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產(chǎn)品分類(lèi)PRODUCT CLASSIFICATION

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技術(shù)文章
  • 2024

    10-16

    偏振分光鏡是一種怎樣的光學(xué)元件呢

    偏振分光鏡是一種光學(xué)元件,利用偏振原理可將自然光中的電矢量沿著特定方向振動(dòng)的分量分離出來(lái),得到偏振光。它由偏振片和棱鏡組成,通常用于光學(xué)儀器中。?偏振分光鏡(PBS)是一種用于分離光線的水平偏振和垂直偏振的光學(xué)元件?。它通過(guò)在直角棱鏡的斜面鍍制多層膜結(jié)構(gòu),然后膠合成一個(gè)立方體結(jié)構(gòu),利用光線以布魯斯特角入射時(shí)P偏振光透射率為1而S偏振光透射率小于1的性質(zhì),達(dá)到使P偏振分量透過(guò),而絕大部分S偏振分量反射的效果?。偏振分光鏡具有以下特點(diǎn)和應(yīng)用:?特點(diǎn)?:偏振分光鏡具有應(yīng)力小、消光比...
  • 2024

    9-24

    高精度非球面透鏡與傳統(tǒng)球面透鏡的對(duì)比分析

    在光學(xué)領(lǐng)域,透鏡作為關(guān)鍵的成像元件,其設(shè)計(jì)和制造精度直接影響到成像質(zhì)量。隨著科技的進(jìn)步,高精度非球面透鏡逐漸嶄露頭角,與傳統(tǒng)球面透鏡形成了鮮明的對(duì)比。本文將對(duì)這兩種透鏡進(jìn)行深入的對(duì)比分析,以揭示它們各自的特點(diǎn)和優(yōu)劣。從設(shè)計(jì)原理上看,傳統(tǒng)球面透鏡的曲面是球形的,而高精度非球面透鏡則采用了更為復(fù)雜的非球面設(shè)計(jì)。這種設(shè)計(jì)上的差異使得非球面透鏡在矯正像差方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。像差是影響成像質(zhì)量的重要因素之一,包括球差、彗差、像散等。傳統(tǒng)球面透鏡由于其球形曲面的限制,往往難以消除這些像差,...
  • 2024

    9-11

    ?薄膜激光線偏振片的主要用途及應(yīng)用領(lǐng)域

    ?薄膜激光線偏振片用于產(chǎn)生特定偏振方向的線偏振光束?,具有高消光比和大入射角范圍的特點(diǎn)。這種偏振片由前后兩層玻璃襯底與中間的線性偏振薄膜組成,支持工作波長(zhǎng)為400-700nm和700-1700nm,并且支持參數(shù)規(guī)格的靈活定制,以滿(mǎn)足不同應(yīng)用場(chǎng)景下的多樣化需求。薄膜激光線偏振片的設(shè)計(jì)旨在提供高性能的偏振光產(chǎn)生,適用于低功耗應(yīng)用場(chǎng)景,特別是在需要產(chǎn)生線偏振光時(shí),能夠保證較高的消光比和±20°的大入射角范圍,確保了其在特定領(lǐng)域中的廣泛應(yīng)用和性能表現(xiàn)?。薄膜激光線偏振片...
  • 2024

    8-29

    sCMOS科研級(jí)相機(jī)在生物醫(yī)學(xué)研究中的應(yīng)用

    sCMOS科研級(jí)相機(jī)是一種高性能的成像設(shè)備,特別適用于需要高分辨率、高速度和高靈敏度的科學(xué)研究。這類(lèi)相機(jī)結(jié)合了CMOS技術(shù)的低噪聲和高量子效率等優(yōu)點(diǎn),使得它在生物醫(yī)學(xué)成像、物理科學(xué)以及其他需要快速、高靈敏成像的領(lǐng)域中表現(xiàn)出色。sCMOS科研級(jí)相機(jī)采用先進(jìn)的傳感器技術(shù),具有高量子效率(可達(dá)到95%),意味著它們能夠以高轉(zhuǎn)化率將捕獲的光子轉(zhuǎn)換為電子信號(hào)。這種高效轉(zhuǎn)換率對(duì)于在低光條件下捕捉清晰圖像至關(guān)重要。其提供極低的讀出噪聲和暗電流,確保在長(zhǎng)時(shí)間曝光或低光環(huán)境中應(yīng)用時(shí),圖像質(zhì)量不...
  • 2024

    8-26

    氨氖激光器是一種重要的氣體激光器

    ?氦氖激光器是一種氣體激光器,主要用于產(chǎn)生激光輻射。??氦氖激光器是以中性原子氣體氦(He)和氖(Ne)作為工作物質(zhì)的氣體激光器。在放電管中,通過(guò)電子碰撞的激發(fā),氨原子由基態(tài)躍遷到亞穩(wěn)態(tài)能級(jí),處于這一能級(jí)的原子與氖原子碰撞時(shí),將能量傳遞給氛原子,使其向不同的能態(tài)躍遷,從而產(chǎn)生激光。產(chǎn)生激光的主要是氖原子而氦原子主要起傳遞能量的作用。氦氖激光器是以中性原子氣體氦和氖作為工作物質(zhì)的氣體激光器,通常在可見(jiàn)光頻段(如6328?)工作,也可以產(chǎn)生其他波長(zhǎng)的激光,如1.1523μm和3....
  • 2024

