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光学传感

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光学传感相关的仪器

  • 仪器简介:新一代YSI ROX光学溶解氧传感器采用荧光寿命检测技术,为用户在严重的污染水域和低氧环境状况下长期监测溶解氧提供了最有力的工具。坚固的设计和宽广的测量范围使其成为随机水质检测、流动室测量和地下水监测的理想选择。YSI公司了解到,目前科学家和技术人员们在野外工作中所面临的挑战。我们的技术人员经常与我们的用户在野外一起并肩作战,获得了许多第一手信息。这些在实践中学到的经验,已用到ROX光学溶解氧传感器的设计上。ROX质量控制和质量保证作为不断提升向用户提供相关的校准和质量保证/质量控制 数据的承诺,每个ROX传感器在出厂前均已预载整套校准系数,以确保传感器的准确性。技术参数:光学溶解氧(%空气饱和度):测量范围 0-500%;分辨率 0.1%;准确度 0-200%:读数之±1%或1%空气饱和度,以较大者为准;200-500%:读数之±15%光学溶解氧(毫克/升):测量范围 0-50毫克/升;分辨率 0.01毫克/升;准确度 0-20毫克/升:读数之±1%或0.1毫克/升,以较大者为准;20-50毫克/升:读数之±15%工作方法ROX传感系统采用荧光寿命技术,这个方法可以提供最稳定、重复性最高、最敏感的溶解氧检测数据,可有效减少传感器的漂移、延长投放时间。ROX溶解氧膜不同于传统的电化学传感器膜,安装简单、免维护,使用寿命长达一年。另外,由于采用了经久耐用的材质,在野外使用中几乎不可能受损。ROX传感器没有流速依赖性,可应用于低流速或无流速的环境中。与快速脉冲溶解氧传感器相比较,ROX传感器具有如下优势:无流速依赖性免维护、防刺膜无需电解液具有自清洁功能,投放期更长不受硫化氢的影响可选择零点校准主要特点:使用荧光寿命氧气检测技术,提供最稳定的测量数据微处理控制测量系统,有效降低数据漂移、提高准确度容易安装、更换的膜,使用寿命达一年配有光学端口的YSI 6系列 多参数水质监测仪 完全兼容,升级软件可从YSI公司网站()免费下载不受流速限制,无需搅拌简易的一点或两点校准 △一点校准:空气饱和点 △两点校准:零点及空气饱和点在恶劣的工作环境下,发挥超强自清洁能力的一体化清洁扫系统,特点如下: △创新的开关控制式清洁扫定位系统,确保清洁扫的停靠位置准确 △抗腐蚀性的钛金属刷轴可在高硫化氢(H2S)与低氧环境长时间工作测量范围比其它任何光学溶解氧传感器更为宽广;测量数据与快速脉冲溶解氧传感器数据完全相关
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  • 光学雨量传感器 400-860-5168转4652
    光学雨量传感器是一种基于光学原理进行雨量测量的设备,它主要通过测量光信号的强度变化来判断雨水的存在与否以及雨滴的大小和强度。光学雨量传感器采用光学原理进行测量,具有较高的测量精度和稳定性。由于光学信号传播速度快,光学雨量传感器能够迅速响应雨滴的变化,实现实时测量。光学雨量传感器结构相对简单,且不易受外界环境干扰,因此具有较长的免维护时间。适用于多种恶劣环境条件下的雨量测量,如暴雨、山洪、泥石流等灾害性降水天气。一、产品简介TH-G1光学雨量传感器采用三通道窄带红外探测器、纯正弦交流信号源,具有精度高、抗环境光能力强、免维护、可兼容其他光学传感器(光照、紫外辐射、总辐射)等优点,可广泛应用于气象、农业、市政、交通等行业。该传感器采用低功耗设计,可适用于野外无人值守观测站。二、产品特点本光学雨量传感器采用纯正弦红外光源、内置窄带滤光片、感雨面达到78平方厘米,可高精度测量降雨量、不受高强度太阳光等光线影响。高透光率感雨罩不影响直射的太阳光,可兼容内置其他光学传感器,如光照、总辐射、紫外线传感器等。三、技术参数1.供电电压:DC12V2.传感器功耗:0.12W3.电流:10ma DC12V4.雨量分辨率:0.01mm5.雨强范围:0-4mm/min6.测量精度:≤±4%7.工作环境:-40~85℃、0~100%RH四、产品尺寸图五、注意事项1.传感器水平周围1米半径无遮挡,避免水滴飞溅影响2.传感器安装位置上方应避免树木遮挡,倾斜方向也应避免树荫遮挡3.为保证测量精度,传感器应保持水平安装
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  • 光学雨量传感器 400-860-5168转4365
    一、产品简介FT-G1光学雨量传感器采用三通道窄带红外探测器、纯正弦交流信号源,具有精度高、抗环境光能力强、免维护、可兼容其他光学传感器(光照、紫外辐射、总辐射)等优点,可广泛应用于气象、农业、市政、交通等行业。该传感器采用低功耗设计,可适用于野外无人值守观测站。二、产品特点本光学雨量传感器采用纯正弦红外光源、内置窄带滤光片、感雨面达到78平方厘米,可高精度测量降雨量、不受高强度太阳光等光线影响。高透光率感雨罩不影响直射的太阳光,可兼容内置其他光学传感器,如光照、总辐射、紫外线传感器等。三、技术参数1.供电电压:DC12V2.传感器功耗:0.12W3.电流:10ma DC12V4.雨量分辨率:0.01mm5.雨强范围:0-4mm/min6.测量精度:≤±4%7.工作环境:-40~85℃、0~100%RH四、产品尺寸图五、注意事项1.传感器水平周围1米半径无遮挡,避免水滴飞溅影响2.传感器安装位置上方应避免树木遮挡,倾斜方向也应避免树荫遮挡3.为保证测量精度,传感器应保持水平安装
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  • 光学雨量传感器 400-860-5168转5113
    光学雨量传感器 免维护雨量计 TH-G1在交通运输领域使用,可以合理分析道路附近雨量情况,为行车安全提供精细化的雨量数据。一、产品简介TH-G1 光学雨量传感器采用三通道窄带红外探测器、纯正弦交流信号源,具有精度高、抗环境光能力强、免维护、可兼容其他光学传感器(光照、紫外辐射、总辐射)等优点,可广泛应用于气象、农业、市政、交通等行业。该传感器采用低功耗设计,可适用于野外无人值守观测站。二、产品特点本设备采用纯正弦红外光源、内置窄带滤光片、感雨面达到78平方厘米,可高精度测量降雨量、不受高强度太阳光等光线影响。高透光率感雨罩不影响直射的太阳光,可兼容内置其他光学传感器,如光照、总辐射、紫外线传感器等。三、技术参数1.供电电压:DC12V2.传感器功耗:0.12W3.电流:10ma DC12V4.雨量分辨率:0.01mm5.雨强范围:0-4mm/min6.测量精度:≤±4%7.工作环境:-40~85℃、0~100%RH四、产品尺寸图五、注意事项1.传感器水平周围1米半径无遮挡,避免水滴飞溅影响2.传感器安装位置上方应避免树木遮挡,倾斜方向也应避免树荫遮挡3.为保证测量精度,传感器应保持水平安装
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  • 光学精密测氧传感器 HC-GY01,是一款高精度光学法氧含量测量传感器,它采用高速运算芯片和高精度模数转换芯片,以精密光电检测方式,可以精准检测气体或液体中含氧量。主要特点:体积小,功耗低;运算速度快,精度高;工业级材质;在线测量;测量稳定,漂移小;适合大多数工业应用场景;荧光探头可更换;自带温度补偿传感器;使用RS485连接 可定制多种长度,例如120mm,200mm等等;支持定制型号;深圳市合创智控科技有限公司(sz-hczk)主要技术指标项目典型值备注供电电压RS485: 9~24V功耗小于300mW采样速度max 1s*萤光贴片响应时间: 气体6s,溶解氧60s, 测量精度溶氧: 0.091 ppm 时为 ±0.01 ppm9.1 ppm 时为 ±0.04 ppm*气体:20.9%时,±0.4%0.2%时,±0.05%;测量范围气体:0~100氧;溶氧:0~45mg/L 标定方式两点标定:Cal0/Cal 2*一般应用可只标高点Cal2气压范围300 ... 1100hPa工作温度0~50°储存温度-20~70°外形尺寸φ24*238mm*插入部分为φ12*120mm重量200g传输接口RS485接液材质SUS 316L,PET适用环境Ph1~14,CO2/SO2/H2S等无机环境均可测量;*有机溶剂环境不适用,例如丙酮,甲苯,二氯甲烷等环境。电极防水等级IP68荧光帽寿命大于1年*不使用时遮光存放
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  • 海洋光学氧传感器使用光来探测氧气和我们专有的传感材料之间的相互作用,以量化样品的氧气含量。我们的氧气传感器已经被用于生物样品氧气监测、头部空间气体分析、工业泥浆氧气探测、化妆品氧传感、食品和自然环境中液体氧气分析。最近我们的氧传感器系列进行了改进,改进包括探头优化;重新设计了NeoFox操作软件。操作软件加快了响应时间,设计了更友好的用户界面,优化了数据记录功能,添加了系统循环工作控制。根据氧测量水平,NEOFOX-KIT探头的氧精度为0.1%至0.5%,氧的分辨率为0.005%至0.20%。 概述:探头镀层材料很容易应用于探头、贴片、比色皿或其他介质光学氧传感器比大多数电学氧传感器更坚固,需要的维护也更少光学氧传感器不会消耗或改变样品的氧气成分光学氧传感器不容易受到环境变化、湿度和干扰化学物质的影响
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  • LISA SAC 254 光学传感器 400-860-5168转2145
    产品介绍 采用持久耐用及高效节能的UV-LED技术和坚固的设计是LISA的关键特性。 与其他TriOS传感器一样,LISA使用独特的纳米涂层窗口,结合压缩空气冲洗技术,能长时间运行操作而无需清洗。创新的TriOS G2接口不仅能在各种TriOS控制器和手持设备中使用,还能更快速,容易地将第三方集成到现有的SCADA系统或外部数据采集器。除了数字输出外,LISA还提供4—20 mA直接口。LISA可以定制1,2,5,10或50mm的光路长度,几乎涵盖了所有应用。通过第二测量通道可进行内部自动浊度校正。钛金属外壳的LISA能在特殊环境中使用(例如高氯浓度)。LISA可以通过应用程序特定的相关性配置直接输出BODeq,CODeq,TOCeq。LISA 具有最先进的测量技术,以及低廉的投资和运营成本。LISA SAC 254 光学传感器特点无需取样和制样实时传感器无需试剂带纳米涂层的光学窗口LED技术应用污水处理厂环境监测饮用水监测紫外线消毒系统 技术参数参数:SAC254, CODeq, BODeq, TOCeq测量原理:衰减,传输光源:2 LED (254 nm, 530 nm)检测器:光电二极管+滤波器测量精度:0.2%浊度补偿:530 nm数据记录:2 MBT100响应时间:4 s光程:1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 50 mm测量间隔:2 s数据接口:以太网(TCP / IP),RS-232或RS-485(Modbus RTU,TriOS)模拟接口:以太网(TCP / IP),4-20mA电源: 12-24 VDC (±10 %)功耗:≤1 W样品温度:2 - 40°C环境温度:2 - 40°C存储温度:-20 - 80°C流入速度:0.1-10 m/s系统兼容性:Modbus RTU或:模拟输出(4-20 mA)SubConn最大压力:30 bar固定电缆最大压力:3 bar流动池最大压力:1 bar,2-4L/min防护等级:IP68外壳材料:不锈钢(1.4571 / 1.4404)或钛(3.7035)尺寸(长x直径):300 mm x 48 mm(10 mm光程)不锈钢材质重量:1.6 kg(10 mm光程)测量范围光程参数测量范围 检出限1mmSAC254nm 0-1500/m 4/mCODeq 0-2200 mg/L 8 mg/L BODeq 0-700 mg/L 2.5 mg/L TOCeq 0-880 mg/L 3 mg/L10mmSAC254nm 0-150/m 0.4/mCODeq 0-220 mg/L 0.8 mg/L BODeq 0-70 mg/L 0.25 mg/L TOCeq 0-90 mg/L 0.3 mg/L
