爱谱

上海爱谱华顿电子工业有限公司创办于1992年,是由华顿国际(香港)投资有限公司与上海爱谱电子线缆系统有限公司共同投资成立的高科技企业,公司产品涵盖弱电线缆、监控器材、综合布线等三大领域,广泛应用于城市建设、房地产业、工矿企业、金融、交通、公安、广播电视、电力电信、文教商贸等行业。

爱谱基本信息

中文名 爱谱华顿 地    点 上海市浦东新区沪南路4888号
性    质 综合性高科技企业 创办时间 1992年

* 1992年——创办企业。

* 1996年——进入通信、网络、安防、电子电器等行业的线缆制造。

* 1997年——收购华光线缆实业有限公司。

* 1998年——成立上海爱谱电子线缆系统有限公司、组建国际贸易部,国外知名品牌OEM。

* 1999年——成立北京分公司和上海雨蔚计算机网络公司。

* 2000年——成立上海爱谱线缆有限公司。

* 2002年——成立南京分公司、杭州分公司。

* 2003年——合资成立上海爱谱华顿电子工业有限公司。成立广州分公司、深圳分公司、成都分公司、并投资宁波盈谷电子科技有限公司。上海浦东50000平方米的现代化生产基地全面落成并开始规模化生产。

* 2004年——成立香港办事处,哈尔滨分公司、长春分公司、沈阳分公司,收购陈士电业(宁波)有限公司,投资广州嘉图电子科技有限公司。

* 2005年——成立济南、武汉、重庆、大连、太原、福州、石家庄、无锡、宁波分公司。

* 2006年——成立西安、新疆、昆明分公司

爱谱造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
华顿6类网线 型号:AP-06-H;备注:产品特点详见报价单; 查看价格 查看价格

爱谱华顿

13% 北京华强奥朗科技有限公司
华顿5类4对网线 型号:AP-05-Q;备注:产品特点详见报价单; 查看价格 查看价格

爱谱华顿

13% 北京华强奥朗科技有限公司
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爱谱

m 13% 大连奥林匹克电子城东亚线缆经销部
牌RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽线 芯数:7,截面:0.3mm2 查看价格 查看价格

爱谱

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牌RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽线 芯数:7,截面:0.5mm2 查看价格 查看价格

爱谱

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牌RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽线 芯数:7,截面:0.75mm2 查看价格 查看价格

爱谱

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牌RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽线 芯数:5,截面:1.5mm2 查看价格 查看价格

爱谱

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牌RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽线 芯数:9,截面:0.3mm2 查看价格 查看价格

爱谱

m 13% 大连奥林匹克电子城东亚线缆经销部
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
苗高×冠幅25-35×3支 查看价格 查看价格

深圳市2007年10月信息价
苗高×冠幅25-35×3支 查看价格 查看价格

深圳市2010年6月信息价
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深圳市2008年3月信息价
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江门市2010年9月信息价
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江门市2010年9月信息价
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江门市2010年8月信息价
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江门市2010年8月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
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通过多年的努力,爱谱华顿已发展为集生产、研发、销售、服务于一体的综合性高科技企业。经营资产达5亿元人民币,厂区面积约80000余平方米,员工近千人,其中研发人员百余人,市场服务网络遍布国内各主要大中城市。

爱谱华顿产品涵盖弱电线缆、监控器材、综合布线等三大领域,广泛应用于城市建设、房地产业、工矿企业、金融、交通、公安、广播电视、电力电信、文教商贸等行业,以优良的品质和完善的服务为广大用户所肯定,并成为北京奥运场馆、全国平安城市项目、上海环球金融中心、大亚湾核电站、武警全国三级网,2010年上海世博会等国家重点工程的独家或指定选用产品。并先后荣获“中国安防行业十大民族品牌”、“中国安防前十强”、“上海市明星企业”等多项殊荣。

作为国内弱电线缆行业的领先企业,中国安全防范产品行业协会副理事长单位,爱谱华顿始终以打造国际化的民族品牌为己任,一贯奉行“持之以恒抓产品质量、实实在在做市场营销、诚诚恳恳为用户服务”的经营理念,始终坚持通过生产规模的不断扩大来实现产品性价比的持续提高。公司将通过技术、服务、管理、文化的持续创新,全力打造行业内的领导品牌。

爱谱华顿与国内外近万家用户保持着长期友好的合作,并全力促成合作伙伴的共同发展。

爱谱华顿——您值得信赖的伙伴。

爱谱常见问题

  • 爱谱王耳机怎样

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  • 爱洁卫浴的质量靠不靠谱?

