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光缆组件抛光/连接器抛光和检测系统
Cila 2.0 连接器和电缆组件光纤抛光和检查系统可以利用精密机器设计、专业开发的抛光菜单和在线明场检查来抛光和检查所有商业和军yong风格的光纤电缆组件。自动化、耐用、低运营成本和人体工程学是 Cila 的主要优势。
1064nm 掺镱保偏光纤放大器 20W
激光台式掺镜光纤放大器YDFA内部采用了高功率、高性能的多模半导体泵浦源,高稳定性的波分复用器(合束器),以及高增益系数的掺镱离子光纤。YDFA采用全保偏结构的“一体化全光纤系统”设计,电源、控制部分和光学系统高度集成,提供用户易于使用的交钥匙激光器系统。
窄key光纤适配器FC/APC
精工法兰以其独te加工精度保证了产品可以支持多次插拔且差损很低。我们有专门FC/APC以及FC/PC的接头做相应的优化。保证以最小的差损来连接光路,同时我们还针对光纤连接头的卡槽做了两种设计一种是窄带,一种是宽带。窄带可以保证保偏光纤对轴有更高的精度。
宽Key光纤适配器FC/APC
精工法兰以其独te加工精度保证了产品可以支持多次插拔且差损很低。我们有专门FC/APC以及FC/PC的接头做相应的优化。保证以最小的差损来连接光路,同时我们还针对光纤连接头的卡槽做了两种设计一种是窄带,一种是宽带。窄带可以保证保偏光纤对轴有更高的精度。
1064nm 掺镱保偏光纤放大器 50W
激光台式掺镜光纤放大器YDFA内部采用了高功率、高性能的多模半导体泵浦源,高稳定性的波分复用器(合束器),以及高增益系数的掺镱离子光纤。YDFA采用全保偏结构的“一体化全光纤系统”设计,电源、控制部分和光学系统高度集成,提供用户易于使用的交钥匙激光器系统。
窄key光纤适配器FC/PC
精工法兰以其独te加工精度保证了产品可以支持多次插拔且差损很低。我们有专门FC/APC以及FC/PC的接头做相应的优化。保证以最小的差损来连接光路,同时我们还针对光纤连接头的卡槽做了两种设计一种是窄带,一种是宽带。窄带可以保证保偏光纤对轴有更高的精度。
1064nm 掺镱保偏光纤放大器 2W
激光台式掺镜光纤放大器YDFA内部采用了高功率、高性能的多模半导体泵浦源,高稳定性的波分复用器(合束器),以及高增益系数的掺镱离子光纤。YDFA采用全保偏结构的“一体化全光纤系统”设计,电源、控制部分和光学系统高度集成,提供用户易于使用的交钥匙激光器系统。
宽key光纤适配器FC/PC
精工法兰以其独te加工精度保证了产品可以支持多次插拔且差损很低。我们有专门FC/APC以及FC/PC的接头做相应的优化。保证以最小的差损来连接光路,同时我们还针对光纤连接头的卡槽做了两种设计一种是窄带,一种是宽带。窄带可以保证保偏光纤对轴有更高的精度。
日本精工法兰FC/UPC
精工法兰以其独te加工精度保证了产品可以支持多次插拔且差损很低,重复性好,温度稳定性好,具有很好的光学特性和较高的机械稳定性
8.5GHz信号发生器
Zurich Instruments SHFSG 信号发生器可以直接产生频率范围从 DC 到 8.5 GHz 的量子比特控制信号,具有 1 GHz 的无杂散调制带宽。 SHFSG 使用双超外差技术进行频率上变频,无需混频器校准并节省系统调校时间。每个 SHFSG 带有 4 或 8 个具有 14 位垂直分辨率的模拟输出通道。 SHFSG 可经 LabOne 、其 API 或 LabOne QCCS 软件控制,支持大小从几个量子比特到几百个量子比特的量子计算系统。
250MSps 双通道高速数据DAS采集卡
PCIe-6920是一款PCIe x8 Lane、双通道、14bits分别率的高速数据采集卡,采样率250MSps。板载高性能FPGA芯片,具有丰富的乘法器和RAM资源。通过采用大容量数据缓存和高速数据传输引擎技术,支持原始数据的实时上传,数据传输速率可达2GB/s。驱动程序具有良好的兼容性,支持WIN7、WIN8、WIN10的32/64bits多个版本 DAS(分布式声波传感)和DVS(分布式振动传感)是近年来相对新的技术方向,相对于DTS(分布式测温传感)技术要求更高,同时对器件的要求也越来越高,其中系统中的AD要求就非常高,同时需要具备高采样率和高精度,由于需要长期运行,对其稳定性要求也非常高。目前我司能提供用于DAS和DVS系统上的高速A/D(采样率能到1GS/s 16bit)
600MHz 双通道任意波形发生器
苏黎世 UHFAWG 双通道 600 MHz 任意波形发生器将信号生成和检测集成在一台仪器中,为脉冲测量提供了功能quan面的系统。先进的 AWG 编程理念方便用户在 600 MHz 双通道上自定义输出信号。可选的检测方式包括多路高速解调器、 脉冲计数器、 Boxcar 平均器和 数字转换器。AWG 信号的组成和调制功能可保证信号的相位相干性,满足苛刻测量环境的要求。基于内部测量结果的序列分支能够以非常的速度实现前馈协议,使其适用于量子纠错、核磁共振波谱等应用。