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江陰韻翔光電技術(shù)有限公司

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  • 2022

    06-27

    超快光電探測(cè)器--UPD系列

    超快光電探測(cè)器--UPD系列UPD系列超快光電探測(cè)器適合測(cè)量從DC到25GHz的光波形。各種型號(hào)的上升時(shí)間短至15ps,涵蓋170至2600nm的光譜范圍。所有光電探測(cè)器都封裝在緊湊而堅(jiān)固的鋁制外殼中,可以通過(guò)電池或外部電源進(jìn)行偏置。硅型光電探測(cè)器的紫外擴(kuò)展版本是唯/一涵蓋170至1100nm光譜范圍的商業(yè)產(chǎn)品。另一種*的紫外敏感InGaAs光電探測(cè)器可用于探測(cè)350至1700nm范圍內(nèi)的激光脈沖,因此具有*寬的光譜范圍和*高的商用速度。完/美的阻抗匹配和優(yōu)良的微波技術(shù)確保脈沖形式測(cè)量沒(méi)有任何振
  • 2022

    06-27

    光學(xué)參考腔,用于激光精密計(jì)量

    光學(xué)參考腔,用于激光精密計(jì)量晶體膜反射鏡如何改善光學(xué)參考腔光學(xué)參考腔作為光的諧振器,提供了一種精確定義光頻的方法。光學(xué)參考腔的作用類似于樂(lè)器中的音叉,音叉可用于定義參考聲頻;這種定義超精密光學(xué)“音符”的能力是精密計(jì)量的基本要求。不管是用于10-18m量級(jí)的位移測(cè)量(可能是由如LIGO、Virgo或KAGRA等設(shè)備的引力波傳播引起);還是為原子鐘提供精度優(yōu)于1赫茲的參考光頻率;或是檢測(cè)痕量氣體;光學(xué)參考腔都已成為高精度激光計(jì)量和傳感應(yīng)用中*的工具。最/簡(jiǎn)單的光學(xué)參考腔由兩個(gè)面對(duì)面平行的低損耗、高反
  • 2022

    05-25

    法布里-珀羅/干涉儀教程

    法布里-珀羅/干涉儀教程掃描式Fabry-Perot干涉儀法布里-珀羅/干涉儀是用于高分辨率光譜的光學(xué)諧振腔。具有以高精度檢測(cè)和解析透射光譜精細(xì)特征的能力,通常用于確定激光腔的共振模式,該共振模式通常為窄線寬的緊密分布光譜峰??臻g模式結(jié)構(gòu)法布里-珀羅/干涉儀最常見(jiàn)的配置是一個(gè)諧振腔,該諧振腔由兩個(gè)相對(duì)的高反射率但部分透射的球面透鏡組成。這種諧振腔可以通過(guò)以下一組參數(shù)充分表征:?諧振腔長(zhǎng)度或反射鏡間距:L?輸入和輸出反射鏡的曲率半徑分別為:R1和R2?輸入和輸出反射鏡的透射系數(shù)、反射系數(shù)和損耗系數(shù)
  • 2022

    05-25

    非偏振分束鏡實(shí)驗(yàn)觀測(cè)

    非偏振分束鏡實(shí)驗(yàn)觀測(cè)Thorlabs實(shí)驗(yàn)觀測(cè):不同分束鏡性能比較我們給出的是同一束光分別通過(guò)Thorlabs的分束片、分束立方體和薄膜分束鏡后,偏振角、分光比和總功率的實(shí)驗(yàn)室測(cè)量結(jié)果。雖然所有非偏振分束鏡功能相似,但是不同類型的分束鏡具有不同的性能。每種分束鏡與其它類型相比,都有其優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。選擇合適的分束鏡是靈敏實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的基本要求。我們將對(duì)三種常用非偏振分束鏡的光學(xué)參數(shù)進(jìn)行完整的分析和對(duì)比。我們的實(shí)驗(yàn)使用HRS015穩(wěn)定型HeNe激光器作為光源。使用一線偏振片將激光光束的偏振軸設(shè)置為45°,從
  • 2022

