽然有关亲缘气味产生的内在基因机制还不是十分清楚,但一些前瞻性的研究表明,基因和皮肤腺体的化学分泌物是协同变化的。肛门腺或肛腺在食肉类动物中尤为发达,其腺体分泌物经常被用来进行化学通讯。尽管目前人们对这种腺体在食肉类动物中的广泛存在是趋同进化还是趋异进化现象还不是十分清楚,但大家普遍认识到其在食肉类动物的社会生活和相互通讯中所起的重要作用。”
  • 熊猫事件让《食品安全法》沦为一纸空文
    一个幽灵,一个三聚氰胺的幽灵,在中国大地徘徊不去。   就像是一种宿命与诅咒,当新年伊始,三聚氰胺再次扑面而来。上海市食品安全联席会议办公室日前发布消息,上海熊猫乳品有限公司因涉嫌生产、销售三聚氰胺超过国家标准的乳制品,被监管部门依法查处。据1月5日《21世纪经济报道》的消息,此次问题依然出现在奶源上,而且可能是使用了当年的遗留有毒奶源。而且据了解,对于上海熊猫乳品问题的查处,早在2009年4月已经进行,但在之后长达8个月的时间内,一直处于对公众“保密”状态。   相关部门对上海熊猫乳品问题长达8个月的“保密”,与他们在2008年三鹿事件暴发之前的隐忍与沉默,如出一辙。一切都未曾淡漠,一切也犹可追记:在三鹿事件中,早在2008年3月,就有许多消费者反映奶粉问题,幼儿罹患肾结石的病例不时出现,至当年8月初,专家鉴定问题奶粉中有大量三聚氰胺,有关部门却表示“不便透露进展情况”。直到大量结石患儿涌现,舆情为之汹汹,卫生部才于当年9月11日公开结果。其间相关部门长达近半年时间的沉默,既没有发布预警提示,更无信息公开,都曾经让人悲愤莫名。   相似的情节重复着相同的悲情。他们总是这样,不惮以更长时间的 “保密”与无可奉告,来作为对这样一种悲情的铺垫与淤积。三鹿事件一年之后,当我们再次置身于“上海熊猫”的悲愤之中,回望那个被三聚氰胺命名的2008,不免自问我们从中到底得到什么?除了那些被祸及而且至今得不到赔偿的结石宝宝,我们真的有什么真实的触动与改善吗?我们已经看到,因“三鹿”事件引咎辞职的国家质检总局的官员已经复出履新,因三鹿及后续众多品牌的问题奶粉事件受到冲击的中国乳业已经全面复苏。但当上海熊猫事件再度上演,一切仿佛又只是刚刚开始。   我们真的能够走出2008那个奶粉漫天飞扬的迷茫秋天?在支付了无比沉重的生命与社会代价之后,我们真的能够获得进步与“补偿”?从三鹿事件到上海熊猫事件,无不表明政府的社会责任及监管职能,永远是一些食品安全问题中最让人痛心与不安之处。   固然,上海熊猫事件中,8个月前政府已经予以“秘密查处”。但这却不是对公众保密的理由。在政府信息公开的规定中,公众有权第一个知道真相。显然,一种秘而不宣的查处,于消费而言是一种冷血,因为它无疑是将一些可能的受伤害者忽略掉了,同时也忽略了他们要求赔偿的权利 于不法企业而言则是一种姑息养奸,因为它助长了不法企业的侥幸心理。报道中,对于政府部门为何在查处了8个月之后才把情况通报给公众的问题,业内人士仅表示,“目前乳业恢复形势很好”。为了行业的利益,不惜以公众生命安全为代价,这正是一种冷血行政。   作为一个更加重大的事实,是在 “上海熊猫”事件对公众保密的8个月时间内,正值《食品安全法》颁行之际。这部于三鹿事件之后推出的,于2009年6月1日正式施行的法规,不论在信息公开及安全监管方面,都曾被寄予厚望,舆论亦乐观地表示,它“将为系统有序地解决当前食品安全问题提供法律制度保障”。然而一次“上海熊猫”事件,却让《食品安全法》沦为一纸空文。

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