位移放大器

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位移放大器相关的厂商

  • 深圳市维君瑞科技有限公司(WAYJUN)专注于模拟量(电流/电压)转RS485/232数据采集模块,开关量远程I/O模块,模拟信号(电流/电压/热电阻/频率/位移/转速/脉冲)隔离变送器,隔离放大器,隔离分配器,mV差分信号放大器,光电隔离放大器,磁电隔离放大器,国际标准信号: 0 ~75mV/0~100mV/0 ~ 10V/ 0 ~ 20 mA/ 0 ~ 5V/ 4 ~ 20 mA/ 1 ~ 5V/ 0 ~± 10 mA/ 0 ~± 10V 等, 微功率DC-DC 模块电源,五位半数字电压表头及相关产品的研发与销售。在全体同仁的辛勤耕耘下,公司的规模逐年成长扩大,产品被广泛应用于工业电源领域的控制,电力,电子仪器,医疗电子,轨道交通,通讯,电信,自动化,医疗和测试与测量等领域。产品设计符合国际标准,除了标准产品外,本公司还可以按照具体要求进行开发设计,以满足您的特殊需求。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。品牌:WAYJUN主要产品分类:1. 远程I/O隔离模块 :WJ21---4-20mA/0-10V 转RS485/232 AD转换器WJ31----RS485/232 转4-20mA/0-10V DA转换器WJ28--- 8路4-20mA/0-10V 转RS485/232 AD转换器WJ62--- 8路开关量信号量转RS485/232采集模块2.模拟信号隔离器/变送器:DIN35安装式DIN11 IAPM V(A)-P-V(A)-----电磁隔离信号变送器一进一出(电压、电流信号)DIN11 IAP V(A)-P-V(A)------------光电隔离信号变送器一进一出(电压、电流信号)DIN22 IAPM V(A)-P-V(A)-----电磁隔离信号变送器二进二出(电压、电流信号)DIN22 IAP V(A)-P-V(A)------------光电隔离信号变送器二进二出(电压、电流信号)DIN12 IAP V(A)-P-V(A)------------ 一入二出信号分配器DIN14 IAP V(A)-P-V(A)------------ 一入四出信号分配器WJ11 IAP Z-T-P-A(V)-------PT100热电阻温度信号变送器DIN11 IAP F-P-V(A)------频率信号隔离变送器DIN11 IAP R-P-O-----位移信号隔离变送器DIN11 IAP4-20mA----4-20mA无源信号隔离器一进一出DIN22 IAP4-20mA----4-20mA无源信号隔离器二进二出此外直流电压电流信号隔离器还有PCB板上焊接式。3.1-20W DC DC 模块电源
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  • 广州神科光电有限公司广州神科光电科技有限公司主要从事国内外各知名品牌激光、光电子、光纤、光学仪器和光纤通讯等高校/研究所以及企业所需产品的设计、引进、咨询和经销。我们以品种齐全,交货快捷,价格合理,服务周到,逐渐得到广大科研用户的认可和支持。经过数年的勤奋拼搏,目前已经成为中国最大的光电子产品供应商之一。公司自主研发产品:分布式光纤温度感温器——被大量的应用到智能建筑的防火监控;未来数字家电产品的相关温度/湿度/压力等的传感;消防/隧道/大坝/科研/石油勘探等各个行业领域 锁相放大器——微弱信号检测,在科研和工业领域有大量应用 公司主营产品:各种超快光纤激光器(如大功率光纤激光器、纳秒/皮秒/飞秒光纤激光器,窄线宽光纤激光器等)半导体激光器(连续/脉冲激光器)光纤放大器(EDFA)特种光纤(掺铒光纤,非线性光纤,保偏光纤,聚酰亚胺涂层光纤等)光无源器件(光纤合束器MFPC,光纤耦合器,波分复用器WDM,隔离器,法拉第镜,环形器,谐振腔等)光测量产品(光纤识别仪,可视故障仪,TIA光电转换器,光时域发射仪OTDR,光学斩波器,光纤激光转计,模拟数字光纤链接机,光谱仪等)光纤传感器(Snkoo分布式光纤感温系统)光纤通信器件(数字可调/手动可调衰减器,录波器,偏正控制器,光纤延迟线,保偏耦合器,偏振旋转片,光纤光电探测器,偏振合束器/分束器。