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光功率可调衰减器
仪器信息网光功率可调衰减器专题为您提供2024年最新光功率可调衰减器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括光功率可调衰减器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的光功率可调衰减器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合光功率可调衰减器相关的耗材配件、试剂标物,还有光功率可调衰减器相关的最新资讯、资料,以及光功率可调衰减器相关的解决方案。
光功率可调衰减器相关的方案
浅谈包装密封性真空衰减法与压力衰减法测试原理的区别
化学药品注射剂仿制药质量与疗效一致性评价技术要求(征求意见稿)中,稳定性研究技术要求中提到:“稳定性考察初期和末期进行无菌检查,其它时间点可采用容器密封性替代。容器密封性可采用物理完整性方法(例如压力/真空衰减等)进行检测,并进行方法学验证。"真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。是目签应用范围广的确定性检测方法,可用于各种液体,负压、常压,有颜色无颜色包装系统,非破坏性。压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。适用于具有一定顶空气体,无液体填充的包装。常用于冻干粉、固体粉末类产品。真空衰减法和压力衰减法从原理上来讲有较大差异,我们分别加以介绍:
制动器壳体真空衰减泄漏检测
问题/目标:检测制动器壳体是否漏气生产汽车制动器壳体的制造商都会用到对制动器壳体两个组合结构进行真空衰减泄漏检测的泄漏检测系统。检测参数中会涉及到低真空水平下特别长的检测时间。
真空衰减法无损包装泄漏测试仪
微泄漏无损密封测试仪主要用来检测无菌医疗器械包装的一种试验方法,用真空衰减法无损检验包装泄漏,标准号是YY/T 0681.18-2020,无菌医疗器械包装试验方法第18部分,用真空衰减法无损检验包装泄漏是对包装的一种无损检测的仪器。
氦质谱检漏仪光无源器件检漏
光无源器件是不含光能源的光功能器件的总称. 光无源器件在光路中都要消耗能量, 插入损耗是其主要性能指标. 光无源器件有光纤连接器, 光开关, 光衰减器. 光纤耦合器, 波分复用器, 光调制器, 光滤波器, 光隔离器, 光环行器等. 它们在光路中分别实现连接, 能量衰减, 反向隔离, 分路或合路, 信号调制, 滤波等功能. 本文主要介绍上海伯东 Pfeiffer 氦质谱检漏仪在无源器件中的检漏应用.
真空衰减法适用于无菌药品容器完整性测试
山东普创工业科技有限公司自主研发生产真空衰减法微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》 标准研发。
岛津高灵敏度单次衰减全反射附件Quest的介绍
衰减全反射法ATR是验证分析和异物分析中广泛使用方法。Quest是用于测定中红外及远红外光谱的ATR附件。测定远红外光谱的常规方法为透射法,但该方法需要进行稀释样品和制备薄膜等预处理。而ATR法基本上不需要预处理,可方便进行远红外区域测定。
USP真空压力衰减法的描述与应用详解
MLT-V100型微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。
利用真空衰减法密封仪测试医药包装密封性
无菌药品包装容器的密封完整性是保证药品隔离外部空气、细菌等的基本保障。为了保证药品的保质期及药品安全,防止药品包装不需要的气体(常见为氧)、有害的微生物或颗粒污染物进入,应对其包装材料的密封完整性效果进行检验。真空衰减法密封仪是一种专门用于检测各类医药包装密封性能的高效仪器。通过使用真空衰减法密封仪,可以准确、快速地检测医药包装的密封性能,确保药品的质量和患者的安全。
Avio 220 Max ICP-OES的衰减模式用于高浓度元素的分析
