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毫米波全波段主动倍频器
仪器信息网毫米波全波段主动倍频器专题为您提供2024年最新毫米波全波段主动倍频器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括毫米波全波段主动倍频器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的毫米波全波段主动倍频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毫米波全波段主动倍频器相关的耗材配件、试剂标物,还有毫米波全波段主动倍频器相关的最新资讯、资料,以及毫米波全波段主动倍频器相关的解决方案。
毫米波全波段主动倍频器相关的方案
Farran扩频测试与定制化毫米波解决方案
Farran一直在开发创新毫米波解决方案。其标准和定制系统以及子系统被全球广泛应用于测试和测量、雷达和成像、通信、研发和航空航天行业。Farran在为客户提供标准和定制的毫米波解决方案方面有着丰富的经验。
毫米波太赫兹测试系统 Cobalt Fx + TS150-THZ 在片测试、圆晶探针测
将MPI手动直流射频圆晶级探针台 TS150-THz 6英寸、TS200-THz 8英寸与Cobalt Fx系列 VNA毫米波测试系统完美结合,同时具备高性价比与性能,适用于多种毫米波太赫兹应用测试,是在片测试、圆晶探针测量预算首选方案。
利用PPLN波导中模态和准相位匹配的不同组合实现倍频谐波发生(SHG)
利用Ekspla公司的千赫兹可调谐激光器NT242,对PPLN波导中模态和准相位匹配的不同组合及其和倍频谐波发生(SHG)过程的关系进行了研究。
采用皮秒脉冲泵浦掺氟光纤产生中红外覆盖2-5微米光谱波段,超宽,超连续谱
采用Ekspla 独有的PGX11系列窄线宽皮秒光学参量发生器中的PG711/DFG-SH型波长可调谐皮秒脉冲激光,泵浦掺氟光纤,产生中红外,覆盖2-5微米光谱波段,超宽,超连续谱。
多波段热/光碳分析仪对碳气溶胶分析方法的改进
目前对气溶胶中碳颗粒物的分析主要应用方法为热/光法,但由于受到滤膜负载、化学组分、不同来源等因素影响,对于有机碳和元素碳如何科学界定,一直存在争议。DRI2015多波段热/光碳分析仪利用多波段光源,在不同波长下对OC和EC进行分界界定,并且能够以不同波长为基础降低影响光学吸收的滤膜负载问题。升级之后的DRI2015多波段热/光碳分析仪,能够更好的区分黑碳(Black Carbon,即BC)和棕碳(Brown Carbon即BrC),并且结合其光学属性,更好的判别BC和BrC在近红外和近紫外光区的光学性质,更好的区分机动车及生物质燃烧源,对大气颗粒物来源更准确解析。
【ISCO】波段收集技术在CombiFlash®系统中的应用
波段收集技术通过观测用户自订的吸光波段来净化化合物。数据以单一轨迹形式展示,以便于实现更有效的分析收集。此外,应用信号处理技术可消除由于溶剂吸收紫外线导致的基线漂移现象。
高光谱成像果树应用——美国德州农工大学提取葡萄树红斑特征波段
高光谱成像光谱仪将成像技术和光谱技术结合在一起,在探测物体空间特征的同时并对每个空间像元色散形成几十个到上百个波段带宽为10nm左右的连续光谱覆盖。它以高光谱分辨率获取景物或目标的高光谱图像。在陆地、大气、海洋等领域的研究观测中有广泛的应用。
河北师范资环学院用SOC710进行草地退化指示种高光谱特征波段识别
SOC710VP高光谱成像仪主要特点:光谱范围为可见光到近红外光的400-1000nm共有128个波段,光谱分辨率为4.68nm;内置平移推扫,高度集成,整机重量不到3Kg;操作简便,不需要扫描平台即可任意角度测量;双光路图像预览,可直接连接显微镜,不需改装;严格的标定,软件调用定标文件,数据更精确;
波长532nm脉冲激光器辐照下,掺镧TiO2纳米阵列的高非线性光学响应
采用立陶宛Ekspla公司的Ekspla NL640 型二倍频SHG调QNd: YAG激光器。脉冲宽度10ns。波长532 nm. 重复频率200 Hz。聚焦光腰直径20μ m.焦点处光功率密度可达113MW/cm^2。采用Z扫描技术对掺镧TiO2纳米阵列的线性和非线性光学响应特性进行了实验研究。
氦质谱检漏仪半导体特殊器件检漏
半导体器件 semiconductor device 通常利用不同的半导体材料, 采用不同的工艺和几何结构, 已研制出种类繁多, 功能用途各异的多种晶体二极管, 晶体二极管的频率覆盖范围可从低频, 高频, 微波, 毫米波, 红外直至光波. 三端器件一般是有源器件, 典型代表是各种晶体管 ( 又称晶体三极管 ). 晶体管又可以分为双极型晶体管和场效应晶体管两类.