其他光电应用解决方案与产品DTS 分布式光纤感温系统/FBG 光纤光栅温度/FBG 光纤光栅应变系统光学精密位移台/光学机械附件/光学实验仪器/光纤调节架等应用光学/近代物理光学等实验室课程解决方案OTDR 光纤测量系统/锁相放大器系统实验室用各种SOI 硅/Si/Ge/GaAs/GaSb/蓝宝石/InAs 片激光防护镜,各种光学用滤光片如需深入了解可联系:13760786617 联系人:罗先生 QQ:1284920222公司网页:www.snkoo.com
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  • 潍坊企田电子有限公司,位于山东省潍坊市临朐县城,这里风景秀美,地理位置优越,交通发达。随着自动化产品和研发的加强,潍坊企田电子在行业的众多娇娇者中崭露头脚。FDV-Ⅱ信号放大器FDV-5放大器FDV-III放大器FDV-IV放大器FDV-8放大器FDV-8S放大器FDV-5S放大器,SAC140放大器xk-2 xk-30 xk-80A xk-Ⅱ可控硅电源 xk-50A可控硅电源 XK-100A可控硅电源,HDK-Ⅱ滑差电机控制器HDK-33B滑差电机控制器HCH-M14-c43t测速传感器,TW-C802称重控制器,HK-3000系列配料控制仪表 DCS403DCS-803微电脑控制仪803智能控制仪GM0503P大皮带控制仪,KGLA30/500除铁器控制箱MBZ2006包装控制器JS2011X包装机控制器BZ2046微电脑控制器,PL3000微机配料,PL2000微机配料,M990H工控机,各种放大版,可控硅触发板,微机配料输出板,输入板,GZ系列电磁振动给料机,除铁器,GJT-2F型金属探测器等
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位移放大器相关的仪器

  • 前置放大器 400-628-5299
    卓立汉光提供多种低噪声、高增益的放大器配合单通道探测器使用,主要用途是将光电探测器的输出信号经过转换、放大处理后输入至其他测试或测量设备,如数据采集系统、示波器或数字万用表等,实现微弱信号的测量。■ ZAMP跨导放大器◆ ZAMP适合作为高阻抗探测器的前置放大器◆ 适配电源型号:ZPS-24 主要技术指标型 号ZAMP增益范围(V/A)103~108噪声电压(mV rms)0.5输出电压范围(V)± 5测量电流范围(A)10-2~10-9输入阻抗(Ohm)0.001输出阻抗(Ohm)<1增益(使用带宽带宽)103@ 160KHz104@ 45KHz105@ 12KHz106@ 12KHz107@ 550Hz108@ 550Hz适用探测器DSi/ DInGaAs/ DInSb-De ■ 电流模式放大器,型号:ZPA-7,ZPA-5◆ ZPA-7适合于高阻抗(RD25K&Omega )的探测器◆ ZPA-5适合于低阻抗(RD400&Omega )的探测器◆ 适配电源型号:ZPS-PN12主要技术指标型号ZPA-7ZPA-5增益范围(V/A)105~107103~105噪声电压(&mu V, p-p)1.50.035输出电压范围(V)± 10± 10输入偏流(nA)± 0.001± 30输出阻抗(Ohm)<100<100增益带宽105 @ 150KHz106 @ 60KHz107 @ 8KHz103 @ 200KHz104 @ 200KHz105 @ 200KHz适用探测器DSi/ DInGaAs/ DInSb-DeDInAs ■ 进口电压模式放大器,型号ZPA-101,ZPA-300◆ 选择时需要根据不同的探测器类型选择合适的偏置电阻(厂家提供)◆ 适配电源型号:ZPS-PN15主要技术指标型号ZPA-101ZPA-300增益范围(V/A)100,100010,300,1000噪声电压(nV)1.51.5最大输出电压 (V)1010输入阻抗(KOhm)10100增益带宽(Hz)10-106DC-106适用探测器DMCT-De/DInAsDMCT-De ■ 低噪声电流放大器 本公司提供美国SRS公司SR570型低噪声电流放大器。主要规格指标:◆ 输入噪声:5 fA/&radic Hz◆ 频率响应范围:DC~1MHz◆ 最大输入信号:± 5mA◆ 灵敏度:1 pA/V~1 mA/V◆ 提供输入信号偏置设定,最大± 5V◆ 最大输出信号:± 10V ■ 低噪声电压放大器 本公司提供美国SRS公司SR560型低噪声电压放大器。主要规格指标:◆ 输入噪声:4 nV/&radic Hz◆ 频率响应范围:DC~1MHz◆ 最大输入信号:3V◆ 输入阻抗:100M&Omega ◆ 增益范围:1~50,000◆ 提供输入信号偏置设定,最大± 5V◆ 最大输出信号:10V ■ 四通道高频放大器 本公司提供美国SRS公司SR445型四通道高频放大器。主要规格指标:◆ 独立四通道放大器◆ 输入噪声:2.8 nV/&radic Hz◆ 频率响应范围:DC~300MHz◆ 最大输入信号:± 200mV◆ 输入阻抗:50&Omega ◆ 增益:5(单通道),最大125(三通道级联)◆ 最大输出信号:± 1V
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  • 卓立汉光的ZL-OPA系列参量放大器,基于稳定的光学设计和机械设计,能够灵活实现可调谐的飞秒激光脉冲输出,波长范围可覆盖紫外(短至200nm)到中红外(长至10μm)。ZL-OPA系列产品兼容市面上标准的光纤或者固体Yb超快激光器,泵浦能量接受范围为10μJ至2mJ,脉冲宽度接受范围在35fs至1.5ps之间。除此之外,我们可以根据用户的特定需求,提供全方位个性化的定制方案。ZL-OPA系列掺镱类激光泵浦参量放大器技术参数 参数ZL-OPA-HPZL-OPA-HE调谐范围630-1030nm(信号)1030-2500nm(闲频)650-900nm(信号)1200-2600nm(闲频)泵浦脉冲能量> 200uJ@100kHz> 200uJ@100kHz输出脉冲宽度500fs100fs长期功率稳定性1% @750nm over 8h1% @750nm over 8h峰值输出能量15 µ J@ 750nm10 µ J@ 750nm偏振线偏振线偏振可拓展波长325-515nm 紫外波段515-650nm 绿光波段325-450nm 紫外波段600-650nm 绿光波段
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  • 2635型电荷放大器是一个功能齐全的电荷放大器。用途1、和压电加速度传感器一起用于加速度、速度、位移方面的振动测试2、和水听器一起用于水声信号的测试3、机械阻抗测试 特点1、电荷输入2、使用3个数字进行传感器灵敏度设定3、灵敏度最大可以设置到10V/pC4、内置位移和速度积分器5、可以设定高低频范围性能参数型号 2635描述电荷放大器最小/最大通道数 1单端电荷是差分电荷否最大电荷输入~10000pC交流加速度输出是交流速度和位移输出(一次和两次积分滤波器)是RMS和峰值输出否报警否手动控制是计算机控制否最高频率(滤波器频率kHz-5%点)200最低频率(滤波器频率kHz-5%点)0.2可调节滤波器是最大增益×10000(80dB)最小增益×0.01(-40dB) 产品报价本商铺不提供网上报价,如需产品报价,请直接联系Bruel & Kjaer中国
