毫米波全波段波导耦合器

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毫米波全波段波导耦合器相关的厂商

  • 400-860-5168转1092
    南京汇研微波系统工程有限公司位于南京大学鼓楼高校国家大学高科技园区,专业从事实验室微波仪器、微波波导器件、微波泄漏检测仪、微波能应用设备及仪器的研究、开发、制造、销售、技术咨询和技术服务。 公司的主要产品主要分为2450MHz和915MHz两大类,包括单模和多模各种微波实验仪器,包括微波合成萃取仪,微波消解仪,微波超声波组合反应仪,微波超声波紫外光组合反应仪,微波单模反应仪,微波烧结设备,微波污水处理设备,微波等离子设备,各种大功率的微波实验炉,微波真空实验炉,定制各种专用微波反应系统,各种微波功率源以及微波环行器、水负载、三螺钉调配器、定向耦合器、短路活塞等波导元器件等。 我们恪守“质量第一,用户至上”的经营理念,竭诚为广大新老客户提供热忱、专业地服务,我们追求的目标是对技术的不断完善和突破,我们服务的宗旨是给客户最好的产品、最优的服务。   公司科研力量雄厚,主要技术人员均在实验室微波仪器、工业微波设备应用领域工作多年,有丰富的理论及实践经验。公司的目标是建立起一个以技术为先导,以品质、服务、创新为基础的高科技企业,不断进行技术创新,提供给用户高质量的产品,吸取国际先进的经营管理手段,为用户提供优质的服务。最终成为国际一流的微波设备制造企业。 公司能为各类用户度身定制各种微波能应用设备和实验室微波仪器。 公司地址:南京大学鼓楼高校国家大学高科技园区 电话:025-86563632,86602887 手机:13601583987,13072542644 传真:025-86563632 网址:www.hymw.com E-mail:huiyanmw@163.com
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  • 艾博纳微纳米科技(江苏)有限公司致力于科研器材的研发与生产,以国际顶尖科研单位力量为支点,凝聚社会力量共同谋求推动全“人类科学发展与进步”。艾博纳微纳米科技(江苏)有限公司创立于中国江苏,用户群体分布于世界各国以及国内大陆大部分地区。公司主营业务有物理科研器材、二维材料转移装置维材料微纳加工设备、微纳米光学系统包括远场以及近场全波段光学显微系统研发、微纳加工及表征业务、测试服务、高端国产原子力显微镜、耗材(包含氮化硼国产高质量生长等各种晶体、硅片、超干净蓝膜胶带等)、其他二维材料制备相关设备如等离子处理仪、显像设备等。所有经由我司售卖的产品均享受售后保障,用户可放心购买。
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  • 青岛迈可威微波应用技术有限公司成立于2004年,是集科研、生产、贸易一体的高科技企业,2004年12月,本公司“工业微波能设备”被审定认可为青岛市高新技术产品,本公司也被评为“青岛市民营科技企业”。  本公司致力于以微波能为代表的新能源的推广(特别是微波干燥、微波加热、微波杀菌以及微波化学等方面的应用);以及以磁控管为核心的微波源、以抗流结构为核心的微波防泄漏门体及开口的系统设计。本公司由多年从事电磁及微波领域技术工作的工程师组成研发队伍,通过先进的微波cad技术,利用有限元法指导微波系统的设计,确保微波源、波导、谐振腔系统的良好匹配,做到真正的高效、节能。  当今社会,能源日趋紧张,而同时市场成本竞争日益激烈。本公司希望通过我们所提供的微波能这种“高效的新能源”,使得客户在食品工业、木制品行业、橡胶工业、陶瓷工业、化工行业、制药行业、农产品加工、垃圾污水处理等行业降低生产能耗,提高生产效率和产品质量,从而提高企业竞争力。
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毫米波全波段波导耦合器相关的仪器

  • 通用参数· 频率范围: 50 &ndash 325 GHz· 全波段可选· 低损耗· 各种指向性· 3-端口或 4-端口模式· 全校标 W波段全波段20dB耦合器性能
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  • 通用参数· 标准光波导内范围:40 &ndash 325 GHz· 外部标准信号产生器至毫米波操作· 完全匹配标准微波检测设备· 全波段高输出功率,平整响应· 封装内部AC PSU 可选,或简单基板装置· 可选内部源驱动, PLO, 合成器· 尺寸: 140 x 100 x 160 mm (标准) 其他尺寸可定制WR10全波段功率输出示意图备注:与特定输出频率相关。RF输出功率波动3dB(峰峰)。可选隔离器,220GHz可用。可与校标可变衰减器集成。
