转探头分布式光度计

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    光傲科技,专注于光电计量测试解决方案秉持测试就是生产力的理念,以所代理的欧美一流仪器设备为核心,结合十多年的行业经验,与客户一起工作,提升研发能力、品质管理能力!五大领域业务领域发光测量在200-30 微米的范围内,提供光谱辐射度计、成像式亮度计、分布式光度计,用于光源、灯具、显示器、遥感等高精度测量,以及相关产业的在线分析材料测量在 紫外-可见-中远红外波段,提供材料透过率、反射率、漫反射率测试,以及在线过程分析,色差控制解决方案探测器测量提供探测器,包括各种单点探测器、CCD、光电系统的绝对光谱响应测试系统,并提供追溯 NIST 的标准探测器。标准计量提供各种光谱辐射度标准灯、精密电源用于分光光度计校正的光谱透射、反射标准、荧光标准OEM 产品为仪器仪表行业提供 OEM 光谱仪、信号读出电路、光电器件等全球合作伙伴光谱辐射度计行业鼻祖企业 ,NIST 计量科学家1970 创立 ,提供光谱辐射度计、光谱辐射度标准灯、标准探测器等。位于美国专注成像亮度色度计30年,是成像亮度计标准 CIE 244 2021 主席单位,以及近场分布式光度计的国家技术标准制定企业。位于德国。专注产线测试应用光电测试系统和传感器 ,适应苛刻产线环境 ,并节约客户的测试成本。位于德国。简单、创新的光及颜色测量仪器,位于美国加州。设计制造经济型、便携式高精度光谱辐射度计。德国企业。标准板、标准物质,光学涂料联系我们售前客服售后客服电话:021 52960771 邮箱:sales@light-all.com
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  • 杭州优睐科技有限公司(Hangzhou Ulike Technology Co., Ltd.)是一家专业从事照明行业仪器的研发、生产、销售和技术服务为一体的高科技企业。公司由多名光电系专业人员组成。公司自有“Ulike”品牌,核心产品有光纤光谱仪、照度计、手持式彩色照度计、瞬态光度计、运动反光镜分布式光度计、卧式分布光度计、手电筒测试系统、透过率测试系统、反射率测试系统、透射漫射测试系统、空间光强分布测试系统、光生物辐射安全测试系统(200nm--3000nm)等专业光机电产品。公司产品广泛应用于光学领域的科研与教学、LED照明电器、医疗、化学、环境检测等多个领域。同时,公司已与多家零售商、代理商建立了长期稳定的合作关系。凭借多年积累的行业经验,不仅为国内外客户提供优质的产品,更为客户提供良好的售前、售后服务。竭诚期待与您的合作。
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  • 无锡布里渊电子科技有限公司是一家由“庄松林院士-叶声华院士两院院士工作站”和聚光科技的传感器部门核心研发团队,于2014年合并创立的国家高新技术企业,注册资本1000万。公司每年以超过50%以上的增长速度,快速成长。公司团队专注于各类高端传感设备研发与生产,核心研发团队十年以上研发经验,均为硕士及以上学历。公司专注于分布式光纤传感设备研发与生产,提供OEM,ODM服务,“专注、专业、技术与服务并重”,是我们的发展理念。公司产品线丰富,分布式智能光纤传感系统具备单台设备负载16万只传感器的能力,包含分布式拉曼光纤温度传感系统(DTS)、分布式光纤声波振动传感系统(DAS)、分布式光纤布里渊温度&应变传感系统(BOTDA)以及准分布式光纤光栅传感系统(FBG)。 1.正式认定为2019年国家高新技术企业2.江苏省民营科技企业代表3.公司研发人员发表5项发明专利、3项实用新型、16项软件著作权、18项嵌入式软件产品、商标3份4.获得“双软认定”,软件类企业5.国家税务局认定的A级纳税人6.连续三年获得企业研究开发费用省级财政奖励7.设备出口美国、泰国、新加坡、台湾、中东、印度尼西亚等,部分产品性能指标超过安捷伦、西门子、日本住友等国际知名公司8.公司已成为中国科学院、航天四院、航天五院、清华大学、哈尔滨工业大学等知名企业及研究机构的合格供应商
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转探头分布式光度计相关的仪器

