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
TCSPC高精度时间相关单光子计数模块TDC技术和TCSPC技术都是用来进行时间测量的技术手段,虽然应用范围大致相同,但是原理却不同。TDC原理如右图所示。来自单光子探测器的光电子信号脉冲和来自激光器的参考脉冲输入到延迟链中。时序逻辑查看延迟链中的数据,识别单光子和及激光脉冲的开始-停止对,并以此方式确定单光子在激光脉冲序列中的时间位置。然后,可以根据这些数据,建立通常的TCSPC/FLIM光子分布。TCSPC技术所基于的原理是:在记录低强度、高重复频率的脉冲信号时,由于光强很低,以至于在一个信号周期内探测到一个光子的概率远远小于1。因此,没有必要考虑在一个信号周期内探测到几个光子的情形。只要 ...
光计的符号和精度。测量的旋光符号取决于锁定相位设置、PEM相位特性、偏光器方向(0°vs 90°、45°vs 135°)和其他参数。所有这些因素都被Hinds Instruments解决并纳入到系统设计和配置中。然而,当用元件制作一个旋光计时,作为仪器校准的一部分,研究人员必须特别注意这些因素。更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发 ...
Hz,配备高精度速度解调卡的情况下速度分辨率可以达到 0. 02μm/ s,在扫描频率是20kHz的情况下, 位移分辨率可以达到0.008nm。3.1常见振动测量方式对比3.2MV系列激光测振传感器相对于传统的基于分立器件的激光多普勒测振仪,我们将光学相干检测光路集成在单个芯片上,并通过一体化封装,将光学芯片、激光器、探测器以及光学镜头集成到一个模组里。这一设计使产品重量、功耗、成本都大幅度下降。为客户提供了低成本、低功耗、高性能、小型化的选择,便于集成的解决方案,也为激光振动传感器的广泛应用奠定了基础。相关文献:[1]刘杰坤,马修水,马勰.激光多普勒测振仪研究综述[J].激光杂志,2014, ...
和亚波长轴向精度来描述活细胞。 最近,该方法被应用于进行花粉粒的光学衍射断层扫描,以及细胞和多细胞生物的断层成像。 因为它们依赖于 Mach-Zender 干涉仪,所以这些方法需要时间相干源(通常是激光),最重要的是必须仔细控制其光程长度的参考臂。波前传感是用于研究光束像差的众所周知的技术。在大多数应用中,只考虑低阶像差(如球差或彗差),因为像差阶越低,对光束的影响越强。因此,数千个相位测量点足以分析光束波前并随后补偿低阶像差,这是 Shack-Hartmann 波前传感器 (SHWFS) 所允许的,主要用于自适应光学。波前传感器 (WFS) 的主要功能是对给定平面中的相位进行采样,该平面通常 ...
率要求,检测精度极高;4、集成式光学自研芯片,无需额外控制器,体积小巧使得安装测试变得更加便捷,提高测量精准性!一、超声换能器测振超声换能器是一种将电磁能转化为机械能(声能)的装置,通常由压电陶瓷或其它磁致伸缩材料制成,常见的超声波清洗器、超声雾化器、B超探头等都是超声换能器的应用实例。针对超声领域应用需求,昊量光电全新推出了一套完整的台架式超声振动测量仪。作为这款测量仪核心部件的激光传感器,利用了集成光学技术将原有复杂光学元器件集成于微小芯片中,结合具有自主知识产权的调频连续波(FMCW)相干光检测原理,以小型集成化的设计模式,实现了传统复杂大型设备的测量能力。测试:20kHz 频率功率换能 ...
高分辨率、高精度的磁性材料、部件和表面测量和可视化系统,不仅可以使磁场和磁性结构可见,还可以测量磁通量密度。CMOS-MagView是一种用于磁场光学可视化的创新设备。高度工程化的磁光传感器技术可以直接以高光学分辨率观察磁性材料的磁杂散场。对测试样品的磁光分析提供了关于场极性、场均匀性、磁性材料的分布和磁化特性的具体信息,让看不见摸不着的磁场高分辨率可视化成为可能!1.测量原理磁光原理是基于法拉第效应。它描述了线偏振光在穿过透明介质时的平面旋转。当光通过磁光介质时,偏振的不同旋转角度取决于局部磁场强度,从而产生可以视觉评估的对比度差异。因此,实现了整个传感器表面上准静态磁场的直接、实时可视化。 ...
要更高的对准精度。如果余弦校正器和透镜没有正确对齐,测量偏差可能会对测量数据产生负面影响。余弦校正镜第一种选择:光源-余弦校正器-样品-准直透镜-光谱仪。第二种选择:光谱仪-余弦校正器-样品-准直透镜-光源。三.选择和定制合适的测量设备3.1光源透射测量可以在各种半透明材料或物体上进行。不仅遵循正确的程序,而且所使用的设备的组合也将决定透过率测量的结果。为了获得可用的数据,重要的是要使用与被测材料感兴趣的光谱区域相匹配的光源和探测器(光谱仪)。例如,如果您的测量应用程序需要VIS (380-780nm)范围内的全光谱分析,那么光源和光谱仪都应该覆盖该波长范围,并具有良好的信噪比。这意味着,一方 ...