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位移放大器相关的资讯

  • 国仪量子 |“去伪存真”,锁相放大器在量子精密测量系统中的应用
    随着科技的进步,人们想要了解的现象越来越精细、想测量的信号也越来越微弱。而微弱信号常淹没在各种噪声中,锁相放大器可以将微弱信号从噪声中提取出来并对其进行准确测量。锁相放大器在光学、材料科学、量子技术、扫描探针显微镜和传感器等领域的研究中发挥着重要作用。国仪量子,赞1锁相放大器在精密磁测量中的应用在精密磁测量领域,特别是低频磁场测量领域,系综氮-空位(NV)色心磁测量方法发展迅速。其中连续波测磁系统是对NV色心施加连续的微波和激光进行自旋操控,从而实现高精度磁测量的实验系统。其基于NV色心基态的零场分裂和磁共振现象,当没有外磁场时,NV色心的ODMR谱如图所示,对NV色心打入共振频率的微波,其荧光强度最小。当存在外磁场时,外磁场会影响NV色心的塞曼劈裂的能级差,从而产生偏共振现象,使得荧光强度发生变化。我们将微波频率定于NV色心连续波谱的斜率最大处,则当外磁场发生变化,其荧光强度的变化最明显,从而提高测量的灵敏度。NV色心的ODMR谱为了提高测量信号的信噪比,通常采用锁相放大的方法,将微波信号进行频率调制,从而避开电测量系统的1/f噪声,实现更高的测量精度。其系统如下图所示,锁相放大器的参考输出信号和微波源进行频率调制后,通过辐射结构将微波电信号转化成磁场信号,作用于NV色心,然后将NV色心发射的荧光信号进行光电转换后用锁相放大器的电压输入通道进行采集,通过解调后即可得到系综NV色心样品的周围环境的磁场信号大小。参考文献:基于金刚石氮-空位色心系综的磁测量方法研究 -- 谢一进锁相放大器在磁成像——扫描NV探针显微镜中的应用扫描NV探针显微镜是利用金刚石NV色心作为磁传感器的扫描探针显微镜,其将光探测磁共振ODMR和AFM进行了巧妙结合,通过对钻石中NV色心发光缺陷的自旋进行量子操控与读出,来实现磁学性质的定量无损成像,具有纳米级的高空间分辨率和单自旋的超高探测灵敏度。国仪量子推出的量子钻石原子力显微镜其系统结构如下图所示,包括了NV色心成像系统和AFM控制系统。AFM控制系统负责将金刚石NV色心在待测样品上进行平面二维扫描,而NV色心对扫描区域的微弱磁信号进行高分辨率的探测,从而最终形成高分辨率的磁成像。在AFM的扫描过程中,金刚石与样品的距离是通过锁相放大器来进行控制的。金刚石NV色心固定在石英音叉上,形成探针。石英音叉有固定的振动频率,当探针在样品表面移动时,随着样品与探针的距离变化,石英音叉的共振幅度会发生变化。我们使用锁相放大器对音叉的振动信号进行采集和解调后,通过锁相放大器内部的PID反馈控制就可以实现样品位移台垂直方向(Z方向)的动态调节,从而使样品到NV色心探针的距离保持相同。锁相放大器主要用于AFM的控制系统中国仪量子数字锁相放大器LIA001MLIA001M锁相放大器是一款高性能、多功能的数字锁相放大器,基于先进硬件和数字信号处理技术设计,配合丰富的模拟输入输出接口,集可视化锁相放大器、虚拟示波器、参数扫描仪、信号发生器、PID控制器等多种功能于一体,有效的简化科研工作流程和设备依赖,提高科研效率和质量。数字锁相放大器LIA001M
  • 锁相放大器OE1022应用在黑磷中激子Mott金属绝缘体转变的量子临界现象测量
