光纤管

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光纤管相关的厂商

  • 深圳市荣邦光纤设备制造有限公司位于广东省深圳市龙华新区观澜大道,是一家专业从事全套光纤跳线生产线设备及配件的研发,生产与销售的高新技术企业。本公司成立于2007年,由多年从事光纤设备研发领域的专业技术人才所组建。目前拥有员工50人,生产车间 1800m2。各类生产设备齐全,有日本进口三菱慢走丝2台, CNC电脑锣3台,CNC数控车床4 台,全自动高精密磨床5台,自动车床 2台,数控铣床4 台等多台设备。经过多年的努力,公司在光纤全自动剪缆机,全自动陶瓷插芯压接机,光纤研磨机,精密研磨夹具,离心脱泡机,全自动注胶机,光纤恒温固化炉,超声波清洗机,一次成型压接机,插回损测试仪,400倍高清光纤端面检测仪,3D干涉仪等设备的研发,生产领域均具备了较强的实力,在行业中一直以品质卓越,价格适中及售后服务完善而深得广大用户的一致信赖与好评!目前与公司保持合作关系的客户数量有300多家,年销售额达到3000万人民币,规模位居专业光纤跳线设备生产厂家全国前列。
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  • 冠联通信主要生产光网络器件,设备等光通讯产品,并提供相关解决方案,其中 包括GEPON、GPON、光纤收发器、以太网交换机等光端设备、光纤连接器、光纤适配器、 光纤分路器、光纤配线箱等各种光纤器材。产品广泛应用于电信运营、广电运营、专网运营 等领域。
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  • 我司专业生产蝶形激光器,光纤激光器,光延迟线,光衰减器,光开关,光探测器,光源等光电设备、器件的生产厂家有十余年生产经营,全部产品接受定制,提供优质的产品和完善的售后服务。定制特殊波长:532nm、633nm、760nm、850nm、980nm、1064nm等?定制光纤类型:单模/多模/保偏/大芯径光纤?等
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光纤管相关的仪器