Avio 220 Max 混合直读 ICP-OES配备独特的衰减模式,可以选择性地减少分析物的信号,实现对较高浓度分析物的测量,从而扩展了ICP-OES的动态范围,并且不会影响其对低浓度分析物的测量能力。衰减模式为使用者提供了诸多优异的性能体验,如简化的方法、最小的样品稀释度以及无需使用次灵敏波长即可测量更高浓度的能力。
真空衰减法测试面膜包装的密封性能
在现代生活中,面膜已成为许多人日常护肤的必备品。然而,你是否曾关注过面膜包装袋的密封性能?一个优质的包装袋不仅能保护面膜免受外界污染,还能确保其品质和功效的持久性。真空衰减法是一种用于检测密封包装完整性的测试方法,特别适用于化妆品面膜包装袋这类需要确保密封性的产品。
IRXross透射法和衰减全反射法对接枝聚乙烯材料表征的异同研究
本文使用红外光谱仪IRXross不同的方法测试了马来酸酐接枝聚乙烯的共聚物,实验结果发现,马来酸酐接枝率较低的聚丙烯,衰减全反射(ATR)法所得谱图由于入射光的穿透深度较浅,只能测试物质表面信息。而透射法所得谱图则可明显分辨,故在测试表征共聚物中较低含量的化合物或结构时,透射法优先于ATR法。同时,红外谱图解析可以帮助判断反应的进程。
仿制药(注射剂)一致性评价技术真空衰减法密封性
微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》 标准研发。专业适用于各种空的/预充式注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、奶粉罐体、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。本产品采用先进的设计和严谨、科学的计算方法保证了其快速测试和高准确度及高稳定性。亦可满足用户的非标准(软件或测试夹具)定制。
注射剂瓶真空衰减法密封性测试仪:保障药品质量之道
注射剂瓶是制药行业中必不可少的工具,在保障药品质量和安全性方面发挥着重要作用。而注射剂瓶的密封性能是其保护药品不受外界污染的关键。为了确保注射剂瓶的密封性能,注射剂瓶真空衰减法密封性测试仪应运而生。本文将深入介绍该仪器的工作原理、测试过程以及其在制药行业中的应用,带您一同探索注射剂瓶密封性性能测试的重要性和意义。
真空衰减法检漏仪助力注射剂一致性评价包装密封完整性试验
普创工业科技有限公司研发生产的真空衰减法检漏仪(也称为无菌包装瓶微泄露无损密封性检漏仪、无菌药品密闭容器密封完整性测试仪)满足2015版药包材标准,助力于包装完整性的抽检工作。
真空衰减法密封仪满足注射剂一致性评价包装密封完整性测试
MLT-V100 型微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》 标准研发。专业适用于各种空的/预充式注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。本产品采用先进的设计和严谨、科学的计算方法保证了其快速测试和高准确度及高稳定性。亦可满足用户的非标准(软件或测试夹具)定制。
积分球 精确测量大功率激光器功率
弥补热电堆和光电二极管测量激光功率缺陷,实现大功率激光器功率精确快速测量。 采用积分球-光纤-光功率计整体校准,组成全新的功率检测系统。由积分球和光电二极管组合成的传感器呈现出了一个几近完美的激光功率测量传感器。对于高功率激光器的测量,该组合可以让操作者看到热电堆探测器无法捕捉到的激光功率波动。这些波动包括:CW模式运行其间波动,启动激光器时的瞬态和过冲波动,以及运行其间的短时下降波动。
多自由度可调节光学标准平面镜
多自由度可调节光学标准平面镜是专业为大型光学镜片调整设计的电动万向式镜架,可满足最大0.62米反射镜安装调整,非常适合天文光学和大型高功率激光实验系统使用。
光纤对准应用的光功率计
光学对准在光纤元件的装配过程中起着至关重要的作用。这包括在进行机械调整的同时主动监测光功率。期望的结果可能会有所不同,是最小化还是最大化功率。对于需要高度隔离的设备,需要同时优化多个信号。当同时对齐大量通道或端口时,难度会增加。光功率计通过确定对准过程的效率和简单性在该过程中起着至关重要的作用。OPM-200具有多个检测器、快速模拟输出响应、高速功率采样和简单的SCPI命令,非常适合广泛的光学对准应用。
