梅毒水平旋转仪旋转标准

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梅毒水平旋转仪旋转标准相关的仪器

  • ChemTron ALPHA 标准型旋转粘度计转速可连续调节,满足实验室常规需求触摸式键盘便捷的六键布局键盘 液晶显示屏直接显示 粘度 读值可信度百分比 转速 转子编号 温度 (℃ ) 单位可有国际或物理单位制任意转换程序设置 可以设定一个固定的扭矩值,粘度计测量在 达到设定扭矩后自动停止 可以设定一个固定的时间值,粘度计测量在 达到设定时间后自动停止 9 个工作程序存储功能粘度读数 绝对粘度(cP、mPa.s) 表观粘度(cP、mPa.s) 运动粘度(cSt, mm2 /s)密度由用户输入USB-B 接口 将测试数据快速传输到计算机技术参数:型号Alpha LAlpha RAlpha H订货号100160110016021001603量程20~2.000.000 cP100 ~13.000.000 cP200~106.000.000 cP标配转子数L1,L2,L3,L4R2,R3,R4,R5,R6,R7R2,R3,R4,R5,R6,R7转速范围0.3~100 rpm转速数量18 种粘度测量精度±1%× 满量程 , 附件将对温度产生影响粘度显示分辨率0.01~1cP粘度重复性±2%× 满量程温度-40 ℃ ~ +300.0 ℃数据显示转速,转子编号,粘度测量结果,量程百分比,样品温度 ( 温度计需另配 ),剪切应力和剪切速率 ( 需选配同轴转子 ),密度 ( 输入 )应用测量样品动力粘度 / 运动粘度单位制cP(mPa-s) 或 cSt自检功能开机自检,量程自检校准用户可自己进行粘度校准和温度校准语言7 种语言可选 ( 含中文 )电压100-240 V - 50/60 Hz.报警超量程报警通讯接口USB工作程序TTT, TTS, 9 种方法编辑温度显示温度传感器选配数据传输可连接 U 盘导出数据标准配置粘度主机、水平可调支架、标准转子、转子保护支架、电源线、校准证书、操作说明书选配附件APM 小量样品适配器、LCP 超低粘度适配器、Heldal 超高粘度适配器、标准粘度油、粘度恒温浴槽
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  • 1.新品梅毒水平旋转振荡仪 实用多功能全自动振荡仪 型号ZRX-18292 一 产品简介 水平旋转振荡仪主要应用多种测试卡及临床其它生化试验混匀。旋转仪运行平稳、性能可靠、操作简单,是医院、教学科研、疾控中心、性病防治中心、卫生防疫站、血液中心的使用仪器。 工作条件 AC220V/50Hz,温度-10 - +50℃,相对湿度80% 三 使用说明 仪器放置平稳工作台面上,将电源插头插入220V电源插座中,打开电源开关(ON开);将定时器旋钮调至所需振荡时间(一般为8分钟,若不需要定时则逆时针方向旋到ON);将速度旋钮调至所需速度,一般RPR转速为100—160之间、USR160—180之间;工作结束关闭电源开关。实验贵重药品建议从0缓慢调至所需速度;调速0位置为特殊转速,一般不用; 四 注意事项 1、仪器不得在潮湿环境或剧烈运动情况下使用。 2、仪器不得靠近磁性物体或强磁环境中工作。 3、禁止在0转速位置长时间待机。 4、液体滴在仪器表面应及时擦干并保持整洁。 5、请勿带电拆卸本仪器。2.中瑞祥旁路挂片测试架 旁路挂片测试仪 型号 ZRX-30152可装1—6片试片ZRX-30152旁路挂片测试架可安装于循环水系统的旁路上,通过有机玻璃管直接观察水色和试片的腐蚀结垢情况,也可以监测新开工设备的成膜情况。旁路挂片测试架,从根本上杜绝了有机玻璃管安装使用时易碎、不能承受现场水压时爆管的缺陷,且一次性最多可装试片6片ZRX-30152技术参数1、模拟流速0~0.55米/秒;2、可装1—6片试片ZRX-30152安装方法1、从现场循环水引一旁路与旁路挂片测试架进口水管连接。2、将旁路挂片测试架出口水管引入凉水池或地池。3、管线连接完毕后,调节流量阀门至所需流量。结构特点1、防止阳光的照射,有机玻璃有防菌藻的装置2、官线尺寸为1寸管,进出口管线上都配有阀门. 