    02-23

    衍射光柵教程

    衍射光柵教程光柵教程簡(jiǎn)介衍射光柵,不管是透射式或反射式,都能通過(guò)光柵中的重復(fù)結(jié)構(gòu)分離不同波長(zhǎng)的光。這種結(jié)構(gòu)會(huì)影響入射光的振幅和/或相位,導(dǎo)致在出射光中發(fā)生干涉。在透射式光柵中,這種重復(fù)結(jié)構(gòu)可以看作是許多緊密排列的狹縫。求解照度作為波長(zhǎng)和狹縫位置的函數(shù),我們得到一個(gè)一般表達(dá)式,適用于=0°時(shí)所有的衍射光柵:(1此方程稱為光柵方程。方程表明,根據(jù)λ值,間距為的光柵將光以離散的角度()偏轉(zhuǎn),其中是主極大級(jí)次。衍射角是正交于衍射光柵的表面測(cè)量的出射角。從方程1容易看出,對(duì)于給定級(jí)次,不同波長(zhǎng)的光將會(huì)以不
  • 2022

    02-23

    工程漫射體教程

    工程漫射體教程介紹工程漫射體用于在通過(guò)入射平面發(fā)散的圓形或方形光束輪廓中形成非高斯強(qiáng)度分布。本頁(yè)的曲線圖標(biāo)簽中包含了使用633nm準(zhǔn)直光束照明工程漫射體時(shí),發(fā)散光束輪廓中心的光強(qiáng)的理論近似值,以及利用488nm、637nm、785nm和1064nm激光波長(zhǎng)進(jìn)行獨(dú)立測(cè)試匯集的數(shù)據(jù)。測(cè)試展現(xiàn)了漫射體在不同波長(zhǎng)下,輸出輪廓隨著波長(zhǎng)的變化。步驟選擇四種光的波長(zhǎng)進(jìn)行研究:488nm、637nm、785nm和1064nm。這些波長(zhǎng)通過(guò)右圖的裝置制備(所使用組件的完整清單可以在ExperimentalSetU
  • 2022

    02-22

    基于激光的儀器

    基于激光的儀器激光在光源中是獨(dú)/一/無(wú)二的,具有窄帶寬、高強(qiáng)度、*亮度和光學(xué)相干性的不同尋常的組合。自發(fā)明五十年以來(lái),它被用于無(wú)數(shù)的應(yīng)用,從科學(xué)和醫(yī)學(xué)到消費(fèi)品、娛樂(lè)、材料加工等等??傮w而言,光學(xué)行業(yè)也紛紛效仿,提高了性能、降低了生產(chǎn)成本并使組件小型化,從而幫助將復(fù)雜的光學(xué)系統(tǒng)從實(shí)驗(yàn)室?guī)胫髁?。但即使取得了所有這些成就,控制和操縱光的光譜特性仍然是最重要的。雖然有許多可用的技術(shù),但薄膜介質(zhì)濾光片仍然具有幾個(gè)優(yōu)點(diǎn),包括高透射率、深阻塞、陡峭的光譜邊緣、和高功率損壞閾值。這些特點(diǎn)就是為什么薄膜濾光片在
  • 2022

    02-22

    激光掃描/轉(zhuǎn)盤(pán)共聚焦顯微鏡 簡(jiǎn)介

    激光掃描/轉(zhuǎn)盤(pán)共聚焦顯微鏡激光掃描和旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)共聚焦顯微鏡在技術(shù)上相似,但用于不同的目的。激光掃描共聚焦顯微鏡最/常用于觀察固定樣品,可以產(chǎn)生非常薄的光學(xué)切片。在大多數(shù)儀器中,由于激光逐點(diǎn)掃描樣本需要時(shí)間,因此這是一個(gè)較慢的過(guò)程。旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)共聚焦顯微鏡常用于活細(xì)胞樣品,因?yàn)楣馄讓?duì)樣品造成的損壞較小,因此可以觀察樣品隨時(shí)間的變化。在這兩種應(yīng)用中,高濾光片透射率是必/不可/少的,因?yàn)樵谶@兩種情況下,發(fā)射光都必須在到達(dá)相機(jī)之前通過(guò)針孔,從而降低圖像的亮度。Semrock的BrightLine®濾光片在市
  • 2022

