SCMOS相机 光束分析仪 DMD 光纤束 合束激光器 共焦 拉曼光谱仪 锁相放大器 无掩膜光刻机 高光谱相机
此波段的传输效率却不太理想,一般认为,这个波长是石英材料吸收率较高的范围,意味着如果使用石英光纤直接传输3um波段,可能导致能量损耗率较高。下图是典型石英材料在150nm-5um波段的透射谱,可以看到在3um附件,石英的透射率显著降低。出处:https://escooptics.com/blogs/news/the-benefits-of-fused-silica-quartz一、实现方法介绍一种无透镜光纤端部振荡泵浦方案,让激光二极管光束从固体激光晶体边缘进入的方法称为“光纤尖端振荡”,其典型过程是通过准直透镜将光束转化为准直光束,准直透镜通过聚焦透镜聚焦在合适的光斑尺寸内,然后耦合到晶体边 ...
D的有效量子效率示例图2:典型的发射光谱数据:工作原理CCD传感器的一个典型限制是波长较短的光,如深蓝或紫外线被传感器的第一个结构吸收,不能被识别为信号。波长越短,传感器输出信号受光照影响越小。在传感器上覆盖了一层薄薄的UV - VIS转换涂层,它吸收UV光并发出可见光。几乎每个受到冲击的UV光子都转化为一个可见光子,但由于发射方向是随机的,只有大约一半的光子会被传感器接收。无微透镜传感器:带微透镜传感器:当使用带有微透镜的传感器时,由于传感器的效率对照明方向有很大的依赖性,因此接收到的荧光光量会减少,在这种情况下,激发可用范围的典型有效量子效率在530nm处的量子效率是原来器件的15%-40 ...
、工艺、冷却效率以及光学设计等多种因素决定的,因此本标准通过从某一微弱信号中获得的拉曼光谱的质量来评估光谱仪的信噪比,而不是单独评估光谱仪的各个相关部件。即利用单晶硅的二阶或三阶谱峰进行信噪比测试。您可以通过我们的官方网站了解更多拉曼光谱仪、荧光寿命、光电流的相关产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。关于昊量光电昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域 ...
射提高了激发效率,也提高了收集效率,并与光谱仪一起使用,以收集来自反射腔的额外光子。STRaman®反射腔在光学上有三个用途,比传统的拉曼光谱分析提供多种增强:(1)比共聚焦方法提供更大的采样区域;(2)通过多次反射和散射来最大限度地收集信号;(3)将采样区域与污染信号的环境光隔离。使用专门的反射腔增强了来自较深层的拉曼信号的相对强度,从而增加了有效的取样深度,并允许在视觉不透明容器内的材料测量。更大的取样面积还具有降低激光对样品的功率密度,从而消除样品损伤的额外优势。利用这种降低的功率密度,可以在不受激光烧蚀表面损伤的情况下测量有色样品和含能材料。大的采样区域提高了测量精度,消除了在非均匀样 ...
紧凑性、成本效率和使用灵活性。除此之外,这些工业激光器完全支持长时间运行而无需定期的维护,提供了更好的可靠性与稳定性。6、从基础版本升级到先进版本MicroFAB-3D可以根据您的需求和预算轻松地升级。您可以使用MicroFAB-3D标准版本探索高分辨率的3D打印,之后升级为MicroFAB-3D高级版本以实现大范围的复制、Voronoi结构光刻等附加功能。Microlight3D双光子聚合3D纳米光刻机∣兼容材料:我们为我们的双光子聚合激光直写3D纳米光刻机提供了10种专利光刻胶,这些树脂的各种性能允许您探索多种应用领域。我们的系统也与各种商业上可用的光刻胶兼容,如Ormocomp, SU8 ...
够实现较高的效率转换,并且能够克服空间光调制器的缺点对高功率的激光束进行转换。但一个螺旋相位板只能产生一个固定的拓扑荷的涡旋光束,而空间光调制器则更灵活,可根据需求调整。此外,加工技术上高质量的螺旋相位板加工困难,成本较高,但在应用中更为紧凑方便。相关文献:[1]陈志婷. 涡旋光束的特性研究. Diss. 燕山大学, 2013.关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是目前国内知名光电产品专业代理商,也是近年来发展迅速的光电产品代理企业。除了拥有一批专业技术销售工程师之外,还有拥有一支强大技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等工作。秉承 ...
%,一级衍射效率可以做到98%。高分辨率能在满足创建复杂相位函数的同时,能够提升系统的光利用率。2.刷新率(最高可达1KHz)高速度可以实现实时的深层组织超分辨率成像。可见光波段最高可达1KHz刷新速度(@532nm)。3.分辨率(1920x1200)高分辨率的SLM是创建三维定位所需的复杂相位函数的理想选择,如此能够对每个小像元区域的光场进行自由调控。上海昊量光电作为Medowlark在中国大陆地区总代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。对于MeadowlarkSLM有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。如果您对纯相位液晶空间光调制器有兴趣,请访问上海昊量光电的官 ...