3. GB/T 4928饮料二氧化碳测定仪/二氧化碳测定仪/啤酒二氧化碳测定仪 型号ZRX-7738 ZRX-7738饮料二氧化碳测定仪,用于测量啤酒或碳酸饮料的二氧化碳含量,参照美国啤酒协会ASBC方法进行研制,符合国标《GB/T 4928-2001啤酒分析方法》,符合国标《GB/T 10792-1995碳酸饮料(汽水)》,。支架采用滚花设计,保证了横梁不打滑.而且可以更好的保持穿刺取样过程的密封性能.另外,立柱下端安装的阻件,可有效防止穿刺头在操作不慎落下时误伤操作人员.采用上抬穿刺方式,取代较为费力的下压穿刺方式,测量操作更加方便、省力! 此二氧化碳测定仪能测出啤酒或饮料的总压力,配合温度测量,通过计算和查表便可得出二氧化碳的含量,适合测量各种尺寸的瓶装和罐装样品。技术参数 CO2:测量范围0-4.00%v/v,(即0.8%w/w) 压力:测量范围0.4/0.6 Mpa,分度0.01Mpa 温度:测量范围0-50℃,分度0.1℃ 瓶高:小50 mm, 大330 mm 瓶底直径:大102 mm (有适合更大范围的型号供订购) 4.在线浊度仪ZRX-28754水库、水井、清水池、虑前 ZRX-28754测量原理传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后,有一部分透射光线能照射到180°方向的检测器上,有一部分散射光照射到90°方向的检测器上。在180°和90°方向检测器上接收到的光线强度与被测污水的浊度有一定的关系,因此通过测量透射光或散射光的强度就可以计算出水质的浊度。 ZRX-28754产品特性●清洗维护简单,建议三个月校正一次●重复性好,不受样品流速和压力的影响(投入式)●多点校正法,保证测量准确度 ZRX-28754产品应用自来水厂(水库、水井、清水池、虑前、虑后、沉淀和出水的浊度监测)、工业过程(生产循环用水、循环谁等水质监测)、污水处理(进水口、排水口水质监测)。 ZRX-28754仪表技术参数测量范围:0~400~4000NTU测量单位:NTU显示方式:LCD;精度:±1%FS ;分辨率:0.01%;重复性:±1%;功率:≤10W;供电电源:85~265V,50/60Hz;模拟输出: 4-20mA隔离信号输出,最大负载750欧姆;外形尺寸:144*144*118mm;开孔尺寸:138*138mm。 ZRX-28754传感器技术参数材质:316不锈钢;线缆:防水线缆安装方式:浸没式;外形尺寸:Ф50×220mm;介质压力:≤3bar;信号线缆:10M(标配);防护等级:IP68;工作温度:0~60℃。 5.便携式负离子甲醛检测仪 负(氧)离子 5.0英寸负氧离子检测仪 型号ZRX-30590 特点:移动测量|即开即测|读数直观|操作简单|超长待机   产品简介:   便携式负离子检测仪是一款高精度、空气负离子、甲醛检测分析仪器。采用的圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制,将大气中所含有负(氧)离子捕获,进行精确统计计算。具备测量过程稳定,反应迅速,测量结果准确等优点。同时具备很强的抗电磁、静电、电磁波干扰能力,对小粒径负离子有敏感性和捕捉能力,整体性能优越。   便携式负离子甲醛检测仪操作简单,5.0英寸全彩大屏显示实时测量数据、仪器工作状态、自动计算平均值。操作人员零基础无需专业培训也可快速测量。   产品应用:   实时测量空气中的大气负氧离子浓度、甲醛浓度,是环境监测、纳米涂料、负离子保健产品、负离子家装建材、室内检测、空气治理、空气净化器及其制品负离子浓度的测量与演示的优选工具。   工作原理:   采用“电容式吸入法”原理进行负离子检测,测量空气中的负离子浓度值。在离子传感器(或称采集桶、采集筒)的极化板(或称偏压板)上加载定量的极化电压,再让被测空气按设定速度匀速通过传感器。空气中特定的小粒径负离子在电场的作用下发生偏转,被采集板所捕获。采集到的负离子负电荷量经过采集器的处理,即可计算出负离子的电荷浓度值。   