    02-22

    相干反斯托克斯拉曼散射 (CARS)簡(jiǎn)介

    相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)是一種非線性四波混合過(guò)程,用于增強(qiáng)弱(自發(fā))拉曼信號(hào)。在CARS過(guò)程中,泵浦激光束(在泵浦頻率)和斯托克斯激光束(在斯托克斯)相互作用,產(chǎn)生一個(gè)反斯托克斯信號(hào),頻率為CARS=2泵浦-斯托克斯。斯托克斯光束(Stokes)通常由來(lái)自Nd:Vanadate激光器的1064nm線提供,該激光器還充當(dāng)光學(xué)參量振蕩器(OPO)的泵浦源,而來(lái)自O(shè)PO(680-1010nm)的輸出充當(dāng)泵梁(泵)。當(dāng)泵和斯托克斯光束之間的頻率差(拍頻)與(拉
  • 2022

    02-22

    激光二向色鏡分色鏡用于全內(nèi)反射(TIRF)顯微鏡

    BrightLine®激光二向色鏡分色鏡用于全內(nèi)反射(TIRF)顯微鏡平整度可達(dá):λ/5P-V反射波前差(RWE)(3毫米厚)平整度可達(dá):1λP-V反射波前差(RWE)(1毫米厚)用于大直徑的照明光斑時(shí),可降低反射波前扭曲產(chǎn)品陡率增加,高的光通量和信號(hào)收集。達(dá)到紫外UV波段的寬反射帶,適用于光活化和超高分辨率技術(shù)寬的透射區(qū)域,可達(dá)到紅外波段(1200或1600納米)。Semrock的激光二向色鏡分光鏡相對(duì)于前代產(chǎn)品,平整度增加!我們?yōu)槌叻直媛曙@微鏡設(shè)立了新的平整度:新產(chǎn)品3mm厚的濾光片的平整
  • 2022

    02-22

    多通道聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng) (PCR)

    多通道聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(PCR)如果您正在開(kāi)發(fā)一個(gè)新的多通道聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(PCR)系統(tǒng),無(wú)論是dPCR(數(shù)字PCR),還是qPCR(定量),在研發(fā)和量產(chǎn)過(guò)程中,Semrock都可更好地協(xié)助您部署光學(xué)濾光片。一.設(shè)計(jì)階段。從選擇型號(hào)開(kāi)始,Semrock可提供多種現(xiàn)有的濾光片(參見(jiàn)下表鏈接),皆與常見(jiàn)的染料和探針兼容。您也可以選擇OEM設(shè)計(jì)定制,或者基于現(xiàn)有的目錄產(chǎn)品更改性能和參數(shù)要求(半定制),如調(diào)整光譜、提升平整度(波前差)要求。FAMSYBRGreenJOEVICHEXTAMRAROXCy5接
  • 2022

    02-21

    適用于激光熒光顯微鏡的光學(xué)濾光片

    適用于激光熒光顯微鏡的光學(xué)濾光片介紹因?yàn)榧す饩哂懈吡炼?、穩(wěn)定、長(zhǎng)壽命及譜線窄等特性,它正逐漸取代了熒光成像應(yīng)用中的傳統(tǒng)寬帶光源。在成像應(yīng)用中,激光的上述特性可提高可視化的靈敏度,也增加了光通量;激光更具有光束發(fā)散角窄、高度的時(shí)空相干性、偏振特性明確等獨(dú)/有特性,從而催生了眾多新的熒光成像技術(shù)。然而,相對(duì)于寬帶光源,當(dāng)激光以熒光光源的形式出現(xiàn)時(shí),為基于激光的成像系統(tǒng)(如共聚焦和全內(nèi)反射熒光(TIRF)顯微鏡)及其組件提出了新的限制要求。尤其是對(duì)光學(xué)濾光片有著更特殊的要求。針對(duì)激光光源進(jìn)行優(yōu)化的光學(xué)
  • 2022