    关键词:量子相变 锁相放大器 超导超流态 说明:本篇文章使用赛恩科学仪器OE1022锁相放大器测量【概述】 2022年,南京大学王肖沐教授和施毅教授团队在nature communications发表了一篇题为《Quantum criticality of excitonic Mott metal-insulator transitions in black phosphorus》文章,报道了黑磷中激子Mott金属-绝缘体转变的光谱学和传输现象。通过光激发来不断调控电子-空穴对的相互作用,并利用傅里叶变换光电流谱学作为探针,测量了在不同温度和电子-空穴对密度参数空间下的电子-空穴态的综合相图。 【样品 & 测试】 文章使用锁相放大器OE1022对材料的传输特性进行测量,研究中使用了带有双栅结构(TG,BG)的BP器件,如图1(a)所示,约10纳米厚的BP薄膜被封装在两片六角形硼氮化物(hBN)薄片之间,为了保持整个结构的平整度,使用了少层石墨烯薄片来形成源极、漏极和顶栅接触,以便在传输特性测量中施加恒定的电位移场。图一 (a)典型双栅BP晶体管的示意图。顶栅电压(VTG)和底栅电压(VBG)被施加用于控制样品(DBP)中的载流子密度和电位移场。(b) 干涉仪设置的示意图,其中M1,M2和BS分别代表可移动镜子,静止镜子和分束器。 在实验中,迈克耳孙干涉仪的光程被固定在零。直流光电流直接通过半导体分析仪(PDA FSpro)读取。光电导则采用标准的低频锁相方案测量,即通过Keithley 6221源施加带有直流偏置的11Hz微弱交流激励电压(1毫伏)至样品,然后通过锁相放大器(SSI OE1022)测量对应流经样品的电流。图二(a)在不同激发功率下,综合光电流随温度的变化。100% P = 160 W/cm² 。(b) 在每个激发功率下归一化到最大值的光电流。(c)从传输特性测量中提取的与温度T相关的电阻率指数为函数的相图,作为T和电子-空穴对密度的函数。(d)不同电子-空穴对密度在过渡边界附近的电阻率与温度的关系 【总结】 该文设计了一种带有双栅结构的BP器件,通过测量器件的傅里叶光电流谱和传输特性,观测到从具有明显激子跃迁的光学绝缘体到具有宽吸收带和粒子数反转的金属电子-空穴等离子体相的转变,并且还观察到在Mott相变边界附近,电阻率随温度呈线性关系的奇特金属行为。文章的结果为研究半导体中的强相关物理提供了理想平台,例如研究超导与激子凝聚之间的交叉现象。【文献】 ✽ Binjie Zheng,Yi Shi & Xiaomu Wang et al. " Quantum criticality of excitonic Mott metal-insulator transitions in black phosphorus." nature communications (2022) 【推荐产品】
  • 外部参考信号、全新屏显,你要的升级锁相放大器来啦!
    锁定放大器用于测量非常小的交流信号,即使小信号被数千倍大的噪声源所掩盖,也可以进行准确的测量。这种设备用利用一种称为相敏检测(phase-sensitive detection, PSD)的技术来挑选出特定参考频率和相位的信号分量,提取具有已知载波的调制信号。锁定放大器在各种光学测量仪器个设备中扮演着十分关键的角色。昕虹光电HPLIA微型双通道调制解调锁相放大器以当今FPGA +ARM单片机的业界流行配置而设计,长期深受用户青睐。迎接2022年,我们回应广大客户的需求,推出了升级版HPLIA Plus调制解调锁相放大器,不仅提升了颜值,更支持了大家期待已久的外部参考信号输入,实现更便捷、更弹性的调制和解调功能!海尔欣HPLIA Plus外观展示图HPLIA Plus 亮点:1.老版仅支持内部同步DDS信号,进行独立的双通道内同步解调。而HPLIA Plus终于支持外同步模式啦!用户可选择去同步外部输入的参考信号模式,而由Input1去解调微弱信号。内外同步模式,便于用户灵活自选调制信号,让您的实验设置更弹性!2.在外同步模式下,其中一路调制通道DDS输出与用户参考信号锁相的正弦波,可以用于同步其他HPLIA Plus,这样的配置可使多通道锁相解调成为可能,可借由数个HPLIA Plus锁相放大器串联,实现简易、便捷、经济的多路信号同步锁相解调。3.全新的UI界面,支持原有PC显示或机身自带高分辨触摸显示屏,实验设备玩出高级感!