优势特点:   1、屏幕显示:5.0英寸电容触摸屏,800*480高分辨率,实时显示负(氧)离子测量结果   2、测量精准:采用圆筒电容式吸入法作为测量方法   3、体积小巧:内部结构紧凑、外观精美,可适应多种环境检测,方便移动使用   4、超长待机:内置大容量锂电池(12V 3000mAh),不受电源和场地限制,即开即测   5、反应灵敏:数据刷新频率达到 1 秒/次   6、操作简单:仪器操作简单直接,全彩大字体显示清晰明了   技术参数:   负离子浓度:   测量功能:手动测量、自动测量   测量方法:圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制   量程范围:0-5万档、1000-50万档、1000-500万档   测量精度:±5%   分辨率:1 个/cm3   迁移率:0.4~1.0(cm2/V*sec)   测量间隔:1 秒/次   测量模式:连续   通讯接口:USB   工作环境:温度:0~60℃ 湿度:0~85% RH   供电电源:DC12V 1A适配器   内置电池:电池供电时间≥8 小时   平均功耗:≤2W   外形尺寸:200mm*132mm*58mm   机身重量:1kg   外壳材质:金属 6.水泥氯离子扩散系数测定仪 型号:ZRX-30121执行标准:JC/T 1086-2008《水泥氯离子扩散系数检测方法》GB/T 31289-2014《海工硅酸盐水泥》产品特点:嵌入式高精度采集系统154mm*85mm大屏显示,数据一目了然触摸操作方便快捷夹具设计结构精巧,结实耐用自带高精度温度检测功能试验数据,直接生产Excel,U盘导出1000条大数据,无忧存储ZRX-30121技术参数:测试通道:1通道测量时间:10分钟工作电压:220VAC 50Hz输出电压:0~10V电压精度:<±0.1V电流精度:≤±0.1mA测量精度:≤0.5%测试点:10个屏幕尺寸:154mm*85mm测温器件:DS18B20测温精度:≤0.5℃抽真空达到-0.08MPa时间:<2min真空泵启动间隔:≥2hrs 7.BD-II-511视觉反应时实验仪/视觉反应时实验器 本仪器可用于五大类十七组的反应时实验,即包括古典反应时实验,也包括认知心理学的反应时实验。可自动测量视觉的选择反应时,可检测被试者的判别速度和准确性。适用于心理教学实验和科学研究。 五大类实验是:刺激概率对视觉反应时的影响、刺激特征对反应时的影响(两类)、信息量对反应时的影响、“刺激对”异同及时间间隔对反应时的影响。主要技术指标:l、实验范围:五大类十七组实验。2、刺激呈现:7x15三色光点阵。3、主试面板设有操作键,七个数码显示管。4、两个回答微动开关。5、自动显示平均反应时:最大显示99.99秒、显示精度10ms。6、可存储每个刺激的反应时。7、自动显示错误次数。8、配有串行接口,可选购微型打印机,打印输出实验数据。 8.BD-II-606皮肤电测试仪 在情绪状态时,皮肤内血管的舒张和收缩以及汗腺分泌等变化,能引起皮肤电阻的变化。皮肤电测试仪就是以此来测定植物性神经系统的情绪反应。皮肤电测试常用来作为个体情绪和紧张的一种间接性指标。它可测量情绪、紧张和唤醒水平的强度。主要技术指标:1. 液晶显示皮肤电的实时变化,显示图形与数值。液晶尺寸:单色,65*36mm,128*64点阵。2. 实时采样周期:1秒,实时显示实验时间。3. 显示120秒内的皮肤电变化图形。4. 测量范围:皮肤电示意值0~999,相应皮肤电阻2KΩ~2MΩ。调零电位固定时,皮肤电示意值与皮肤电阻成线性。5. 随机配200克医用导电膏(液)。6. 仪器尺寸:180*120*130mm7. 电源:AC220V,50Hz 9.BD-II-118闪光融合频率计/亮点闪烁仪 一个频率较低的闪光刺激会产生忽明忽暗的感觉,称光的闪烁。随着光的频率不断增加,闪烁感觉就会逐渐消失,最后变成一个稳定的光,这称光的融合。感到光的融合时闪光的最低频率和感到光闪烁时闪光的最高频率的平均数叫做闪光融合临界频率。闪光融合频率计又称亮点闪烁仪,其可以测量闪光融合临界频率,确定辨别闪光能力的水平,即视觉时间的视敏度。还可以检验闪光的色调、强度、亮黑比以及背景光的强度发生变化时对闪光融合临界频率的影响。视敏度是眼睛的一种基本功能,可作为视觉疲劳及精神疲劳的一种指标。不同状态的人,闪光融合频率的差异较大。闪光融合频率越高,表示大脑意识水准也越高。人体疲劳时,闪光融合频率降低。因此,测定人的闪光融合频率是测量人体疲劳的一种常用方法。一般常用闪光融合频率的日间和周间变化率作为疲劳指标。闪光融合频率计是心理学实验及人员选材方面常备的仪器。仪器频率控制采用计算机技术,闪烁频率精度高,稳定性好,操作方便。