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  • 常规特征· 频率范围: 26 &ndash 600 GHz· 波导全带宽作为标准· 零偏压,共同或独立的LO/IF端口· 通用频率扩展光谱分析仪/系统· 混合谐波转换损耗Notes:1. 转换损耗, LO 范围8 - 18 GHz @ +13 dBm, IF DC - 2 GHz 实际值取决于谐波数。2. 用以上LO范围和1KHz IF带宽。3. LO/IF 带宽达到18 GHz. 共用或独立 LO/IF 端口。无DC偏压需求。4. 特殊定制:WG-waveguide size RF- RF frequency range, IF- IF frequency range, LO- LO frequency range。5 技术或询价:。
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毫米波全波段波导耦合器相关的资讯

  • 半导体情报,科学家首次开发射频毫米波段的高性能忆阻器!
    【科学背景】记忆电阻器(memristor)是一种能够在电气应力作用下实现两个或多个非易失性电阻状态的设备,近年来被提出用于解决射频开关的挑战。这种效应最早在1960年代的硒铋合金中被报道,随后在包括金属氧化物和二维层状材料在内的许多其他材料中得到观察。通过改变材料的原子或电子结构,memristor能够实现不同的电阻状态,如高电阻态(HRS)和低电阻态(LRS)。尽管最初主要用于存储应用,memristor目前被提议用于数据加密、能效数据计算(如实现向量矩阵乘法引擎和人工神经网络的电子神经元)、以及射频数据传输开关等领域。针对射频应用,memristor的主要优势在于其非易失性,无需额外能量来维持其导电状态,与传统的p-i-n二极管开关相比,后者需要大量直流电流来维持其状态。最新的memristor技术基于相变材料,如GeTe或GeSbTe,通过控制加热器来实现晶态和非晶态之间的转变,从而切换设备的HRS和LRS。这些设备在50 GHz的频率下已有工业展示,并且在学术演示中能够达到高达109个循环的耐久性,但其集成到大型电路中需要精细的热设计,并可能引入不需要的寄生电容。针对RF mmWave应用的多层hBN memristor的开发,沙特阿卜杜拉国王科技大学Mario Lanza教授团队通过使用不同的电极材料展示了多个设备的射频性能和一致性行为。通过一种增强导电性的方法,作者成功地实现了RLRS低于10 Ω(最低可达4.5 Ω),并展示了2,000个循环的耐久性。作者的设备在高达260 GHz的频率下表现出低于2 dB的损耗和超过30 dB的隔离度,从等效电路模型中提取的截止频率为7 THz。此外,作者还报告了在120 GHz时串-并联配置中超过35 dB的隔离度的射频mmWave开关电路。【科学亮点】(1)首次开发了适用于射频毫米波(mmWave)应用的多层氮化硼(hBN)记忆电阻器。这些电阻器展示了在高达260 GHz频率下的射频性能,并通过不同电极材料验证了其稳定的行为。(2)通过采用一种新型的导电性增强方法,成功实现了低于10 Ω的低阻态电阻(RLRS),最低可达4.5 Ω。这种方法使得设备能够经受2,000个循环的使用测试,表现出良好的耐久性。(3)射频性能方面,这些设备展示了在频率高达260 GHz时低于2 dB的插入损耗和超过30 dB的隔离度。通过等效电路模型分析,提取的截止频率高达7 THz,显示出在超高频领域的潜力。(4)作者还报道了在120 GHz时串-并联配置中超过35 dB的隔离度的射频mmWave开关电路,突显了这些记忆电阻器在复杂电路中的实际应用潜力。【科学图文】图1: Au-hBN-Au器件的物理和直流特性。 图2:通过脉冲写入-验证协议增强射频RF应用的低阻态low-resistance state,LRS性能。图3:Au–多层hBN–Au开关的毫米波性能。【科学结论】本文开发了多层氮化硼记忆电阻器作为射频毫米波应用中的关键组件。传统射频开关技术在高频率(如120 GHz)下存在插入损耗和隔离度方面的限制,而本研究通过精确控制低阻态电阻,利用脉冲偏置协议实现了9.3 ± 3.7 Ω的优异性能。这种方法不仅提高了射频开关的操作频率,还显著降低了信号传输过程中的能量损失。此外,作者展示了在21个设备中一致的双极性切换特性,证明了多层氮化硼在记忆电阻器中的可靠性和稳定性。这些成果不仅推动了射频毫米波技术的前沿,还为未来高速数据传输、增强现实和物联网等应用领域提供了新的解决方案。通过这些研究,作者不仅拓展了记忆电阻器在射频领域的应用潜力,还为探索更高频率、更低能耗的射频开关提供了有力支持。原文详情:Pazos, S., Shen, Y., Zhang, H. et al. Memristive circuits based on multilayer hexagonal boron nitride for millimetre-wave radiofrequency applications. Nat Electron (2024). https://doi.org/10.1038/s41928-024-01192-2