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  • FC Optical DO光学溶氧传感器在生物制药、发酵和生物技术领域,生物培养是至关重要的一环。它既是一门艺术,又是一项科学。我们深知,在这个充满挑战的领域里,成功的生物培养需要不断的探索和精益求精。每一次培养都像一场精密的交响乐,需要谨慎的指挥和准确的节奏。在生物培养过程中,工艺参数的监控至关重要。只有通过精确的数据,我们才能了解细胞的需求,优化培养条件,实现最佳的生长和产物表达。为了帮助您实现这一目标,我们引入了西尔曼的耐高温光学溶氧传感器产品。这一创新性产品专为蒸汽灭菌、高温灭菌和清洗(CIP)等工艺而设计,确保在恶劣条件下稳定可靠运行。我们的产品不仅具备自我诊断功能,能够及时发现并报告传感器状态,提高生产过程的可靠性和稳定性,还采用无电解质设计,避免电解质变化对测量精度的影响。此外,我们的传感器无需极化时间,即可快速响应并进行溶氧测量,提高了生产效率。易更换的光学氧帽设计方便了维护和保养,减少了生产线停机时间。选择西尔曼的产品,意味着选择了更高的供应链安全性和更优越的投入收益比。我们致力于为客户提供稳定可靠的生物培养解决方案,帮助您加速科研进展和产品上市。让我们携手合作,共同探索生物培养的未来!产品特点:1、耐高温设计:专为蒸汽灭菌、高温灭菌和清洗(CIP)等工艺而设计,确保在恶劣条件下稳定可靠运行。2、自我诊断:具备自我诊断功能,能够及时发现并报告传感器状态,提高生产过程的可靠性和稳定性。3、无电解质:采用无电解质设计,避免电解质变化对测量精度的影响,确保持续稳定的测量性能。4、无极化时间:无需等待极化时间,即可快速响应并进行溶氧测量,提高生产效率。5、易更换光学氧帽:光氧帽易于更换,方便维护和保养,减少生产线停机时间。6、起步即智能:提供数字和模拟信号输出(4-20mA),适用于不同的监控和控制系统,满足多样化的需求。 7、ECS模式可选:具备ECS模式,支持Clark电池模拟,提供更多测试和控制选项产品性能验证应用范围1. 为重组蛋白的研发、生产过程提供可靠、稳定的在线过程分析2. 微生物发酵过程中补料关联控制点3. 监测发酵过程中微生物培养的溶氧,促进微生物的生长和代谢活动,从而提高产品的质量和稳定性4. 监控高密度细胞培养中溶氧,防止细胞因缺氧而发生的代谢异常。5. 多种通讯方式匹配控制系统,实时监控培养基中的溶氧有助于确保细胞培养过程的一致性6. 更多的过程数据可用于分析培养条件对细胞生长和产物生成的影响,优化生产流程。应用案例&bull 大肠杆菌发酵在大肠杆菌(E. coli)发酵过程中,对溶氧浓度的精确控制至关重要。西尔曼的耐高温光学溶氧传感器产品可以在高温环境下稳定可靠地进行溶氧测量,无需极化时间即可快速响应,保证了发酵过程的高效进行。通过我们的传感器,您可以实时监测大肠杆菌的生长情况,优化培养条件,提高产物表达效率。&bull 毕赤酵母发酵在毕赤酵母(Pichia pastoris)发酵过程中,溶氧浓度对细胞生长和表达外源蛋白的影响非常显著。西尔曼的光学溶氧传感器产品可以准确地监测溶氧浓度,帮助您优化培养条件,提高表达效率。我们的产品具有无电解质设计,避免了电解质变化对测量精度的影响,确保了测量的准确性。&bull 芽孢杆菌发酵在芽孢杆菌(Bacillus)发酵过程中,溶氧浓度的控制对于产酶和产孢过程至关重要。西尔曼的光学溶氧传感器产品具有耐高温设计,可以在蒸汽灭菌、高温灭菌和清洗(CIP)等工艺中稳定可靠地运行。我们的传感器可以帮助您实时监测溶氧浓度,优化发酵条件,提高产品的产量和质量。&bull CHO细胞培养在CHO细胞培养过程中,溶氧浓度的控制对细胞生长和蛋白表达至关重要。西尔曼的光学溶氧传感器产品具有无极化时间的特点,无需等待极化时间即可快速响应,帮助您及时了解细胞的需氧情况,优化培养条件,提高细胞的生长和表达效率。&bull VERO细胞培养在VERO细胞培养过程中,溶氧浓度的控制对于细胞的生长和病毒复制起着关键作用。西尔曼的光学溶氧传感器产品具有自我诊断功能,能够及时发现并报告传感器状态,保证了生产过程的可靠性和稳定性。通过我们的传感器,您可以实时监测溶氧浓度,优化培养条件,提高细胞的生长和复制效率。&bull 放线菌发酵在放线菌(Actinomycetes)发酵过程中,溶氧浓度的控制对于产生抗生素等次生代谢产物至关重要。西尔曼的光学溶氧传感器产品具有耐高温设计,可以在恶劣条件下稳定可靠地进行溶氧测量,确保发酵过程的顺利进行。我们的传感器无需极化时间即可快速响应,帮助您实时监测溶氧浓度,优化发酵条件,提高产物的产量和质量。
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  • 匹配光学传感器套装使用时,PicoDiagnostics NVH套装还支持旋转部件的动平衡测试。NVH套装揭示的问题,其振动与发动机转速(RPM)、传动轴转速、车速相关或其它不相关的频率。以传动轴转速相关的振动为例,在车上(毋须拆卸工作)重新平衡传动轴比更换部件要更快更省时和更便宜。 动平衡套装包含一个高质量的光学传感器,它与接口盒连接到您的Pico汽车示波器上;磁力强大的磁座保持光学传感器固定在正确的位置上。同样,软件内置测试向导清晰指引您进行每一步操作。向导与方法平衡软件支持不同的方法,如法兰(在法兰现有的孔里加重量块)和管卡夹(利用卡夹将重量块夹在传动轴上)。对这两种方法,软件都提供了完整的向导,直接指引需要加多少重量并放置在哪个位置来平衡传动轴。动平衡套装与NVH套装组成的系统赋予技师平衡传动轴的能力,而之前这种能力只有汽车制造厂或昂贵复杂的设备才具有。
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  • 本产品已停产!!!GMX100是MaxiMet系列紧凑型气象站中的雨量传感器,具有光学降雨量传感器,由光学红外光束传感器组成。红外光束从发射器和接收器之间的内部光学表面反弹。根据雨滴水平的不同光束的强度发生变化,然后进行内部数字信号处理,从而测量出降雨量。根据雨滴大小和数量计算出降雨总量和强度。因此,传感器可以准确地提供降雨开始和停止时间,以及降雨总量和强度。该传感器还包括一个集成的加热器,以确保传感器保持不结露和冷凝。GMX100比传统的翻斗式雨量传感器具有更多的优势。翻斗计数有可能不准确,因为在雨水斗倾倒之前,雨可能会停止。当下一个雨季开始时,有可能需要一到两滴水来触发翻斗。翻斗式雨量桶有可能会低估降雨量,比如,没有记录所有降雨,特别是在降雪,暴雨或大风条件下。最后,翻斗式雨量桶可能会受到振动影响,而GMX100没有移动部件,不受任何运动的影响。在海上应用中,翻斗式雨量桶未牢固安装或可能由于运动而导致假雨测量。GMX100降雨量传感器被设计为适用于任何安装方式,包括可能不适合传统翻斗式雨量桶安装的应用。比如,海洋应用,海上的载体移动则可能提供虚假的降雨数据,或者其他极端环境下,翻斗式雨量桶则无法准确计算降雨量。该传感器可以轻松集成到远程气象站、气象浮标或固定站点中,可以作为独立的太阳辐射传感器或作为大型环境监测系统的一部分。产品特点: &bull 轻便、坚固耐用的降雨量传感器 &bull 提供:总降雨量、降雨强度和降雨量Y/N数据 &bull 降雨量单位:mm或英寸 &bull 集成加热器 &bull 没有移动部件 &bull 低功耗模式 &bull 提供的螺栓配件用于将设备安装在直径44.45mm的立杆上 &bull 包括MetSet和MetView软件应用领域: &bull 楼宇和工业控制 &bull 权威部门(计量) &bull 交通运输 &bull 海岸 &bull 农业 &bull 安全 &bull 教育 &bull 商业 &bull 能源技术参数:降雨量测量方法光学法范围0 - >300 mm/hr分辨率0.2 mm精度±2%采样频率1 Hz单位mm/hr, mm/total, mm/24 hr, in/hr, in/total, in/24 hr加热器是输出输出频率1/s, 1/min, 1/hr数字接口类型RS232, RS422, RS485, SDI-12, NMEA, MODBUS, ASCII模拟输出通过可选设备电源供电电压5- 30 Vdc电流消耗(标称)12VDC80 mA 连续高速模式0.7 mA 经济省电模式 (1小时polled)环境防护等级IP66操作温度-40°C to +70°CEMCBS EN 61326 : 2013FCC CFR47 parts 15.109CE标识是RoHS 符合是重量0.3 Kg
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  • 海水光学溶解氧传感器Seawater Optical Dissolved Oxygen Sensor溶解氧DO是水环境生物化学过程中最重要的一个测量参数,也常用作海洋研究的示踪剂,对于缺氧环境,溶氧的监测至关重要。海水光学溶解氧传感器是一款用于测定海水溶解氧参数的高性能、低功耗的原位传感器。它具有体积小、功耗低、响应快、稳定性和重复性较好等优点,能够提供长期稳定,准确,可靠的溶解氧测量数据,可广泛用于海洋环境调查和监测。 技术原理:基于生命周期的荧光淬灭测量原理。它采用特殊的荧光敏感材料,嵌入在荧光膜中,同时配合光隔离涂层保护内部荧光材料不受太阳光等日光的影响。荧光膜一侧暴露于环境水体,另一侧安装在测量室的光学窗口上。通过蓝光激发荧光膜上的荧光材料,使其发出红光,检测器检测释放出红光的信号,再经过温度补偿后得出溶氧浓度。 特性:l 扰动影响较小(不消耗氧气)l 抗污染能力强l 更好的长期稳定性,一年不用校准l 受压力影响较小l 响应时间快l 准确度高,国内实验室可进行校准应用环境:1.近岸具有藻华的浅水区域 2.水产养殖 3.峡湾或者其它水体交换少的区域 4.倾倒矿山或疏浚废物的地区 技术规格: 体积:φ76x240mm 质量:1kg 材质:POM/钛合金 工作方式:在线式 分辨率:0.01mg/L; 准确度:±0.2mg/L或5%,以较大者为准; 工作范围:0-20mg/L或0-200%; 响应时间:T63%:≤40sec; 温度补偿分辨率:0.01 ℃; 温度补偿准确度:典型值±0.2℃; 温度补偿校准范围:0-35℃; 工作温度:0-40℃; 输出格式:RS232/RS485; 额定功率:1W; (以上参数为高端版本标准技术参数,如有定制化需求,可与我们联系,对精确度及量程进行调
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  • ——水中二氧化碳在线检测产品介绍对于水产养殖来说,水中二氧化碳气体(包括HCO3- 和 CO32-)的测定是及其重要的,这关乎养殖产业的成败。通常所使用的m-value法存在诸多问题。首先其操作耗时较长;其次此方法不仅受到CO2影响,也会受到其他会引起水体pH变化的物质(如磷酸盐、硅酸盐、碳酸氢盐和碳酸盐)的影响;另外m-value需进行水体采样,这将可能产生较大误差。AMT公司与梅克伦堡/前波莫瑞州的渔业研究中心(德国)共同开发了一款膜覆盖 CO2 光学传感器用于快速实时测量水中二氧化碳。测量原理由于水中CO2分压与传感器中不同,因此可通过膜渗透作用通过滤膜,滤膜仅允许气体通过,因此溶液、离子和固体均无法到达传感器内部。传感器内置有光学传感器,其工作原理为单光束双波长NDIR。此方法需同时测量水体温度和空气压力以用于计算二氧化碳浓度。主要特点ü 沉浸式传感器,可测水体空气中CO2浓度ü 仅检测CO2气体ü 信号不受磷酸盐、硅酸盐、HCO3- 和 CO32-影响ü 内置数据库确保测量稳定性 技术参数测量范围15、50、340 mg/L 其他可定制准确度±2%测量值(量程5~15mg/L)尺寸直径33 mm 长度225mm外壳材质钛金属连接器Subconn MCBH4M供电12~30 VDC(数字或电压输出) 20~30 VDC(电流输出)功耗 0.5 W预热时间 12s,<2min最佳准确度最大深度1000 m可选输出4~20 mA、0~5 V、RS485存储/测量温度范围0~60 ℃补偿校正内部温度补偿、湿度补偿