    02-21

    FISH(熒光原位雜交)簡(jiǎn)介

    FISH(熒光原位雜交)熒光原位雜交用于通過(guò)互補(bǔ)探針序列的雜交來(lái)顯示確定的核酸序列。FISH有很多應(yīng)用,從基本的基因定位到染色體畸變的診斷(細(xì)胞遺傳學(xué))。多色FISH圖像分析需要使用單獨(dú)的濾光片激發(fā)塊(立方體)或激發(fā)濾光片轉(zhuǎn)輪結(jié)合多波段二向色鏡和發(fā)射濾光片來(lái)隔離各種信號(hào)。熒光免疫原位雜交(FISH)和多路復(fù)用(DenselyMultiplexed)成像的串色當(dāng)同時(shí)使用具有多個(gè)密集光譜的熒光染料時(shí),區(qū)分熒光標(biāo)記的能力決定了檢測(cè)結(jié)果的速度和準(zhǔn)確性。在進(jìn)行熒光免疫原位雜交(FISH)測(cè)量時(shí),這種密集的
  • 2021

    07-26

    自適應(yīng)光學(xué)和可變形反射鏡簡(jiǎn)介

    自適應(yīng)光學(xué)和可變形反射鏡簡(jiǎn)介在光學(xué)系統(tǒng)中,組件未對(duì)準(zhǔn)、元件缺陷或像差會(huì)在內(nèi)部降低性能,而熱量和大氣會(huì)從外部降低性能。盡管精心設(shè)計(jì)光學(xué)系統(tǒng)可以減少這些問(wèn)題,但性能損害可能太嚴(yán)重而無(wú)法用傳統(tǒng)方法解決。例如,在天文攝影這個(gè)難以控制大氣擾動(dòng)等外部因素的領(lǐng)域,使用主動(dòng)方法來(lái)校正性能。宏觀天文學(xué)應(yīng)用和微光學(xué)應(yīng)用的關(guān)鍵是自適應(yīng)光學(xué)(AO)元件,包括可變形反射鏡,如IrisAO111驅(qū)動(dòng)可變形反射鏡。了解波前自適應(yīng)光學(xué)(AO)是一種通過(guò)操縱光波前來(lái)增強(qiáng)光學(xué)系統(tǒng)性能的技術(shù)。與非自適應(yīng)系統(tǒng)相比,這提高了最終輸出,提
  • 2021

    07-26

    了解光學(xué)透鏡幾何形狀

    了解光學(xué)透鏡幾何形狀光學(xué)透鏡是光學(xué)設(shè)計(jì)中控制光線的最重要工具。當(dāng)光學(xué)設(shè)計(jì)師談?wù)摴鈱W(xué)透鏡時(shí),他們指的是單個(gè)透鏡元件或一組透鏡元件(圖1)。單片的例子有平凸(PCX)透鏡、雙凸(DCX)透鏡、非球面透鏡等;元件組件的例子有遠(yuǎn)心成像鏡頭、無(wú)限遠(yuǎn)校正物鏡、光束擴(kuò)展器等。每個(gè)組合都由一系列透鏡元件組成,每個(gè)元件都有特定的透鏡幾何形狀,以自己的方式控制光線。圖1:平凸透鏡(左側(cè)為單個(gè)元件)和遠(yuǎn)心成像鏡頭(右側(cè)為元件組合)斯奈爾折射定律在深入研究每種類型的透鏡幾何形狀之前,請(qǐng)考慮光學(xué)透鏡如何利用折射特性彎曲光
  • 2021

    06-03

    RamanProbe 是 工業(yè)拉曼應(yīng)用的真正選擇

    RamanProbe是工業(yè)拉曼應(yīng)用的真正選擇1.光學(xué)設(shè)計(jì):InPhotonics所有的探頭都設(shè)計(jì)用于高通量、低背景和緊湊的尺寸。2.優(yōu)化的收集光學(xué)器件:拉曼散射本質(zhì)上很弱——InPhotonics的同軸探頭捕獲盡可能多的光子以獲得最高靈敏度。3.高效過(guò)濾:InPhotonics的探頭在激光線處的OD8,因此您的光譜儀無(wú)需額外過(guò)濾。光纖背景也可以忽略不計(jì),即使是通過(guò)200米的光纖!4.單根光纖集合:InPhotonics的探頭是完整的、經(jīng)過(guò)全面測(cè)試的,包括光纖電纜。InPhotonics的200µ
  • 2021

