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上海昊量光电设备有限公司

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  • 2025

    08-01

    干货 | SICK Ranger3系列3D线激光相机的使用方法

    干货|SICKRanger3系列3D线激光相机的使用方法一.初识Ranger3系列相机SICKRanger3采用SICK自研高精度CMOS传感器,处理速度高达154亿像素/秒,在全幅扫描模式下拥有7KHz的采样率扫描3D轮廓,传感器分辨率可达2560*832pixel。使用标准GenICam接口以及GIGE接口,易于集成。1.SICK一体式相机2.SICK分体式相机相对于SICK一体式相机来说,分体式相机的搭配更加灵活多变,适用于与激光器组成不同视野、不同景深的线激光测量方式3.线激光成像原理1
  • 2025

    07-25

    MiniLED和MicroLED显示技术

    MiniLED和MicroLED显示技术Mini-LED和Micro-LED显示技术成为了近期的热点技术。这两种新技术和现在的LCD及OLED技术相比有什么优势和联系呢?从下图可以看出每种显示技术的差异,目前行业在从LCD时代进入OLED时代,未来还将迈入Micro-LED时代。而Mini-LED作为一种过渡性的产品,当背光使用时将延续中大尺寸LCD的寿命,当显示屏使用时,将作为目前LED屏向Micro-LED屏进化的过渡品。到底什么是Mini-LED和Micro-LED?简单说,Mini-LE
  • 2025

    07-17

    飞秒激光器的技术原理

    飞秒激光器的技术原理基于超短脉冲激光的生成与精准控制,其核心在于通过锁模技术产生飞秒级超短脉冲,并结合光传输、光爆破及非线性光学效应实现高精度加工。以下是其技术原理的详细解析:一、超短脉冲的产生:锁模技术飞秒激光器的核心是产生飞秒(10?15秒)量级的超短激光脉冲。这一目标的实现依赖于锁模技术,其原理如下:主动锁模:在激光腔内插入调制器,通过精确控制调制频率(等于纵模间隔),使不同振荡纵模具有确定的相位关系,从而相干叠加形成超短脉冲序列。被动锁模:利用可饱和吸收体的非线性特性,在激光谐振腔中调节
  • 2025

    07-04

    看激光指向稳定系统,是如何大幅提高龙门系统激光加工的精度!

    看激光指向稳定系统,是如何大幅提高龙门系统激光加工的精度!激光加工作为一种无接触式加工,以其可控性好、加工效率高、材料损耗低等特点,在与传统加工方式的比较中脱颖而出,成为很多人的选择,常见的有激光切割和激光焊接。目前振镜或焊接头与龙门系统架相结合是常见的激光加工组合方案。在加工过程中,焊接头随龙门架移动或振镜扫描,促使激光在靶面移动,进而实现高精度的激光切割或焊接操作。然而,随着机器规模增大,光束路径延长,在加工过程中会出现机械结构件的膨胀、龙门系统的振动以及导轨平行度以及空气扰动,这使得要实现
  • 2025

    07-04

    为高功率CO?激光器应用选择合适的调制器——AOM VS EOM

    为高功率CO?激光器应用选择合适的调制器——AOMVSEOM在快速发展的微电子制造领域,对过孔钻孔的更高生产效率和精度的需求从未如此之大。这转化为市场对更复杂制造工具的需求,例如高精度声光调制器(AOM)和电光调制器(EOM)。在这两种类别之间的选择取决于应用以及对您系统而言关键的性能参数。Gooch&Housego(下文中简称G&H)是AOM和EOM解决方案的供应商,确保客户能为他们的高功率CO?激光器应用选择z佳技术,无论是使用EOM进行强力切割和钻孔,还是使用AOM进行高速、精密钻孔。了解
  • 2025