  • 产品概述  LGA-3000分布式激光气体分析系统是基于半导体激光吸收光谱(DLAS)技术,并采用分布式测量方式,可同时对多个测量点的气体浓度进行实时分析,具有高性价比的激光气体分析产品。产品特点  可靠性高的分布式测量;  环境适应性强,测量漂移小;  集中显示与控制,网络智能管理。
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  • 德国GL分布式光度计+轻巧稳定灵活光度计介绍: 引进GL Optic 最新创新产品,进入测角光谱仪的创新世界。 GL Optic 的最新创新产品把测角光度仪的功能和光谱辐射计的特点结合在一起,用来测量亮度以及检查角度依赖发光强度。。 满足了市场的需求传统的测角仪采用光度计作为测量探头。然而,同时代的SSL(固态照明)比如LED和/或者 OLED灯和照明设备都需要使用到光谱辐射度计。因为LEDs 是窄带光源以及基于光学二极管的简单系统很容易导致一些不必要的失误 (由于LED光谱曲线会限制到小的光谱范围) 比起其它用来测量LED照明设备的发光强度和亮色色度值比如LED照明设备的颜色,色温和显色指数的仪器来说,我们测角仪具有更多更好的优点。 主要特点: 角度-色度的测量这套装置符合测角光谱仪在四个C位面的测量,根据IES LM-79的标准,γ 角度 在 10° 光谱以及色度的测量。 光谱和亮度色度测量这套装置符合测角光谱仪在四个C位面的测量,根据IES LM-79的标准,γ 角度 在 10° 光谱以及色度的测量。 l LEDs的测量,根据最新CIE S025/E:2015标准l 光谱测量软件l GL SPECTIS系列光谱仪 测角光谱仪是测量什么的呢?通过采用测角光谱仪检查角度相对发光强度和色度值比如颜色,色温和显色指数的对应关系。 一个标准的测角仪系统包括:l C类型测角仪,C-γ 坐标测试 l A级别的实验室光度计l 电流或者电源和功率计l 在水平方向的光学轴线l 角度-发光强度的测量l 光通量的测量l EULUMDAT文件生成 测角计的测量原理光源是围绕着水平方向和垂直方向的轴线而旋转的,而且在每一点中,光度计固定在一个位置,这个位置在远场辐射中,光度计的信号都是可以被测量出来的。测量发光强度的所在C-位面可以通过水平轴线控制。在每一个C-位面,光源的角度发光强度分布在测试下(LUT)可以作为γ角度的函数来测量,通过把LUT变成垂直方向的轴线即可。 该怎么选择最佳的测角仪呢?光源的尺寸以及发光区域形状和所需要的精准度都决定了测角仪的尺寸。这个仪器是需要调整光度计中心位置,不同的厚度(指的是它的后表面到光度计中心的距离)对应不同的转轴线。为了测量有向上的辐射的光源,测角仪的γ最大角度值和光源螺栓都应固定在最小的角度以及应该包括所有辐射角度范围。 参数数据:产品GLG-1-20 GLG-6-70GLG-20-150应用领域Small LED sources retrofit lamps (E14 E27 etc)up to medium sized SSL sourcesup to large luminaires高度 – 宽度 – 长度– 重量300 mm 300 mm (stand) 300 mm (stand) appr.4 kg700 mm 700 mm (stand) 700 mm (stand) appr. 25 kg1240 mm 1500 mm (stand) 1500 mm (stand) appr. 70kgLUT 亮度计中心位置adjustable within 150 mm (vertical axis)adjustable within 300 mm (vertical axis)adjustable within 575 mm (vertical axis)LUT*最大直径0.2 m0.7 m1.5 mLUT# (安装状态)最大重量1.5 kg6 kg20 kg安装所需最小空间(w x h x l)table installation 0.4 m x 0.4 m x 1.2 mgoniometer onto table or floor photometer in tripod 0.7 m x 0.7 m x 5 mfloor installation 2.5 m x 2.5 m x 9 m
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  • RiGO 801-LED 是德国TechnoTeam公司针对LED及其模组推出的近场分布式光度计,可快速测试LED的近场数据(Ray Data;Ray Set;Ray File),省去工程师进行光源建模的麻烦,从而加速产品开发周期,并极大的节省模具的开发和修改成本。德国的TechnoTeam 生产制造近场分布式光度计的经验超过20多年(1991年推出全球首套商用近场分布式光度计),是近场分布式光度计标准的制定者。RiGO 801-LED 除可实现近场测试外,还具备如下测试功能:光通量;光效;配光曲线;空间色度均匀性(可选)表面亮度、色度分布(可选)光谱分布(可选)满足Zhaga 测试标准主要参数:测试对象:0.2mm - 200mm 的各种LED光源、模组、小型光源近场数据位置精度 0.01mm
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转探头分布式光度计相关的资讯