  • 高功率光纤耦合激光二极管 光纤耦合输出型激光二极管(Fiber out laser diode,FOLD)不仅具备直接输出型激光二极管(direct diode laser ,DDL)的特性,它的外观紧凑而轻巧;使之非常适用于三维加工。产品实例:产品图像产品型号产品名称 L10718-0011-4A高功率光纤耦合激光二极管 L10718-0011-6A高功率光纤耦合激光二极管 L10718-0031-6A高功率光纤耦合激光二极管 L10718-0031-8A高功率光纤耦合激光二极管 L10718-0041-6A高功率光纤耦合激光二极管 L10718-0041-8A高功率光纤耦合激光二极管 L10718-0051-4A高功率光纤耦合激光二极管 L10718-0051-6A高功率光纤耦合激光二极管 L10718-0051-8A高功率光纤耦合激光二极管详细参数 特性 高品质材料处理更少飞溅和均匀辐照 简易方便免维护和电流-功率的高线性 环保高电光转化效率和无空转 尺寸小,重量轻使用耦合光纤输出,可加工极小的面积应用 激光金属焊接 钎焊 切割(金属,塑料等) 激光塑料淬火 激光焊接 退火L10718系列光纤(A11612产品单)
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  • 一、光纤热缩保护管结构与特点 特殊设计由交联聚烯烃,热熔管和增强不锈钢丝/陶瓷/石英组成的光纤接续保护元件,不影响光纤的光导特性 保护接续点,提高机械强度操作简单,降低安装时损伤光纤的危险透明套管,使得对光纤接续状况一目了然密封结构使接续具备良好的耐温度、湿度性能采用进口304不锈钢和优质热缩管精致而成 二、光纤热缩保护管工作温度 -55 – 100 ℃ 三、光纤热缩保护管收缩温度范围 90-110 ℃ 四、光纤热缩保护管技术指标性能测试方法典型数据抗张强度(MPa)ASTM D 267118断裂伸长率(%)ASTM D 2671700密度(g/cm2)ISO R1183D0.94介电强度 (KV/mm)IEC 24320介电常数IEC 2432.5长度变化率(%)ASTM D 2671+5 五、订购信息加强芯:增强型钢丝 规格:60mm包装:1000只/包
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  • 光遗传学(optogenetics)是近几年正在迅速发展的一项整合了光学、软件控制、基因操作技术、电生理等多学科交叉的生物工程技术。它的应用研究领域涵盖多个经典实验动物种系(果蝇、线虫、小鼠、大鼠、绒猴以及食蟹猴等),并涉及神经科学研究的多个方面,包括神经环路基础研究、学习记忆研究、成瘾性研究、运动障碍、睡眠障碍、帕金森症模型、抑郁症和焦虑症动物模型等应用。 光纤插针、套管、防尘帽 RWD陶瓷插针配套于集成化光遗传系统,新一代集成化光遗传系统集成光源输出与控制于一体,对比传统有线光遗传系统,真正做到了小巧易用,稳定高效,智能化,人性化。为光遗传学实验提供一站式的整体解决方案。该系统包含光遗传主机、光纤、跳线、转环、陶瓷套管、陶瓷插针、防尘帽,另外还具有激光功率计、光纤剥离刀、防护镜、光纤适配器等附件。秉承匠人之心,RWD在集成化光遗传产品体系的追求上将持续精益求精,于细微之处彰显提升生命本质初心。如何挑选符合光遗传实验要求的陶瓷插针?”Ø “ 代表陶瓷插针的陶瓷头外径Ø 1.25mm:插芯针体积小巧,可在小动物面积狭小的脑表面埋入多个插芯针,同时光纤插入对周围脑组织的侵害也较为轻微。Ø 2.5mm:插芯针手术操作性更强,通过牙科水泥与脑袋的连接将更加牢固。”μm“ 代表陶瓷插针的光纤芯径标准插芯针的光纤芯径有100μm、 200μm、300μm、400μm,芯径越小的插芯针对神经组织的损伤也会越小。小动物实验(比如大、小鼠):可以选择芯径较小的插芯针,通常以芯径200μm为主;大动物实验(比如猴子):可以选择大芯径的插芯针,可传输更大功率的光源,同时也便于实验操作”NA“ 代表陶瓷插针的数值孔径数值孔径(NA)决定光离开插芯针的角度。NA越小,光离开插芯针的角度也越小,能照射相对较小面积的神经组织; NA越大,光离开插芯针的角度也越大,能照射相对较大面积的神经组织。常用数值孔径(NA)有0.22、0.37或0.50可供选择。注:瑞沃德黑色升级版陶瓷插针相较于白色常规版,具有漏光保护功能且不会影响原有的陶瓷插针性能参数。瑞沃德光遗传陶瓷插针技术参数:材料:陶瓷(可定制不锈钢插针)类别:白色常规系列、黑色升级系列适用波长:400-1100nm芯径:100μm、200μm、300μm、400μm数值孔径:0.22、0.37、0.50陶瓷头外径:Ø 1.25mm(6.4mm长)、Ø 2.5mm(10.5mm长)光纤长度:2-20mm,步径为0.5mm (可定制)陶瓷插针订购信息(选择黑色升级系列陶瓷插针 :只需在选定的型号后备注信息“黑色”即可。)品名规格陶瓷插针-Ø 1.25mm/200um/0.37NA (20/pkg)R-FOC-L200C-37NA陶瓷插针-Ø 1.25mm/300um/0.37NA (20/pkg)R-FOC-L300C-37NA陶瓷插针-Ø 1.25mm/400um/0.37NA (20/pkg)R-FOC-L400C-37NA陶瓷插针-Ø 2.5mm/200um/0.37NA (20/pkg)R-FOC-F200C-37NA陶瓷插针-Ø 2.5mm/300um/0.37NA (20/pkg)R-FOC-F300C-37NA陶瓷插针-Ø 2.5mm/400um/0.37NA (20/pkg)R-FOC-F400C-37NA陶瓷插针-Ø 1.25mm/100um/0.22NA (20/pkg)R-FOC-L100C-22NA陶瓷插针-Ø 1.25mm/200um/0.22NA (20/pkg)R-FOC-L200C-22NA陶瓷插针-Ø 1.25mm/300um/0.22NA (20/pkg)R-FOC-L300C-22NA陶瓷插针-Ø 1.25mm/400um/0.22NA (20/pkg)R-FOC-L400C-22NA陶瓷插针-Ø 2.5mm/100um/0.22NA (20/pkg)R-FOC-F100C-22NA陶瓷插针-Ø 2.5mm/200um/0.22NA (20/pkg)R-FOC-F200C-22NA陶瓷插针-Ø 2.5mm/300um/0.22NA (20/pkg)R-FOC-F300C-22NA陶瓷插针-Ø 2.5mm/400um/0.22NA (20/pkg)R-FOC-F400C-22NA陶瓷插针-Ø 1.25mm/200um/0.50NA (20/pkg)R-FOC-L200C-50NA陶瓷插针-Ø 1.25mm/400um/0.50NA (20/pkg)R-FOC-L400C-50NA陶瓷插针-Ø 2.5mm/200um/0.50NA (20/pkg)R-FOC-F200C-50NA陶瓷插针-Ø 2.5mm/400um/0.50NA (20/pkg)R-FOC-F400C-50NA
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光纤管相关的资讯

