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VG095M光纤陀螺仪
产品详细介绍 产品名称:VG095M光纤陀螺仪产品简介: 光纤陀螺仪VG095M是一款微型精密传感器,基于光纤陀螺仪VG941-3AM,改进了偏值和比例因子稳定性, 通过电压的形式响应运动物体的角速率,输出电压的符号依赖于绕敏感轴旋转的方向。技术参数:重量 80 gram尺寸 25 x 35 x60mm功耗 1 Watt零偏稳定性 15 deg/h比例系数 12mV/deg/s比例系数稳定性 0.1 %随机游走 0.03 deg/ sqrt h测量范围 300 deg/s带宽 0...450 Hz工作温度 -30°C ... +70°C存储温度 - 55°C … +85°C振动 6 g (RMS), 20Hz... 2000Hz冲击 90 g, 1 ms 联系人:季文娟TEL:029-82501710-803 、 18729268128QQ:317244831
陕西航天长城科技有限公司 2021-08-23
MXY5008光纤耦合及光无源器件参数测试与 光纤端面处理熔接实训系统
一、产品简介        光纤通信作为一门新兴技术,它具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点。近年来发展速度快,已被广泛应用到军事通信、民用通信等各种领域,是世界新技术革命的重要标志和未来信息社会中各种信息的主要传送工具。在光纤的使用过程中,光纤线路的耦合对于其中光功率的传输至关重要。其中存在着两种主要的系统问题:1、如何从多种类型的发光光源将光功率耦合进一根特定的光纤;2、如何将光功率从一个光纤发射出来后经过特定的装置耦合进另外一根光纤。光无源器件是光纤通信设备的重要组成部分。它是一种光学元器件,也是其它光纤应用领域不可缺少的元器件。该实验仪重点介绍了常用的光无源器件的相关参数及测试方法。为此公司研制出本实验系统,让学生了解和认识光纤耦合的相关参数和特性、光无源器件的相关参数及测试方法等,通过实验平台的搭建,可以让学生更深刻的了解,也能锻炼学生校准光路等方面的动手能力,是学校金工实习(工程实习)与工程检测的不二之选。 二、实验内容 650nm激光器与光纤耦合实验 1550nm光纤激光器与光纤耦合实验 相同模式光纤之间耦合实验 不同模式光纤之间耦合实验 光源与显微物镜及准直器耦合特性对比实验 光纤转换器测试实验 光纤变换器测试实验 光纤耦合器测试实验 光纤隔离器特性测试实验 波分复用器和解复用器测试实验 可调光纤衰减器测试实验 光纤机械光开关特性测试实验 光纤偏振控制器特性测试实验 光纤偏振分束器(PBS)性能能参数测试实验 不同种类光纤、光缆及光器件认知和操作实验 熔接机原理及使用实训操作实验 剥纤、清洁、切纤及光纤接续实训操作实验 手动模式下,光纤熔接实训实验 自定义模式下,光纤熔接实训实验 光纤端面处理基本操作实验 光纤耦合技术基本操作实验 光纤耦合技术基本操作实验 光功率耗损法对光纤熔接质量测试 三、实验配置参数 1、光源:波长1310±20nm,1550±20nm;输出功率:1-2.5mw,连续可调;输出端口:FC/PC;稳定性<0.5db(5h);光源类型:LD光源; 2、光功率计:波长范围800-1700nm;输入接口:FC 校准波长:1550nm,1310nm; 3、偏振控制器:插入损耗<0.05dB;消光比>40dB;回波损耗>65dB; 4、光纤机械光开关:插入损耗:1310/1550  P1→P2 0.56/0.54 dB ,P1→P3 0.53/0.47 dB ;回波损耗>50dB ;开关速度:≦8ms ; 5、高隔离度光纤隔离器:最大插入损耗:0.35dB ;回波损耗:≧50dB ;隔离度:≧30dB ; 6、光纤耦合器:分光比:50% : 50% ;最大插入损耗1310/1550: 3.3dB ; 7、光纤波分复用器:隔离度:1310nm :31.8% ;1550nm :34%;插入损耗:1310nm :0.30%;1550nm :0.34% ; 8、光纤可调衰减器:0-30db可调; 9、软件:配套仪器使用,数据采集处理; 10、光纤熔接机:适用光纤:SM (单模), MM (多模), DS (色散位移)光纤, NZDS (非零色散位移,即G.655光纤),BIF/UBIF(G.657); 光纤切割长度:8-16mm, 被覆光纤直径250µm,16mm,被覆光纤直径250µm-1000µm;平均接续损耗:0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS);显示:高性能5.6英寸彩色LCD显示屏,提供清晰的数字图像显示;电极寿命:2500次;锂电池容量:典型熔接250次,充电时间3小时,可在充电时使用;电源:交流适配器输入电压100-240V  50/60Hz,输出电压:DC13.5V /5A,直流输入电压11.1v ( 内置锂电池8800mAh ); 四、实验目的  1、了解光纤连接器及其原理、种类,实验操作进行连接器参数测量; 2、掌握光纤头平端面的处理技术。 3、掌握光纤之间的耦合、调试技术,了解光纤横向和纵向偏差对光纤耦合损耗的影响。 4、掌握光纤熔接的基本技术。 5、熟悉光纤型号及结构,掌握其装配方法、使用环境及保护措施等;