  • 2010年中英/欧洲毫米波与太赫兹技术国际学术研讨会召开
    由北京市自然科学基金资助的第三届中国-英国/欧洲毫米波与太赫兹技术国际学术研讨会于2010年9月22日-25日,在北京香山饭店胜利召开。会议由国家留学基金委员会和英国皇家学会主办,北京邮电大学和首都师范大学承办,电子科技大学和东南大学协办。来自我国和欧洲各地的物理学领域、工程物理领域、微波与毫米波学领域、电子工程学领域、光学工程学领域、材料物理与化学领域、无线电与计量学领域的50多位专家、学者出席了此次会议。本次会议是2010年北京市自然科学基金成立二十年系列国际学术交流活动之一,为来自我国和欧洲不同领域的科学家与工程技术人员提供一个分享“毫米波与太赫兹技术” 研究成果和学术交流的平台。    会议中,专家们围绕毫米波与太赫兹波的辐射与探测、太赫兹空间技术、太赫兹结构材料与调制、太赫兹系统集成以及技术应用等议题进行了充分的交流。特别是就风云四号卫星上计划搭载的毫米波与亚毫米波系统技术问题、高功率毫米波与亚毫米波辐射源、卫星上的毫米波反射天线、被动的毫米波成像系统、太赫兹波段的准光学器件以及阵列探测器、基于CMOS技术的太赫兹芯片器件、宽带太赫兹光谱系统发射与探测技术,以及利用亚毫米波测量冰云和大气和用于等离子体诊断的太赫兹技术应用等问题,进行了深入的探讨,并就有关研究课题的合作和人才培养达成了一些意向性的协议。
  • “干涉式毫米波成像辐射计关键技术研究”课题通过验收
    2009年12月29日,“十一五”863对地观测与导航领域专题课题验收会在北京举行,由中科院空间科学与应用研究中心承担的“干涉式毫米波成像辐射计关键技术研究”课题通过验收。  该课题为“十一五”本领域首批立项的专题课题之一,主要目标是针对当前地球静止轨道气象卫星对微波/毫米波有效载荷的迫切需求,开展以分时采样综合孔径技术为核心的关键技术攻关,以解决真实孔径系统天线口面过大以及传统综合孔径系统单元天线数目过多的问题。在当前全球气候变化加剧、灾害性天气现象频发的大背景下,开展此项研究具有特别意义。  在课题执行过程中,以吴季研究员为首的空间中心研究团队提出了圆环阵列自旋扫描的方案,在简化系统复杂度、提高运动机构稳定性以及定标可行性上具备明显的优势,并最终形成了自主知识产权,成功进行了外场成像实验。  在课题验收会上,与会评审专家一致认为,课题组在50~56GHz的氧气吸收峰频段成功验证了干涉式综合孔径辐射计体制的可行性,达到了目前国内干涉式辐射计技术的最高频率,并突破了多项具备国际水平的关键技术,包括:分时采样体制下干涉式综合孔径辐射计关键性能指标的分析方法 稀疏天线阵列与分时采样方式的联合优化设计方法 毫米波接收机前端噪声互耦抑制方法 多时延数字相关技术 分时采样干涉式综合孔径系统的整体定标技术等。研究成果有力支持了未来在我国下一代风云四号静止轨道气象卫星上实施综合孔径大气温度探测仪的可行性与必要性。地球静止轨道(GEO)具有大覆盖以及实时性等特点,而微波/毫米波段观测则具有全天候全天时的优势,两者的结合能够实现对整个天气变化动态过程的连续有效观测,为数值天气预报提供高时间分辨率的观测数据,满足短期预报甚至即时预报的要求。  本课题成果已获“十一五”863重点项目的后续支持,在该成果的基础上进一步研制一台全尺度地面样机,为本成果最终进入工程型号应用奠定基础。

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  • Mi-Wave波导型交叉导定向耦合器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/4905.html]Mi-Wave[/url][font=宋体][font=宋体]的[/font][font=Calibri]566[/font][font=宋体]系列交叉导耦合器一般由两个相互成直角的波导组合而成,通过中小型耦合槽衔接,耦合槽的规格、位置方向决定着设备的耦合和方向性。[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]波导型交叉导定向耦合器所有的端口均适合于采样或注入能量,并清晰地标识以指示耦合方向。[/font][/font][font=宋体]应用领域[/font][font=宋体][font=Calibri]566[/font][font=宋体]系列交叉导定向耦合器提供一种高效的方法来采样功率或将信号导入波导光纤传输。[/font][/font][font=宋体]特征[/font][font=宋体]?全波段操作[/font][font=宋体]?规格紧凑型[/font][font=宋体]?低驻波比[/font][font=宋体]?稳固的构造[/font][font=宋体]应用领域[/font][font=宋体]?检测系统[/font][font=宋体][font=宋体]?