  • 北京国企加快分布式光伏开发建设 助力首都实现“双碳”目标
    “双碳”背景下,北京国企加快分布式光伏开发建设步伐。作为首都能源供应主力军的京能集团表示,“十四五”时期将大力提高北京市屋顶分布式光伏项目新增装机规模占比,服务首都绿色低碳发展。 今年发布的《北京市“十四五”时期能源发展规划》提出,要切实转变城市能源发展方式,落实可再生能源优先理念,大力推动能源新技术应用与城乡规划建设融合发展,发挥重点区域绿色低碳示范引领作用,加强重点领域光伏应用,加快推进整区屋顶分布式光伏开发试点,新增能源消费优先由可再生能源替代。北京铁路枢纽丰台站分布式光伏发电项目。 京能集团供图 日前,京能集团开展京内分布式光伏项目管理提升行动,发布了《京能集团北京市分布式光伏开发行动方案》。《方案》要求,京能集团所属企业要坚持服务北京,全面参与北京市分布式光伏开发行动,强化责任指标和全过程监督管控,落实市场化激励机制。根据北京分布式光伏项目开发建设运营特点,创新管理模式,在企业内推进开发设计标准化、设备集采标准化、施工质量标准化、运维监控标准化,进一步降本增效。各企业根据自身优势,协同开发、资源共享,形成整体合力,确保任务目标按期完成。 为加快京内分布式光伏项目开发,京能集团创新市场化激励机制,制定并实施了《北京市分布式光伏开发奖励办法(试行)》,明确对北京市分布式光伏项目开发中做出贡献的系统内人员和承担开发主体责任的管理团队给予奖励,重点支持北京市分布式光伏项目开拓。 京能集团以市场化运作方式成立北京京能清洁能源综合能源有限公司,并按照市场化运营机制目标,通过创新体制机制加强专业化管理,开展高效灵活项目开发,推动北京地区综合能源及分布式能源项目快速落地建设。 此外,京能集团还全面加强与市属国企及央企的战略合作,先后与金隅集团、北汽集团、首农集团、首钢建设投资公司、中铁投资集团等企业签订战略合作框架协议,建立战略合作伙伴关系,围绕“双碳”目标、京津冀协同发展契机和北京市“十四五”规划,发挥各自优势资源,在楼宇+光伏、交通+光伏、农业+光伏及综合能源开发等领域深入开展合作,携手加快京内分布式光伏项目开发。
  • 分布式光纤应变监测仪取得重要进展
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp 由中兴通讯股份有限公司牵头的国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项“分布式光纤应变监测仪”项目经过近两年的努力,突破了高空间分辨率技术、超长距离测量技术和高精度布里渊信号处理等关键技术,开发出分布式光纤应变监测仪样机。近日,项目顺利通过了科技部高技术中心组织的中期检查。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 分布式光纤传感以光纤作为传感器,其测量参数包括应变和温度等,可以实现空间上的连续测量,监测点位可达百万个,测量距离可达百公里,具有传统点式传感器不可比拟的优势,是大尺度基础设施结构健康监测和大范围地质灾害监测最有效的技术手段。目前国内高性能分布式光纤传感监测仪主要依赖国外进口,国内还不能实现厘米级超高空间分辨率和百公里超长距离产品供货。该项目通过采用差分脉冲对技术和双频激光扫描技术,所开发的可工程化应用的分布式光纤应变监测仪,具有厘米级空间分辨率和百公里测量距离,已成功应用于油气管道、高速铁路、高压输电线、大型桥梁和山体滑坡监测等领域,中国公路学会组织的科技成果鉴定认为该项目整体技术达到了国际领先水平。开展分布式光纤应变监测仪的自主化研究,对于提高我国大型基础设施、大型结构装备和地质灾害的安全监测能力,提升公共安全水平,以及减小经济损失和社会影响具有重要意义。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 该项目下一步将加强仪器小型化设计,提高产品的工程使用灵活性;进一步加快工程应用示范及产业化推广等工作。& nbsp /p
  • 广东省分布式能源系统重点实验室启动
    2010年3月31日,低碳技术论坛暨广东省分布式能源系统重点实验室启动仪式在东莞理工学院松山湖校区举行。省科技厅党组书记、厅长李兴华出席了启动仪式并致辞。启动仪式由东莞理工学院校长、省分布式能源系统重点实验室主任杨晓西教授主持。      广东省分布式能源系统重点实验室于2009年立项建设,依托于东莞理工学院,是在东莞市建设的第一个省重点实验室。实验室从我国能源资源特点出发,研究分布式能源系统和可再生能源的基础应用和关键技术中的前沿科学问题,开展相关领域技术的研究和开发,形成具有自主知识产权的核心技术。该实验室的建设将为今后在珠江三角洲地区、甚至在全国发展低碳经济提供技术支撑并拓宽新路。   李兴华厅长代表省科技厅对该实验室的成功启动表示祝贺。他指出,建设重点实验室体系,是广东完善区域创新体系,提升自主创新能力,尤其是增强原始创新能力的重要措施。实验室的启动有利于提升广东在低碳技术方面的科技创新能力,有利于推动低碳经济和低碳技术的发展。他希望东莞理工学院以此为契机,进一步整合全校优势科技资源,充分发挥产学研结合效应,不断提升自主创新能力,加大成果转化力度,助力产业升级调整,为我省综合竞争力提升和“科技强省”建设做出新的更大的贡献。   参加会议的还有:中国科学院院士徐建中研究员、东莞市吴道闻副市长、省科技厅科研条件与财务处李彪处长、卢景昌副处长、余亮副调研员等。