天津梦祥原科技有限公司 2021-12-17
一种谷物检测用采集取样装置
本实用新型公开了一种谷物检测用采集取样装置,主要包括料斗,所述料斗的底部开设有圆形的出料口,且所述出料口的下端口固定有分料器,所述分料器主要由圆管状的管体构成,其中管体的上下端均呈开口式结构,所述管体的上端口与料斗的出料口胶粘对接;管体的下端开口外边沿位置一体式设有向外延伸的底圈边,本实用新型通过将挡料板转动至采样管的上端口上方位置,此时挡料板便可起到对采样管的进料遮挡作用,挡料板与采样管的上端口上下重合面积大小的改变起到采样管进料端口大小的改变,整个结构可以起到主料管与采样管的进料比例分配,整体具有操作方便的优势。
青岛农业大学 2021-04-13
高精度多路多参数数据采集系统
已有样品/n该成果可以直接或间接的对电力设备在运行中的多个关键物理信号进行收集、转化、显示、存储和分析,为电力设备的在线运行状态监测以及性能分析提供基础。该成果显示和存储的信号具有很高的精度,能满足更多精度要求较高的数据采集要求,且能够同时采集上百路信号;通过软件部分的编写可以同时处理和分析多种物理信号,并根据工程需求实现多元化的显示方式与交互模式。该成果的主要技术指标包括:满足设备监控与分析要求数据精
华中科技大学 2021-01-12
JMC 道路模拟试验路谱采集与处理
在对“ JMC 道路模拟试验路谱采集与处理”项目研究过程中,获取适合该类型车型的典型路面载荷谱,并结合甲方提供的该类型车辆耐久试验工况要求对路面谱数据进行处理,提供该类型车辆室内道路模拟实验驱动目标谱。以 JMC 样车为实验对象,参照襄樊试验场试验规程,在襄樊汽车试验场采集相关路面激励载荷谱,并甲方有关耐久性试验规程进行数据处理。 为实现工作目标而将要开展的主要研究内容如下:( 1)根据有关耐久性试验规程、确定典型路面分配、路面激励载荷谱采集方案。( 2)根
江苏大学 2021-04-14
高精度深水油气地震勘探采集装备
成果创新点 深海油气勘探装备、科学考察、工程地质勘探、国防 军事等领域。 主要技术创新路径:该套装备面向深水油气勘探,采 取发泡式固体电缆成形及组装工艺,配合先进的电子学测 量方法和技术,具备超大覆盖水声信号精密采集作业能力。 关键核心技术包括:柔性数据传输、精准故障定位、 超低功耗、大范围精密授时及同步技术、发泡式固体电缆、 高密度小道距勘探等。 核心优势是:拥有完备的知识
中国科学技术大学 2021-04-14
生物电采集及神经反馈系统
生物反馈治疗是治疗多动症,孤独症,抑郁症等精神疾病的行为疗法,也常用于卒中后康复和肢体功能恢复训练。与传统的药物疗法相比,生物电生物反馈疗法更能充分调动受训者的内在潜力,使受训者积极参与治疗。本系统的优点和特点:①理念先进:使用生物电特征作为诊疗指标是一种重要研究内容和研究特色。②网络化多人对抗:支持多位患者同时参与治疗过程,大大提高医用设备的利用率和专家的工作效率,而且通过多个体对抗强化相关生物电信号的产生与反馈,患者之间
常州大学 2021-04-14
高精度深水油气地震勘探采集装备
深海油气勘探装备、科学考察、工程地质勘探、国防军事等领域。主要技术创新路径:该套装备面向深水油气勘探,采 取发泡式固体电缆成形及组装工艺,配合先进的电子学测量方法和技术,具备超大覆盖水声信号精密采集作业能力。关键核心技术包括:柔性数据传输、精准故障定位、超低功耗、大范围精密授时及同步技术、发泡式固体电缆、高密度小道距勘探等。核心优势是:拥有完备的知识产权、完整的系统级研制、加工生产和海试能力;电缆长度突破国内极限,达到15km,为国际最先进行列,可供深水油气勘探使用;电缆道间距可提供 3.125m/6.25m/12.5m 多种型号,突破了国际封锁,可供高精度油气勘探及科学考察使用。
中国科学技术大学 2023-05-17
一体化显微图像采集
传统的各类双目体式显微镜在使用上存在明显的缺点和迫切需要解决的问题:1. 无论是显微解剖教学、医学检验、还是工业生产线检验都存在时间长,劳动强度高的特点,而由于镜筒高度高,使得操作人双目聚焦时间长且颈部僵硬2. 因为使用者视力情况不同,即使在同一倍数条件下,所观察到的视野也会存在一定的差异,
南京大学 2021-04-14
大场景运动轨迹与动作采集分析系统
在大型运动场景中开展的运动项目,如冰雪运动,体操,田径等,对运动轨迹与动作分析技术有着迫切的需求,现有的运动分析设备通常只适合于在小范围内使用,解决大场景下的动作捕捉与轨迹采集问题主要采用多套系统采集领域拼接来实现,其施工难度和复杂度大,成本高。 所研发的成果具有以下特点: (1)   通过云台变焦跟踪和大视场高分辨采集两种技术分别用于实现大场地下运动员动作特写和全景下运动轨迹的采集,实现动作捕捉和轨迹测量; (2)   可以通过高精度伺服云台光学投影器将记录的轨迹数据以场地投影的形式在场地内进行再现 (3)   具有便携性,可在目标场地内一两个小时内完成布置,开始使用,随用随走。 所研发产品除了用于运动员运动过程的动作分析以外,还可拓展用于远程虚拟对抗,远程体育训练教学,运动过程的虚拟全角度数字采集与转播等领域,在数字体育领域具有很大的推广价值。
北京理工大学 2021-11-15
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