发射器应用[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]假负载[/font][/font][font=宋体]?通讯卫星[/font][font=宋体]?微波功放器[/font][font=宋体]?源均衡[/font][font=宋体][font=宋体]?[/font][font=Calibri]5G[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]6G[/font][/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]是商用型和军工用毫米波产品全球领航者,可以提供毫米波器件和模块解决方案。产品线涵盖:放大器、混频器、衰减器、滤波器、开关、[/font][font=Calibri]T/R[/font][font=宋体]、天线、反射镜等,所包含频率高达[/font][font=Calibri]320GHz.[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]毫米波产品,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/52.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/52.html[/font][/url]

  • Mi-Wave波导型双向耦合器

    [url=http://www.leadwaytk.com/article/4778.html]Mi-Wave[/url][font=宋体][font=宋体]的[/font][font=Calibri]567[/font][font=宋体]系列双向耦合器具有多孔全局性的宽带、宽壁器件。[/font][font=Calibri]567[/font][font=宋体]系列波导型双向耦合器提供[/font][font=Calibri]3[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]6[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]10[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]20[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]30[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]40[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]50dB[/font][font=宋体]耦合值,应用于[/font][font=Calibri]18[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]170.0GHz[/font][font=宋体]的要求波导频率段。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]567[/font][font=宋体]系列波导型双向耦合器适用于需要将入射和反射性能实现高精度采集的应用。[/font][font=Calibri]3dB[/font][font=宋体]耦合器在平衡混频器作业中尤其有效,其中需要将[/font][font=Calibri]RF[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]LO[/font][font=宋体]信号实现宽带功率平衡,通过向平衡混频器模块的两边配电。[/font][font=Calibri]3dB[/font][font=宋体]双向耦合器能够提供全带宽功率平衡。[/font][/font][font=宋体]特征[/font][font=宋体]?全频段操控[/font][font=宋体]?规格紧凑[/font][font=宋体]?低驻波比[/font][font=宋体]?稳固的构造[/font][font=宋体]应用领域[/font][font=宋体]?检测系统[/font][font=宋体][font=宋体]?发射器应用[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]假负载[/font][/font][font=宋体]?通讯卫星[/font][font=宋体]?微波功放器[/font][font=宋体]?源均衡化[/font][font=宋体][font=宋体]?[/font][font=Calibri]5G[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]6G[/font][/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]是商用型和军工用毫米波产品全球领航者,可以提供毫米波器件和模块解决方案。