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上海昊量光电设备有限公司

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  • 2022

    07-13

    如何使用Phasics SID4相位成像相机进行表面测量?

    使用PhasicsSID4相位成像相机进行表面测量PhasicsSID4相位成像相机,可以集成在商业或者自制的光学显微镜装置上。为了提高样品的整体性能,测量物体表面特性是一种有效的方法。对于此类应用,Phasics的软件可以分析光程差,并且实时转化为物体表面的形貌。硬件方面,Phasics相机体积小、结构紧凑,并且易于使用。事实上,Phasics的波前分析仪能够与实验室常用的相机一样易于集成。整个相机可以轻松集成到生产线或者实验室中。表面测量结构PhasicSID4相位相机利用的是一种四波横向剪
  • 2022

    07-06

    3轴手持式特斯拉计-让狭窄气隙中的磁场高精度3维测量成为可能!

    3轴手持式USB特斯拉计包含一个*集成的3轴霍尔探头,该探头集成在一个专门设计的碳纤维支架中,为探头提供机械?;?。探头支架宽4毫米,厚仅1毫米,可以测量狭窄气隙中的磁场。霍尔探头连接到紧凑轻巧的电子???,提供测量信号调节、12位AD转换、设备校准以及与主机的USB连接?;舳酵菲衔露却衅髟市砦咳龃懦》至浚˙x、By和Bz)提供温度补偿输出信号。一.测量原理首先我们可以来看一下磁场矢量和分量??占渲腥魏我坏愕拇懦《际鞘噶?。这意味着存在与场相关的方向以及场强。考虑下面的箭头:箭头的方向可以认
  • 2022

    06-30

    SPECIM高光谱相机在食品检测方面的应用 ——陈皮异物监测

    SPECIM高光谱相机在食品检测方面的应用——陈皮异物监测1.描述陈皮是一种良好的药材,也是一种常见的食材,对人们的健康与生活有非常大的帮助。但是陈皮在收集过程中,常常会混有其他物质,例如树叶、烟头等与陈皮颜色相近的杂质。本实验通过使用Specim高光谱相机来做陈皮混合物的检测。2.原理高光谱成像技术是一种图像及光谱融合的技术,可同时获取研究对象的空间及光谱信息。图像数据反映物体的外部特征、表面缺陷及污斑情况,光谱数据用于分析物体内部结构及成分。Specim高光谱相机采用线阵推扫的成像方式,通过
  • 2022

    06-30

    【应用指南】锁相环在相位检测中的应用

    使用Moku锁相放大器和相位表进行开环和闭环相位检测的选择指南高精确度及高灵敏度相位检测在众多测试测量场景都至关重要。例如,测量电流和电压之间的相移可以显示设备或元件的复阻抗??梢酝ü庋Ц缮嬉堑目刂票酆筒饬勘壑涞南嘁评床饬考〉奈灰?。LiquidInstruments的Moku设备可以提供两种检测射频信号相位的仪器:锁相放大器和数字相位测量仪。在本应用说明中,我们将介绍这两个仪器的工作原理,并为不同的应用场景提供仪器选择指南。介绍锁相放大器和相位表(数字相位测量仪)是两种常用于从振荡信号中获
  • 2022

    06-24

    光纤照明系统应用于空间站舱内的分析探讨

    光纤照明系统应用于空间站舱内的分析探讨引言:照明系统是空间站内一个重要的子系统,配套舒适的照明能为航天员的舱内生活、作业提供良好的照明环境,保障航天员的人身安全。同时,照明的功耗控制也对整个航天任务的顺利实施起到重要作用。目前绝大多数空间照明系统的供电来源于太阳能电池阵/蓄电池供电系统。在航天器光照区,通过太阳能电池的光伏效应把太阳能转换为直流电能供给负载,并将部分电能转化为化学能储存于蓄电池组中。当航天器进入地球阴影区时,则由蓄电池通过控制单元中的调节装置向负载供电。太阳能电池主要时基于光电转
  • 2022

    06-24

    Kaleo套件-模块化计量解决方案

    Kaleo套件-??榛屏拷饩龇桨杆孀殴庋低掣丛有缘脑黾?,计量团队通常需要特定的测量参数(测试波长、精度、分辨率、相关结果……)。Phasics?KaleoKit解决了这?挑战,它是?于光学鉴定的模块化系统。Kaleo套件是各种兼容模块的组合,可让您创建经济?效、紧凑且易于使?的系统,它可以适应?泛的测量配置,并确保样品在开发的所有阶段满足质量要求。?次采集即可获取样品的所有参数:TWE、RWE、波前像差、MTF、PSF等等。一、KaleoKit的选型只需要3个步骤1.选择您的波前传感器2.选
  • 2022

    06-20

    COMS-Magview磁场相机-让磁场高分辨率可视化成为可能!