    06-26

    皮秒激光器维护与保养技巧:延长设备寿命的5大关键措施

    以下是延长皮秒激光器寿命的5大关键维护与保养措施:定期清洁与消毒使用后需对机头进行彻底清洁。将机头从导光臂旋开,取出尖端并分离,用沾有酒精的棉签清洗机头尖端,清除安全玻璃上的灰尘,防止光学损伤。每次治疗后,使用酒精棉签清理与患者接触的部位,确保卫生安全。规范操作与安全防护设备运行过程中应避免移动,操作激光臂时需小心谨慎,防止连接部分受损。设备内部电压高,禁止随意拆开或潮湿双手操作,以防触电或损坏电子元件。设备与周围墙壁保持至少20cm距离,确保操作范围不受影响。妥善存放与防潮防尘设备闲置时,拔下
  • 2025

    06-23

    拉曼光谱专题4|解锁拉曼分析密码:光谱分辨率的奥秘与应用

    拉曼光谱专题4|解锁拉曼分析密码:光谱分辨率的奥秘与应用你是否想过,在微观的分子shi界里,如何精准区分相似的化合物,看透材料的应力和压力效应?答案就藏在拉曼光谱的“幕后英雄”——光谱分辨率里!拉曼光谱蕴含着海量信息,而光谱分辨率堪称从中提取关键信息的“黄金钥匙”。分辨率越高,我们就越能像拥有“火眼金睛”般,清晰区分相似化合物、辨别分子结构的细微差异,还能精准测量材料的应力和压力变化。可以说,选对光谱分辨率,拉曼测量实验就成功了一半!光谱分辨率(R)到底是什么?简单来说,它是光谱分辨细节特征的能
  • 2025

    06-23

    拉曼光谱专题3|揭秘拉曼光谱仪光栅选择密码,解锁微观世界的神奇利器

    拉曼光谱专题3|揭秘拉曼光谱仪光栅选择密码,解锁微观世界的神奇利器在微观世界的探索之旅中,拉曼光谱仪无疑是科研人员和工程师们的得力助手。而在拉曼光谱仪中,衍射光栅扮演着至关重要的角色,它能将多色光分离成其组成的波长,助力我们看清物质的特性。今天,昊量讲堂就来带大家深入了解,如何为拉曼光谱仪挑选合适的衍射光栅!衍射光栅在拉曼光谱仪中的工作原理堪称精妙。它能把收集到的拉曼散射的组成波长,巧妙地分离到ccd相机的不同像素上进行检测。毫不夸张地说,每一台拉曼光谱仪都至少需要一个衍射光栅,而很多时候,为了
  • 2025

    06-23

    拉曼光谱专题2|拉曼光谱中的共聚焦方式,您选对了吗?

    拉曼光谱专题2|拉曼光谱中的共聚焦方式,您选对了吗?——共聚焦技术与AUT-XperRam共聚焦显微拉曼光谱仪系统什么是共聚焦技术:共聚焦技术的核心就像给相机和探测器配备了一对“精准定位的眼睛”。通过共聚焦设计,它能精准锁定特定焦平面,只接收来自那里的光信号,真正实现“所见即所得”。想象一下,在科学探测的战场上,非焦平面的信息就像捣乱的“小怪兽”,会干扰目标信号,让成像变得模糊不清。而共聚焦技术凭借精确控制焦平面的超能力,将这些“小怪兽”统统过滤掉,保证成像的纯净度和准确性,为我们呈现高质量的图
  • 2025

    06-23

    拉曼光谱专题1|拉曼光谱揭秘:新手也能轻松迈入光谱学之门

    拉曼光谱专题1|拉曼光谱揭秘:新手也能轻松迈入光谱学之门你是否想过,一束光照射物质后,能揭开其分子层面的秘密?今天,就让我们走进神奇的拉曼光谱shi界,哪怕是光谱学小白,也能轻松入门!光照射物质时,大部分光子如同调皮的孩子,以瑞利散射的形式“原路返回”,波长不变;但有少数“不安分”的光子,会经历一场奇妙冒险——非弹性散射,也就是拉曼散射,在这场冒险中,它们的波长因分子振动而改变。这一伟大发现由C.V.Raman在1930年完成,从此为化学分析打开了全新的大门。拉曼效应就像光与物质的一场“暗号交流
  • 2025

    06-18

    Prometheus超低亮高精度色度计- HDR显示计量领域的游戏规则改变者!