产品线涵盖:放大器、混频器、衰减器、滤波器、开关、[/font][font=Calibri]T/R[/font][font=宋体]、天线、反射镜等,所包含频率高达[/font][font=Calibri]320GHz.[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]毫米波产品,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/52.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/52.html[/font][/url]

  • Mi-Wave交叉导轨定向耦合器

    [url=http://www.leadwaytk.com/article/4841.html]Mi-Wave[/url][font=Calibri][font=宋体]的[/font][font=Calibri]564[/font][font=宋体]系列交叉导耦合器一般由相互相切的波导组合而成,根据中小型耦合槽衔接,耦合槽的规格、位置与方向决定着设备的耦合和全局性。所有的端口均适合于采样或注入能量,并清晰地标识以提示耦合方向。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]应用领域[/font][/font][font=Calibri]564[font=宋体]系列交叉导定向耦合器提供一种有效的方法来采样功率或者把信号导入波导光纤传输。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]特征[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]全波段操控[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]规格紧凑型[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]低驻波比[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]稳固的构造[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]应用领域[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]检测系统[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]发射装置应用[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]假负载[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]通讯卫星[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]微波功放器[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?[/font][font=宋体]源均衡性[/font][/font][font=Calibri][font=Calibri]?5G[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]6G[/font][/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]是商用型和军工用毫米波产品全球领航者,可以提供毫米波器件和模块解决方案。产品线涵盖:放大器、混频器、衰减器、滤波器、开关、[/font][font=Calibri]T/R[/font][font=宋体]、天线、反射镜等,所包含频率高达[/font][font=Calibri]320GHz.[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]毫米波产品,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]Mi-Wave[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/52.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/52.html[/font][/url]

毫米波全波段波导耦合器相关的耗材

  • 微波环行器水负载及其它全系列波导器件