高光谱校准的定制化均匀光源新方案+高光谱相机校准
校准高光谱相机需要精确读取相机工作范围内多个波段的光谱辐射强度值。某国家研究中心需要为其正在研制的焦距为330毫米、光圈为f/1.4的高光谱照相机提供校准光源。该相机的设计目的是探测从可见光到红外光,其测试几何要求出光口直径为0.4米。
微波萃取黑米天然色素的初步研究
采用了近年来一种新型的对天然产物萃取技术—微波萃取,对黑米天然色素进行萃取研究,同时与萃取黑米天然色素的常规方法之一水萃取法做比较研究。经对比,两种方法萃取黑米天然色素在可见光波段的吸收峰位置一样及其在可见光波段的主要成份是同一种物质,经化学性质测定两种提取方法所得物表现出高度的一致性。微波萃取萃取速率以及萃取率比水萃取法高,所以本文的研究具有很高的应用价值。
无铅紫外窄带光电探测器的制备
近日郑州大学史志锋团队,成功利用无铅钙钛矿,制备出一种紫外窄带光电探测器。它具有高的光谱选择性,不仅填补了无铅钙钛矿在紫外窄带探测器的研究空白,也为实现无铅紫外光电探测器在全波段的商业化应用,提供了新的思路和可能。
量子通信波段论文及资料
HOLOEYE空间光调制器(SLM)是基于液晶微显示技术,分为透射式和反射式。该系统可以在空间上调制光的强度和相位分布,是一种动态光学元件。
用于高光谱校准的定制化积分球均匀光源
校准高光谱相机需要精确读取相机工作范围内多个波段的光谱辐射强度值。某国家研究中心需要为其正在研制的焦距为330毫米、光圈为f/1.4的高光谱照相机提供校准光源。该相机的设计目的是探测从可见光到红外光,其测试几何要求出光口直径为0.4米。优势• 电动滤光片允许用户快速自动地收集光谱数据并校准系统。• 使用Labsphere的HELIOSense软件可以实现宽广光谱控制和可用性查询,微调光谱辐亮度、色温和波长分布。• 提供完整的校准报告,包含均匀性、连续可调性、辐亮度稳定性,并通过每个带通滤光片单独测试结果。• 该系统具有98.5%的空间均匀性和99.2%的角度均匀性,保证了每次测试结果的准确性。
蜂蜜波美度来判断蜂蜜等级是否掺假
可以看出波美度糖度计的仪器,能准确快速的方便蜂蜜的波美度判断仪器能快速判定蜂蜜中是否掺了水,从而为广大生厂商和广大消费提供一个科学数据来判断蜂蜜等级品质的工具。
C波段EDFA光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
EDFA采用掺铒离子光纤作为增益介质,在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光诱导下实现受激辐射放大。铒离子有三个能级,在未受任何光激励的情况下,处在最低能级E1上,当用泵浦光源的激光不断激发光纤时,处于基态的粒子获得能量就会向高能级跃迁。如由E1跃迁至E3,由于粒子在E3 这个高能级上是不稳定的,它将迅速以无辐射跃迁过程落到亚稳态E2 上。在该能级上,相对来讲粒子有较长的存活寿命,此时,由于泵浦光源不断的激发,则E2能级上的粒子数就不断的增加,而E1能级上的粒子数就减少,这样,在掺铒光纤中实现了粒子数反转分布,就具备了实现光放大的条件。当输入信号光子能量E=hf正好等于E2和E1 的能级差时,即E2-E1=hf,则亚稳态上的粒子将以受激辐射的形式跃迁到基态E1上,并辐射处和输入信号中的光子一样的全同光子,从而大大加大了光子数量,使得输入光信号在掺铒光纤中变为一个强的输出光信号,实现 了对光信号的直接放大。
L波段EDFA掺铒光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