  • 电子探针丨带您走进光纤的微观世界-低损耗光纤
    导语信息关乎一切,为满足信息化数字化支撑新质生产力的创新发展目标和要求,国家层面在算力枢纽、大数据和云计算集群、“东数西算”等工程作了资源调配和长远的规划。用户层面对高质量视频和数据传输需求、对低时延的更苛刻要求、5G技术使用的接入,以及千兆光纤入户规划,对超高速互联网接入的追求似乎永无止境。低损耗光纤的研究正是为了满足高质量的数据接入需求。岛津电子探针通过搭配52.5°高取出角和全聚焦晶体波谱仪,具有高分辨率和高灵敏度的特征,可以为光通信企业及研究院的产品生产、研发、技术突破等方面,如未来的多芯或空芯的研究提供坚实的数据支持。光纤损耗小科普光纤损耗是指每单位长度上的信号衰减,单位为dB/km。光纤损耗的高低直接影响了传输距离或中继站间隔距离的远近,对光纤通信有着重要的现实意义。光纤之父高锟博士提出:光纤的高损耗并不是其本身固有的,而是由材料中所含的杂质引起的。之后,科研人员和光通信企业开始致力于光纤损耗降低的课题研究。根据光纤损耗,把光纤大致分为普通光纤、低损耗光纤、超低损耗光纤三类,其中,&bull 普通光纤衰减为0.20dB/km左右,&bull 低损耗光纤衰减小于0.185dB/km、&bull 超低损耗光纤的衰减小于0.170dB/km。长久以来,国外厂商在低损耗和超低损耗光纤的研究中保持领先地位。现在国内新建主干网络以及骨干网的升级改造中已有大规模低损耗光纤的部署。岛津电子探针的特点岛津电子探针EPMA通过配置统一四英寸罗兰圆半径的、兼具灵敏度和分辨率的全聚焦分光晶体,以及52.5°的特征X射线高取出角,使之对于微量元素的测试更具优势,不会错过微量元素的轻微变化。【注:从微米级别空间尺度产生的元素特征X射线经过全聚焦晶体衍射后还会汇聚到微米级别范围,不会有检测信号的损失,也无需在检测器前开更大尺寸的狭缝,从而具有更高的特征X射线检测灵敏度和分辨率。】【注:高取出角可获得特征X射线试样在基体内部更短的穿梭路径,减少基体效应的影响,即更少的基体吸收更少的二次荧光等,从而具有更高的特征X射线检测灵敏度。】在远距离传输中,由于光纤材料的吸收(材料本征的紫外和红外吸收以及金属阳离子和OH-等杂质离子吸收)和散射、光纤连接以及耦合等方面造成的衰减问题难以避免,低损耗光纤的推出则为解决这一难题提供了新的思路。在骨干网改造、超高速宽带网络的建设过程中,低损耗(Low-loss optical fiber, LL)、超低损耗(Ultra-low-loss optical fiber, ULL)光纤已有大规模部署。我们使用岛津电子探针EPMA-1720测试了两种低损耗光纤。&bull 第一种光纤为单模光纤,纤芯直径10μm,掺杂Ge+F。低损耗光纤元素分布情况测试结果如下:&bull 第二种光纤纤芯为比较高纯度的SiO2,在包层区掺氟降低折射率,未掺杂常规元素Ge。定量元素线、面分布特征分析见以下系列图。超低损耗光纤元素分布情况测试结果如下:结语信息通信是重要的国家级基础设施,通信光纤建设也是重要的民生工程,对高质量数据通信要求都在不断提高。目前骨干超高速400G、800G乃至1T的工程规划都给光通信企业带来机遇和挑战,研发和生产亦是永无止境。岛津电子探针有着高灵敏度和高元素特征X射线分辨率的特性,能够为光通信企业及研究院的产品开发、技术突破等方面提供可靠的检测和分析手段。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 惯性寻北仪专用光纤陀螺关键技术及制作