采用一体设计,结构简单。 一、主要技术指标1、亮点闪烁频率:4.0---60.0Hz,0.1Hz分档可调,数码电位器调节。三位数字显示,误差小于0.1Hz;2、亮点颜色:红、黄、绿、蓝、白5种可选;亮点直径:φ2mm;3、亮点观察距离:约500mm;4、背景光:白色,强度分四档可调1、1/4、1/16与全黑;5、亮点波形:方形;6、亮点闪烁亮黑比:1:3、1:1、3:1三档;7、亮点光强度七档:1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64;8、外形尺寸:300×150×250mm;9、工作条件:电源:交流220V±10%,50Hz±1Hz;相对湿度:≤85%10、功耗:5W 10粉体真密度测试仪 型号:HAD-F120FM根据GB/T533-A 应用于:硫化橡胶、非泡沫塑料、炭素真密度、岩石、煤真密度、沥青焦真密度、普通磨料密度、颜料密度、固体和半固体石油沥青密度、颜料、水泥粉末、防火材料、陶瓷材料、天然石材、水煤浆密度、炭素材料真密度煮沸法、土壤真密度测试法、离子树脂湿真密度、离子树脂湿真密度、粉末真密度研究实验室。原理:根据GB/T533-A 、GB/T1033.1、 GB/T6155、GB/T23561、YB/T5300、JB/T7984.3、GB/T 1713、GB/T8929、GB/T1713、GB/T208、GB/T5071、QB/T1010、GB/T9966、GB/T18856 、GB/T24203、GB/T8330、SL-237等。应用阿基米得的浸渍体积置换法,配合专用比重瓶,准确的读取密度。 测量范 0.001-120g密度精度 0.0001g/cm3密度测量范围 0.0001-99.9999g/cm3测试时间 约60秒显示值 密度 特点:1.直读任何粉末,粉体的密度2.操作简单、精度高、重复性好.3.可温度补偿设定、溶液补偿设定,更人性化的操作、更符合现场作业需求4、具有密度上、下限功能,可判定待测物的比重合格与否。设有蜂鸣器装置5. 具有RS-232C计算机接口,可轻易的连接PC和打印机5. 内置蓄电池,配置防风罩,更适合现场测试 标准配件:① 比重计主机②比重瓶③50CC烧杯④粉末勺子 以上参数资料与图片相对应
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  • 概况和用途:◆ 应用于梅毒RPR、TRUST、VDRL 的筛查和检测试验等,亦可应用于混匀各类培养皿、酶标板等平板型实验器皿。◆ 选用高效直流电机进行驱动,运行安静、平稳,使用寿命长。◆ 数字控制时间与速度。◆ 固定透明罩与无透明罩两种可选外形。◆ LED 数字显示速度和时间,方便读取与操作。◆ 有效避免网电源不稳定情况对仪器的干扰。技术参数: 产品型号VSZD-IIIAA 产品规格梅毒旋转仪 ( 水平旋转摇床)工作台转速20~230 rpm 可调周转直径22mm工作面尺寸310×219mm(普通型)或 240×155mm(透明盖型)定时范围0~999min可调运行方式定时/连续外形尺寸320×315×120mm额定功率10w供电电源AC220V / 50Hz工作环境4~50℃ / RH≤95%
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梅毒水平旋转仪旋转标准相关的方案

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  • 旋转蒸发仪标准操作流程

    一般来说旋转蒸发仪的操作流程主要分为抽真空、加料、加热、旋转、接通冷却水和回收溶媒等几个重要的步骤。1、我们先说抽真空请打开真空泵后如果发现真空打不上,应检查各瓶口是否密封好、检查真空泵自身是否漏气、检查旋转轴处密封圈是否完好,外接真空管中串联一只真空开关可以提高蒸发速度和回收率。发现真空抽不上时应检查各瓶口是否密封,真空泵自身是否漏气,旋转轴处密封圈是否完好,外接真空管中串联一只真空开关,可以微调蒸发速度。2、如何进行加料操作利用系统真空负压,液料可在加料口上用四氟软管吸入旋转瓶、液料不要超过旋转瓶的一半。旋转蒸发仪可连续加料,加料时需注意关掉真空泵、停止加热、待蒸发停止后缓缓打开加料阀旋塞以防倒流。3、怎么加热呢?