    Prometheus超低亮高精度色度计-HDR显示计量领域的游戏规则改变者!什么是HDR?高动态范围(High-DynamicRange,简称HDR)作为超高清音视频产业的关键技术之一,拥有更广的色彩容积和更高的动态范围,为图像保留更多细节。通过丰富的图像亮部和暗部细节,在对比度、灰度等维度上提升影像质量,让用户眼中的影像更加细腻真实,更富有感染力。在HDR技术中,动态范围指的就是图像的zui大亮度和zui小亮度的比值。对比度有几种不同的计算方法,其中重要的3种分别是:韦伯对比度(CW)、麦克森
  • 2025

    06-10

    PPLN应用于恶劣环境中的波长转换

    PPLN应用于恶劣环境中的波长转换在我们上一篇文章中《应用探究|PPLN波导赋能量子重力传感:星载冷原子干涉仪应用》,我们分享了昊量光电提供的英国CovesionMgO:PPLN波导组件应用于重力仪中的冷原子干涉仪的应用,凭借其环境鲁棒性以及优异的温控稳定性,可以稳定输出所需的波长。当然对于包括以下领域在内的诸多重要应用而言,当下亟需新一代的计时和传感解决方案:·自主导航与惯性传感(用于GPS受限环境)·重力与磁场传感(包括地球轨道环境监测和陆地场地勘查)提供这些解决方案的下一代技术利用了量子效
  • 2025

    06-10

    案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通讯波段纠缠光子源的技术创新与商业价值

    案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通讯波段纠缠光子源的技术创新与商业价值生成高速率的纠缠光子对的能力是量子密钥分发(QKD)和量子信息处理(QIP)系统的关键要求。QKD为安全社会提供了前景,包括?;す丶畔?、基础设施以及有价值的数据,例如guo家的电网、水务等系统。而QIP则为容错通用量子计算铺平了道路,有效减少量子比特的错误率,从而实现更快的药物发现和复杂系统的优化,提供了强大的计算支持。为了达成这个目的,由英国创新署(InnovateUK)资助的“高速率纠缠光子”项目(HighRate
  • 2025

    05-26

    应用探究|PPLN波导赋能量子重力传感:星载冷原子干涉仪应用

    应用探究|PPLN波导赋能量子重力传感:星载冷原子干涉仪应用摘要基于MgO:PPLN波导的1560nm至780nm高效倍频技术,冷原子干涉技术通过铷原子冷却与物质波干涉,实现了对于重力加速度的精密测量。凭借由昊量光电代理的英国CovesionPPLN波导在恶劣环境下的鲁棒性,当担重力仪中的波长转换产生冷却光和拉曼光的重任。重力是地球生命熟悉的自然力量,它塑造着我们的shi界——从脚下土壤的微妙变化到宇宙天体的运行轨迹。为了精确捕捉这些重力场,重力仪应运而生,专门用于测量地球或者其他天体表面的重力
  • 2025

    05-26

    高速红外光谱仪的干扰规避与精度提升:现场实测中的5大关键技巧

    在现场实测中,使用高速红外光谱仪时可能会受到多种干扰,影响测量精度。以下是规避干扰并提升精度的五大关键技巧:环境湿度控制:红外光谱仪对湿度极为敏感,水汽吸收峰会干扰测量结果。需将实验室相对湿度控制在70%以下,并在仪器内部使用分子筛或硅胶等干燥剂,保证相对湿度低于40%。对于微弱信号或远红外区域,可通过真空技术或干燥气体(如氮气)吹扫,减少水汽干扰。样品制备优化:样品制备是影响测量结果的关键因素。固体样品需研磨至适当粒度,避免散射;液体样品应选择无吸收的溶剂,控制浓度在3%-5%;气体样品需预先
  • 2025