位移放大器相关的方案

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位移放大器相关的论坛

  • 什么是放大器

    放大器是什么呢?你们知道吗?放大器有很多种,各式各样的都有,今天我们就来说说放大器是什么样的吧,放大器是用来增加信号幅度或功率的装置,它是自动化技术工具中处理信号的重要元件。放大器的放大作用是用输入信号控制能源来实现的,放大所需功耗由能源提供。输出就是输入信号的复现和增强。知道放大器的作用吗?它可以能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、电视、自动控制等各种装置中。它还有一个小小的原理:高频功率放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。放大器的分类也有好几种呢?1:通用型集成运算放大器2:高精度集成运算放大器3:高速型集成运算放大器4:.高输入阻抗集成运算放大器5.低功耗集成运算放大器放大器的用途知道了不:主要用于检测信噪比很低的微弱信号。即使有用的信号被淹没在噪声信号里面,即使噪声信号比有用的信号大很多,只要知道有用的信号的频率值,就能准确地测量出这个信号的幅值。

  • 放大器是如何工作的?

    放大器是很多器件的关键组成部分,相信大家在生活中也见过放大器。为了增进大家对放大器的了解,本文将介绍运算放大器原理,并探讨如何设计运算放小。运算放大器是模数转换电路之中最常用、最关键的单元。全差分运算放大器是指输入和输出均为差分信号的运放,与一般单端输出运算放大机相比具有下列优点:更糟糕地抑制共模噪声。噪音更高。抑制谐波畸变的偶阶项效果更糟糕。因此,通常低性能运算放大器采用全差分形式。近年来,全差分运算放大器以其较低的单位增益带宽频率和较小的输出摆幅,在高速、低压电路之中得到了普遍的应用。随着数据转换速率的提高,对高速模数转换的需求越来越普遍,高速模数变换需要低增益和低单位增益带宽的运算放大器用以满足系统精度和快速设置的要求。速度和精度是模拟电路最关键的两个性能指标,然而,两者的要求是相互制约、相互对立的。所以很容易同时满足这两个要求。折叠共源共栅技术可以很好地解决这一问题,采用这种结构的运算放大器具有高开环增益和低单位增益带宽。全差分运算放大器的缺点是其之外反馈环路的共模环路增益很大,不能精确地确定输出共模电胜。[url=https://www.szcxwdz.com]创芯为电子[/url]提供电子元器件采购。主要产品包括[url=https://www.szcxwdz.com]电源管理[/url]芯片、[url=https://www.szcxwdz.com]处理器及微控制器[/url]、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、电阻、电感、晶振等,并提供相关的技术咨询。

  • 放大器的反向互调失真测量

    当放大器受到一个来自输出端的反向功率时,也会产生互调失真。虽然反向互调失真的概念和测试方法较少被提到,但实际上,射频工程师们在很多场合是关注到这个问题的,比如在正向互调测试中,要求合路器有很高的隔离度,如果自身隔离度不够,还要外加隔离器。另外一个例子是在多路发射机的合成系统中,对多工器的隔离度有很高的要求。这些都是为了减少反向功率加到放大器输出端时所产生的互调失真。[color=#ffffff]www.[/color][align=center][img=gooxian-放大器测量-1]http://www.gooxian.com/Storage/master/gallery/201711/20171110141354_6340.jpg[/img][/align][align=center]放大器的反向互调测量[/align] 上图是放大器反向互调的测试方法[url=http://www.hyxyyq.com][color=#ffffff].[/color][/url]。其中被测放大器以f1频率工作,而测试放大器将频率为的功率从反向加入到放大器的输出端。F2的功率要小于力的功率,至于小多少,要参照实际的应用环境由使用者来定义。