长来表示稳定精度,有些用稳定的线宽来表示。这样就可以相互转化,明确两者的关系。对于定制设备参数,我们完全符合您的需求 - 我们喜欢挑战!为此,我们与业内一些最优秀的供应商密切合作欢迎大家来电咨询。如果您对超稳腔与超稳激光器感兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页查看更多超稳腔与超稳激光器系列产品:https://www.auniontech.com/details-1304.htmlhttps://www.auniontech.com/details-1305.html更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调 ...
具有精密时间精度的光子-数字转换装置。SPADs 也可以 选通,以便只在短至几纳秒的时间窗口内敏感。如今,单个 SPAD 可以用作大 型阵列的构建模块,每个像素电路都包含 SPAD 和即时光子处理逻辑和互连。有几种 CMOS 工艺可供选择,可以定制关键 SPAD 性能指标和整体传感器或成像器架构.灵敏度和 填充因子有一段时间落后于科学 CMOS 或 EMCCD,但近年来已大幅赶上。 根据 QPI 的要求,我们选择使用由 EPFL AQUA laboratory group 开发的 SwisSPAD2 阵 列,其特点是 512×512 像素分辨率,这是迄今为止最广泛、最先进的 SPAD 阵列 之 ...
平台本身重复精度累积带来的成像扭曲和定位偏差。而全新推出的光子反聚束测量模块,在原本拉曼光谱、荧光寿命、光电流成像的基础上新增光子反聚束功能,在方便快捷的进行零声子线的测试的同时,还可以完成光子反聚束的测量,极大的简化色心的搜寻流程,迅速判断制备工艺水平。该模块有助于研究者用拉曼光谱和光致发光(PL)成像来表征样品,快速确定目标区域(可能有单光子源的区域),随后在同一仪器来进行反聚束实验。典型案例:对已经进行过氮离子注入处理过的纳米级金刚颗粒进行光谱分析,从而精准定位符合要求的潜在色心:上图1为在5X物镜下进行快速粗扫后得到的针对零声子线峰位强度成像,图2为40X物镜下粗扫获得的强度图像,可以 ...
影响着切割的精度以及钻孔的质量。目前市面上使用较多光束测量方法有狭缝扫描法、刀口扫描法、面阵相机法。狭缝法和刀口法扫描时间较长、且为人工控制、测量精度难以把控。该测量方法操作复杂,容易出错,多为经验丰富的技术人员操作,但优势在于可以测量大功率激光。面阵相机操作简单、扫面速度快、测量精度高、光谱响应范围宽等诸多优点,成为现在最主流的光束测量方法。此外,相机前面加上合适的衰减片,也可测量高功率激光。以下主要介绍相机式光束质量分析仪测量基本原理。图1光束质量分析仪基本原理框图测量原理:如图一所示,激光器发射出来的激光,经过光路准直后,通过衰减片(将功率降低到一定程度,避免烧坏相机芯片,此外由于背景光 ...
入到高速、高精度光延迟线,引入一个时间延迟τ,然后再让两束光聚焦在一块SHG二倍频晶体,产生相互作用。脉冲重叠区域的SHG信号光谱通过海洋光学USB4000或USB2000+光谱仪进行展开,用ccd进行测量,得到相互作用的光强随频率和时间延迟变化的空间图形,称为FROG迹线。利用脉冲迭代算法从FROG迹线中恢复脉冲的振幅和相位分布。中红外FROG超短脉冲测量仪-软件界面:中红外FROG超短脉冲测量仪特点:1、 软件功能强大(PCGH算法);2、 可实时测量(速度快);3、 可升级测量不同波段,降低测量成本;4、 操作简单,且高精度;5、 同时测得脉宽和相位信息;6、 可接受灵活定制;中红外FR ...
器,在提供高精度的激光稳频功能上实现了便捷易用。图1:PDH稳频系统原理图一.实验装置Moku的激光锁盒集成了波形发生器、混频器、低通滤波器和用于PDH锁定的双级联PID控制器。通过调节激光腔的长度,可以监测反射光的振幅,并在屏幕上实时显示PDH信号。用户只需轻轻一敲就可以将激光锁定在任何过零点。图2: 主用户界面Moku:Lab激光锁盒在一个示例设置中,Prometheus激光器(Innolight, 20NE)的出射光由电光调制器(EOM, iXBlue, NIR-MPX-LN-0.1)调制,照射到由三镜环形腔(168 mm,即1.78 GHz的FSR),此腔体线宽为190 kHz。反射光 ...