    COMS-Magview磁场相机-让看不见摸不着的磁场高分辨率可视化成为可能!COMS-Magview系列磁场相机是一种高分辨率、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!一.测量原理
  • 2022

    06-17

    ARCoptix小型傅里叶红外光谱仪助力硅太阳能电池检测

    ARCoptix小型傅里叶红外光谱仪助力硅太阳能电池检测硅太阳能电池我们使用ARCspectroFTinterferometer在600-1300nm近红外区域测量硅太阳能电池的光谱响应。此光谱仪有两个光纤接口,一个接口用来连接光源(此处使用的是商用卤素光源),另一个接口用来连接调制光源的输出。光谱仪??樯系牧悠髟市斫獠刻讲馄鳎ù舜κ枪杼裟艿绯兀┝拥侥诓糠糯笃魃?。整个系统如下图1所示--图1--通过具有调制光束的光纤来照射太阳能电池,通过傅里叶变换从干涉图中提取光谱。光谱强度如下图2所示
  • 2022

    06-17

    Mirrorcle MEMS扫描镜技术概述(1)

    MirrorcleMEMS扫描镜技术概述(1)高速的点到点以及倾斜性能大多数的MirrorcleMEMSMirror设备类型都是为点对点光束扫描而设计和优化的。稳态模拟驱动电压会产生MEMS镜像的稳态模拟转角。该设备有一个一对一的对应的驱动电压和角度:它是高度可重复的,没有检测到随时间而发生变化。这在很大程度上是由于静电驱动方法和单晶硅材料的选择。镜面运行机构开环驱动的机械倾斜位置精度在每轴上至少14位(16384点)。对于大多数设备,每个轴上的机械倾斜范围为-5°到+5°,这种倾斜分辨率在0.
  • 2022

    06-17

    Mirrorcle MEMS扫描镜技术概述(2)

    MirrorcleMEMS扫描镜技术概述(2)*的四象限倾斜性能几年前,MirrorcleTech的无框架技术还处于发展的早期阶段,在一代ARIMEMS1到ARIMEMS6中制造的所有设备都是单象限(1Q)或单向类型设备。这指的是每个轴(仍然是两轴或双轴2D设备)能够使镜子从静止位置(0°)偏转到一边(例如+8°),但不能偏转到另一边(例如-8°)。因此,典型的一象限(1Q)设备实现了X轴上0°到+8°的机械倾斜,Y轴上0°到+8°的机械倾斜。今天,在MEMS镜面行业的产品中,所有设备类型都提供
  • 2022

    06-16

    显微镜光源:Lumencor用光的力量推进生命科学研究

    显微镜光源:Lumencor用光的力量推进生命科学研究光学显微镜技术是细胞生物学、神经科学、药理学、基因组学、生物医学工程、微生物学、生理学等生命科学领域研究的核心,而显微镜光源,直接决定了样本的成像质量。zhong所周知,传统的显微光源有卤钨灯、等离子电弧放电灯或扫描激光束、氙灯,但随着使用年限的增长这些传统的显微光源会出现闪烁,并且有包含尖峰输出的不规则光谱,对显微成像造成影响。今天,它们在很大程度上被LED固态光源以及激光光源所取代,精准、智能的LED冷光源、激光光源时代的到来,打破显微成
  • 2022

    06-16

    超连续谱激光器用于光片荧光显微镜

    超连续谱激光器用于光片荧光显微镜光片荧光显微镜的优点光片荧光显微镜(LSFM)是一种可以对活体标本进行快速且无光毒性3D观测的强大显微成像技术。LSFM技术将宽场成像的速度与适度的光学切片和低光漂白特点相结合,因此也被称为选择性平面照明显微镜(SPIM),或简称为“光片”。SPIM或LSFM共同的定义特征是从侧面对焦平面进行平面照明,在任何给定时间,仅对样品的一小部分进行照明,因此与宽场辐射荧光相比,可以最大限度地减少光损伤并提供改善信噪比的光学切片。此外由于图像是以宽?。?D平行)方式收集的,
  • 2022