    成果名称 惯性寻北仪专用光纤陀螺关键技术及制作 单位名称 北京大学 联系人 马靖 联系邮箱 mj@labpku.com 成果成熟度 □研发阶段 □原理样机 □通过小试 □通过中试 &radic 可以量产 成果简介: 采用光纤陀螺作为核心部件的惯性寻北仪是一种自主指示方位的高精度惯性仪器,利用它可以测得的地球自转角速率值及加速度计测得的陀螺仪与水平面夹角,从而得到载体的基线与真北方向的夹角。光纤陀螺仪是陀螺仪家族中的新星,它是全固态系统,没有任何运动部件,因此具有耐冲击、抗振动、工作寿命长、维护成本低等一系列优点。这些都是其它传统陀螺仪无法比拟的。光纤寻北陀螺测斜仪是一种新型的测量井斜的数字化仪器,可广泛应用于工程、水文、水电、煤矿、冶金、油田、地质等测井领域。主要针对磁性矿地区及在钢铁管类钻管中测量钻孔斜度和方位而设计。 本项目的主要研究内容是:采用全光纤结构研制高精度的寻北陀螺仪,这项技术填补了国内的空白,具有国际领先水平。研究与开发内容包括:1)光纤陀螺仪总体设计;2)光路设计及制作;3)电路设计及制作;4)DSP系统设计及调试;5)软件开发及调试;6)光纤陀螺仪系统联调;7)光纤陀螺仪性能指标测试评估、优化。目前项目已成功制得多个样机,并在国内7家单位以及英国、挪威的石油、地质勘探仪器制造企业得到应用,产生了良好的经济效益和社会效益。 应用前景: 光纤陀螺仪是陀螺仪家族中的新星,它是全固态系统,没有任何运动部件,因此具有耐冲击、抗振动、工作寿命长、维护成本低等一系列优点。本项目采用全光纤结构研制高精度的寻北陀螺仪,这项技术填补了国内的空白,具有国际领先水平。
  • 我国高功率拉曼光纤激光器研究取得进展
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空间激光信息技术研究中心冯衍研究员领衔的课题组,在高功率拉曼光纤激光器研究中取得新进展。提出了一种镱-拉曼集成的光纤放大器结构,有效地解决了拉曼光纤激光器功率提升的主要技术瓶颈问题,在1120nm波长,首次获得580W的单横模线偏振拉曼光纤激光和1.3kW的近单模拉曼光纤激光输出。   近年来,高功率光纤激光器发展迅速。1&mu m波段的掺镱光纤激光器,近衍射极限输出功率可达20kW,多横模输出功率可达100kW。尽管如此,稀土掺杂光纤激光器的输出波长,因稀土离子能级跃迁的限制,仅能覆盖有限的光谱范围,限制了其应用领域。基于光纤中受激拉曼散射效应的拉曼光纤激光器是拓展光纤激光器波长范围的有效手段。   该项研究中,在一般的高功率掺镱光纤放大器中注入两个或多个波长的种子激光,波长间隔对应光纤的拉曼频移量。处于镱离子增益带宽中心的种子激光率先获得放大后,在后续光纤中作为泵浦激光对拉曼斯托克斯激光进行逐级放大。初步的演示实验获得了300 W的1120nm拉曼光纤激光输出 接着采用较大包层(400&mu m)的光纤,获得了580W的单横模线偏振拉曼光纤激光和1.3kW的近单模拉曼光纤激光输出。结果发表于《光学快报》(Optics Letters)和《光学快讯》(Optics Express) [Opt. Lett. 39, 1933-1936 (2014) Opt. Express 22, 18483 (2014)]。鉴于目前高功率掺镱光纤激光器均采用主振放大结构,新提出的光纤放大器结构可用于进一步提升拉曼光纤激光的输出功率。初步的数值计算也表明,该技术方法有望在1~2&mu m范围内任意波长获得千瓦级激光输出。   该项研究得到了中国科学院百人计划、国家&ldquo 863&rdquo 计划、国家自然科学基金等项目的支持。    千瓦级掺镱-拉曼集成的光纤放大器结构示意图    输出功率随976 nm二极管泵浦功率的变化曲线,其中的插图为最高输出时的光谱。