    03-15

    用于成像的液態(tài)鏡頭

    用于成像的液態(tài)鏡頭液態(tài)鏡頭可快速調(diào)節(jié)焦距,以適應(yīng)位于不同工作距離的物體。液態(tài)鏡頭是含有光學(xué)級(jí)液體的小型元件。在施加電流或電壓時(shí),液體會(huì)改變鏡片的形狀。這一變化在幾毫秒內(nèi)發(fā)生,會(huì)導(dǎo)致鏡頭的光學(xué)功率發(fā)生變化,從而改變焦距和工作距離。許多制造商設(shè)計(jì)了液態(tài)鏡頭,它們的操作過(guò)程略有不同:電潤(rùn)濕,電流驅(qū)動(dòng)的聚合物或聲音壓電。對(duì)于需要快速對(duì)焦、高生產(chǎn)量和適應(yīng)景深與工作距離的應(yīng)用而言,將液態(tài)鏡頭集成到成像系統(tǒng)中是理想的解決方案。圖1:在高速機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用中使用的液態(tài)鏡頭設(shè)置液態(tài)鏡頭功能響應(yīng)時(shí)間液態(tài)鏡頭具有非??斓?
  • 2021

    03-15

    CMOS傳感器技術(shù)的發(fā)展

    CMOS傳感器技術(shù)的發(fā)展傳感器制造設(shè)計(jì)與方法?背光照明與前光照明?增大傳感器尺寸,減小像素尺寸以提高分辨率?使用微型鏡頭實(shí)現(xiàn)大限度的聚光?采用新的相機(jī)接口類型以實(shí)現(xiàn)機(jī)械穩(wěn)定性在過(guò)去的幾十年中,智能手機(jī)相機(jī)技術(shù)的發(fā)展一直是互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)技術(shù)發(fā)展的前沿。這反過(guò)來(lái)也推動(dòng)了傳感器及其制造方法的發(fā)展。在此期間,一般制造技術(shù)的發(fā)展也降低了CMOS傳感器的噪音,并提高了可靠性。圖1:背光照明像素與前光照明像素的配置。CMOS傳感器的結(jié)構(gòu)改變中包含一項(xiàng)特定的更改,即從前光照明更改為背光照明。圖
  • 2021

    03-15

    用于系統(tǒng)微縮化的非圓形光學(xué)元件

    用于系統(tǒng)微縮化的非圓形光學(xué)元件減少余量:截短透鏡以縮小系統(tǒng)?方形和截短光學(xué)元件減少了常規(guī)光學(xué)設(shè)計(jì)的總體積,例如切爾尼-特納光譜儀?將方形透鏡直接安裝到通用平臺(tái)上,可提高熱機(jī)械穩(wěn)定性?高數(shù)值孔徑的微柱面透鏡可在封裝過(guò)程中用于準(zhǔn)直和圓化激光二極管?可以將大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)透鏡和反射鏡切割成定制尺寸,以便于在緊湊型光學(xué)系統(tǒng)中進(jìn)行表面安裝當(dāng)大多數(shù)人想到透鏡時(shí),腦海里立即想到的是傳統(tǒng)的圓形對(duì)稱的圓形透鏡。這種印象有充分的理由;在整個(gè)歷史過(guò)程中,大部分透鏡制造都依靠這種對(duì)稱性來(lái)準(zhǔn)確成形和拋光球面及非球面透鏡。這種徑
  • 2021

    03-15

    紅外吸收光譜的應(yīng)用

    紅外吸收光譜大多數(shù)材料會(huì)吸收紅外光譜區(qū)域中波長(zhǎng)為0.8µm至14µm的電磁輻射,這些波長(zhǎng)是材料分子結(jié)構(gòu)的特征。紅外吸收光譜法是一種常見(jiàn)的化學(xué)分析工具,用于測(cè)量已穿過(guò)樣品的紅外光束的吸收率。紅外光譜中吸收峰的位置(圖1)是樣品化學(xué)成分或純度的特征,吸收峰的強(qiáng)度與該峰為特征的物質(zhì)的濃度成正比。圖1.各種氣體和蒸氣的紅外透射光譜。紅外光譜可用于氣體,液體,糊劑,粉末,薄膜和表面的定性和定量無(wú)損分析。分子的吸收光譜提供了*的吸光度“指紋”,可用于推斷樣品的化學(xué)成分和物種濃度。圖1顯示了在煙囪排放監(jiān)測(cè)應(yīng)用
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