EDFA采用掺铒离子光纤作为增益介质,在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光诱导下实现受激辐射放大。铒离子有三个能级,在未受任何光激励的情况下,处在最低能级E1上,当用泵浦光源的激光不断激发光纤时,处于基态的粒子获得能量就会向高能级跃迁。如由E1跃迁至E3,由于粒子在E3 这个高能级上是不稳定的,它将迅速以无辐射跃迁过程落到亚稳态E2 上。在该能级上,相对来讲粒子有较长的存活寿命,此时,由于泵浦光源不断的激发,则E2能级上的粒子数就不断的增加,而E1能级上的粒子数就减少,这样,在掺铒光纤中实现了粒子数反转分布,就具备了实现光放大的条件。当输入信号光子能量E=hf正好等于E2和E1 的能级差时,即E2-E1=hf,则亚稳态上的粒子将以受激辐射的形式跃迁到基态E1上,并辐射处和输入信号中的光子一样的全同光子,从而大大加大了光子数量,使得输入光信号在掺铒光纤中变为一个强的输出光信号,实现 了对光信号的直接放大。
陷阱掺杂技术-有机半导体短波红外探测新方向
短波红外光(SWIR)光电探测器应用广泛,但有机半导体光电探测器(OPDs)的性能受限于陷阱态。AM.斯旺西大学Ardalan Armin团队在Advanced Materials发表的研究提出了一种名为“陷阱掺杂"的新技术,通过在有机半导体中引入少量客体分子,增强SWIR光响应,显着提升了OPDs的性能。实验结果表明,该技术可使器件在SWIR和可见光波段的比探测率(D)分别达到约10⁸ Jones和10¹² Jones,线性动态范围(LDR)分别超过110 dB和220 dB,展现了其在高性能宽带光电探测领域的巨大潜力。
使用Biotage Initiator 微波合成仪进行MnO2纳米线的微波法制备
耐士科技作为Biotage中国区总代理,以最优质的服务给客户提供Biotage全系产品以及相关技术服务。本文采用简便快速的微波辅助法,通过抗败血酸与高锰酸钾的氧化还原反应制备了分布均匀的MnO2纳米棒。
原子吸收火焰法 矿泉水 锶
锶的测定波长是 460.7nm,这属于长波长区域。 氘灯(D2)法的有效校正波长最大为390nm,无法准确扣除锶元素的背景吸收,因此,必须使用偏振塞曼背景校正法。偏振塞曼校正法可以对全波段(190-900nm)进行实时校正。
微波消解法在食品样品重金属检测前处理的应用
Multiwave 7000将为您带来无与伦比的消解体验:最短消解时间采用插入式样品管盖可最大限度地缩短准备时间,自动关闭程序可减少处理步骤,2000W的功率可实现快速加热,而集成水冷则可缩短冷却过程。最强消解能力预加压设计,300℃、200Bar的工作条件确保多种样品的最强消解效果。Multiwave 7000 可提供足够的空间来消解此类样品,而不受系统的温度或压力限值的限制。“无法消解的样品”已成为过去。最高取样量与高通量支架高达4g取样量满足您对于“低含量”样品的消解需求,与24位支架结合,即可实现无与伦比的样品处理量。 通用反应管样品管采用插入式管盖密闭,并自动加入氮气进行压力密封。因此可以使用任何类型的样品管 - 石英、PTFE-TFM 和一次性样品管等。保证最低的使用费用。最高的安全性高温、高压、强酸与微波密闭消解样品,安全性至关重要。安东帕多种主动和被动安全功能可在任何情况下确保设备系统、操作者、周围环境的安全。 最广泛的应用范围Multiwave 7000适用于食品、环境、聚合物、化妆品、制药、地质、化学和石化等样品的消解。在加压消解腔 (PDC) 中,同一次运行可使用完全不同样品及不同反应混合物实现同时进行样品处理。无需再进行样品分类。充压密封可防止消解过程中的液体沸腾,从而消除交叉污染。
微波消解全氟磺酸树脂
全氟磺酸树脂是现在已知的最强固体超强酸,具有耐热性能好、化学稳定性和机械强度高等特点。一般是将带有磺酸基的全氟乙烯基醚单体与四氟乙烯进行共聚,得到全氟磺酸树脂。与液体超强酸相比,用作催化剂时,易于分离,可反复使用。且腐蚀性小,引起公害少,选择性好,容易应用于工业化生产。为了对全氟磺酸树脂中的金属元素进行检测,选择微波消解对其进行前处理,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