    1.磁控管激励腔(2450MHz,915MHz)-BJ22波导激励腔,BJ26波导激励腔,BJ-9波导激励腔 CK619微波磁控管激励腔,CK611微波磁控管激励腔,3KW微波磁控管激励腔, 2.环行器(2450MHz,915MHz)-1~2KW(干式),5KW、10KW、20KW(水冷) 3.水负载(2450MHz,915MHz)-1~2KW,5KW,10KW,20KW 4.定向耦合器(2450MHz)-耦合度:50/55dB ,BJ-26波导,BJ-22波导 方向性:20dB以上,分双向耦合和单向耦合二种,双向耦合可分别接入射波和反射波, 耦合分支同轴负载内装。 主线为:波导 耦合线为:N型同轴线 5.调配器(2450MHz)-BJ-26波导,BJ-22波导,螺钉调配器;双T调配器 6.T形功率平分器-BJ-26波导,BJ-22波导 7.90° 弯波导-E面90° 弯波导,H面90° 弯波导 8.短路活塞-BJ-26波导,BJ-22波导 9.过渡波导-BJ-22~BJ-26波导,BJ-22~TE11园波导(ф122),BJ-26~TE11园波导(ф96.6) 10.大功率波导同轴转换- BJ-22 39/16同轴线;BJ-26 39/16同轴线;BJ-22 16/7同轴线;BJ-26 16/7同轴线 11.加热谐振腔应用器-矩形TE10n型,园柱形谐振腔应用器:TE11 n,TM010,TM01 n 12.角锥孔径天线-波导口辐器;扩展波导口辐器。
  • 光纤耦合器 单模耦合器 保偏耦合器 可见光波长耦合器 宽带耦合器
    单模耦合器特点:工作波长覆盖630-1550nm提供双波长1310&1550nm偏振不敏感高的方向性光学可反性可提供FC接头或其他型号中心波长(nm)带宽(nm)耦合比(%)插入损耗(dB)附加损耗(dB)偏振相关损耗(dB)方向性(dB)端头类型10202A-501310/1550±4050/503.8/3.80.20.1560BareFiber10202A-50-FC±4050/503.8/3.80.20.1560FC/PC10202A-90±4090/1012.7/0.80.20.1560BareFiber10202A-90-FC±4090/1012.7/0.80.20.1560FC/PC10202A-99±4099/121.6/0.40.20.1560BareFiber10202A-99-FC±4099/121.6/0.4 0.20.1560FC/PCFC1064-50B1064±1550/50 3.1-3.5/3.1-3.50.120.255BareFiberFC1064-50B-FC±1550/503.1-3.5/3.1-3.50.120.255FC/PCFC1064-90B±1590/109.5-10.5/0.7-0.40.120.255BareFiberFC1064-90B-FC±1590/109.5-10.5/0.7-0.40.120.255FC/PCFC1064-99B±1599/120-22/0.35-0.150.120.255BareFiberFC1064-99B-FC±1599/120-22/0.35-0.150.120.255FC/PCFC980-50B980±1550/503.1-3.5/3.1-3.50.120.1555BareFiberFC980-50B-FC±1550/503.1-3.5/3.1-3.50.120.1555FC/PCFC980-90B±1590/10 9.5-10.5/0.7-0.40.120.1555BareFiberFC980-90B-FC±1590/10 9.5-10.5/0.7-0.40.120.1555FC/PCFC980-99B±1599/120-22/0.35-0.150.120.1555BareFiberFC980-99B-FC±1599/120-22/0.35-0.150.120.1555FC/PCFC830-50B830±1550/503.1-3.5/3.1-3.50.150.255BareFiberFC830-50B-FC±1550/503.1-3.5/3.1-3.50.150.255FC/PCFC830-90B±1590/109.5-10.5/0.7-0.40.150.255BareFiberFC830-90B-FC±1590/109.5-10.5/0.7-0.40.150.255FC/PCFC830-99B±1599/120-22/0.35-0.150.150.255BareFiberFC830-99B-FC±1599/1 20-22/0.35-0.150.150.255FC/PCFC632-50B632±15 50/503.1-3.5/3.1-3.50.30.255BareFiberFC632-50B-FC±15 50/503.1-3.5/3.1-3.50.30.255FC/PCFC632-90B±1590/109.5-10.5/0.7-0.40.30.255BareFiberFC632-90B-FC±1590/109.5-10.5/0.7-0.40.30.255FC/PCFC632-99B±1599/120-22/0.35-0.150.30.255BareFiberFC632-99B-FC±1599/120-22/0.35-0.150.30.255FC/PC工作温度:-40~85°C多模耦合器(1×2) 