我们长城旋蒸配用的水浴锅必须先加水后通电,控温范围0-400℃。当然是用我们其他产品也是可以的而且操作更便捷简单。由于热惯性的存在,所以实际水温要比设定温度上冲2℃左右,使用时可修正设定值。温度的设定方法如下:接通水浴锅电源设定所需温度,按SET键上排显示SP。按移位键使需要修改的数字闪烁,按上升或下降键使下排显示为所需要的值。再按SET键返回标准模式。该仪器配用专门设计的升降水浴锅,在使用时必须先加水后通电,严禁干烧。水浴锅内加水应保证旋转瓶浸入水中1/3~1/2。4、稳定旋转打开调速开关调节旋扭至合适的转速,注意避开水振动波。5、接通冷却水,再此过程中需要注意操作。6、回收溶媒关掉真空泵 打开加料开关放气 取出收集瓶内溶媒。以上就是我们为您总结的旋转蒸发仪的操作流程,请认真按照操作流程使用仪器。当然正确的旋转蒸发仪安装方法是操作的前提,同时也要做好保养维护。这样才能提高生产效率。

  • 旋转蒸发仪标准操作流程及注意事项

    [align=center][b][size=24px]旋转蒸发仪标准操作流程及注意事项[/size][/b][/align][align=center][/align][size=16px][font=微软雅黑][url=http://www.woyao17.com.cn/chanpinzhanshi/EOjinggangban/83.html][color=#3333ff]旋转蒸发仪[/color][/url][color=#080808]是实验室比较常见的仪器,一般来说[/color][url=http://www.woyao17.com.cn/a/chanpinzhanshi/EOjinggangban/][u][color=#3333ff]旋转蒸发仪[/color][/u][/url][color=#080808]的操作流程主要分为抽真空、加料、加热、旋转、接通冷却水和回收溶媒等几个重要的步骤。下面我们来具体都是哪些流程。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#080808][/color][/font][/size][align=center][url=http://www.woyao17.com.cn/chanpinzhanshi/EOjinggangban/][size=16px][img]http://www.woyao17.com.cn/uploads/allimg/200819/1-200Q912164M23-lp.png[/img][/size][/url][/align][size=16px][font=微软雅黑][color=#080808][b]1、抽真空[/b]我们先说抽真空请打开真空泵后如果发现真空打不上,应检查各瓶口是否密封好、检查真空泵自身是否漏气、检查旋转轴处密封圈是否完好,外接真空管中串联一只真空开关可以提高蒸发速度和回收率。发现真空抽不上时应检查各瓶口是否密封,真空泵自身是否漏气,旋转轴处密封圈是否完好,外接真空管中串联一只真空开关,可以微调蒸发速度。[b]2、加料[/b]如何进行加料操作利用系统真空负压,液料可在加料口上用四氟软管吸入旋转瓶、液料不要超过旋转瓶的一半。旋转蒸发仪可连续加料,加料时需注意关掉真空泵、停止加热、待蒸发停止后缓缓打开加料阀旋塞以防倒流。[b]3、加热[/b]一般的旋转蒸发仪都配有油水两用加热锅,在使用时必须先加水或油后通电,严禁干烧。加热锅内加水或油,保证蒸发瓶浸入到液面1/3~1/2。[b]4、旋转[/b]稳定旋转打开调速开关调节旋扭至合适的转速,注意避开水振动波。[b]5、接通冷却水[/b]在此过程中需要注意操作。[b]6、回收溶媒[/b]关掉真空泵 打开加料开关放气 取出收集瓶内溶媒。以上就是小编为大家总结的旋转蒸发仪的操作流程。当然正确的[url=http://www.woyao17.com.cn/chanpinzhanshi/EOjinggangban/83.html]旋转蒸发仪安装方法[/url]是操作的前提,同时也要做好保养维护,这样才能提高生产效率。[b]在使用旋转蒸发仪时应该注意的事项:[/b]1. 玻璃件应轻拿轻放,使用完毕后应洗净烘干。2. 加热槽应先注水(或其他流体介质)后通电,禁止无水干烧。3. 各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂。4. 旋蒸粘度较大的样品时,应适当降低旋转速度。5. 使用时要先抽小真空(约至0.03MPa),再开旋转,以防蒸馏烧瓶滑落;停止时,先停旋转,手扶蒸馏烧瓶,通大气,待真空度降到0.04MPa左右再停真空泵,以防蒸馏瓶脱落及倒吸。[b]在日常使用中,旋转蒸发仪常见的故障及排除如下所示:[/b]蒸发缓慢:先检查设备的真空度、水浴温度是否正常;若正常,可以根据蒸发物的沸点适当调整系统真空度或水浴 加热温度,以液体不会暴沸为宜。真空度达不到设定值:检查整个蒸发体系各个接口是否已经完全接合、检查整个管路的气密性。冷凝回收率低:可以尝试降低蒸发速率或者使用冷凝效果较好的流体代替冷凝水进行冷凝。[b]旋转蒸发仪器保养维护[/b][url=http://www.woyao17.com.cn/chanpinzhanshi]旋转蒸发仪[/url]的玻璃件在使用时有哪些注意事项及维护方法呢?(1)用前仔细检查玻璃瓶是否有破损、接口是否吻合。(2)各接口用软布擦拭后涂抹适量真空脂同时避免灰尘进入。(3)定期对各接口松动以避免长期紧锁导致连接器不能转动。(4)先开电源开关然后逐渐增加机器的速度 关掉开关时要先确定实验仪器已经处于停止状态。(5)各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。(6)避免长期静止在工作状态使聚四氟活塞变形,在停机后将各聚四氟开关拧紧。(7)定期对密封圈进行清洁。(8)电气部分要注意防潮。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#080808][/color][/font][/size][align=center][url=http://www.woyao17.com.cn/chanpinzhanshi/EOjinggangban/][img]http://www.woyao17.com.cn/uploads/allimg/200819/1-200Q9122309459.png[/img][/url][/align]

梅毒水平旋转仪旋转标准相关的耗材

  • 旋转蒸发器锥形接口夹、磨口夹、标准夹
    旋转蒸发器锥形接口夹、磨口夹、标准夹19#24#29# 采用优质原料注塑而成,韧性好,不易断裂,广泛用于实验室玻璃仪器锥形接口的固定
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    二维旋转夹具可对加工件的水平、垂直或一定角度的切割作精密定位用。主要特点调整方便,刻度清晰,数值准确。技术参数1、水平方向:360°旋转2、垂直方向:±10°产品规格 Φ120mm×75mm
  • 多模光纤旋转接头跳线
    多模光纤旋转接头跳线特性铰接式旋转接头可以防止扭转时对光纤的损坏?200微米或400微米纤芯的多模光纤可选SMA905或FC/PC(2.0 mm窄键)接头可定制跳线转动极其平滑SM05螺纹(0.535"-40)旋转接头用于固定安装Thorlabs的多模(MM)光纤旋转接头跳线是任何需要旋转一个光纤接头的实验的整体式解决方案。内置的旋转接头允许连接在旋转节上的光缆自由转动,而保持其它光缆不动,从而降低实验中发生损伤的危险。相比将旋转接头和跳线分离的方案,无透镜设计使插入损耗更低,旋转透射变化更小。这种旋转接头经过精密加工,并带有密封轴承,可以进行极其平滑的转动,具有很长的使用寿命以及在转动时的低信号强度振动特性。该旋转接头具有SM05(0.535英寸-40)安装螺纹,可以兼容我们的?1/2英寸光学元件安装座。使用我们的C059TC夹具,通过卡入式安装这些跳线,可以快速安装连接器?0.59英寸的主体。这些跳线采用FT200EMT型?200 μm纤芯或FT400EMT型?400 μm纤芯、数值孔径0.39的光纤。有一种1米长光纤,它的旋转接头两侧有标准的FT020橙色套管,光纤端是一个FC/PC或SMA接头。每一根旋转接头跳线包括两个保护盖,用于防止灰尘和其它有害物质落入插芯端。额外的用于SMA接头的CAPM橡胶或CAPMM金属盖,以及用在FC/PC接头的CAPF塑料或CAPFM金属盖也可单独购买。相比未端接的光纤,这些跳线的zui大功率因连接而受到限制。光遗传学我们也供应用于光遗传学的旋转接头跳线。