微波消解全营养配方食品
全营养配方食品是可作为单一营养来源满足目标人群在特定疾病或者医学状况下营养需求的特殊医学用途配方食品,可以作为一种营养补充途径,起到营养支持作用。常见特定全营养配方食品有糖尿病全营养配方食品,呼吸系统疾病全营养配方食品,肿瘤全营养配方食品,肝病全营养配方食品等。因此对于全营养配方食品的营养元素和重金属元素含量的检测尤为重要,我们采用微波消解作为前处理的方法,对全营养配方进行快速、完全消解,以便于后续对全营养配方中营养元素和重金属元素的测定。
微波消解全营养配方食品
全营养配方食品是可作为单一营养来源满足目标人群在特定疾病或者医学状况下营养需求的特殊医学用途配方食品,可以作为一种营养补充途径,起到营养支持作用。常见特定全营养配方食品有糖尿病全营养配方食品,呼吸系统疾病全营养配方食品,肿瘤全营养配方食品,肝病全营养配方食品等。因此对于全营养配方食品的营养元素和重金属元素含量的检测尤为重要,我们采用微波消解作为前处理的方法,对全营养配方进行快速、完全消解,以便于后续对全营养配方中营养元素和重金属元素的测定。
依据ASTM C1130校准建筑行业中使用的薄型热流传感器
本方案介绍了建筑行业中所使用的薄型热流传感器的校准测量技术,此技术符合ASTM C1130标准操作规程中的精度和偏差的规定。本方案中采用直径1016毫米的防护热板法测量装置(依据ASTM C177)从10℃至50℃温度范围内对±13W/m^2范围内的热流密度进行校准。也选择采用了直径610毫米的热流计法测量装置(依据ASTM C518)对热流传感器进行校准。整个校准试验设计的目的是比较不同的测试方法,评价那些参数会影响传感器的输出,以及确定热流传感器输出与热流密度之间的函数关系。校准测试中采用了一家制造商的两种尺寸规格的热流传感器,对传感器的等效性和尺寸分组都进行了评价,以确定一个校准试验是否能满足所有传感器校准,还是需要针对不同热流传感器进行单独的校准。
近红外波段也能测量量子效率啦!
日本群马大学的化学生物学系在使用PtTFPP溶液作为敏化剂测量单线态氧光致发光量子产率的实验中验证了滨松这套系统的可靠性。
光频梳与高稳定性飞秒激光器解决方案
飞秒锁模激光器是产生宽带光频梳的适合设备。锁模激光器的频谱包括系列分立的谱线,相邻谱线之间的频率差等于锁模振荡器的重复频率(frep). 一台锁模飞秒激光器天然就是一台光频梳,具备数纳米~数十纳米的谱宽;通过强非线性光学作用,例如高度非线性的光纤 (HNLF),光梳的谱宽更可以进一步扩展。这种技术可以产生“倍频程”光谱,即光谱中高频率分量至少是低频率分量的二倍.?
微波消解薄膜
薄膜是一种薄而软的透明薄片。用塑料、胶粘剂、橡胶或其他材料制成。薄膜科学上的解释为:由原子,分子或离子沉积在基片表面形成的二维材料。例如光学薄膜、复合薄膜、超导薄膜、聚酯薄膜、尼龙薄膜、塑料薄膜等等。薄膜被广泛用于电子电器,机械,印刷等行业。薄膜材料是指厚度介于单原子到几毫米间的薄金属或有机物层。电子半导体功能器件和光学镀膜是薄膜技术的主要应用。我们选择一种薄膜样品,将其剪碎后进行微波消解,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
TSQ Quantiva出色灵敏度提升复杂基质中目标肽段定量能力
实验表明,得益于主动离子管控技术(AIM),TSQ Quantiva在复杂基质中针对目标肽段的定量灵敏度表现突出,极大地提升了TSQ 质谱平台定量复杂基质中目标肽段的能力,适用于复杂生物学样本中低丰度蛋白质的分析,可用于潜在生物标志物的确证工作。
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