测量印刷颜色精度。同时也被众多研究实验室(包括世界公认的中心)选中,并在无人机和大型遥感飞机上安装和操作。昊量光电将充分发挥自身专业能力及服务优势,力争为国内光谱、材料分拣、食品安全等领域的研究和推广贡献一份力量,满足并不断超越客户的期望!上海昊量光电免费提供的各类高光谱样品采样工作,可见光波段(400-1000nm)/近红外波段(900-1700nm),手持便携式高光谱采样,凝视型高光谱采样,欢迎各位老师同学前来咨询。https://www.auniontech.com/three-level-298.html相关文献:Ramirez, WA (Ramirez, Wilmer Ariza) ...
范围,使基础精度优于0.1%。,并且还有添加了EIT断层成像功能的版本。用作医学研究还配备了增强电气安全的措施,包括医疗级隔离电源,使仪器能够在医学研究环境中安全运行。https://www.auniontech.com/details-998.htmlhttps://www.auniontech.com/details-1149.html同系列的ISX-5不仅最高支持16通道并行工作,且在启用所有通道的情况下也能实现快速测量,还有多通道设置功能可使每个通道具有不同参数。该系列自身的Sciospec Com接口,通过全速USB、以太网或无线局域网实现简单连接,并可用于Java、C、LabVie ...
备中○通过高精度安装实现完美对准○紧凑型设计○输入光束直径@ 1/e2 = 10 mm;输出光束直径dAiry = 10 mm○激光诱发的损伤阈值:12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nma|AiryShape的尺寸a|AiryShape的性能&灵活性在下图中,沿其传播方向(Z轴)的归一化光束剖面图被总结为一个图。检测范围是腰部位置周围的±1.5毫米。此外,在不同的工作平面上,相应的最有趣的强度剖面被显示为二维和横截面图。这两张特征光束轮廓图都是用a|AiryShape(λ=635纳米)生成的。根据a|AiryShape的工作原理,不仅可以在聚焦透镜的焦平面上生成一 ...
分辨率、位移精度、位移重复性、强度重复性和信噪比等关键技术指标的确定和测试方法。考虑到拉曼光谱仪各部件的性能要求是厂商根据其技术水平、产品定位和设计确定的,采购前都经过检验,因此本标准侧重于拉曼光谱仪的整体性能,而不是对各部件性能的评估。1.光谱分辨率分辨率是指光谱仪能够分辨的相邻峰的最小波数间隔,是光谱仪最重要的指标之一。通过测量元件灯(如霓虹灯、氩灯或汞灯)的光谱线,将光谱线的半最大值全宽(FWHM)作为拉曼光谱仪在每个波数范围内的分辨率。峰值半高宽的计算方法如图3所示,也可以通过高斯拟合得到。2.移频精度移频精度是光谱仪对样品的波数移频进行精确测量的一种性能,是拉曼光谱定性分析的基础。位 ...
域提高了测量精度,消除了在非均匀样品上测量小光斑尺寸时检测到的可变性,其中光斑尺寸在粒度大小的顺序上。图1在常规拉曼中,激发激光聚焦于或靠近样品表面,如图1(a)所示。当该表面为非透明包装时,如白色聚乙烯(PE)瓶,瓶表面的拉曼散射较强,只有少量的激光穿透壁到样品内部。下面的光谱1(a)是在白色瓶中的苯甲酸钠样品,箭头指向苯甲酸钠的微弱信号,主要信号来自PE瓶的拉曼散射。利用散焦激发光束和漫射散射机制,光线覆盖更大的区域(几毫米)并穿透瓶壁。在这种情况下,测量表面下样品的拉曼散射时,表面本身的贡献较小。1(b)的光谱以苯甲酸钠的信号为主要峰,尽管它们的总体强度不是很高,瓶子表面的总体贡献要小得 ...
但波面拟合的精度越低;取样越密集计算速度越慢,但波面拟合的精度越高。常用的取样密度有 16×16,32×32,64×64,128×128,256× 256 等。实际生产中对于高精度光学系统可以采用波面干涉法检验波像差,有不同类型的干涉仪用于检验光学系统的质量,如双光路的泰曼干涉仪,它是用一条光路产生标淮波面、另一条光路产生被测波面,从而得到两个波面的干涉图。共光路的斐索千涉仪也是常用的一种,由于标准波面和被测波面在同一光路,可以得到稳定性更好的干涉图。剪切干涉法的原理与此不同,它是采用平板反射等方法使同一个波面在一个方向产生错位获得干涉图。相关文献:《几何光学 像差 光学设计》(第三版)——李 ...
量法适用于高精度、短距离的测量,激光回波分析法则用于远距离测量。在当前的工业机器人应用中,通常采用三角测量法,这种方法最高线性度可达1um,分辨率可达到0.1um的水平。激光三角法是一种由角度计算得到单点或多维的距离测量。通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。回波分析法则是通过激光发射器每秒发射一百万个激光脉冲到检测物并返回至接收器,处理器计算激光脉冲遇到检测物并返回至接收器 ...
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