它们用在该领域是因为它们对运动样品提供便利。这些跳线不同之处是它们带低剖面金属头的更轻的黑色插芯,在旋转接头的样品一侧插入针头连接。它们为连接光源和移植的光针头提供完整方案,并且兼容Thorlabs所有光源和光遗传学设备。Thorlabs供应用于活体刺激的齐全的光遗传学设备,包括:用于光遗传学的可移植光纤针头、光纤跳线和旋转接头跳线以及LED和激光光源。 旋转接头上的SM05外螺纹兼容我们的SM05螺纹元件安装座,比如这里的LMR05透镜安装座。旋转接头在两个光纤的金属套管紧邻处采用尾部耦合设计减少插入损耗定制旋转接头跳线旋转接头跳线的光纤引线为yong久性连接到旋转接头上,以保证更高的性能,并且提供整体式的光纤光学元件解决方案。为了和更广范围的实验装置,我们还提供定制具有不同纤芯和NA的光纤的旋转接头跳线。我们还可以制造不同接头或者不同长度光纤的跳线。为了能够达到zui佳性能,我们建议纤芯直径为200微米或更大的光纤。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规格SpecificationsItem #RJPS2RJPF2RJPS4RJPF4Connector TypeSMA (10230Aa)FC/PC (30230C1b)SMA (10440Aa)FC/PC (30440C1b)Fiber TypeFT200EMTFT400EMTFiber Core Size?200 μm?400 μmFiber NA0.39 ± 0.02Wavelength Range400 - 2200 nmLength1 m on Both Sides of Rotary JointFiber Jacket?2 mm, Orange (FT020)Rotary Joint SpecificationsInsertion Loss Through Rotary Joint 2.0 dB (Transmission 63%)Variation in Insertion Loss During Rotation±0.4 dB (Transmission ±8%)Start-Up Torque 0.01 N?mRPM (Max)c10,000Lifetime Cycle200 - 400 Million RevolutionsOperating Temperature 50 °Ca. 与用于?2 mm套管的190088CP消应力套管连接。b. 与用于?2 mm套管的190066CP消应力套管连接。c. 仅针对旋转接头部分中的轴承所测的数据。光纤规格Item #Fiber TypeNACore / CladdingCore DiameterCladding DiameterCoating DiameterMax Core OffsetBend Radius (Short Term / Long Term)RJPF2 and RJPS2FT200EMT0.39 ± 0.02Pure Silica / TECS Hard Cladding200 ± 5 μm225 ± 5 μm500 ± 30 μm5 μm9 mm / 18 mmRJPF4 and RJPS4FT400EMT400 ± 8 μm425 ± 10 μm730 ± 30 μm7 μm20 mm / 40 mm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1550nm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。损伤阀值激光诱导的光纤损伤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。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)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值ConnectorsJacketRJPS2FT200EMT200 ± 5 μm225 ± 5 μm0.399 mm / 18 mm

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