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纤维光学互联器件和无源器件检测

无源器件是微波射频器件中重要的一类,在微波技术中占有非常重要的地位。无源器件主要包括电阻,电容,电感,转换器,渐变器,匹配网络,谐振器,滤波器,混频器和开关等。1.集成模块化是无源器件未来发展的趋势。集成模块提供了整合有源器件或模块及无源器件的能力,并同时达到模块缩小化及低成本的要求。主要方法包括:低温共烧陶瓷技术(LTCC),薄膜技术,硅片半导体技术,多层电路板技术等。2.小型化。无线产业追求的更小型化和更轻量化要求无源器件向更小型的方向发展。主要使用微电子机械系统(MEMS)使射频元件尺寸更小,成本更低,功能更为强大,并且更利于集成。3.封装效应。通常用的表面安装无源元件相比,将元件集成于封装内可以有效的提高系统的可靠性,缩短导电通路,降低寄生效应,降低成本且减小器件尺寸。

检测项目及标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 纤维光学互联器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-47部分:检查和测量 PC/APC球面抛光套管的几何尺寸(干涉仪法) IEC 61300-3-47:2014/BS EN 61300-3-47:2014 3 4 5 纤维光学互联器件和无源器件 PC/APC球面抛光套管的几何尺寸(干涉仪法)
2 纤维光学互联器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-35部分:检查和测量 光学纤维连接器顶面可视化及自动化检验 IEC 61300-3-35:2015 3 4 5 纤维光学互联器件和无源器件 光学纤维连接器顶面可视化及自动化检验
3 纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-20部分:检查和测量 纤维光学分路器件的方向性 GB/T 18311.20-2007 3 4 5 纤维光学互联器件和无源器件 光纤分路器方向性
4 光纤互连装置和无源部件.基本试验和测量步骤.第3-20部分:检验和测量.光纤分路器方向性 IEC 61300-3-20-2001 3 4 5 纤维光学互联器件和无源器件 光纤分路器方向性
5 纤维光学互连器件和无源器件-基本试验和测量程序 第2-9部分:试验-冲击 GB/T 18310.9-2003 3 4 5 纤维光学互联器件和无源器件 冲击试验
6 纤维光学互连器件和无源器件基本试验和测量程序 第2-9部分:试验 冲击 IEC 61300-2-9-2017 3 4 5 纤维光学互联器件和无源器件 冲击试验
7 纤维光学互连器件和无源器件-基本试验和测量程序 第2-17部分:试验 低温 GB/T 18310.17-2003 3 4 5 纤维光学互联器件和无源器件 冷式法试验
8 纤维光学互联器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-17部分:试验 冷式法 IEC 61300-2-17:2010 3 4 5 纤维光学互联器件和无源器件 冷式法试验
9 纤维光学互联器件和无源器件基本试验和测量程序 第3-2部分:检查和测量 单模纤维光学器件偏振相关损耗 IEC 61300-3-2-2009 3 4 5 纤维光学互联器件和无源器件 单模纤维光学器件偏振相关损耗
10 纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-2部分:检查和测量 单模纤维光学器件偏振依赖性 GB/T 18311.2-2001 3 4 5 纤维光学互联器件和无源器件 单模纤维光学器件偏振相关损耗

检测时间周期

一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据纤维光学互联器件和无源器件检测项目而定。

检测报告有效期

一般纤维光学互联器件和无源器件检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

检测流程步骤

1、电话沟通、确认需求;

2、推荐方案、确认报价;

3、邮寄样品、安排检测;

4、进度跟踪、结果反馈;

5、出具报告、售后服务;

6、如需加急、优先处理;

检测流程步骤

温馨提示:以上关于《纤维光学互联器件和无源器件检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。

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