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  • 快速安装和快速部署可以帮助您加快上市时间。SG-A系统是世界第一个用于CMOS图像传感器测试仪。可以提供最全面的CMOS图像传感器参数表征,如全谱量子效率QE、整体系统增K、时间暗噪声、信噪比、绝对灵敏度阈值、饱和容量、动态范围、DSNU、PRNU、线性误差和主光线角CRA。被测设备可以是多种类型的CMOS图像传感器模块。检验程序符合EMVA 1288标准。因此,SG-A CMOS图像传感器测试仪可以于晶圆级光学检测、工艺参数控制、微透镜设计、微透镜验证。SG-A CMOS图像传感器测试仪的高度准直光束(1°)可以克服传统光学传统(如积分球系统)无法解决的新制造工艺的检测难题。这些工艺包括小像素( 1 um)、BSI和3D堆叠、微透镜、新的拜耳阵列设计等。特性:无损光学检测。高度准直樑角 / 高准直波束角 0.05 度, 0.1 度, 0.5 度 ,1 度, 3 度 (不同型号)高均勻光束点:≥ 99%。光的不稳定性≤1%。高动态范围测试能力:80dB ~ 140dB(不同型号)。可测试 CMOS 图像传感器参数:量子效率、光谱响应、系统增益、灵敏度、动态范围、暗电流 / 噪声、信噪比、饱和容量、线性误差(LE)、DCNU(暗电流非均勻性)、PRNU(光响应)非均勻性)、CRA(主光线角)。全光谱波長范围:300nm – 1100nm 或 350nm ~ 1000nm(PTC)。波长可扩展至 1700nm 以上。DUT 封裝:CIS 模块,PCB 板级,CIS 摄像头,有 / 无微透镜。SG-A 和 DUT 之间的 “直接” 或 “握手” 通信協议。定制的測试夾具和平台(手动或自动,最多 6 軸)。強大的分析软件 ARGUS。应用:指纹识別(CIS + Lens、CIS + 准直器、TFT-array sensor)CIS 微透镜设計、晶圆级光学检测、CIS DSP 芯片算法开发、Si TFT 传感器面板、Time-of-Flight 相机传感器、Proximity 传感器(量子效率、灵敏度、线性度、SNR 等)、d-ToF 传感器、i-ToF 传感器、多光谱传感器、环境光传感器 (ALS)、显示屏下指纹 (FoD) 传感器。 可针对影像传感器,或影像探测器晶片或模组进行以下参数量测量子效率Quantum efficiency)系统增益Overall system gain)暂能暗杂讯Termporal dark noise)信号杂讯比Signal to noise ratio绝对灵敏度阈值Absolute sensitivity threshold饱和容量Satuation capacity动态范围Dynamic range空间非均匀性(暗像素偏移,亮像素偏移)Spaturation nonuniformity(DSNU,PRNU)线性度误差Linearity error主光线角CRA
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  • OxyGuard LDO Optical Oxygen Probe OxyGuard LDO光学氧气传感器探头基于固定在支撑箔片上的传感器染料的发光猝灭,它可用于气体测量以及溶解氧(DO)。分子氧的存在使发光淬灭,完全可逆地改变其强度和寿命。测量原理非常可靠。它几乎没有显示出对其他气体的干扰,并且漂移很小。漂白不是问题,因为低能量的红光会激发传感器点,并且发射的是NIR。OxyGuard新型光学氧气探头是与的专家合作开发的。基于固定在支撑箔上的氧敏染料的发光猝灭(传感器斑点),它可用于气体以及溶解氧(DO)的测量。氧气的存在可以淬灭发光,完全可逆地改变其强度和寿命。测量原理非常可靠,几乎不干扰其他气体,漂移很小。 漂白不是问题,因为低能量的红光会激发传感器点,并且发射的是近红外(NIR)。 Special features 特殊功能:High-accuracy measurements of oxygen 氧气的高精度测量in gas or water (DO) 在气体或水中(DO)Low drift 低漂移Long lifetime 寿命长Fast response 反应快Digital output of all major oxygen units 所有主要氧气单元的数字输出No oset/zero point calibration 无偏置/零点校准 技术信息规格Units of measure: 计量单位:ppm (mg/l), %sat, °C, °F. Air, water. 空气,水。Measuring range: 测量范围:0-250 %sat. 0-23 ppm (mg/l), ÷5 - +45°C.Accuracy: 准确性:±1 %sat, ±0.1 ppm (mg/l). 饱和度±1%,±0.1 ppm(mg / l)。Reponse time: 响应时间:Less than 15 sec in water. Less than 5 sec in air. 在水中少于15秒。 空中不到5秒。Lifetime (minimum): 寿命():Sensor spot: 2 years. 传感器点:2年。Operating temperature: 工作温度:-10 – +60(°C). +14 – +140(°F).Cable length: 电缆长度:Standard 7 meters. Available at any length on request. 标准7米。 可根据要求提供任意长度。 安装OxyGuard LDO光学氧气探头设计用于安装到OxyGuard设备上。D30 OxyGuard LDO光学氧气探头手册GB 2019 12数据如有更改,恕不另行通知。
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  • 光学显示器内指纹传感器测试仪SG-MPX为下一代光学指纹传感器制造 SG-MPX 专为测试光学指纹传感器而设计和制造。均匀的光束可以覆盖整个智能手机屏幕。绿光输出光强度可达到 300 lux,白光可达到 8000 lux。 SG-MPX 不仅可以作为环境光模拟器用于开发 ISP 芯片中的指纹识别算法,还可以升级以测试和分析传感器特性,如量子效率、光谱响应、系统增益、灵敏度、动态范围、暗电流/噪声、 SNR、饱和容量、线性误差(LE)、DCNU(暗电流非均匀性)、PRNU(光响应非均匀性)。 此外,SG-MPX 可以配备图像质量测试和分析选项来分析光学传感器模块的图像质量,如 MTF、镜头失真、色差、数据压缩损失、噪声、Veiling Glare、纹理细节、色调响应、对比度、瑕疵、颜色混叠、ISO 感光度、动态范围等。 SG-MPX 专为光学指纹传感器测试而生。特色:大尺寸的均匀光束,可以完全覆盖整个智能手机显示屏。单色光的输出强度可以 ≥ 250 lux。最大白光强度输出可以 ≥ 8,000 lux。光照强度可由计算机控制,并提供 4 级强度调节。 可以测试传感器芯片属性(取决于选项):量子效率、光谱响应、系统增益、灵敏度、动态范围、暗电流/噪声、SNR、饱和容量、线性误差(LE)、DCNU(暗电流非均匀性)、 PRNU (光响应非均匀性)。 可以提供图像质量分析(取决于选项):MTF、镜头失真、色差、数据压缩损失、噪声、面纱眩光、纹理细节、色调响应、对比度、瑕疵、颜色混叠、ISO 感光度、动态范围。根据用户的被测设备定制的测试夹具。规格:高稳定氙白光源:色温 : 5,500k ~ 6,000k光学不稳定性 1% 全光谱:250nm ~ 2500nm高强度椭圆反射器:200 纳米 ~ 2500 纳米的全光谱涂层单色光强度:红光:峰值@625 nm ±5 nm;≥ 250 lux绿光:峰值@550 nm ±5 nm;≥ 300 lux蓝光:峰值@475 nm ±5 nm;≥ 100 lux白光强度:≥ 8,000 lux光线强度调整:0 ~ 100%,分辨率为 0.1%。最大 4 阶光强动态范围
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  • 水浴12位全自动氮气浓缩仪JTDN-12S光学传感器监控技术参数Technical Parameter型号JTDN-12SJTDN-12Y加热方式水浴加热干式铝块加热样品数量同时浓缩处理1-12个样品样品瓶体积50或100ml或150ml可选终点检测可定容的体积分别为1.0mL、0.5mL或近干(~0.1mL,适当延长吹扫时间亦可将溶剂吹干),不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用温度范围室温-100℃(±1℃)定时时间0-999 min气体压力氮吹工作气压,0~0.1MPa(压力间隔变化为0.01MPa)外接氮气压力范围0.2~0.8MPa,外接允许气压:1.0MPa气体消耗量吹扫气压(0.1MPa)下,每通道约500mL/min(约17cfm)定容灵敏度十级可调,保证不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容更为准确控制方式用户可根据实际情况,自行选用手动方式或自动方式控制吹扫终点报警提示仪器在开盖、浓缩完成、氮气压力不足时,均会自动报警提示电源220V/50Hz仪器尺寸及重量620×400×330mm,40KG水浴12位全自动氮气浓缩仪JTDN-12S光学传感器监控主要特征Principal Character1、 同时浓缩单个或多个样品,毋需人工值守:全自动氮气浓缩仪采用多个光学传感器监控每个样品的浓缩过程,当蒸发浓缩至预设体积时,系统自动停止相应通道的氮气吹扫,并报警提示。整个浓缩过程无需人工看管;2、 7英寸大液晶触摸屏控制,同时可以处理1-12支大容量样品(可达200ml);3、 加热方式采用水浴或者干式加热,达到样品的安全性与准确性,升温速度快且均匀性好; 4、 特别的气流吹扫轨迹及缓冲设计:可加速溶剂蒸发浓缩、防止溶剂喷溅损失;5、 工作参数任意设置、控制和实时显示:主要工作参数:氮吹压力、温度和工作时间,均可按需设置;6、 防止样品污染影响:所有气路及相关器件均采用环保材料,避免样品受到来自仪器的污染;7、 12位独立节流气阀控制,保证了气路的气密性,螺旋式气针(可更换)加快了浓缩速率,大大节约氮气用量;8、 采用液压式双重密封门镜保护系统,采用内置循环风机系统,防止挥发物外泄;9、 操作简便、安全:灵活的工作参数设定、方便的样品置入/取出过程,易学易用;全封闭设计以及仪器自带的强力排风系统配置,可有效避免蒸汽和有机挥发组份对仪器及操作人员的影响。10、 全自动氮吹仪水浴式具有自动补水功能;干式款模块可以任意更换;水浴12位全自动氮气浓缩仪JTDN-12S光学传感器监控全自动氮吹仪干式加热与水浴加热哪个浓缩更快全自动氮吹仪可分为水浴加热和干式(铝块)加热两种,那么两者哪个氮吹速度更快呢?下面让我们一起来探讨分析。,干式是利用铝块加热的,而水浴泽则是以水位介质直接加热的。这样看了肯定是铝块加热速度更快。实际上,全自动氮吹仪前期确实是干式升温更快,但是全自动氮吹仪有一个zui大的特点,就是利用光学传感器来终点监测样品体积来达到定容的。这一性能特点也就影响了干式氮吹仪的加热效果。为什么这么说呢?光学传感器得直接监测到定容瓶的底端,也就决定了铝块的设计,它肯定是不能包裹着定容瓶来加热。并且由于定容瓶终点监测溶剂很小,定容瓶他的底端是类似于水银体温计的测温部分形状。所以当氮吹仪进行到后期,干式氮吹仪加热的铝块部分只能将温度从定容瓶的瓶壁传到定容瓶底部,而水浴氮吹仪则是定容瓶泡在水中,通过水直接加热的。因此,总体而言的话,水浴加热比干式加热更迅速。如何能够加快干式全自动氮吹仪的氮吹速度呢?目前,我们可以通过加装一个热风循环系统来加快氮吹浓缩。