特点:低插入损耗良好的环境和机械性能-40~+80oC工作温度范围型号中心波长(nm)耦合比插入损耗(dB)方向性(dB)光纤类型数值孔径NA连接头FCMM625-50A85050/504.0/4.03562.5/125μm0.275±0.015BareFiberFCMM625-50A-FC85050/504.0/4.03562.5/125μm0.275±0.015FCFCMM625-90A85090/1012.0/1.53562.5/125μm0.275±0.015BareFiberFCMM625-90A-FC85090/1012.0/1.53562.5/125μm0.275±0.015FCFCMM625-99A 85099/122.8/0.83562.5/125μm0.275±0.015BareFiberFCMM625-99A-FC85099/122.8/0.83562.5/125μm0.275±0.015FCFCMM50-50A85050/504.0/4.03550/125μm0.200±0.015BareFiberFCMM50-50A-FC85050/504.0/4.03550/125μm0.200±0.015FCFCMM50-90A85090/1012.0/1.53550/125μm0.200±0.015BareFiberFCMM50-90A-FC85090/1012.0/1.53550/125μm0.200±0.015FCFCMM50-99A85099/122.8/0.83550/125μm0.200±0.015BareFiberFCMM50-99A-FC85099/122.8/0.83550/125μm0.200±0.015FC 保偏光纤耦合器采用特殊的保偏光纤通过强熔工艺制作,能够将偏振光分成偏振态与输入光相同的两束光,并可根据用户要求制备成任意耦合比。该产品已通 过GR-1209-CORE和GR-1221-CORE可靠性实验以及各种环境实验,产品性能良好,稳定可靠,已在多个国家重点工程中获得批量应用。类型1×22×2等级PAPA中心波长(nm)1310nm or 1550nm耦合比10:90~50:50耦合比偏差±3%±3%附加损耗(dB)≤0.40≤0.80≤0.40≤0.80偏振消光比(dB)≥22≥20≥20≥18回波损耗(dB)≥50≥50 方向性(dB)≥50≥50工作温度-40℃ to 70℃储藏温度-55℃ to 85℃光纤Panda(125/250μm)尾纤长度(m)1封装尺寸∮3.0×36 to ∮3.0×42 or 2.4×36 to 2.4×42OCT宽带耦合器中心波长1310nm,850nm带宽140nm,可用于OCT系统 型号中心波长(nm)带宽(nm)耦合比(%)插入损耗(dB)附加损耗 (dB)偏振相关损耗(dB)方向性(dB)端头类型FC1310-70-50-APC1310± 7050/503.8 / 3.8≤0.2≤0.15≥60FC/APCFC1310-70-10-APC± 7090/100.8 / 12.7≤0.2≤0.15≥60FC/APCFC1310-70-01-APC± 7099/10.4 / 21.6≤0.2≤0.15≥60FC/APCFC850-40-50-APC850± 7050/503.7/ 3.7 ≤0.5≤0.2≥55FC/APCFC850-40-10-APC± 7090/100.75 / 10≤0.5≤0.2≥55FC/APCFC850-40-01-APC± 7099/10.25 / 20≤0.5≤0.2≥55FC/APC
  • 光纤探头和耦合器
    光纤探头和耦合器订货信息:光纤探头和耦合器说明注释部件号浸入式光纤耦合器附件(液体样品用)可以使用 SMA 906 连接器连接浸入式光纤探头。包括远程读数连接,确保从探头安装杆上获得读数触发信号。需要浸入式光纤探头(部件号 7910043100)10076800光纤耦合器附件(固体样品用)可以使用 SMA 906 连接器连接远程读数光纤探头。允许远程测量样品。需要远程读数光纤探头,部件号 791004300010076700浸入式光纤探头(与10076700 配合使用)不锈钢浸入式光纤探头。用于浸入式光纤探头耦合附件探头附件。必须单独订购,选择荧光液体光纤探头组件用于定量分析,选择荧光光纤探头用于固体检测79100431002 米远程读数光纤探头(与10076800配合使用)具有远程读数开关的手持不锈钢光纤探头。用于光纤耦合器附件。探头必须单独订购,选择荧光液体光纤探头组件用于定量分析,选择荧光光纤探头用于固体检测7910043000
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