比如在蜂窝基站测试中,要求反向信号功率的幅度比被测放大器的输出功率小30dB。[color=#ffffff]hyxyyq[/color] 反向互调的测试结果见下图。通常只考虑三阶互调产物,被测放大器的输出功率与最大的三阶互调产物之间的差值即为反向互调值。[align=center][img=gooxian-无源互调测量系统-2]http://www.gooxian.com/Storage/master/gallery/201711/20171110141418_3670.jpg[/img][/align][align=center]放大器的反向互调测试结果[/align][color=#ffffff].com[/color] 无源互调测量中各向异性器件的反向互调问题与之类似,实际上在很多功率放大器的末级就采用了铁氧体环流器。

位移放大器相关的耗材

  • GaN MMIC 放大器
    这款GaN MMIC 放大器采用全球领先的高电子迁移率晶体管(HEMT)技术,提供更高击穿电压和更高的功率密度,是全球领先的宽带功率放大器。GaN MMIC 放大器采用比GaAs赝配高电子迁移率晶体管更小栅宽的器件, 却具有与GaAs大栅宽器件同样的输出功率。
  • 光电倍增管放大器配件
    光电倍增管放大器配件产品实例:产品图像产品型号产品名称带宽(-3dB)CV转换因子输入接口输出接口 C11184放大器单元直流到300MHz1.25 mV/uAMCX-R (支持MCX-BNC转接器 )MCX-R (支持MCX-BNC转接器 ) C12419放大器单元直流到1MHz1 V/uABNC-RBNC-R C5594放大器单元50 kHz 到 1.5 GHz3.15 mV/uASMA/BNC (可选)SMA/BNC (可选) C6438放大器单元直流到50 MHz0.5 mV/uABNC-RBNC-R C6438-01放大器单元直流到50MHz25 mV/uABNC-RBNC-R C7319放大器单元直流到20 kHz 或 直流到200 kHz (可切换)0.1,1,10 V/uA (可切换)BNC-RBNC-R C9663放大器单元直流到150MHz4 mV/uABNC-RBNC-R C9999放大器单元直流到10MHz50 mV/uABNC-RBNC-R M7279放大器模块直流到10MHz10 mV/uAOn-board typeOn-board type M8879放大器模块直流到150MHz4 mV/uAOn-board typeOn-board type
  • 混合拉曼/掺铒光纤放大器
    混合拉曼/掺铒光纤放大器 1、 掺铒光纤放大器(EDFA),经多次级联,由于自发辐射噪声的积累,会大大降低系统的信噪比,从而限制了系统的传输容量和传输距离。拉曼光纤放大器(RFA)是基于光纤受激拉曼散射(SRS)效应,研究和应用的新型光纤放大器,被认为是新一代高速DWDM光纤超长通信骨干网的核心技术之一。与掺铒光 纤放大器相比,拉曼放大器具有更低的噪声指数、更大的增益带宽、灵活的增益谱区和温度稳定性好等优点。它是目前唯一能在1300~1600nm这么宽的光 谱上进行放大的光器件。   2、掺铒光纤放大器的增益介质是掺铒光纤EDF,它是一个分立式放大器,信号光只有进入EDFA才能放大。分布式拉曼放大器是利用信号光本身传输的普通 光纤(SMF-28)作增益介质,它的增益区分布在离输出端约50Km以上的很长的传输光纤中,即信号光在远未到达传输光纤的输出端前就获得放大。此特点 构成了拉曼放大器对信号光的分布式放大,有利于实现长距离的无中继传输和远程泵浦。  3、光纤拉曼放大器的低噪声指数,表现出以下极具潜力的优越特性:   ① 在普通单模光纤(G.652)中,采用分布式拉曼放大器,可降低有效跨距损耗5.5dB(典型值)。同比采用EDFA,相当于有效跨距长度缩短25Km, (损耗按0.22dB/Km计算)。这对于光纤CATV系统,降低入纤光功率,减弱光纤非线性效应(SBS)的危害,具有非常积极的作用。  ② 在OSNR演化计算中,上述有效跨距损耗的降低,通常被归结于光放大器噪声指数的降低。分布式后向泵浦拉曼放大器的等效噪声指数一般为0dB,典型值为0 ~ -2dB。