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  • Thorlabs WFS20-K1波前传感器 光学测量仪特性三种小型传感头选项:通用型*大孔径,11.26 mm方形区域*高速度,帧率高达1120 fps包含高质量光刻微透镜阵列(MLA)安装在可更换的磁性支架中针对传感头单独校准套件包含传感头组件和额外的300 µ m微透镜阵列实时测量波前和强度分布适用于连续或脉冲光源USB连接便于PC操作通过TCP/IP实时数据读取灵活的软件选项GUI软件仪器驱动程序包,用于C编译器LabWindows&trade /CVILabVIEW&trade DataSocket实时数据传输.Net用于波前传感器的光学调整架,单独提供Thorlabs的快速Shack-Hartmann波前传感器能够精确测量入射光束的波前形状和强度分布。这些波前传感器包含CMOS传感头和微透镜阵列(MLA),封装在便于存储和携带的外壳中。波前传感器的性能由传感头和MLA的组合共同确定。我们提供三种传感头:通用型、大孔径和高速度版本。同样,也提供三种不同微透镜间距和焦距的MLA选项,以便根据应用实现最佳准确度和波前动态范围。这些波前传感器的型号包含前缀和后缀,前缀表示传感头类型(WFS30*、WFS40*或WFS20),后缀表示MLA类型(-5C、-7A或-14AR)或套件类型(-K1或-K2)。套件包含一个传感头和两个MLA。每种传感头用的触发电缆单独出售,使用TTL触发信号时可以另外购买。发货清单标签里面列出了每种型号中所含元件的清单。
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  • SPECTRA-QT 成像传感器量子效率测试光源对于图像传感器行业而言,精确地了解光电量子效率的转换是极其重要的,一个良好特性的传感器可以指定和调整输入滤波后光谱,增强修正终端产品的使用性能。Spectra-QT成像传感器量子效率测试积分球均匀光源提供可调的、已知均匀度的、覆盖光谱灵敏度范围的硅光学传感器单色光源,用于测试图像传感器的光谱响应率和量子效率,线性度,像素和模块。测量参数:量子效率光谱响应度线性度 特点:超高的光照强度和超大的动态范围,能够满足各种传感器的量子效率测试需求输出稳定、光谱辐射度均匀的面光源,确保传感器测试结果的一致性。光谱辐照度和辐亮度能够实时溯源至美国国家标准与技术研究院(NIST)提供软件开发包,能够满足客户各种自定义测试流程开发需要规格参数光谱辐照度光谱辐亮度波长范围:375 - 1100 nm375 - 1100 nm光谱带宽:5 nm to10 nm5 nm to10 nm波长准确度:0.6 nm0.6 nm开口孔径尺寸:29 mm, 23.9 mm, 26.2 m, 22 mmN/A400 nm最大光谱辐照度:12 μW/cm232 μW/cm2-sr600 nm最大光谱辐照度:21 μW/cm254 μW/cm2-sr800 nm最大光谱辐照度:5 μW/cm211 μW/cm2-sr550 nm稳定性: (UV-VIS 光源) 1.5% over 5 sec period 1.5% over 5 sec period750 nm稳定性: (VIS-NIR 光源) 0.05% over 5 sec period 0.05% over 5 sec period
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  • 光学调整架,用于波前传感器 KM200PM两个80 TPI调节器,用于进行±4°的俯仰和倾斜精调每转调节8 mrad平台可以拆下并固定到任一安装臂上,实现左手或右手配置拆卸旋钮后,露出带六角凹口的调节螺丝Thorlabs的KM100WFS和KM200PM(/M)平台调整架为我们基于CMOS的Shack-Hartmann波前传感器提供可调控制。请注意,传感器的光轴不会居于接杆中心。右边的视频展现了KM100WFS左右手配置的转换方法。KM200PM(/M)也可以使用这种方法。KM100WFS可以安装WFS20波前传感器,且具有与KM100PM平台相似的设计。WFS20高速波前传感器可利用板前沿的两个#8通孔和附带的8-32螺丝进行安装。DCU CCD相机和WFS20传感器也可以安装在KM100WFS上。KM200PM(/M)比KM100WFS大,通过安装板前边缘旁边的两个#8(M4)通孔可以安装WFS20传感器。WFS30和WFS40通过8-32螺孔安装。较大的尺寸,更多的螺孔数目,使其具有更多的安装选项。利用两个带3/32英寸六角的4-40螺丝[KM200PM/M使用带2 mm(5/64英寸)六角的M2.5螺丝],可以将平台固定到前板。安装平台的这两部分使用两个3-48螺丝(5/64英寸(2 mm)内六角)组合在一起。此外,还可以根据用户提供的自定义安装方案替换安装板。
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  • Concorde CT6 和 CT6/LSR 光学接触式手持式转速计有多种型号可供选择,以适应大多数应用,具有明亮的大 LED 显示屏和多种优秀功能,包括标准光学系统范围可达 1 米或带有激光系统具有高达 2 米的范围以增强光学性能,这些手持式转速计具有光学和接触测量的功能。标准光学系统光学范围 (50mm – 1000mm)光学角度(± 45° 度)特征高亮LED显示屏非常宽的速度范围长光学范围最后读数保持和调用记忆额外的计数和时间模式用于转速和线性速率的接触式适配器系列远程光学传感器的外部输入是标准的范围广泛的配件测量范围转速线性速度米和英尺每分钟(米/秒 - 公制模型)计数模式——长度和转数时间间隔(往复速度)时间累计(平均率)仅公制版本提供两个线性范围,米/分钟和米/秒。接触式适配器的最大速度:受轴承速度上限控制并受测量持续时间影响,通常为 50,000 rpm,持续 10 秒。最大线性速率通常为 1,500 米/分钟或 4,500 英尺/分钟。供货范围:使用说明书CT6/M/K 标准光接触式转速表(公制)手提箱反光带校准证书LSAB/2 接触适配器VLS5/J 远程光学传感器 规格
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  • 光纤式精密pH模组 HC-PHFB-SMA,是一款单通道高精度pH传感器模组,它采用高速运算芯片和高精度模数转换芯片,以光纤的传导方式,实现非接触,微接触和接触测量。是一款在线测量的传感器。主要特点:(a) 体积小,功耗低;(b) 运算速度快,精度高;(c) 可实现无接触测量;(d) 测量稳定,漂移小;(e) 搭配进口荧光膜,寿命长,校准方便;(f) 适合小样本量测量;(g) 集成RS485, UART, USB,PT100等多种接口,方便客户应用;(h) 自带气压及湿度传感器;(i) 可根据客户特定需求,快速定制,实现客制化需求; 适合集成商或设备厂商,做产品集成。 适用场合:一次性生物反应袋,波浪式生物反应器,生物培养皿,光合作用监测,实验室生化实验PH监测等。如有任何需要,欢迎搜索本公司网站(sz-hczk),致电咨询。深圳市合创智控科技有限公司 主要技术指标:项目典型值备注供电电压9-24v功耗小于300mW采样速度1s*萤光膜响应时间:T90180s,测量精度pH 7时为 ±0.01 ppm测量范围PH5.5~8.5标定方式单点标定PT100范围0~50°,精度+/-0.1°板载压力传感器300 ... 1100hPa储存温度-20~70°相对湿度80%模组尺寸91*40*28mm*不含接口伸出尺寸模组重量151g传输接口485/usb/uart 深圳市合创智控科技有限公司
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  • 一 ,OASA光学音频传感器模组, 远程声波检测,激光麦克风Omnisensing公司新推出的先进光学音频传感器模组(OASA),型号为OSP-OASA-G100,设计用于远程声波检测,采用一体式封装,将激光器、检测器、PIC(光子集成电路)和透镜集成在一个小封装中。利用我们专有的硬件和固件,OASA可以检测和捕捉距离高达50m的微小振动。其作为远程激光麦克风的基本功能提供了无与伦比的分辨力,在恶劣或嘈杂的环境下,允许用户快速识别所需的捕获信号。它可以作为一个独立的传感器模组,也可以作为现有模块或仪器的附加功能。这种高灵敏度音频信号检测引擎的使用将增强科学、工业和制造业应用的远程测量。定制设计也可用于航空航天、音频声学、汽车、医疗和结构分析。OASA光学音频传感器模组, 远程声波检测,激光麦克风 ,OASA光学音频传感器模组, 远程声波检测,激光麦克风产品特点高灵敏度:由于其光学相干检测的PIC引擎,OASA模组可以检测高达50m的非常小的音频信号。振动测量精度在整个频率范围内保持不变。高分辨率:在可检测音频范围内(150Hz-6KHz),可检测振动速度约为10nm/s。小尺寸:50mmx30mmx30mm低发射功率: 10mW,低功耗。不受环境干扰。独立组块可以通过以太网联网,也可以通过USB控制低成本可扩展组件,适合大批量生产。提供参考设计和应用支持。产品应用适用于先进远程麦克风设计的音频传感器作为监控系统的一个组成部分,通过远程音频检测增强了安全性。独立传感器模组的关键组件视频监控系统的附加功能技术参数规格参数测量距离(m)5-50激光输出(mW)10激光波长(nm)1310眼睛安全等级一级透镜直径(mm)28最佳距离下的聚焦光束尺寸(mm) 1@5m, 5@50m防眩光干扰(Lux)60000s采样速率(MHz)5声波测量频率范围(kHz)500~5000声波测量范围(mm/s)5000声波测量灵敏度(nm)0.1参考设计硬件功耗(W)6包括透镜的尺寸(mm)50x30x30重量(g)50温度范围(℃)0-50相对湿度35%-85%独立传感器模组的关键组件视频监控系统的附加功能机械:当前参考设计下的机械尺寸二, InGaAs 铟镓砷线列探测器(用于相机) 0.9-1.7um NIR-800×2型应用领域:工业检测、机器视觉、光谱分析、物料分选等 产品特点:2 档增益、高行频、高灵敏、室温工作InGaAs 铟镓砷线列探测器(用于相机) 0.9-1.7um NIR-800×2型,InGaAs 铟镓砷线列探测器(用于相机) 0.9-1.7um NIR-800×2型通用参数应用领域:工业检测机器视觉光谱分析物料分选等 产品特点:2 档增益高行频高灵敏室温工作技术参数特性参数典型值规模800×2光敏面尺寸25um×25um像元中心距25 um光谱响应波段0.9~1.7 um灵敏度1 A/W响应非均匀性≤5%盲元率≤1%动态范围≥60dB帧频2500Hz增益2档工作温度-20~ +60 ℃储存温度-40~+70 c外形尺寸55 mm (L)×33mm (W)×13 mm (H)封装形式内部集成热电制冷器、管壳气密封装典型光谱响应曲线产品结构及尺寸: (单位 mm) 注意事项:(1)产品使用过程中,需要防静电保护,操作人员应戴静电手环。 (2)产品在存贮、运输过程中,应放入防静电的泡沫中,并储存于防静电盒内。(3)针脚插拔不能用力过大,针脚弯折不能沿根部弯折超过 45°,防止弯折造成玻璃珠开裂。(4)产品需在断电后进行插拔操作。三,InGaAs 铟镓砷线列探测器(用于相机) 0.9-1.7um NIR-1024×2 型应用领域:工业检测、机器视觉、光谱分析、物料分选等产品特点:2 档增益、高行频、高灵敏、室温工作InGaAs 铟镓砷线列探测器(用于相机) 0.9-1.7um NIR-1024×2 型, InGaAs 铟镓砷线列探测器(用于相机) 0.9-1.7um NIR-1024×2 型通用参数应用领域:工业检测机器视觉光谱分析物料分选等产品特点:2档增益高行频高灵敏室温工作技术参数特性参数典型值规模1024×2光敏面尺寸20um×20um像元中心距20 um光谱响应波段0.9~1.7 um灵敏度1A/W响应非均匀性≤5%盲元率≤1%动态范围≥60dB帧频2000Hz增益2档工作温度-20~+60 ℃储存温度-40~ +70 ℃外形尺寸55 mm (L)×33 mm (W)×13 mm (H)封装形式内部集成热电制冷器、管壳气密封装四,NIR-256×1 型 InGaAs 线列探测器 0.9-1.7umNIR-256×1 型 InGaAs 线列探测器 0.9-1.7um产品特点:NIR-256×1 型 InGaAs 线列探测器 0.9-1.7um,NIR-256×1 型 InGaAs 线列探测器 0.9-1.7um通用参数应用领域:近红外光谱仪产品特点:正照射结构高长宽比光敏面灵敏度高内部集成热电技术参数特性参数典型值规模256×1光敏面尺寸50um×50um像元中心距50 um光谱响应波段0.9~1.7 um峰值探测器率≥1x1012 cmHz1/2/W@5°C 1 .55 um响应非均匀性≤5%盲元率≤0.5%动态范围≥70dB量子效率≥80%工作温度-20~ +60 ℃储存温度-40~+70 c外形尺寸55 mm (L)×30mm (W)×10 mm (H)封装形式内部集成热电制冷器、管壳气密封装典型光谱响应曲线