光纤管相关的方案

光纤管相关的资料

光纤管相关的论坛

  • 【讨论】微波配件--光纤套管怎么清洗?

    CEM-MARS的主控罐配件,光纤套管,里面很脏,有一些东西粘在了内壁上,不知道怎么清洗,以前试过往里面打乙醇,然后超声1个小时,效果不大!请问各位大虾,你们是怎么清洗的,有什么好的办法没有?

  • 光纤操作要点

    1、 往主控罐插入光纤:光纤应竖直地插入主控罐;不要用力过猛,以免折了光纤。如果插入时阻力较大,重新检查装配主控罐。光纤一定要插入套管底部,否则会造成测温错误。如果不能确定,是否插到套管底了,可以记住插入的长度,取出光纤,在罐子外面比较插入是否到位。 2、 往转盘上固定主控罐:应首先安装主控罐,然后安装标准罐,只要主控罐在微波腔体内,必须一只手拿主控罐,另一只手在主控罐顶部保护光纤,以免主控罐顶到仪器顶板而夹到光纤。(具体操作请查看安装拆卸光纤操作录像) 3、 往仪器安装光纤: 要竖直的往上推,听到嘎噔一声即可。 4、 从仪器取下光纤:取时,把手的虎口顶住仪器顶板,用大拇指和食指捏住光纤探头黑色部分,用手指垂直向下使力,同时保持虎口不离开仪器顶板。 5、 从主控罐取出光纤:应首先取出标准罐,然后取主控罐。从转盘上取出主控罐时,必须用一只手拿主控罐,另一只手在主控罐顶部护住光纤,再从转盘取下主控罐,直到把主控罐取出仪器外。以免把主控罐顶到仪器顶板而夹到光纤。(具体操作请查看安装拆卸光纤操作录像)从主控罐取出光纤,要保证光纤与主控罐螺钉上表面垂直,然后顺出光纤,否则会拉断光纤。从仪器中取出主控罐时,一定要保证光纤从主控罐顺出或光纤已经从仪器顶接头取下。 6、 光纤的干燥清洁:要注意保持光纤干燥清洁。特别要避免光纤接触酸、溶剂。每次运行完后,都要清洁光纤。使用前也要检查光纤是否干燥清洁。 7、 反应的试剂反应体系,特别是萃取、合成反应时,一定要保证反应体系对微波有较强的吸收。萃取溶剂:正己烷、甲苯、二氯甲烷、石油醚等溶剂对微波的吸收非常弱,如果使用上述溶剂萃取,必须加入一定比例的丙酮等对微波吸收较好的溶剂(强吸收微波与弱吸收微波溶剂比例一般为1:1),或者在反应体系中使用加热子来吸收微波。 8、 主控罐的紧密每次装配反应罐时,一定要注意罐子特别是主控罐的紧密,每次都应拧紧盖子上所有的螺帽。注意定期观查主控罐的紧密情况:温控套管内壁有污垢,主控罐弹片中心孔有腐蚀迹象都说明有漏气。如果有漏气迹象,检查装配是否正确;如装配没有问题,更换光纤套管顶部螺帽,同时检查白色垫片是否正常。萃取时,仪器频繁溶剂报警最可能的也是主控罐漏气,这时首先确认主控罐的装配;必要时更换顶部螺帽,检查白色垫片是否正常。

光纤管相关的耗材

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