这对提高单跨段长度,增加系统OSNR预算和传输距离等方面,均具有显著的优势。   4、拉曼放大器也有它的缺陷,增益比较低,在实际系统应用中不会超过16dB。而EDFA虽然在噪声系数上不如拉曼放大器,但小信号增益可以超过 30dB。因此,在系统实际应用中,常将拉曼放大器与EDFA结合在一起使用。将两者组合在一起的混合式拉曼放大器是一种理想的应用形式。  当一个后置的EDFA(假如GP=10dB,NF=5.5dB),和一个前置的分布式拉曼放大器RFA(假如GP=10dB,NF=-0.5dB),组合一起使用,可得到混合拉曼放大器(Raman+EDFA)的增益GP=20dB,噪声系数NF=0.96dB。5、筱晓光子技术有限公司的MPFA5000是将RFA和EDFA合理地整合在一起,从而获得更平坦的增益谱和更高的光信噪比(OSNR)。采用MPFA5000可延长无中继段距离30~50Km,改善系统CNR4.5~6dB。 产品特点完善的激光APC、AGC、ATC控制,保证激光器的长寿命工作噪声系数低,增益平坦采用世界最著名的日本FiTel拉曼泵浦激光器多种拉曼开关增益和EDFA输出功率可供选择,可适用不同的网络结构优化,使用方便主要应用光纤CATV系统,不方便建立中继站的超长干线中继段跨距60Km单跨距长度80KmDWDM超长干线光缆传输系统注意事项① 掺铒光纤放大器(EDFA)的输入端,无光功率输出。而分布式光纤拉曼放大器是采用后向泵浦,光纤输入端有高功率的泵浦光输出。在安装使用时,在输入端和输出端未接好光纤连接器前,不得加电开机。如要调整或更换输入、输出连接器,必须先断电、关机!以防止高能量的激光对工程和维护人员造成伤害。② 与光纤拉曼放大器连接的附近光纤连接器和光纤熔接点,会吸收高能量的泵浦光功率,并产生后向散射,劣化信号质量。对这些连接器和熔接点的质量有很高的要求,以尽量减少反射和损耗对拉曼增益机制的影响。技术指标性能MinTypMax补充光学特性工作波长(nm)1528 1563 MPFA5000 C-Band泵浦光功率(mW) 400拉曼开关增益(dB)5.567MPFA5206789MPFA520891011MPFA5210111213MPFA5212131415MPFA5214151616.5MPFA5216EDFA增益(dB)10EDFA输出光功率(dB)13可由用户订制 增益平坦度(dB)1.0带GFF2.0不带 GFF噪声系数(dB)4.5偏振模式色散(ps)0.2偏振相关增益(dB)0.4偏振相关损耗(dB)0.1通用特性工作电压(V)90250可选-48VDC功耗(W)30工作温度(℃)060储存温度(%)-40+85 工作相对湿度(℃)595尺寸 (W)×(D)×(H)19×14.5×1.75 ( " ) 483×368×44 ( mm ) 1U 19×14.5×3.5 ( " ) 483×368×89 ( mm ) 2U 注:工作带宽,泵浦光功率和EDFA输出光功率可根据客户要求订制。 产品系列型号工作波长 (nm) 增益平坦度 (dB) 拉曼开关增益 (dB) MPFA5206-131528~1563±26 (-0.5 ~ +1)MPFA5208-131528~1563±28±1.0MPFA5210-131528~1563±210±1.0MPFA5212-131528~1563±212±1.0MPFA5214-131528~1563±214±1.0MPFA5216-131528~1563±216 (-1 ~ +0.5)MPFA5206-13/F1528~1563±1.06 (-0.5 ~ +1)MPFA5208-13/F1528~1563±1.08±1.0MPFA5210-13/F1528~1563±1.010±1.0MPFA5212-13/F1528~1563±1.012±1.0MPFA5214-13/F1528~1563±1.014±1.0MPFA5216-13/F1528~1563±1.016 (-1 ~ +0.5)注:1、拉曼放大器为反相泵浦。2、EDFA为低噪声前置放大器(PA)。3、PA(EDFA)的输出光功率可按用户要求订制。4、F型,内置增益平坦滤波器GFF。
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