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  • 光纤式精密测氧模组 HC-O2FB-SMA,是一款单通道高精度荧光法氧传感器模组,它采用高速运算芯片和高精度模数转换芯片,以光纤的传导方式,实现非接触,微接触和接触测量。是一款在线测量的传感器。主要特点:(a) 体积小,功耗低;(b) 运算速度快,精度高;(c) 可实现无接触测量;(d) 测量稳定,漂移小;(e) 搭配进口荧光膜,寿命长,校准方便;(f) 适合小样本量测量;(g) 集成RS485, UART, USB,PT100等多种接口,方便客户应用;(h) 自带气压及湿度传感器;(i) 可根据客户特定需求,快速定制,实现客制化需求; 适合集成商或设备厂商,做产品集成。 适用场合:一次性生物反应袋,波浪式生物反应器,生物培养皿,光合作用监测,实验室生化实验溶氧监测,顶空氧测量,水质溶氧监测,气体管道氧监测,代谢仓氧含量监测等。如有任何需要,欢迎搜索本公司网站(sz-hczk),致电咨询。深圳市合创智控科技有限公司 主要技术指标:项目典型值备注供电电压9-24v功耗小于300mW采样速度快0.5s*萤光膜响应时间:气体6s,溶解氧40s,具体参照P10;测量精度低于 5 ppm 时为 ±0.1 ppm高于 5 ppm 时为 ±0.2 ppm*气体:20.9%时,±0.4%20.9%时,±0.05%;测量范围气体:0~100%氧;溶氧:0~45mg/L *测量范围根据所选荧光膜范围而定;标定方式两点标定PT100范围0~50°,精度+/-0.1°板载压力传感器300 ... 1100hPa工作温度0~50°储存温度-20~70°相对湿度80%模组尺寸91*40*28mm*不含接口伸出尺寸模组重量151g传输接口485/usb/uart 深圳市合创智控科技有限公司
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  • 光学雨量计 400-860-5168转5113
    光学雨量计是一种气象监测设备,它利用光学原理来检测和测量降水量。光学雨量计通过发射红外线或激光等光束,当这些光束穿过空气遇到雨滴时,会发生散射和衰减等现象。传感器接收到的光强度会因雨滴的存在而变化,光学雨量计就是通过检测这种变化来感知雨滴的存在,并据此计算雨量的大小。一、产品简介G1光学雨量传感器采用三通道窄带红外探测器、纯正弦交流信号源,具有精度高、抗环境光能力强、免维护、可兼容其他光学传感器(光照、紫外辐射、总辐射)等优点,可广泛应用于气象、农业、市政、交通等行业。该传感器采用低功耗设计,可适用于野外无人值守观测站。二、产品特点本光学雨量传感器采用纯正弦红外光源、内置窄带滤光片、感雨面达到78平方厘米,可高精度测量降雨量、不受高强度太阳光等光线影响。高透光率感雨罩不影响直射的太阳光,可兼容内置其他光学传感器,如光照、总辐射、紫外线传感器等。(发明专利,专利号ZL 2022 1 1306149.3)三、技术参数1.供电电压:DC12V2.传感器功耗:0.12W3.电流:10ma DC12V4.雨量分辨率:0.01mm5.雨强范围:0-4mm/min6.测量精度:≤±4%7.工作环境:-40~85℃、0~100%RH四、注意事项1.传感器水平周围1米半径无遮挡,避免水滴飞溅影响2.传感器安装位置上方应避免树木遮挡,倾斜方向也应避免树荫遮挡3.为保证测量精度,传感器应保持水平安装
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  • 光学雨量监测站 400-860-5168转5113
    光学雨量监测站是一种现代化的气象监测设备,它利用光学传感器来监测和测量降水情况。。当雨滴下落时,它们会经过监测站中的特殊光学区域。这个区域的光学性质会因为雨滴的存在而改变。光学传感器能够检测到这种变化,并通过这些变化来计算出雨滴的数量、大小和速度。通过这些数据,监测站可以进一步推算出降水量。一、产品概述 TH-YJ3光学雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由光学雨量传感器、采集器、太阳能供电系统、立杆支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台。 登录物联网平台可查看实时数据和历史记录,雨量数据包括降雨状态、一分钟雨量、五分钟雨量、十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、月度日雨量柱状图、一天内小时雨量变化曲线及柱状图。云平台支持日分界时间设置,日雨量报警阈值设置,数据可EXCEL导出。 光学雨量监测站可广泛地应用于气象、防汛、农业、水文水利、环保、高速公路、机场和港口等领域。既可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的实时数据。 二、产品特点 1.本光学雨量传感器采用纯正弦红外光源、内置窄带滤光片、感雨面达到78平方厘米,可高精度测量降雨量、不受高强度太阳光等光线影响。高透光率感雨罩不影响直射的太阳光,可兼容内置其他光学传感器,如光照、总辐射、紫外线传感器等 2.测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强 3.可全天候工作,不受天气变化的影响,精确到秒的降雨时长监测 4.免维护,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水 5.安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准 6.低功耗采集器:静态功耗小于0.5ma 7.支持modbus485传感器扩展 8.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪 9.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信 10.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66 三、技术参数: 1.测量原理:红外扫描 2.测量范围:雨强0~4mm/min 3.测量精度:±4% 4.分辨率:0.01mm 5.供电方式:太阳能供电 6.太阳能功率:30W 7.蓄电池参数:20Ah 8.支架:碳钢2米支架 9.工作环境:-40℃~60℃ 四、云平台介绍 CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件 支持多帐号、多设备登录 支持实时数据展示与历史数据展示仪表板 云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡 支持短信报警及阈值设置 支持地图显示、查看设备信息。 支持数据曲线分析 支持数据导出表格形式 支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等 支持数据后处理功能 支持外置运行javascript脚本
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  • 光学系统 400-860-5168转2255
    光学系统本页介绍了Thorlabs的一系列干涉仪、光隔离器、CCD相机、滤光室和多元系统。扩束器物镜/扫描透镜非球面光纤准直器消色差对C形安装相机镜头自适应光学元件Fabry-Perot干涉仪剪切干涉扫描振镜电光调制器Soleil-Babinet补偿器气体参比池自由空间光学隔离器光纤光学隔离器二极管和光纤准直器套装笼式/透镜套管安装的光学元件激光扩束器:无调节和可变扩束Thorlabs提供各种伽利略式激光扩束器,适用于紫外、可见光和近红外光谱波段。可见光和近红外扩束器的光学元件上镀有宽带减反射膜,以减少反射损耗。紫外光学扩束器由紫外熔融石英透镜组成,并镀有宽带或窄带减反射膜。由于减反射膜具有很高的损伤阈值,所以激光扩束器可以用于连续光和脉冲激光光源。此外,大输入和输出口径使扩束器能为各种输入光束产生衍射限的扩束(或缩束)光束。高功率,可变聚焦(滑动透镜)变焦透镜(滑动透镜)(Sliding Lens)" usemap="#map2" /高功率,变焦透镜(滑动透镜)可变聚焦(旋转透镜)(Rotating Lens)" usemap="#map4" /可变聚焦和放大器反射型扩束器物镜:成像、聚焦和远心Thorlabs提供三种不同类型的物镜:无限远校正可见光成像物镜,用于Nd:YAG和紫外激光光源的聚焦物镜,和无限远校正远心扫描透镜,用于如本公司OCT显微镜中的激光成像应用。显微镜物镜高功率聚焦物镜UV聚焦物镜多光子生理学物镜扫描(远心)透镜可见光扫描透镜无限校准的套管透镜近红外扫描套管透镜,用于多光子成像准直\耦合Thorlabs提供一系列固定的和可调节的准直包,用于对FC/APC、FC/PC或者SMA型接头的光纤的尾端输出激光束进行准直,并同时在设计波长保持衍射限的性能。或者客户也可使用FiberPort提供稳定的平台,该平台提供五或六个方向的调节,用于将光耦合进和耦合出FC/PC、FC/APC或者SMA型接头的光纤。FiberPort准直器/耦合器光纤发射平台可变焦非球透镜3镜片准直器无调节聚焦,非球透镜无调节聚焦,大光束反射型准直器带尾纤的非球透镜带尾纤的GRIN透镜非球面透镜物镜/扫描透镜带尾纤套管/GRIN透镜消色差透镜对Thorlabs提供用于可见光和近红外波段消色差透镜对。此外,这种快速消色差透镜对适用于400纳米到700纳米之间。匹配的消色差透镜对非常适合用于图像映射、数值孔径转换或图像放大应用中。我们的快速消色差透镜经过特殊设计,比标准消色差双胶合透镜具有更高的数值孔径和更短的焦距。400 - 700单色双合透镜对650 - 1050单色双合透镜对相机配件Related Products概述焦距光圈裁剪系数Documents & DrawingsFeedbackTag Cloud特性从3.5毫米到75毫米固定焦距变焦镜头覆盖18 - 108毫米焦距高达f/0.95的快速镜头手动聚焦和光圈控制设计格式1英寸大C-Mount螺纹Thorlabs的C-Mount相机镜头包括专为1/2英寸,2/3英寸和1英寸传感器设计的镜头。