    06-01

    纯相位空间光调制器在PSF工程中的应用

    纯相位空间光调制器在PSF工程中的应用一、引言2014年诺贝尔化学奖揭晓,美国及德国三位科学家EricBetzig、StefanW.Hell和WilliamE.Moerner获奖?;窠崩碛墒恰把兄瞥龀直媛视庀晕⒕怠保哟巳嗣嵌缘憷┥⒑?PSF)工程的认识有了显着提高。Moerner展示了PSF工程与MeadowlarkOpticsSLM的使用案例,用于荧光发射器的超分辨率成像和3D定位。PSF工程已被证明使显微镜能够使用多种成像模式对样本进行成像,同时以非机械方式在模式之间变化。这允许对具
  • 2022

    05-24

    用于等效时间采样应用的空间多路单腔双光梳激光器

    1.介绍双光学频率梳(简称双光梳)[1]的概念在光频梳被提出后不久被引入[2-4]。在时域上,双光梳可以理解为两个相干光脉冲序列,它们的重复频率有轻微的偏移。自问世以来,双光梳光源及其应用一直一个重要研究课题[5]。双光梳光源与早期用于泵浦探测测量的激光系统有许多相似之处。特别是,利用两种不同重复频率对超快现象进行采样的想法,早在20世纪80年代就已经通过等效时间采样概念的演示进行了探索[6,7]。在这种情况下,通过frep/的因子,超快动态过程在时域中被缩小到更慢的等效时间。这里frep是采样
  • 2022

    05-19

    膜厚测量仪可以测量氟碳漆厚度吗

    问:膜厚测量仪可以测量氟碳漆厚度吗?答:可以的,可以根据氟碳漆的基材种类选择不同测量原理的膜厚测量仪,当然能选择铁铝两用分体款则*。钢结构氟碳漆由氟碳树脂、助剂、优质颜填料、溶剂等研制而成的,成分中并不包含强磁金属元素。所以钢结构氟碳漆可以用磁性法膜厚测量仪进行漆膜测厚仪测量。如果氟碳漆作为铝合金,不锈钢基材的面漆时,往往会与磷化底漆(15um)搭配,由于成分不含强导电性,所以一般使用涡流法膜厚测量仪进行测量其漆膜厚度。膜厚测量仪可以测量氟碳漆厚度吗钢结构氟碳漆分为半光型、哑光型、高光型不仅色彩
  • 2022

    05-19

    光学显微镜中生物细胞的温度控制面临的挑战和解决方案

    光学显微镜中生物细胞的温度控制面临的挑战和解决方案众所周zhi温度的变化对化学反应速率和生物机理都会产生影响,如何精准地控制“实验温度”以及研究不同温度下的实验样本状态尤为重要。因此,我们从成像样品温度控制面临的常见问题出发,致力于实现对显微镜视野中的温度进行高灵敏度的热控制,由此获得更严谨可靠且可重复的数据。图1:VAHEAT系列温度控制器一、显微镜中温度控制问题:1.液体样品蒸发-介质浓度变化,在较冷表面凝结;2.温度漂移;3.温度范围有限(最大45–55°C),标准控制系统中无法实现快速温
  • 2022

    05-16

    膜厚测量仪五点校准教程

    膜厚测量仪采用微电脑进行控制,显示的时候是采用液晶,整体界面采用的菜单模式,操作面板是PVC,这些都显示了它的高科技优势,现如今的高科技产品种类繁多,但是这种仪器的存在会通过它的所有优势为各种行业提供有效的帮助,从而占据着不可取代的位置。膜厚测量仪的测头具有自动升降的便利优势,在测量金属和其他材料的时候它能够自动的调节,这样能够节省操作人员的工作强度,提高工作效率的同时还保证了准确度。这种仪器的操作方法非常简单,测量效果准确,能够显示出最大值,最小值,平均值,统计偏差,这些数据的提供,能够让工业
  • 2022

    05-11

    无膜光学麦克风及其应用

    无膜光学麦克风及其应用运用光学手段测量声音,一种常见的思路是通过光波来检测声波诱导的悬臂或反射膜的机械运动。然而,基于移动机械部件(如薄膜)的麦克风(无论是在电气设备还是光学设备中)都有局限性,因为它们都受到所涉及结构机械特性的影响,这些结构表现为耦合的弹簧-质量系统。例如,包含薄膜或可机械变形的压电材料的麦克风具有几个不同的共振频率。虽然阻尼系统可以改善设备频率响应的线性度,但会导致灵敏度的降低。XARIONLaserAcoustics是一家奥地利的初创公司,成立于2012年,是从维也纳科技大
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