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爱谱文献

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重要参数

产品类型:网络摄象机

产品功能:红外灯

产品外形:高速球

网络接口:10Base-T/100Base-TX(RJ-45)

软件升级:可通过网络远程升级

安装方式:吊装

环境温度:-20-50℃

环境湿度:0%~90% (无冷凝)

基本参数

产品类型:网络摄象机

产品功能:红外灯

产品外形:高速球

其它参数:采用最新DSP数字信号处理技术低照度时自动开启红外灯,彩色黑白自动转换采用台湾鼎元芯片红外灯,可达室内高速球带菜单显示,360度/秒 网络自动追踪 标配SONY480CP一体机

网络接口:10Base-T/100Base-TX(RJ-45)

网络协议:TCP/IP,HTTP,RTP,RTCP,ARP,ICMP,PPPOE,DHCP,FTP,UDP,DNS,DDNS,SMTP,NTP,Static IP

软件升级:可通过网络远程升级

安装方式:吊装

环境温度:-20-50℃

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水汽的高分辨率吸收光谱研究一直是热点,在燃烧诊断、大气辐射、激光大气传输以及大气探测等研究领

域具有重要意义。自20世纪60年代起,国内外学者们对此进行了大量的理论研究工作,并应用各种光谱技术,如傅里叶光谱、光声光谱及波长调制光谱等,进行了实验研究。水汽谱线的各种参数中,除谱线位置、强度、压致位移等参数外,水汽在不同周围分子环境中的碰撞加宽也是一个重要的研究内容。譬如,1968 年,Burch 对水汽在氮气、空气条件下的加宽系数进行了理论计算,得到两者的比例为 0.9;2000年,Lucchesini等人采用波长调制光谱技术对水汽的氮气和空气加宽系数进行了测量,验证了Burch的结论,得到了820~830 nm范围内水汽的空气和氮气加宽系数之比为 0.9 ±0.2;2006年,高晓明等人在对1.31 μm附近的水汽光谱参数进行测量时,为准确获得水汽谱线吸收强度,参考了Lucchesini等人的测量结果,通过水汽的氮气加宽系数推算出了水汽的空气加宽系数。由于Lucchesini及高晓明等人的光谱测量范围不同,此时水汽的空气和氮气加宽系数是否在不同的波段范围具有相同的比例关系尤为重要。为此,本文利用近些年兴起的连续波腔衰荡光谱技术,对近红外波段1.517 μm 附近(6586.5~6595.5 cm-1范围内)的7条水汽的空气和氮气加宽系数进行实验研究,得到此波段的两者比值仍约为0.9,进一步证实了Burch的理论分析结果。此外,本文还就系统测得的水汽Lorentzian线宽与HITRAN2004数据库数据进行了比较。

谱线加宽测量原理

产生于20世纪80年代的腔衰荡光谱,是一种高精度、高灵敏度新型光谱技术,其本质仍是基于Lam bertBeer定律的直接吸收光谱。但与常规的直接吸收光谱不同,该技术不是测量经吸收介质后光强的绝对衰减值,而是将吸收介质引入高Q值无源腔内,通过测量无源腔引入吸收介质前后腔寿命的变化来反演出腔内介质的吸收度,从而提高了测量灵敏度和精度。

腔衰荡技术进行吸收光谱测量有如下优势:①该技术测量的τ是光强的相对值,由此可避免光源功率起伏对测量结果的影响;②无源腔内光波的等效吸收路径为L/δ,由于δ远远小于1,因此腔衰荡光谱能在较短的腔体内实现很长的吸收路径,从而极大地提高测量灵敏度;③腔损耗越小、腔内吸收越低,其吸收测量灵敏度和精度越高。