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  • 【转帖】分布式拉曼光纤放大器的应用

    【转帖】分布式拉曼光纤放大器的应用

    摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注。本文介绍了拉曼光纤放大器的基本概念,重点分析了拉曼光纤放大器的应用前景和存在的问题。1 拉曼放大器介绍1.1 拉曼放大当一定强度的光入射到光纤中时会引起光纤材料的分子振动,进而调制入射光强,产生间隔恰好为分子振动频率的边带。低频边带称斯托克斯线,高频边带称反斯托克斯线,前者强度较高。这样,当两个恰好频率间隔为斯托克斯频率的光波同时入射到光纤时,低频波将获得光增益,高频波将衰减,其能量转移到低频段上,这就是受激拉曼散射(SRS)。光纤拉曼放大器是SRS的一个重要应用。由于石英光纤具有很宽的SRS增益谱,且在13THz附近有一个较宽的主峰。如果一个弱信号和一个强的泵浦波在光纤中同时传输,并且它们的频率之差处在光纤的拉曼增益谱(见图1)范围内,则弱信号光即可得到放大,这种基于SRS机制的光放大器称为光纤拉曼放大器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181034_274815_1759541_3.gif1.2 拉曼放大器的类型(1)集总式拉曼放大器,即放大过程发生在含有掺铒光纤的封闭模块中。主要作为高增益、高功率放大,可放大EDFA所无法放大的波段(图2中的绿色曲线)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181034_274817_1759541_3.jpg(2)分步式拉曼放大器。拉曼泵浦位于每级跨距的末端,泵浦方向与信号的传输方向相反(图2中的蓝色曲线)。采用分布式拉曼光纤放大辅助传输可大大降低信号的入射功率,同时保持适当的光信号信噪比(OSNR)。这种分布式拉曼放大技术由于系统传输容量提升的需要而得到快速发展。1.3 拉曼放大(DRA)增益谱的调整拉曼增益谱的形状依赖于泵浦波长,最大增益波长比泵浦波长高100nm左右。这种特性使得在具有可用泵浦波长的条件下,放大任何波长区间的光信号成为可能。通过使用不同的泵浦波长组合可以在一个很宽的波长区间获得平坦的增益谱型(见图3)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181035_274818_1759541_3.jpg1.4 拉曼泵浦模块图4中的绿色框图部分是一个为后向泵浦配置应用的拉曼泵浦激光器模块示意图。在这种配置中,DRA一般和系统的EDFA联合使用,用作EDFA的前级放大器(Pre-amplifier)。这就是大家熟知的RAMAN/EDFA混合放大器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181035_274819_1759541_3.jpg摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注。本文介绍了拉曼光纤放大器的基本概念,重点分析了拉曼光纤放大器的应用前景和存在的问题。1 拉曼放大器介绍1.1 拉曼放大当一定强度的光入射到光纤中时会引起光纤材料的分子振动,进而调制入射光强,产生间隔恰好为分子振动频率的边带。低频边带称斯托克斯线,高频边带称反斯托克斯线,前者强度较高。这样,当两个恰好频率间隔为斯托克斯频率的光波同时入射到光纤时,低频波将获得光增益,高频波将衰减,其能量转移到低频段上,这就是受激拉曼散射(SRS)。光纤拉曼放大器是SRS的一个重要应用。由于石英光纤具有很宽的SRS增益谱,且在13THz附近有一个较宽的主峰。如果一个弱信号和一个强的泵浦波在光纤中同时传输,并且它们的频率之差处在光纤的拉曼增益谱(见图1)范围内,则弱信号光即可得到放大,这种基于SRS机制的光放大器称为光纤拉曼放大器。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042092A8-0.gif图1 光纤中的受激拉曼增益谱1.2 拉曼放大器的类型(1)集总式拉曼放大器,即放大过程发生在含有掺铒光纤的封闭模块中。