高功率大能量纳秒固体激光器典型应用
啁啾脉冲放大(Chirped Pulse Amplification, CPA)技术是产生超短脉冲、超高峰值功率激光的一种技术。作为商品化TW - PW 飞秒激光器制造商,Amplitude在钛宝石泵浦领域具备多年的经验和技术。
用于原子冷却和俘获的衍射受限1瓦紧凑型可调谐二极管激光器
自从引入中性原子激光冷却技术以来,增强具有优异光谱和空间质量的高功率激光一直是一个重要的研究课题。我们报道了一种在外腔中直接使用高功率激光二极管的新原理。非常紧凑的设计提供高达1W的输出功率和光束质量(M2<1.2)。单模光纤的耦合效率超过60%。中心波长可以在775nm和785nm之间调谐。该激光器工作于单模,无模式跳变调谐范围高达15GHz,无电流调制,侧模抑制优于55dB。为了证明中性原子冷却的适用性,我们使用该激光器作为光源生产了超过一百万个87Rb原子的BEC。
利用空间无烧孔增益的本质稳定高功率单纵模激光器
激光器的一个基本优势是能够在单个光学模式中产生大量光子,但由于称为空间空穴燃烧的不稳定性机制,这只能在一小部分设备中实现。在这里,我们利用受激散射增益介质的空间无空穴燃烧特性,在普通驻波腔中演示了单纵模(SLM)操作。在不使用额外的模式选择元件的情况下,展示了具有多瓦特电平输出功率和80MHz频率稳定性的连续波金刚石拉曼振荡器。通过考虑斯托克斯功率与增益介质中热引起的光程长度变化的耦合,来解决模式稳定性问题。该结果预示着一种新的方法可以极大地扩展SLM激光源的功率和波长范围,并具有在强度噪声和亚肖洛-汤森线宽中实现亚泊松的潜在优势。
中国全钙钛矿串联太阳能电池发展里程碑:25.3%转换1000小时不衰减?
本文中所创新设计的基板配置,先将容易氧化的NBG背面子电池沉积埋入串联器件的底部,利用TRJ与頂部子电池为NBG形成封装保护,防止氧气趁透至混合的Pb-Sn钙钛矿吸收层中。也因为此种配置方式,不需要基板为透明基板,进而扩大基板的选择范围,可以进阶选择柔性聚合物、不锈钢、金属箔等不透明且耐高温的基板,大幅降低柔性全钙钛矿串联太阳能模块成本,透过光焱科技Enlitech最热销的SS-X100(AAA等级)太阳光模拟器以及光焱最广为人知的QE-R高精度QE量测系统,精准量测出PCE 为 25.3% 的刚性全钙钛矿串联太阳能电池。且在未封装情况下表现出令人印象深刻的氧气耐受性,在干燥空气中可存放超过 1000 小时后仍能保持其初始性能,在环境条件下以最大功率点运行 600 小时后,封装设备保持其初始性能的 100%,还能搭配金属涂层聚合物基板和金属箔上制造高效的柔性全钙钛矿串联太阳能电池。
固体物质的红外光谱采样方式应选择衰减全反射还是透射测试方法?
红外(IR)光谱是进行物质结构分析的有力工具,广泛适用于固态、液态或气态样品的研究,测试温度范围很宽。IR光谱测试具有用样量少、不破坏试样、快速、简便、重复性好、准确度高等特点,被广泛应用于食品、药品、化妆品、文物、宝石、织物、纸张、涂料、土壤、煤、石油、生物科学和现代医学诊断等领域中各种材料的分析检测。
利用激光二极管进行光输出功率的建模方法
本文提出了一种激光二极管光输出功率的建模方法,包括其对温度的依赖性。本研究使用的设备是一个40W的Monocrom二极管,发射波长为808nm的光,带有一个19个发射器的CS安装激光板条,使用Monocrom的夹紧方法安装。本研究的目的是提出激光二极管器件的Pspice模型,主要关注光学输出功率随温度的变化,并允许其计算机模拟。还要建立一个表征系统,以获得光学模型数学表达式所需的参数值。因此,本文解释了所提出的激光条形二极管光输出功率模型生成方法及其参数值的获取方法、光输出功率测量装置及其校准、所获得的Pspice模型及其仿真,以及能够获得具有短上升时间电流斜率的必要参数的表征系统。最后,给出了评价结果和相关结论。
激光加工,看得见的“激光功率”