    05-26

    锁相放大相机在NV色心成像中的应用

    锁相放大相机在NV色心成像中的应用NV色心(氮-空位色心)是金刚石中由氮原子和邻近空位形成的缺陷,其基态能级在外磁场作用下产生劈裂,在此基础上通过光探测磁共振(ODMR)可检测磁场强度。本文提出一种基于锁相放大相机的NV色心磁成像方法。其通过锁相放大相机可以同步各个像素采集特定频率荧光信号。实验表明,该方法可实时解析NV色心荧光强度在一定磁场强度下的周期性响应,进而测量实验所施加的磁场强度。NV色心磁成像简介图1NV色心金刚石晶格结构图NV色心(Nitrogen-VacancyCenter)是金
  • 2025

    05-14

    BERTIN ALPAO变形镜小巧身形,强大性能——重新定义自适应光学集成新标准

    BERTINAlpao变形镜小巧身形,强大性能——重新定义自适应光学集成新标准拥有超过16年经验的BertinAlpao公司致力于通过消除像差来革新光学技术。自2008年起,该公司一直为科研和工业领域设计制造全系列自适应光学产品。BertinAlpao深刻理解客户需求,提供优质的组件:包括可变形反射镜、波前传感器以及针对不同应用的软件解决方案。我们的产品可定制应用于天文观测、眼科医学、显微成像、无线光通信及激光技术等多个领域,其性能可帮助用户获取超高分辨率图像。eDM延续了BertinALPAO
  • 2025

    05-14

    基于细胞微流控的阻抗测试解决方案

    基于细胞微流控的阻抗测试解决方案摘要基于细胞微流控的阻抗测试技术,作为一种新兴的技术,结合了微流控芯片技术与电阻抗谱(EIS)技术,广泛应用于生物医学、细胞分析以及微流控系统的研究与开发。这种技术能够在不依赖光学显微镜的情况下,实现对微流控系统中液体流动、界面行为以及细胞状态的实时监测和检测。本文将从微流控技术、电阻抗测试原理、细胞应用以及未来发展趋势等方面进行讨论。一、技术背景1.1微流控芯片的基本原理与技术特点微流控技术通过微型化的流体通道和精密的流体控制,能够在微小尺度上实现液体的操控。微
  • 2025

    04-21

    用二次谐波色散扫描表征超短激光脉冲

    用二次谐波色散扫描表征超短激光脉冲(本文译自CharacterizingultrashortlaserpulseswithsecondharmonicdISPersionscans,IvanSytcevich,ChenGuo,SaraMikaelsson,JanVogelsang,Anne-LiseViotti,BenjamínAlonso,RosaRomero,PauloT.Guerreiro,AnneL’Huillier,HelderCrespo,MiguelMiranda,andCordL
  • 2025

    04-21

    如何选择和使用飞秒脉冲测量和压缩器d-scan系列产品

    如何选择和使用飞秒脉冲测量和压缩器d-scan系列产品本简易指南为您提供了关于如何使用飞秒脉冲测量和压缩器d-scan系列产品及如何选择型号以匹配您的应用和激光源的指导。我们的产品间的区别是什么?我们所有的产品都是基于色散扫描技术。每个产品都测量激光的SHG光谱作为色散的函数,并反演激光脉冲的光谱相位。产品之间的主要区别在于测量类型(扫描或单发),可以测量的z短/z长脉冲,以及系统是否也可以同时压缩脉冲。下表总结了我们三个激光应用产品系列之间的主要区别。对于双光子显微镜应用,我们专门设计了d-m
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