此外,镜头可用于比设计使用更小的传感器,单图像会被剪裁,效果像更长焦距的镜头(见裁剪系数标签)。除MVL7000变焦镜头外,所有镜头都是定焦的。由于简化的光学设计,定焦镜头通常提供最大的光圈和卓越的成像性能。另一方面,变焦透镜提供优越的成像灵活性。除MVL25外,所有的定焦镜头都有翼形螺丝,以锁定光圈和镜头的聚焦调节。镜头的焦距决定了该相机系统的视场。焦距越长,视场越窄。一般原则是,50毫米镜头在一个全幅(35毫米)相机里能提供与人眼相同的视场。按照剪裁因子标签,对于几种尺寸的传感器,近似人眼焦距等效值为:Sensor FormatHuman Eye EquivalentFocal Length1/3"6.9 mm1/2"9.2 mm2/3"12.7 mm1"18.5 mm以下给出了1/3英寸和1/2英寸传感器的样图。其中每个被摄产品互相间隔大约8英寸(200毫米),第一个是北极星镜座,安装在一根Ø 1英寸接杆上,距离照相机安装的接杆8英寸(200毫米);第二个是一把用于1/ 4英寸-20带帽螺丝的球头起子;第三个是一根Ø 1.5英寸的接杆;最后是一个安装在Ø 1/2英寸接杆和底座上的RSP1X15旋转安装座。您将注意到使用广角镜头(短焦距),如MVL4WA,成像时会有桶形畸变。该现象很容易通过观察放置于最前端的Ø 1英寸接杆上的镜座发现,因为接杆应该是直的。1/3英寸传感器1/2英寸传感器MVL4WA:焦距4毫米 , 1/2英寸5.2毫米调节焦距4 毫米焦距MVL8M23:8 毫米焦距,2/3英寸14.64毫米调节焦距11毫米调节焦距MVL16M23:16 毫米焦距,2/3英寸29.28毫米调节焦距22 毫米调节焦距MVL25M23: 25 毫米,2/3英寸45.75毫米调节焦距34.375毫米调节焦距MVL35M23: 35毫米焦距,2/3英寸64.05毫米调节焦距48.125毫米调节焦距MVL50M23:50毫米焦距,2/3英寸91.5毫米调节焦距68.75 毫米调节焦距MVL75L:75 毫米焦距,2/3英寸137.25毫米调节焦距103.125 毫米调节焦距当选择合适的镜头时,了解相机镜头的光圈是非常重要的。光圈是一个比值,它告诉你一个镜头可以收集的光通量。我们的C-mount镜头上的光圈是可调节的,以改变进入的光通量。镜头收集的光越多,相机需要的曝光时间越短。可以收集大量光的相机镜头被称为快速镜头,因为它们可以具有更短的曝光时间。在下面的规格表中,有每种镜头的最大光圈。这个参数在判断相机镜头有多快时很重要。光圈的大小为比例f/#,如f/1.4。&ldquo f&rdquo 表示镜头的焦距,因此这个比值表达式中的分母越小,可以收集的光越多。快速镜头是低光照条件下的理想选择。例如,一个焦距50毫米、光圈为f/1.4的镜头具有35.7毫米(50毫米/1.4)的光圈。一个更慢的镜头将为具有最大光圈f/2.8的50毫米镜头,相应的光圈大小为17.9毫米(50毫米/2.8)。为了更好地理解这些光圈值的意义,让我们看完全的光圈表。随着光圈数的每一次变小(更大分母),镜头收集到的光就减少一半。光收集量减少f/#11.422.845.6811162232虽然我们知道镜头可以收集的最大光通量很重要,但是以大光圈使用镜头也存在缺点。镜头的光圈越大,成像的焦深就越小。该成像焦深就是俗称的景深,它表示聚焦成像的最前端和最后端之间的距离。下面的图片是用相同的镜头(1/ 2英寸相机上的MVL8L),不同的光圈拍摄的。第一幅图是在大光圈(f/1.4镜头)的情况下拍摄的。最后一幅是在最小光圈(F/16)下拍摄的。f/1.4f/2f/2.8f/4f/5.6f/8f/11f/16虽然相机镜头是对特定的传感器格式(大小)而设计的,但它们可以与其他格式传感器一起使用。使用比镜头设计更大的传感器通常不相宜,因为镜头无法在整个传感器上成像。作为选择,使选用较小的传感器非常普遍。在这些情况下,引入了裁剪系数。该裁剪系数为透镜的设计传感器的对角线长度除以所使用的传感器的对角线长度的比值。下表列出了对1/3英寸,1/2英寸,2/3英寸和1英寸格式传感器可能的裁剪系数。Sensor Format UsedLens Design Format1/3"1/2"2/3"1"1/3"11.31.832.671/2"-11.37522/3"--11.451"---1裁剪系数对每个镜头的视场有显著影响。裁剪系数的另一个名称是焦距放大率。当镜头配合较小的传感器使用时,以焦距放大率(裁剪系数)乘以镜头焦距。镜头的&ldquo 作用&rdquo 像得到的乘积。例如,一个焦距50毫米的镜头,设计传感器尺寸为1英寸,当它和1/2英寸的传感器配合使用时,会产生100毫米焦距镜头的&ldquo 作用&rdquo 。下面有两个样本图像。它们都是用MVL4WA(f= 4毫米,1/ 2英寸传感器)拍摄的。左边的照片采用了1 /2英寸传感器,右图采用了1/ 3英寸传感器。在使用1/ 3英寸传感器时,4毫米焦距镜头会产生和约5.2毫米焦距镜头一样的视场。图下面的表列出了1/3英寸,1/2英寸,2/3英寸和1英寸传感器格式的焦距&ldquo 补偿量&rdquo 。1/2英寸传感器1/3英寸传感器MVL4WA:3.5毫米焦距,1/2英寸传感器3.5毫米焦距4.6毫米调节焦距Item #不同传感器格式的调节焦距1/3"1/2"2/3"1"MVL4WA4.6 mm3.5 mm--MVL5WA5.9 mm4.5 mm--MVL6WA7.8 mm6 mm--MVL5M239.2 mm6.9 mm5 mm-MVL8M2314.6 mm11 mm8 mm-MVL8L14.6 mm11 mm8 mm-MVL12WA15.6 mm12 mm--MVL8M121.4 mm16 mm11.6 mm8 mmMVL12M2322 mm16.5 mm12 mm-MVL12L22 mm16.5 mm12 mm-MVL16M2329.3 mm22 mm16 mm-MVL16L29.3 mm22 mm16 mm-MVL12M132 mm24 mm17.4 mm12 mmMVL16M142.7 mm32 mm23.2 mm16 mmMVL17HS45.4 mm34 mm24.7 mm17 mmMVL25M2345.8 mm34.4 mm25 mm-MVL2545.8 mm34.4 mm25 mm-MVL35M2364.1 mm48.1 mm35 mm-MVL35L64.1 mm48.1 mm35 mm-MVL25HS66.8 mm50 mm36.3 mm25 mmMVL25M166.8 mm50 mm36.3 mm25 mmMVL50M2391.5 mm68.8 mm50 mm-MVL50L91.5 mm68.8 mm50 mm-MVL35M193.5 mm70 mm50.8 mm35 mmMVL50HS133.5 mm100 mm72.5 mm50 mmMVL50M1133.5 mm100 mm72.5 mm50 mmMVL75L137.3 mm103.1 mm75 mm-MVL75M1200.3 mm150 mm108.8 mm75 mm自适应光学元件自适应光学(AO)最初应用于天文学领域,用来消除波前经过地球大气层传输引起的图像模糊像差。Thorlabs已开发出了利用AO技术进行波前校正,从而获得无像差图像的成像解决方案。Thorlabs目前提供一系列MEMS可变形反射镜(DM),Shack-Hartmann波前传感器和AO工具包。 Thorlabs致力于为特定的应用领域提供自适应光学解决方案。请联系Thorlabs讨论如何应用AO技术来满足您的独特需求。自适应光学元件套装可变形反射镜Shack-Hartmann波前传感器,1.3兆像素Shack-Hartmann 波前传感器,450 Hz帧速率相关应用的文献扫描法布里-珀罗干涉仪Related Products概述图引脚图对准指南Documents & DrawingsFeedbackTag CloudSA200与SA210系列扫描法布里&mdash 珀罗(FP)干涉仪是高精密光谱分析仪,经常用于检查连续激光器的光谱特性的精细结构。共焦FP腔起到非常窄的带通滤光片的作用。通过用压电换能器调节FP腔的长度,可以调谐腔的透射波长,其中压电换能器由SA201控制器或具有相同功能的发生器驱动。透射光的强度用光电二极管测量,信号由SA201中的跨阻抗放大器(或等价的放大器)进行放大,然后通过示波器或数据采集卡进行显示或记录。要了解共焦法布里&mdash 珀罗腔的更多信息。对准FP干涉仪腔体的共焦设计使其对入射光的对准相对不太敏感。因此,通过将干涉仪安装在标准的可调镜座上(详细信息请参阅对准指南标签),FP干涉仪的光轴与入射光束的对准具有足够的精度。 共焦法布里&mdash 珀罗干涉仪示意图1)控制器(BNC)至压电元件(粘贴上)电缆,FP干涉仪的非可移除部分2)光电二极管(SMA)至控制器(BNC)电缆,包含于FP干涉仪中3)放大光电二极管输出(BNC)至示波器电缆,不含4)控制器触发输出(BNC)至示波器电缆,不含5)可选连接线,允许用户监测用于驱动压电换能器的信号SA201控制器产生重复扫描腔长所需的锯齿波或三角波电压,扫描长度为&lambda /4(或更多)以扫过干涉仪的一个自由频谱区(FSR)。SA201控制器也具有跨阻抗放大器,可用来放大FP干涉仪中光电二极管探测器的输出。强度信息用来测量共焦FP腔的透射光的强度。控制器也为示波器提供了触发信号,触发信号可以方便地在扫描开始或中途简便触发示波器。通过分开一个FSR来测量两个相同光谱特征的间隔时间,可以对示波器的时间轴进行精确校准。剪切干涉仪Related Products概述规格Documents & DrawingsFeedbackTag Cloud特性定性的光束准直测试,适用于直径为Ø 1-Ø 50毫米的光束磁性耦合可调设计,允许快速更换剪切板英制和公制螺纹安装孔SI系列剪切干涉仪可用于确定相干光束是否准直。该设计包括一个45度安装的楔形光学平板,和一块位于中间的带刻度参考线的散射屏。散射屏用于观察由光学平板的前后表面的菲涅尔反射产生的干涉条纹。如果光束已经准直,干涉条纹会平行于带刻度的参考线。除了准直度以外,干涉条纹还对球差、慧差和像散敏感。Click to Zoom上图是UVFS在光正入射时的透过率曲线。其中UVFS样品未镀膜,厚度为1毫米,数据也包含表面反射。ConvergingCollimatedDiverging底座是由经阳极氧化处理的铝和板组成,其中楔形光学平板通过磁力夹持就位,这样可以很容易从板上取下,并换成不同的楔形光学平板。在楔形光学平板后面的底座上有一个孔,这样光可以毫无阻碍地穿过光学平板。在剪切光学干涉仪的底座和两侧上分别有一个8-32和M4的螺纹安装孔(即总共6个孔,三个英制,三个公制)。规格标签中总结了底座和平板的兼容的性,也列出了系列中每种干涉仪相关的螺纹类型。对与小直径光束,相应的干涉条纹图样也小,这样就不利于观测。对于这种情形,可以购买SIVS放大观察屏配件,它可以代替标准的散射观察屏,从而增大散射屏上条纹的尺寸。SIVS包括一个已安装的发散透镜和散射屏,这种屏适合观察直径为1至10毫米的光束。Item #WedgeAngleDiameter+0/-0.25 mmThickness± 0.25 mmApproximate&Delta OPL*Dimensions(L x W x H)(mm)SI035117 arcsec5.28 mm0.75 mm1.91 mm50.8 x 48.3 x 55.9SI05083 arcsec7.94 mm1.30 mm3.31 mm50.8 x 48.3 x 55.9SI10040 arcsec15.60 mm2.60 mm6.62 mm50.8 x 48.3 x 55.9SI25418 arcsec38.00 mm6.35 mm16.18 mm50.8 x 48.3 x 55.9SI50010 arcsec78.00 mm13.00 mm33.12 mm116.8 x 133.4 x 134.6* 为了确保能产生干涉,请检查所用的光源的相干长度大于光程长(&Delta OPL)的近似改变。