OPHIR作为全球最大的激光量测设备厂商,推出了一款工业系统集成的OEM功率计探头—Helios,可实现在线测量、无需水冷和风冷
中红外激光器光纤耦合解决方案 - 筱晓光子AOL实验室⑫
高功率台式DFB-QCL量子级联激光器是上海筱晓光子开发的可调谐连续光激光器,波长为5.26um,它最大能输出100mW的空间光,能够满足气体传感分析测试、中红外测试光源等条件。通过在激光器前面板精确打孔,并搭配笼式结构的方式,我们可以将中红外激光耦合进光纤,方便后续实验的开展。笼式结构内装有一片中红外透镜和光纤适配器。通过调节透镜的位置和光纤适配器的角度,我们可以将空间光的耦合效率达到最大。
如何用紫外线老化试验箱对光伏材料进行老化测试
综合老化试验温度、湿度、辐照度共同作用A.紫外综合老化1、85℃, RH85%2、UV250W/m2B.高倍辐照加速老化1、70℃ RH60%2、Irr=3000W/m2光伏组件累积辐照加速老化测试:更短时间反映组件长期衰减1、老化时辐照强度设定为3000W/m2 2、组件温度设定为70℃+10℃ 3、辐照度及温度随时间变化,8h为一个循环周期,光照7h(70℃) +无光照1h(室温) ,每个循环周期间进行功率测试。
使用Frontier进行痕量气体检测的腔增强吸收光谱
腔增强吸收光谱(Cavity-Enhanced Absorption Spectroscopy, CEAS)与更为人所熟知的腔衰荡技术(Cavity Ringdown Technique, CRDS)有相似之处,后者检测连续反射后穿过其中一面镜子而射出的信号的衰减。通过检测吸收物种导致的衰减速率的增加,CRDS能够检测ppb浓度的小分子。衰荡技术一般用于研究小分子,NIR激光源的波长可以调谐为较窄的各个光谱谱线。相比之下,本文叙述的是将宽带光源应用于较大分子而产生较宽光谱的CEAS。
散射光浊度法和透射光比浊法
散射光浊度法和透射光比浊法是基于光散射现象原理的分析技术。光散射是一种物理现象,其中光束由于与足够小的物质粒子相互作用而改变其传播方向(称为偏转)。根据麦克斯韦电磁理论,散射发生的先决条件是悬浮颗粒的折射率必须不同于悬浮液体的折射率。差异越大,散射越强烈。光散射有两种类型:1)弹性散射,其中散射光和入射光的波长相同;2)非弹性光散射,其中散射光和入射光的波长不同。只有第一种光散射(弹性)与散射光浊度法和透射光比浊法有关。在透射光比浊法中,测量透射光的强度,并在入射光方向(即0° )测量散射导致的入射光强度的衰减,并与入射光强度进行比较(空白测量)。被测特性是悬浮颗粒散射效应的间接测量,称为浊度。悬浮样品对光的任何吸收都会导致光强度的额外衰减(参见 Ultraviolet-Visible Spectroscopy和 Ultraviolet-Visible Spectroscopy—Theory and Practice)。因此,确保被测材料不会吸收测量波长处的光非常重要。实际上,控制吸收和浊度测定的方程式是相同的(尽管衰减常数的值不同)。在散射光浊度法中,测量与入射光传播方向成90° 角的散射光强度。因此,散射光浊度法浊度测量是对悬浮物散射效应的直接测量。
使用Frontier 和腔增强吸收光谱用于痕量气体检测
使用FT-IR 检测低浓度气体需要长光程去增加吸收。传统的方法是采用多次反射的气体池,红外光是在两块镜子之间多次反射使光程可以达到几十米。在腔增强测量中,在每次反射中都是高准直的辐射光通过镜子。通过使用高反射率的镜子, 有效光程将会增加几千倍。这种方法使得在相对较小的体积下检测低浓度气体成为可能,例如检测呼吸时的代谢物。腔增强吸收光谱(CEAS)与我们熟知的光墙衰荡光谱(CRDS)相似,CRDS 是用来测试激光脉冲激光经过多次反射后的衰减信号。通过检测由吸收导致的衰减率的增加,CRDS 能够检测到PPb 浓度的小分子。铃流技术通常被应用于小分子,主要是近红外光谱的波长激光源可以通过调谐非常狭窄的线状光谱来实现。相比之下本文描述的CEAS 使用的是宽带源光谱是广泛应用于更大的分子。
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