    7-30

    OBIS激光器維護(hù)與故障排除:專(zhuān)家指南

    OBIS(光學(xué)銀行激光集成系統(tǒng))激光器因其優(yōu)異的性能和靈活性,在各種精密應(yīng)用中得到了廣泛的認(rèn)可。然而,為了確保這種高精度設(shè)備的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,適當(dāng)?shù)木S護(hù)和及時(shí)的故障排除至關(guān)重要。一、設(shè)備基礎(chǔ)維護(hù)1、日常維護(hù)(1)清潔:定期清潔激光器外殼和內(nèi)部組件,避免灰塵和污染物積累,可能會(huì)影響性能或造成損壞。(2)溫度監(jiān)控:監(jiān)測(cè)設(shè)備的溫度,確保冷卻系統(tǒng)工作正常,防止因過(guò)熱而導(dǎo)致的性能下降或故障。(3)檢查和調(diào)整光路:確保所有的鏡子和透鏡正確對(duì)齊,以保證光束質(zhì)量。2、周期性檢查(1)軟件更新:...
  • 2024

    7-19

    太陽(yáng)光模擬器主要用途包括以下幾點(diǎn)

    太陽(yáng)光模擬器是一種用于實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中模擬太陽(yáng)光照的關(guān)鍵工具,廣泛應(yīng)用于光電器件測(cè)試、太陽(yáng)能研究和材料表征等領(lǐng)域。太陽(yáng)光模擬器通過(guò)模擬太陽(yáng)光的光譜和輻射強(qiáng)度,為實(shí)驗(yàn)室中的研究提供可靠的光照條件。其中,AM1.5濾波片是關(guān)鍵組件,它模擬了太陽(yáng)光通過(guò)大氣層后到達(dá)地面的輻射狀況。太陽(yáng)光模擬器通過(guò)其高精度的光譜模擬能力、?高功率和穩(wěn)定性等特點(diǎn),?為光照實(shí)驗(yàn)提供了優(yōu)化和高效的解決方案,?隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用需求的增長(zhǎng),?太陽(yáng)光模擬器將繼續(xù)發(fā)展和完善,?為光照實(shí)驗(yàn)提供更加優(yōu)化和高效的解決...
  • 2024

    6-26

    自準(zhǔn)直儀這個(gè)產(chǎn)品您了解多少呢

    光電自準(zhǔn)直儀是一種精密的光學(xué)技術(shù)測(cè)量?jī)x器,被廣泛應(yīng)用于小角度測(cè)量、平行和平直度測(cè)量、基準(zhǔn)臺(tái)平整情況測(cè)量、精密定位測(cè)量、小角度定位等方面。由于它擁有高精度、使用便捷等優(yōu)點(diǎn),在精密測(cè)量領(lǐng)域占有重要的地位,是機(jī)械制造、航空航天、工業(yè)制造、科學(xué)研究等方面的測(cè)量?jī)x器。自準(zhǔn)直儀是一種光學(xué)測(cè)角儀器它是利用光學(xué)自準(zhǔn)直原理來(lái)觀測(cè)目標(biāo)位置的變化,廣泛應(yīng)用于直線度和平面度的測(cè)量。它和多面棱體配合可以檢測(cè)分度機(jī)構(gòu)的分度誤差;此外,還可測(cè)量零部件的垂直度、平行度等。應(yīng)用自準(zhǔn)直光管的工作原理,再加上測(cè)微...
  • 2024

    5-21

    日光模擬器是一種什么裝置呢

    日光模擬器是一種能模擬自然陽(yáng)光的裝置,日光模擬器為研究提供穩(wěn)定和可控的光照條件。日光模擬器在植物生理、生態(tài)學(xué)、材料表征和光伏發(fā)電等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。未來(lái),日光模擬器將更加準(zhǔn)確和智能化。雖然存在局限性和挑戰(zhàn),但仍是重要的研究工具。日光模擬器是一種能夠模擬太陽(yáng)光譜和光強(qiáng)的設(shè)備,其主要由光源、光學(xué)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和測(cè)試系統(tǒng)組成。日光模擬器可以產(chǎn)生與太陽(yáng)光譜相似的光譜分布,從而模擬太陽(yáng)光照射下的光強(qiáng)和光譜分布。在太陽(yáng)能光伏板的研發(fā)、生產(chǎn)和測(cè)試中,日光模擬器起著重要的作用。太陽(yáng)光模擬器的作...
  • 2024

    4-17

    量子效率測(cè)試系統(tǒng)的歷史發(fā)展與未來(lái)展望

    量子效率測(cè)試系統(tǒng)是用于測(cè)量和評(píng)估量子計(jì)算器件性能的重要工具,其歷史發(fā)展和未來(lái)展望緊密與量子計(jì)算技術(shù)的進(jìn)步相關(guān)。具體分析如下:一、量子效率測(cè)試系統(tǒng)歷史發(fā)展:1.早期探索:在量子計(jì)算概念提出之初,研究者主要關(guān)注于理論模型和基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)的構(gòu)建,當(dāng)時(shí)并沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的效率測(cè)試系統(tǒng)。隨著量子計(jì)算研究的深入,人們逐漸認(rèn)識(shí)到對(duì)量子比特進(jìn)行精確控制和測(cè)量的重要性。2.技術(shù)進(jìn)步:隨后,研究者們開(kāi)發(fā)了多種用于量子比特操作和讀取的技術(shù),這些技術(shù)為效率測(cè)試系統(tǒng)的誕生奠定了基礎(chǔ)。效率測(cè)試系統(tǒng)開(kāi)始作為量子計(jì)算硬件...
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