当使用光源的相干长度接近&Delta OPL的几倍,干涉条纹的对比度会下降。一旦相干长度接近&Delta OPL,实际上是在对非相干光有效成像。假设平行反射表面被厚度分开,对于UVFS(n=1.457@632.8纳米),计算的&Delta OPL列在上表中。Item #IncludedPlate*Compatible PlatesCompatibleAccessoriesThreadedMounting HolesSI035SI035PSI035P, SI050P, SI100P, and SI254PSIVS, SITST**8-32 and M4SI050SI050PSI035P, SI050P, SI100P, and SI254PSIVS, SITST**8-32 and M4SI100SI100PSI035P, SI050P, SI100P, and SI254PSIVS, SITST**8-32 and M4SI254SI254PSI035P, SI050P, SI100P, and SI254P&ndash 8-32 and M4SI500SI500PSI500P&ndash 1/4"-20 and M6* 楔形板用UVFS制成** 机械尺寸:Ø 30.5毫米x 50.0毫米扫描振镜系统Related Products概述规格反射率曲线引脚图Documents & DrawingsFeedbackTag Cloud特性移动磁铁电机设计,具有更快的响应高精密度光学反射镜位置探测电流阻尼和错误限制器的模拟PD控制电子器件保护银反射镜镀膜(定制镀膜请联系技术支持)该GVS系列扫描振镜系统是高速反射镜定位系统,设计用于集成到OEM或定制的激光束操控应用中。GVS001和GVS002小光束:单轴和双轴系统,适用于5毫米的光束GVS011和GVS012大光束:单轴和双轴系统,适用于10毫米的光束该系统包括一个单轴或者双轴振镜电机、反射镜装配以及相关的驱动卡和驱动卡散热器。GVS011和GVS012系统还包括一块底板,为组合的接杆适配器和倾斜平台适配器。我们单独提供低噪声、线性PSU(GPS011)和电机/反射镜装配散热器(GHS003)。Item #GVS001/002GVS011/012Max Beam Diameter5 mm10 mm2-Axis System Beam Offset10 mm15 mmWavelength Range(Ravg 95%)400 - 2000 nmMin Damage Threshold100 W/cm2Linearity99.9%Repeatability15 &mu radMax Scan Angle(Mechanical Angle)± 12.5° (w/ 0.8 V/deg scaling)± 20.0° (w/ 0.5 V/deg scaling)Full Scale Bandwidth (Hz)100 Sq wave,350 Sine wave65 Sq wave,130 Sine waveSmall Angle (± 0.2° ) Bandwidth1 kHzSmall Angle Step Response300 µ s400 µ sOptical Position Sensor Output40 to 80 µ APower Supply Requirements± 15 to ± 18 VDC要了解更多规格,请参见规格标签。振镜电机/反射镜组件该振镜由一个带有光学反射镜的基于检流计的扫描电机和探测器构成,其中光学反射镜安装在轴上,探测器可为控制板提供位置反馈。GVS系列振镜电机的移动磁体设计选用了一个固定的磁铁和旋转线圈,这样能提供最快的响应时间和最高的系统共振频率。通过使用在电机外壳内的光学传感系统来编码反射镜的位置。由于旋转轴具有很大的角加速度,反射镜的尺寸、形状和惯性都成为设计高性能振镜系统的重要因素。此外,即使受到很大的加速度,反射镜必须保持刚性(平整性)。为了匹配振镜电机的特性,并最大限度地提高系统的性能,在我们的振镜系统中,所有这些因素都得到精确平衡。扫描振镜装配和驱动板所有Thorlabs的扫描振镜系统都具有一个已安装的单轴或双轴反射镜/电机装配件和驱动卡。左图所示的是10毫米一维振镜和带有散热器的驱动卡。反射镜装配具有多个安装孔,和一个能安装反射镜/电机的旋转项圈安装座。小型5毫米振镜具有一个插头式接头,可连接反射镜装配。而10毫米的型号具有一个电缆接头。对于其它安装选项和配件请见下。伺服驱动板(所有系统)比例微分(PD)伺服驱动电路从电机内部的光学位置探测系统中获得信号,然后产生旋转反射镜到理想位置所需的驱动电压。该扫描仪采用非集成,零级伺服。特别适用于那些要求矢量定位(例如激光打标)、光栅定位(印刷或激光扫描显微镜)和一些步进的应用。此外,比例微分控制器具有出色的动态性能。其电路中包括一个额外的电流项,以确保在高加速度时的稳定性。我们所有的振镜系统都使用相同的驱动板。系统操作伺服驱动器必须连接到直流电源、振镜电机和输入电压源(监控连接可选)。对于连续扫描应用,扫描振镜系统在其整个范围,只需要一个方波或正弦波函数发生器。对于更复杂的扫描模式,应使用可编程的电压源。输入电压和反射镜位置之间的比值可以在0.5、0.8或1之间切换。对于GVS001和GVS002系统,上述比值设置为0.8时,± 10伏的输入电压使反射镜旋转的范围是± 12.5 ° 。对于GVS011和GVS012系统,上述比值设置为0.5时,± 10伏的输入电压使反射镜旋转的范围是± 20 ° 。控制电路还提供监测输出,允许用户跟踪反射镜的位置。此外,控制电路能提供正比于电机驱动电流的电压,和反射镜的设置位置与实际位置之间的差异。闭环反射镜定位角方向(位置)是通过使用集成于检流计外壳内的光电池阵列和光源来实现光学编码的。每个反射镜的方向对应与光电二极管信号的一个独特比例,这样就允许振镜系统进行闭环操作。当使用频率为100Hz的方波控制电压,或者频率为350Hz的正弦波作为驱动信号时,GVS001和GVS002系统可以实现全机械范围± 12.5° 的扫描。对于0.2 ° 的小角度步进,它到达指令位置并稳定需要300微秒。当使用频率为65Hz的方波控制电压,或者频率为130Hz的正弦波作为驱动信号时,GVS011和GVS012系统可以实现全机械范围± 20° 的扫描。对于0.2 ° 的小角度步进,它到达指令位置并稳定需要400微秒。对于所有系统,最高扫描频率为1kHz,角分辨率为0.0008° (15微弧度)。电光调制器Thorlabs有自由空间振幅和相位调制器以及基于光纤的强度和相位调制器。自由空间电光调制器相位和强度调制器模拟调制器相位调制器索累-巴比涅补偿器Related Products概述规格Documents & DrawingsFeedbackTag Cloud特性在整个孔径范围内延迟效应均匀双波长范围(可见和红外波段)连续可调的延迟带刻度的旋转环45度定位应用测量未知的延迟高分辨率椭圆光度法双折射补偿索累-巴比涅补偿器是一种连续可调的零级延迟器(波片),能在宽波长范围内工作。该补偿器的经典设计由一个长的双折射楔子和安装在补偿板上的固定楔子组成。通过移动长楔子相对于短楔子的位置,可以调节延迟。调节是通过一个精密数字测微头实现的。这样就能使位相的延迟连续变化,同时在任何设置下都能保持整个口径内位相延迟的均匀性。所有的索累-巴比涅补偿器都使用晶体石英光学元件。可见光(VIS)型和红外(IR)型分别设计用于365-800纳米和740-1650纳米波段。为了能在宽的光谱范围内工作,标准的索累-巴比涅补偿器是不镀膜的。当补偿器在窄波长范围使用时,为了将反射损耗降到最低,根据要求可以镀增透膜。补偿器附带的数字测微头有3.8英寸的安装管,并提供1英寸的行程。若要电动驱动索累-巴比涅补偿器,可以用Z825直流伺服电机取代标准测微头。另外,Thorlabs公司的液晶可变延迟器可能是电动索累-巴比涅补偿器的合适替代品。参比气池Related Products概述引脚Documents & DrawingsFeedbackTag Cloud标准气池包括来自指定原子或分子化合物的气体,每种气体具有特定的吸收谱。这些标准气池经常用于光谱学应用,例如调谐半导体激光器的校准,激光器的稳频,波长测试仪的校准等。Thorlabs提供派热克斯及石英标准气池,这些气池包括一系列填充气体。可以根据客户要求定制标准气池。更多信息请参阅上面的定制腔体标签。由于每种填充气体伴随着一种独自的吸收光谱,该吸收光谱可以作为填充气体的指纹,标准气池的填充成分可以通过线性吸收测量(如上面的简单示意图所示)测定。通过对调谐二极管激光器在波长范围内扫描以及应用光探测器对光吸收(A)的检测,可以得到一系列的峰值,能过峰值可以对标准气池的填充气体进行确认。这些标准气池的其它应用例子可以参阅上面的应用标签。参比气池加热器GCH25-75参比气池加热器(夹持器)设计用来通过内置的加热元件,提升气池内的气体温度至50度。Thorlabs的TC200温度控制器(单独出售)是保持加热器温度的理想选择。每个加热器与TC200的连接线一起发货。附带Ø 9毫米和Ø 19毫米气池的转接环。加热器可以不用转接环安装Ø 25毫米气池。这使加热器可以用于我们的标注参比气池。输入电压12伏直流兼容控制器TC200接头6引脚迷你圆形推/拉接头温度范围室温到50度光隔离器Thorlabs制造适用于从350纳米到2100纳米几乎所有波长的各种低功率和高功率自由空间光隔离器,以及从780纳米到1550纳米波长的偏振相关和偏振无关光纤隔离器。390-663纳米自由空间隔离器700 - 1010纳米自由空间隔离器Nd:YAG自由空间隔离器1250 - 2100纳米自由空间隔离器光纤光学隔离器用于宽带SLDs的光纤隔离器定制的隔离器光纤光隔离器Related Products概述选择指南隔离器指南非库存隔离器Documents & DrawingsFeedbackTag Cloud特性使进入光学系统的反馈最小化波长范围从770到2010纳米偏振无关与有关型号提供带或者不带接头的产品每个隔离器每边最少1米长的光纤Isolator TypeFiber TypePolarization-Independent*SM FiberPolarization-DependentPM Fiber*具有PM光纤的元件使用的是熊猫型PM光纤,纤芯-包层尺寸为7/125/400微米。所有其它包含光纤的隔离器都具有250纳米的外涂覆层。隔离器图解-需要更多关于隔离器性能和功能的信息,请参看隔离器教程标签。光纤隔离器可以防止光纤耦合激光光源免受背反射和信号引起的不稳定和破坏的影响。隔离器是这样一种光学器件,它允许向前传播的光通过,同时吸收或偏移反方向传播的光(参看上面的图解)。我们可提供偏振有关和偏振无关的光纤隔离器型号,波长范围从700到2010纳米。高功率光纤隔离器使用特殊光纤端面加工工艺,以增加功率承受能力。每个光纤隔离器的每侧带有至少1米的光纤。IOK-1064-LMA25-CREDIOK-1064-LMA25是一种光纤到自由空间隔离器,适用于1064纳米范围的高功率应用。利用我们的高功率光纤耦合经验,该隔离器可以承受高达50瓦的连续激光功率。该隔离器额外的好处是波长范围在633到690纳米的红光引导激光能在进入隔离器前先被耦合到LMA25光纤。该引导功能在处理自由空间红外光束时极其有用。输出面上的安装孔可以连接如扩束器之类的组件。不使用扩束器,隔离器中心将出射Ø 1毫米的平行光束,其发散角小于1.5mrad。激光二极管准直器Related Products激光二极管准直套管和光学元件概述规格Documents & DrawingsFeedbackTag CloudZoom特性用于标准9毫米和5.6毫米封装激光器的精密安装座具有多层宽带增透膜的衍射极限非球面准直光学器件螺纹卡环将激光器固定在准直套管中可方便更换激光二极管(不包括)可调焦的透镜安装座波长范围:650 - 1050纳米包括主管,光学元件,卡环,橡胶O型圈和5.6毫米封装适配器使用AD15F适配器安装在SM1兼容安装座中激光二极管准直套管与预安装的非球面透镜一起发货。如果您要购买不带非球面透镜(准直光学元件)的准直套管,请联系谱镭光电。规格:带光学元件(650-1050纳米)的用于5.6毫米和9毫米封装激光器的准直套管Item #f (mm)Numerical ApertureAspheric OpticLens MaterialPackage LengthLT110P-B6.240.40A110TM-BH-LAK540.85"LT220P-B11.00.25A220TM-BD-K591.00"LT230P-B4.50.55A230TM-BS-NPH10.75"LT240P-B8.00.50A240TM-BS-LAL130.95"已安装的笼式/透镜套管光学元件很多Thorlabs的光学元件都可以预先安装在笼式系统兼容的或者透镜套管的外壳中。其中包括分束器立方体、转向镜、消色差透镜和中性密度滤光片。已安装的分光器立方体已安装的转向反射镜光束转向立方可变分束器/衰减器400 - 700 纳米安装好的单色双合透镜650 - 1050纳米安装好的单色双合透镜1050-1600纳米已安装的消色差双胶合透镜中性密度滤光片转轮吸收型中性密度滤光片镀减反射膜的吸收型中性密度滤光片反射型中性密度滤光片,N-BK7基底反射型中性密度滤光片,UV熔融石英基底
