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双通道锁相放大器
双通道锁相放大器是一款高精度锁相放大器,具有卓越的微 弱信号测量能力,带宽测量范围为 1 mHz 至 102 kHz , 凭借最新数字信号处理技术和高精度 24 位 ADC 优势, 能够精准、快速、灵活地检测隐藏在强噪声中的有效信号 成分。 双通道锁相放大器拥有 2 个独立的输入通道和 2 个独立的 高精度信号发生器,每个输入通道和信号发生器均可独立 使用,且能够同时测量两路输入信号的幅度和相位信息, 其在测量精度、工作频率范围、信噪比及动态储备等关键 性能指标上,均已达到国际领先水平。此外,双通道锁相放大器出色的双对称设计使两个独立的输入通道具有超高的同 步性,可以满足要求极高同步性的工业、科研测量需求。
平衡探测器 1064 nm/1550nm
该BD系统配备了电子混合路径,用于控制信号的解调和误差信号的生成,以锁定压缩真空态和BD本地振荡器的相对相位。通过这种方式,能够实现长时间测量并稳定控制压缩量子噪声。调制/解调频率通常设定在1 MHz到80 MHz之间,具体根据客户需求。
紫金16nm/45nm可调谐激光光源
基于自主精准光子集成技术的 FBG 传感可调谐激光光源,激光器芯片实现国产化,具有宽波长调谐范围、稳定功率输出、快速波长扫描等特点,可被应用于光纤光栅传感解调系统。
780nm高功率超快光纤激光器
筱晓光子高功率系列的最新产品,可输出功率>0.2W, 脉宽<150fs, 近衍射极限的780nm 自由空间激光光束。24小时功率稳定性可达<5%o, 为 目前业界最高水准。 采用了高功率、高性能的多模泵浦源 ,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。操作面板设有激光开启开关,提供 电脑软件远程操作功能。
光隔离器
光隔离器是一种只允许单向光通过的无源器件,其具有低插入损耗、高隔离、高回波损耗的特点,主要用于保 护激光光源和光学系统。
石英毛细管
石英毛细管是由高纯度合成石英(二氧化硅,SiO₂)通过精密控制的热拉制工艺制成的中空细管。其内径极小(通常从微米到毫米级),壁薄而均匀,以其卓越的化学惰性、优异的光学透明性(尤其在紫外到近红外波段)和卓越的热稳定性而著称。它是连接宏观世界与微观分析的关键部件,广泛应用于需要精准流体控制、高效分离或灵敏光学检测的高科技领域。
倾斜光纤光栅
倾斜光纤光栅是一种光栅条纹与光纤轴向存在一定倾斜角度的特殊光纤器件,其倾斜结构打破了传统光纤光栅的对称性,能够将纤芯基模耦合到反向传输的包层模或辐射模,形成包含布拉格反射峰和多个包层模谐振峰的复杂反射谱。TFBG对外界环境变化(如折射率、温度、应变)高度敏感,尤其是包层模的倏逝场与外界介质的相互作用使其在生化传感领域具有显著优势。此外,其偏振敏感性和方向依赖性还支持矢量弯曲传感。TFBG可通过紫外激光曝光或飞秒激光直写制备,广泛应用于高灵敏度折射率传感、多参数测量、通信滤波和激光器模式转换等领域。
聚酰亚胺光纤光栅
聚酰亚胺光纤区别于传统丙烯酸酯涂层的光纤,它具备更高的温度适应范围,可使光纤的工作温度范围高达300℃它具有比丙烯酸酯更好的温度线性度,更好的粘接、焊接性能,更低的蠕变等优势。我司在刻写聚酰亚胺光纤时,具备将光栅区域重涂覆的能力。这使得FBG具备更大的工作温度范围及更好的温度线性度。
光纤光栅串
光纤光栅串是一种新型的光无源器件,将多个光栅刻写在同一根光纤上,即光纤光栅串,适合长距离和多点同时检测,光纤光栅串能提高系统的稳定性和可靠性,广泛应用于光纤传感系统。光栅串封装后的传感器体积更小,测量点数更多,广泛应用于电力航空等领域的检测。
高抗拉光纤光栅
筱晓光子研发团队通过对光纤光栅生产工艺以及材料的优化调整,研发出高抗拉光纤光栅,其优异的抗拉性能与重复性已广泛应用于应力传感器和特种传感器等领域。其光学性能与普通光栅无异。
Mach-DSP 伺服驱动器
Mach-DSP 伺服驱动器是我公司在振镜控制技术领域的最新、最先进成果。它借助高速浮点数字信号处理器(DSP)、16 位数据转换器、直接数字指令输入以及高度可配置的伺服算法,以经济高效且紧凑的封装形式,提供了全功能的两轴伺服驱动电子设备。Mach-DSP 融入了多项先进技术和用户可定制功能。 Mach-DSP 可通过基于电脑的图形用户界面(GUI)软件进行操作,其中内置的测试图案生成器、示波器和动态信号分析仪,可用于监控和调整每个轴的50多个性能参数。这些性能参数可存储在四个独立的存储区域(称为“调谐参数组”)中,便于随时快速访问和调用。此外,通过仅需几分钟即可完成下载的固件更新,还能添加额外功能和行为定制,这使Mach-DSP具备了前瞻性。 Mach-DSP 伺服驱动器的设计充分考虑了原始设备制造商(OEMs)的需求,采用了简单却全面且灵活的接口结构,不仅包含常规的模拟指令输入和模拟位置输出,还配备了两个光隔离 TTL 输入和输出、两个串行端口以及六个用户可配置的模拟输出。再加上其适度的功率需求和紧凑的尺寸,激光系统制造商能够将伺服驱动电子设备、扫描仪,通常还有电源,直接集成到激光投影头中。
高加速度无刷电机-适用于光学定位应用
2013 年,筱晓光子发明了一项全新的致动器技术并获得专利 —— 这项技术能够制造出转动惯量极低、转子刚度极高且扭矩尽可能大的电机。 该新技术最初应用于我们的Saturn系列光学扫描仪,在激光显示、医疗成像和自动驾驶汽车等行业得到了广泛采用。 过去几年中,认识到我们扫描仪优势的客户曾询问我们是否有可能研发一款连续旋转版本。起初这似乎难以实现,因为我们扫描仪的结构设计是在光学扫描应用所涉及的有限角度范围内实现扭矩最大化。然而,经过大量基于计算机模型的研究以及实物原型的开发,我们成功研制出了连续旋转电机,其性能可与我们的光学扫描仪相媲美。这一研发成果的标志性特点是其极高的加速能力 —— 该电机技术能够在 1 毫秒内从静止状态加速至 120,000 转 / 分(整个过程仅需旋转一圈)! 这款全新的 “正余弦(Sin-Cos)” 电机采用正余弦驱动方式,并提供正余弦位置反馈。当与我们的 Mach-DSP 伺服驱动器配套使用时,它能够在 360 度范围内的任意方向和角度实现快速点对点运动。同时,它还支持双向连续旋转,且可在极低或极高的转速下运行。 尽管原型机已成功研制且其工作原理得到验证,但我们目前尚未推出 “标准” 产品进入市场。相反,我们正在寻找能够从这项新电机技术中获益的客户和合作伙伴,该技术的尺寸和性能可根据需求进行调整。