子显微镜检测效率高、易穿透标本、对细胞毒性小、只在焦平面上才有光漂白和光毒性,这也使得显微镜在观察厚标本、活细胞、定点光漂白实验上起着积极的作用。随着科学技术的发展和社会的进步,人们对仪器设备的各项性能提出了更高的要求,科技工作者也投入于研发新产品和新技术。在国家自然科学基金委重大科研仪器研制专项“超高时空分辨微型化双光子在体显微成像系统”的支持下,由北京大学分子医学研究所牵头,联合北大信息科学技术学院电子学系、工学院以及中国人民解放军军事医学科学院等组成的跨学科团队,推出了第二代微型化双光子显微镜。2021年研发团队在《Nature Methods》上发表了题为《Miniature two- ...
对自动化和高效率的追求,让微流控技术获得很多微型生物化学分析领域专家们的青睐。微流控意为在微型设备上对流体的控制、操作和处理。微流控技术属于一种底层技术,融合了化学、流体物理、微电子、新材料等多门学科知识。微流控芯片成为微流控技术的核心元件,它将原本需要在实验室进行的样品处理、生化反应和结果检测等关键步骤汇聚在一张微小芯片上进行,被业界誉为“芯片实验室”。微流控芯片具有强大的集成性,能够同时并行处理大量不同样本,具备分析快、耗能少、污染低等特性,因此被广泛应用在生物医学研究、药物合成筛选、司法鉴定等多个领域。生物医学的发展对细胞和亚细胞成分(细胞核,RNA,DNA)的电阻抗谱测量提出了更高的要 ...
高温室的生产效率有较好的促进作用,具有较好的推广价值。关于昊量光电:昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等。我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创 ...
型,但从切除效率以及热损伤来说还是有一些差异。二氧化碳激光对水有着高吸收系数(λ = 10.6 µm; µa = 800 cm(−1)),显示出与其他激光相比更有效和精确的软组织切割,因此在过去的几十年里已经广泛应用于头、颈部激光手术。在手术切除过程中凝固,使得局部止血并减少组织重组的需求。激光照射也可能引起周围组织的热损伤,这是因为二氧化碳激光器的高斯空间光束分布和连续(CW)工作模式,大多数可用二氧化碳激光器均是如此。特别是在评估潜在的小病变或原发性肿瘤不明的情况下,为了充分的组织学评估,尽量减少周围组织损伤是非常重要的,即热损伤宽度。此外,与传统“冷手术”相比,伤口愈合时间延长。从这些角 ...
光片能够以高效率的截止频率低至5波数进入市场。随着越来越多的商用拉曼光谱仪提供低频选项,低频层间振动模式正成为确定层数的最可靠方法。由于二维材料的各层是通过弱范德华相互作用结合在一起的,层间相互作用比原子间的层内相互作用弱得多。然而,弱层间相互作用将不同层间相的层内振动模式劈裂,称为Davydov劈裂。达维多夫分裂最初是在分子中发现的一种普遍现象。它是指晶体的电子能谱或振动能谱由于在单晶胞中存在一个以上的等效实体而发生分裂,从而导致简并的断裂。在二维材料中,层间相互作用分裂了层内高频拉曼模。在一些TMD和黑磷中观察到了振动模态的Davydov分裂。由于这种分裂是层间相互作用的直接结果,分裂模式 ...
积较大,传输效率较低。由多种介电材料涂层制成的精密干涉滤光片常用于商用拉曼光谱仪,使用简单,传动效率高。然而,截止频率通常被限制在100波数。基于热折变玻璃的滤光片技术的最新发展使得滤光片的截止频率低至5 波数。这提供了一个独特的机会,使用高通量的单级光谱仪访问低于100波数的低频区域。由于这些体全息布拉格陷波滤波器的典型OD值在3到4之间,因此使用2到3个这样的滤波器可获得最好的结果。图1给出了基于共焦显微拉曼系统的低频偏振拉曼测量系统。由于二维材料样品非常小和薄,需要结合显微镜系统将激光束聚焦在样品上,并使用后向散射几何,即使用相同的物镜将激光束聚焦在样品上并收集散射光。第一个陷波滤波器既 ...
能电池的转换效率一般在10%-20%之间。当前这种技术的应用范围很广阔,但其局限性是如何提高这种光能向电能转换的效率。近年来,虽然越来越多的飞行器开始采用功率较低、性能更优的LED光源代替传统的荧光灯,但是长时间不间断的照明仍会产生较大的功耗。为了充分利用太阳光以达到节约资源的目的,基于地面上应用的光纤照明系统,提出了一种应用于空间照明的太阳能光纤照明方案,直接利用太阳光进行舱内照明。图1.空间站内的照明系统一、光纤照明可行性分析以位于赤道上空35860Km的同步轨道为例,卫星绕地球一周的时间为23h 56 min 4 s,与地球自转周期相同,卫星相对地球来说是静止的,一年中仅在春分和秋分前后 ...