主要作为高增益、高功率放大,可放大EDFA所无法放大的波段(图2中的绿色曲线)。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042092b8-1.gif图2 分布式/集总式光放大器的比较(2)分步式拉曼放大器。拉曼泵浦位于每级跨距的末端,泵浦方向与信号的传输方向相反(图2中的蓝色曲线)。采用分布式拉曼光纤放大辅助传输可大大降低信号的入射功率,同时保持适当的光信号信噪比(OSNR)。这种分布式拉曼放大技术由于系统传输容量提升的需要而得到快速发展。1.3 拉曼放大(DRA)增益谱的调整拉曼增益谱的形状依赖于泵浦波长,最大增益波长比泵浦波长高100nm左右。这种特性使得在具有可用泵浦波长的条件下,放大任何波长区间的光信号成为可能。通过使用不同的泵浦波长组合可以在一个很宽的波长区间获得平坦的增益谱型(见图3)。 http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042093501-2.gif图3 使用多泵浦波长获得平坦的宽带增益谱1.4 拉曼泵浦模块图4中的绿色框图部分是一个为后向泵浦配置应用的拉曼泵浦激光器模块示意图。在这种配置中,DRA一般和系统的EDFA联合使用,用作EDFA的前级放大器(Pre-amplifier)。这就是大家熟知的RAMAN/EDFA混合放大器。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/00420943T-3.gif图4 简化的后向泵浦的拉曼放大器应用框图图5表示的是采用某个拉曼泵浦模块在G.652光纤中的测试结果,包括增益谱及噪声指数(NF)随泵浦功率变化的情况。从图5中可以看出,在C-BAND范围,增益可以达到14dB以上,增益平坦度可以控制在1dB以内。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181036_274820_1759541_3.jpg2 分布式拉曼放大器(DRA)的应用掺铒光纤放大器是一种成熟、可靠、经济有效的技术,在光网络中的广泛应用已经超过10年。虽然分布式拉曼放大器在很多应用方面可以弥补EDFA的不足,但是也要考虑DRA应用中的各种挑战。(1)激光安全。由于向传输光纤引入了高的泵浦功率,需要关注激光功率安全问题。(2)端面清洁。为了防止光连接器的损伤、烧毁,影响系统性能,端面的清洁非常重要。(3)拉曼增益对传输光纤的特性敏感,例如光纤类型、光纤衰耗系数等。(4)投入成本与运营成本的考虑。因此,在讨论DRA的应用时,应主要考虑体现其重要价值和优越性的应用,而不是使用传统EDFA产品技术也可以满足的应用。广泛地说,DRA的应用可以分为无法在线路中间放大的长距离光纤通信线路的连接和LH,ULH高容量、长距离传输系统中的应用。2.1 单跨段长距离的通信线路对于2个相距遥远的无法在线路中间使用EDFA等中继设备的通信站点而言,选择使用分布式拉曼放大器产品是必须的,如海缆通信链路,偏远无人区站点间的通信链路,不便设立中继站点或中级放大器的通信链路。一般来说,如果光纤线路距离小于160km,在线路两端使用传统的EDFA即可,对于更长距离的线路,需要考虑使用分布式拉曼放大器(DRA)。图6进一步说明了这个问题。从图6可以看出,在不同的拉曼增益下OSNR与链路损耗的关系。假定每个通道的发送光功率为8dBm,前置EDFA的噪声指数为5dB;同时假定系统容量较低,通道数较少,不考虑色散及非线性效应引起的通道

  • 【讨论】现在有没有ATR(衰减全反射)分光光度计光纤探头

    [size=4]因为工作需要测试浓溶液的吸光度,查了资料,九十年代蔡司公司试制过ATR分光光度仪光纤探头,可用于高浓度溶液吸光度的测试(如直接测试不稀释的打印机墨水),也特别适用于反应过程的浓溶液实时监测,已有国外应用。但查了近年资料没见近况如何,不知有没有产品。各位网友是否有知道的,望指个方向,先谢了。[/size]

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