谱线加宽实验系统

当腔长扫描至激光频率处,入射光开始在腔内谐振,系统利用探测器(PDA400,Thorlabs)来获得腔透射光功率信号,并将此信号传给系统控制电路。为实现无源腔的基模衰荡,系统中除优化无源腔的结构外,还在控制电路中增加了一个峰值探测电路。当峰值探测电路获取腔透射光信号峰值后,系统以此为基础设置衰荡阈值。当谐振时腔透射光功率大于此阈值时,控制电路在40 ns内关断DFB激光器,并停止PZT驱动,同时触发高速数据卡采集衰荡数据。此时,腔透射光信号将以单指数形式衰减,计算机将衰荡信号读入内存,然后采用Levenberg-Marquardt 法对其进行单指数拟合,求得其衰减时间后,即可求得腔损耗值。当进行光谱测量时,只要扫描激光波长、测得不同波长处的腔损耗值后,即可求得腔内吸收介质的吸收光谱。如图3所示,当腔内存在吸收介质时,不同激光频率处的腔衰荡信号是不同的。当激光频率靠近介质的吸收峰时,腔损耗较大,此时腔透射光强度较弱,衰荡时间较短;相反,当激光谱线远离吸收峰时,腔损耗值变小,此时腔透射光强度增大,衰荡时间变长。

谱线加宽研究结论

利用所建立的高灵敏度连续波腔衰荡光谱系统对 1.517 μm(6590 cm-1)附近水汽的谱线加宽系数进行了测量,得到水汽分子的空气、氮气加宽系数比值为 0.8969 ±0.0687,这一测量结果与 Lucchesini 等人利用波长调制光谱技术测得 820~830 nm范围内的比值 0.9 ±0.2较为吻合,从而进一步验证了Burch的结论。此外,从系统测得的水汽分子在空气环境中的谱线加宽系数与HITRAN2004数据库进行的比较中发现,除6594.698,6590.871 cm-1处 2 条水汽谱线加宽系数存在较大误差外,其它 5 条谱线结果吻合。本系统中,由于光谱扫描范围主要由系统所用的 DFB 激光器所决定,因此,若更换光源可进一步扩大系统的光谱扫描范围。此外,本文中实验研究也显示了腔衰荡光谱技术在气体浓度检测应用中的潜在价值。 2100433B

各种因素对吸收谱带的影响表现为谱带位移、谱带强度的变化、谱带精细结构的出现或消失等。

谱带位移包括蓝移(或紫移,hypsochromic shift or blue shift))和红移(bathochromic shift or red shift)。蓝移(或紫移)指吸收峰向短波长移动,红移指吸收峰向长波长移动。吸收峰强度变化包括增色效应(hyperchromic effect)和减色效应(hypochromic effect)。前者指吸收强度增加,后者指吸收强度减小。各种因素对吸收谱带的影响结果总结于右图中。

影响有机化合物紫外吸收光谱的因素有内因(分子内的共轭效应、位阻效应、助色效应等)和外因(溶剂的极性、酸碱性等溶剂效应)。由于受到溶剂极性和酸碱性等的影响,将使这些溶质的吸收峰的波长、强度以及形状发生不同程度的变化。这是因为溶剂分子和溶质分子间可能形成氢键,或极性溶剂分子的偶极使溶质分子的极性增强,因而在极性溶剂中π→π * 跃迁所需能量减小,吸收波长红移(向长波长方向移动);而在极性溶剂中, n→π * 跃迁所需能量增大,吸收波长蓝移(向短波长方向移动),溶剂效应示意图见右图。

极性溶剂不仅影响溶质吸收波长的位移,而且还影响吸收峰吸收强度和它的形状,如苯酚的B吸收带,在不同极性溶剂中,其强度和形状均受到影响、在非极性溶剂正庚烷中,可清晰看到苯酚B吸收带的精细结构,但在极性溶剂乙醇中,苯酚B吸收带的精细结构消失,仅存在一个宽的吸收峰,而且其吸收强度也明显减弱。在许多芳香烃化合物中均有此现象,由于有机化合物在极性溶剂中存在溶剂效应,所以在记录紫外吸收光谱时,应注明所用的溶剂。

另外,由于溶剂本身在紫外光谱区也有其吸收波长范围,故在选用溶剂时,必须考虑它们的干扰。

有机物的紫外光谱

电子能级和跃迁

溶剂对紫外光谱的影响

有机物的紫外光谱等等

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