Главная / Производители / Avantes / Волоконная оптика Avantes / Миниатюрные трансмиссионные погружные зонды Avantes

Миниатюрные трансмиссионные погружные зонды Avantes

Миниатюрные трансмиссионные погружные зонды

Для измерения поглощения в миниатюрных центрифужных пробирках или сосудах Avantes предлагает миниатюрный погружной трансмиссионный зонд с малым наконечником длиной 130 мм и диаметром 3.2 мм.

Миниатюрный трансмиссионный погружной зонд имеет фиксированную длину оптического пути 5 или 10 мм. Зонды Avantes ME имеет оболочку из хромированной латуни.

Волокна

1 осветительное и 1 детекторное волокно, оба 200 мкм, стандартная длина 2 метра

Диапазон длин волн

200-2500 нм (УФ / видимый / ближний ИК)

Коннекторы

2 x SMA 905

Наконечник зонда

Цилиндр из нержавеющей стали 316, длина 130 мм, диаметр 3.2 мм (1/8 дюйма). Конец зонда содержит 5 мм физический (10 мм оптический) пути, или физический зазор 2.5 мм (оптический путь 5 мм). Опционально –HY для Hastelloy® C276

Оболочка

Оптические волокна защищены внутренней силиконовой трубкой и внешней оболочкой из гибкой нержавеющей стали (BX, внешний диаметр 6.0 мм) или хромированной латуни (ME, внешний диаметр 50 мм). Оболочка также снимает напряжение.

Температура

От -40°C до 100°C. (-HT версия 200°C)

Давление

 10 бар при 25°C

Изгиб

Минимальный радиус изгиба: кратковременный (несколько секунд) 20 мм, длительный 120 мм

FDP-2UVIR200-2-2.5-Mini

Миниатюрный погружной зонд 1/8 дюйма, длина пути 2.5 мм (оптический 5 мм), длина 2 м

FDP-2UVIR200-2-5-Mini

Миниатюрный погружной зонд 1/8 дюйма, длина пути 5 мм (оптический 10 мм), длина 2 м

Новые статьи
Микрофлюидные биочипы для отслеживания уровня фенилаланина в поте

В статье описывается биочип, сочетающий электрод для определения концентрации фенилаланина и микрофлюидный модуль для регистрации скорости потоотделения, изготовленный с использованием лазера. Биочип используется для неинвазивного мониторинга состояния пациентов с метаболическими нарушениями.

Генерация сверхширокополосного суперконтинуума с использованием генерации второй гармоники излучения накачки в микроструктурированном волокне

В статье описана генерация сверхширокого плоского суперконтинуума (350-1750 нм) с одномодовым поперечным профилем в видимом диапазоне. Для накачки микроструктурированного оптического волокна используется лазер с длиной волны 1064 нм, вторая гармоника накачки генерируется непосредственно в волокне.

Генерация видимого суперконтинуума, управляемая интермодальным четырехволновым смешением в микроструктурированном волокне

В статье описан метод генерации суперконтинуума, расширенного в видимый диапазон. За счет четырехволнового смешения накачка 1064 нм создает антистоксовы и стоксовы компоненты на 831 нм и 1478 нм. Фазовый синхронизм обеспечивается благодаря микроструктурированному мультимодальному волокну особой конструкции.

Лазерно-водоструйная обработка с коаксиально-кольцевой аргоновой струей

В статье описывается усовершенствование метода лазерно-водоструйной обработки: добавление коаксиально-кольцевой аргоновой струи, мгновенно очищающей отверстие от образующегося осадка. Таким образом сохраняется высокий объем абляции при создании глубоких отверстий в сложно обрабатываемых материалах.

Пространственно-разрешенная регистрация переходных процессов времени жизни флуоресценции
В статье описывается метод регистрации динамики времени жизни флуоресценции с одномерным пространственным разрешением. Для визуализации времени жизни флуоресценции используется многомерный время-коррелированный счет фотонов и линейное сканирование.
У Вас особенный запрос?
У Вас особенный запрос?
Весьма часто наши заказчики лучше нас знают, какое оборудование им нужно. В этом случае мы берём на себя общение с производителем, доставку и таможенную очистку, а также все вопросы гарантийного периода. Пожалуйста, заполните эту форму, и мы свяжемся с Вами, чтобы помочь решить любую Вашу задачу. Или позвоните нам по телефону +7(495)199-0-199
Форма заявки
Ваше имя: *
Ваше имя
Ваш e-mail: *
Ваш телефон: *
Ваш телефон
Наши
контакты
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3