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  • 光学雨量监测站 400-860-5168转4652
    光学雨量监测站利用光学传感器和图像处理技术,实时监测雨滴的大小、数量和速度等参数。通过高精度的光学传感器,可以准确捕捉雨滴的落点,并通过图像处理技术对雨滴进行分析和计算,从而得出实时的降雨量数据。一、产品概述TH-YJ3光学雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由光学雨量传感器、采集器、太阳能供电系统、立杆支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台。登录物联网平台可查看实时数据和历史记录,雨量数据包括降雨状态、一分钟雨量、五分钟雨量、十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、月度日雨量柱状图、一天内小时雨量变化曲线及柱状图。云平台支持日分界时间设置,日雨量报警阈值设置,数据可EXCEL导出。光学雨量监测站可广泛地应用于气象、防汛、农业、水文水利、环保、高速公路、机场和港口等领域。既可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的实时数据。二、产品特点1.本光学雨量传感器采用纯正弦红外光源、内置窄带滤光片、感雨面达到78平方厘米,可高精度测量降雨量、不受高强度太阳光等光线影响。高透光率感雨罩不影响直射的太阳光,可兼容内置其他光学传感器,如光照、总辐射、紫外线传感器等2.测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强3.可全天候工作,不受天气变化的影响,精确到秒的降雨时长监测4.免维护,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水5.安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准6.低功耗采集器:静态功耗小于0.5ma7.支持modbus485传感器扩展8.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪9.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信10.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66三、技术参数:1.测量原理:红外扫描2.测量范围:雨强0~4mm/min3.测量精度:±4%4.分辨率:0.01mm5.供电方式:太阳能供电6.太阳能功率:30W7.蓄电池参数:20Ah8.支架:碳钢2米支架9.工作环境:-40℃~60℃四、云平台介绍CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件支持多帐号、多设备登录支持实时数据展示与历史数据展示仪表板云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡支持短信报警及阈值设置支持地图显示、查看设备信息。支持数据曲线分析支持数据导出表格形式支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等支持数据后处理功能支持外置运行javascript脚本
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  • 纤维光学实验仪 400-860-5168转0185
    仪器简介:本实验仪是新开发的现代光学教学实验仪。实验仪中集成了可以独立使用的C波段宽带光源C波段的EDFA光纤激光器、光纤迈克儿逊干涉仪、光纤M-Z非平衡干涉仪、光纤光栅光谱特性测量、光纤光栅温度传感、光纤光栅应变传感和光纤弯曲衰减等多种器件和实验装置,应用跳线连接成多种组合,可以实现和完成多种纤维光学方面的实验,锻炼和培养学生的理论认识和综合实验能力。 仪器主要组成、性能和主要实验:宽带光源1525-1565nm(美国进口激光管和掺Er光纤),宽带光源可独立使用。 纤维光学测试,光谱信号记录处理,手动和自动 数字式光强信号功率计:光功率测量范围1nW-2mW技术参数:可开设实验: 光纤弯曲损耗实验 光纤光栅光谱特性实验 光纤放大器实验 调谐光纤激光器实验 光纤光栅温度传感实验:温度值显示到0.1℃ 光纤光栅应变传感实验:应变值可显示到1&mu &epsilon 光纤麦克儿逊传感实验:温度显示到:0.1℃ M-Z干涉传感实验:应变值可显示到1&mu &epsilon 主要特点:可开设实验: 光纤弯曲损耗实验 光纤光栅光谱特性实验 光纤放大器实验 调谐光纤激光器实验 光纤光栅温度传感实验:温度值显示到0.1℃ 光纤光栅应变传感实验:应变值可显示到1&mu &epsilon 光纤麦克儿逊传感实验:温度显示到:0.1℃ M-Z干涉传感实验:应变值可显示到1&mu &epsilon
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  • 变形镜波长范围122nm-10.6um有效直径10-600mm电极/激励器数600行程40um频率1kHz损伤阈值50kW/cm2 或 20J/cm2泽尼克系数24波前传感器波长范围122nm-10.6um有效直径4-600mm微透镜直径低至150um灵敏度Lambda/150 rms动态范围50 Lambda频率2kHz软件实时显示哈特曼和波前分析、泽尼克多项式、2D\3D条纹图、相位图、光强图、M2、PSF、波前P-V和RMS哈特曼计哈特曼计用于测量光学表面平整度,可取代菲佐干涉仪,具有同样的性能。通过一束激光照射到测量表面,然后用夏克-哈特曼波前传感器测量反射回的波前。主要特点是实时测量,对振动不敏感。波长范围122nm-10.6um可测口径没有限制(扩束镜)可测曲率半径没有限制(补偿光器件)准确度Lambda/30 rms横向分辨率孔径的2/100软件实时显示哈特曼和波前分析、泽尼克多项式、2D\3D条纹图、相位图、光强图、M2、PSF、波前P-V和RMS自适应光学系统自适应光学闭循环系统由变形镜、波前传感器及软件组成,可用于高功率激光、同步辐射光束、天文望远镜、生物显微镜等。软件实时显示哈特曼和波前分析、泽尼克多项式、2D\3D条纹图、相位图、光强图、M2、PSF、波前P-V和RMS;实时参数监控;实时显示镜片上电压;测量镜片电极反应函数等
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  • 光学自动雨量监测站 400-860-5168转5113
    光学自动雨量监测站【TH-YJ3】可广泛地应用于气象、防汛、农业、水文水利、环保、高速公路、机场和港口等领域。可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据 也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的实时数据。一、产品概述TH-YJ3光学雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由光学雨量传感器、采集器、太阳能供电系统、立杆支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台。登录物联网平台可查看实时数据和历史记录,雨量数据包括降雨状态、一分钟雨量、五分钟雨量、十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、月度日雨量柱状图、一天内小时雨量变化曲线及柱状图。云平台支持日分界时间设置,日雨量报警阈值设置,数据可EXCEL导出。光学雨量监测站可广泛地应用于气象、防汛、农业、水文水利、环保、高速公路、机场和港口等领域。既可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的实时数据。二、产品特点1.本光学雨量传感器采用纯正弦红外光源、内置窄带滤光片、感雨面达到78平方厘米,可高精度测量降雨量、不受高强度太阳光等光线影响。高透光率感雨罩不影响直射的太阳光,可兼容内置其他光学传感器,如光照、总辐射、紫外线传感器等2.测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强3.可全天候工作,不受天气变化的影响,精确到秒的降雨时长监测4.免维护,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水5.安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准6.低功耗采集器:静态功耗小于0.5ma7.支持modbus485传感器扩展8.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪9.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信10.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66三、技术参数:1.测量原理:红外扫描2.测量范围:雨强0~4mm/min3.测量精度:±4%4.分辨率:0.01mm5.供电方式:太阳能供电6.太阳能功率:30W7.蓄电池参数:20Ah8.支架:碳钢2米支架9.工作环境:-40℃~60℃ 四、云平台介绍CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件支持多帐号、多设备登录支持实时数据展示与历史数据展示仪表板云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡支持短信报警及阈值设置支持地图显示、查看设备信息。支持数据曲线分析支持数据导出表格形式支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等支持数据后处理功能支持外置运行javascript脚本
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