灵敏度和光子效率决定。要定义SS2的当前和潜在功能,必须很好地理解每个参数的限制。根据定义,最大局部计数率是两个可探测光子之间的最小延迟的倒数。在SS2的全局快门模式下,由于像素内存储器只能存储一个光子,所以这个延迟等于曝光和读出时间的总和。如果SPAD在一帧中检测到一个以上的光子,那么除了第一个光子外,所有的光子都会被错过。这种现象被称为堆积,会导致荧光衰减形状的扭曲。这里使用的堆积校正(式(1))部分恢复了光子分布;然而,它不能改善由于光子丢失而引起的信噪比下降。为了减少堆积,所有门的每帧平均光子数必须保持在1以下。为了计算最大局部计数率,可接受堆积的最大允许光子计数必须乘以门响应的平均强 ...
的MZI输出效率在光纤物理结构不变的情况下,与间距有较大关系。有研究发现长波长1550nm的衍射强度不如短波长622nm,上述的层叠结构更适用于器件长波长性能的提升。器件的自由光谱范围FSR和间距的关系如下:在广泛使用的1550nm波段,透射呈周期变化的趋势。将衍射光栅放置在一个移动的平台上,可用于位移的测量。如下图所示:(声明:本文部分图表参考自CNKI或SPIE数据库论文,期刊卷及DOI编号都已在引用部分标出;本公司可提供分布式光纤传感系统,配合各种工程实践研究,价格优惠,性能优异,如有需要,欢迎采购!)关于昊量光电昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外先进性与创新 ...
学质量和教学效率。此外,我们还全面支持Python、MATLAB 和LabVIEW 应用程序接口(API),为学生将来进入相关工作领域培养行业标准人才。关于Liquid Instruments:Liquid Instruments 由澳大利亚国立大学(ANU)物理系教授Daniel Shaddock建立,2017年诺贝尔物理学奖引力波论文署名作者之一。创始团队将过去参与LIGO、LISA、GRACE Follow-on等项目中运用数字信号处理技术进行高精度信号测量的成果转化成通用的测试测量平台Moku。目前Liquid Instruments研发三款产品Moku:Lab、Moku:Go和Mok ...
%,一级衍射效率可以做到98%。高分辨率能在满足创建复杂相位函数的同时,能够提升系统的光利用率。2.刷新率(最高可达1K Hz)高速度可以实现实时的深层组织超分辨率成像。可见光波段最高可达1K Hz刷新速度(@532nm)。3.分辨率(1920x1200)高分辨率的SLM是创建三维定位所需的复杂相位函数的理想选择,如此能够对每个小像元区域的光场进行自由调控。上海昊量光电作为Medowlark在中国大陆地区总代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。对于Meadowlark SLM有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。如果您对纯相位液晶空间光调制器有兴趣,请访问上海昊量光 ...
节性差,收集效率低,实用性较差。因此,目前采光装置的主流发展方向是主动式采光,主动式采光是指采光装置能通过安装太阳光跟踪传感器和驱动设备等,定位太阳位置并采集阳光,实现对太阳能的最大化利用,相对于被动式具有更高的能源利用效率。常见的聚光器形式有:菲涅尔聚光器;复合抛物面镜;旋转抛物面。(2)光导纤维是利用全反射的原理来传递太阳光的装置,与传统的光导管传到方式相比,光导纤维具有传输距离长,传输损耗小等特点,使得光导照明系统的范围覆盖更大,照明效果更好。因此,光导纤维是光纤照明的关键技术,也是区别于导光筒照明系统的主要标志。(3)光输出原件的功能是借助于漫射装置的光散射特性将传输的光线散布于照明空 ...
更高的光收集效率、更深的穿透力和更低的光毒性,通常是共焦显微镜的良好替代方案。但双光子显微镜或任何激光扫描显微镜的致命弱点是它缓慢的速度,因为样品是按顺序逐点扫描成像的,这将是对更大的神经元回路活动进行成像的一个基本障碍。有各种扫描方法可用于改善速度,比如XY扫描振镜 (< 10 fps) 或者是共振扫描器 (> 30 fps) 以及Z轴扫描的压电控制物镜。对于高速的3D体积成像,使用SLM液晶空间光调制器可以将光束分割成不同的目标神经元,同时可激发多个3D位点的神经元,实现多焦点在不同平面中同时快速切换,比如使用Meadowlark的1024x1024空间光调制器可以在近红外波段 ...
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