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上海昊量光电设备有限公司

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  • 2024

    06-20

    便携式L波段微波辐射计的设计与特性

    便携式L波段微波计的设计与特性(转译自PortableL-Bandradiometer(PoLRa):DesignandCharacterization;DerekHoutz,RezaNaderpouran辐射dMikeSchwank)摘要:介绍了一种适用于地面遥感或无人机测绘的轻质量、小体积双偏振L波段辐射计。在ESA土壤湿度和海洋盐度(SMOS)和NASA土壤湿度上有突出的应用主被动(SMAP)卫星的L波段辐射测量可用于反演环境参数,包括土壤湿度、海水盐度、雪中液态水含量、雪密度、植被光学深
  • 2024

    06-20

    时间门控拉曼光谱的创新驱动力——SPAD的突破与应用

    时间门控拉曼光谱的创新驱动力——SPAD的突破与应用拉曼光谱技术是一种基于光与物质分子振动相互作用的非破坏性光谱分析方法。通过高强度激光照射样品,大部分光会以原波长散射(瑞利散射),少量光会以不同波长散射(拉曼散射),形成拉曼光谱。每个光谱峰对应于特定的分子键振动,形成“化学指纹”。拉曼光谱技术因其高效和多用途特点,有着非常明显的优势如:-非破坏性:无需破坏样品。-无需特殊制备:适用于多种样品形式。-高分辨率:提供分子级别信息。-广泛应用:用于化学、材料科学、药物分析等领域所以这项技术在各科学领
  • 2024

    06-20

    脑磁图(MEG)新型技术及功能特点-多通道光泵磁力计便携平台

    脑磁图(MEG)新型技术及功能特点多通道光泵磁力计便携平台脑磁图(MEG)发展背景前景介绍脑磁图(MEG)通过评估神经电流产生的磁场来测量大脑功能。传统的MEG使用超导传感器,这对性能、实用性和部署产生了重大限制;然而,近年来,光泵磁力计optically-pumped-magnetometers(OPMs)的引入使该领域发生了革命性变化。OPMs可以在没有低温的情况下测量MEG信号,从而实现了“OPM-MEG”系统的概念,该系统表面上允许增加灵敏度和分辨率、寿命依从性、自由受试者移动和更低的成
  • 2024

    06-06

    中红外光谱仪的实用指南

    一、操作指南准备工作检查实验室电压是否稳定,温湿度是否符合实验要求。打开仪器电源,稳定半小时,使仪器的能量达到最佳状态。打开电脑,打开操作软件,检查仪器的稳定性。准备样品,根据样品的特点和状态,选择相应的样品处理方法进行样品制备。例如,固体样品可采用片剂法,液体样品可采用液膜法。样品处理与放置将准备好的样品放入样品架中,插入样品池并拧紧盖子。在软件中选择测量模式,如透射或反射模式,并设置扫描范围、分辨率和积分时间。光谱测量先扫描空光路的背景信号。再扫描样品文件的信号,通过傅里叶变换得到样品的红外
  • 2024

    06-03

    体布拉格光栅(VBG)在中红外激光器方面的应用

    体布拉格光栅(VBG)在中红外激光器方面的应用--高功率、波长稳、窄线宽中红外激光器(2.5-10um波段)由于其波长具有的特殊性质,比如处在大气窗口、分子“指纹”区。这些特性使得中红外激光器的应用领域非常广泛,如国防、军事、医疗、科研、通信、工业等。在国防和军事领域,中红外激光器可用于目标侦测、跟踪、识别和导引等方面,如dao弹反制、激光通信等;在医疗领域,中红外激光器主要是利用光热效应达到治疗或消融病变组织的目的,如烧蚀和切割泌尿组织,汽化或切割衰竭的器官等;在科研领域,中红外激光器可用于光
  • 2024

    06-03

    激光干涉仪是如何测量位移的?

    激光干涉仪是如何测量位移的?激光干涉仪是一种广泛应用于科学研究、工业制造和精密测量领域的仪器。在科学研究领域,激光干涉仪广泛应用于物理学、化学和生物学等多个学科,为研究人员提供了强大的工具。在工业制造中,激光干涉仪在精密加工、质量控制和自动化生产中发挥着关键作用。激光干涉仪的基本原理是利用激光的干涉效应进行测量和分析。在国际上,有多种常用的激光干涉仪技术,如迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗gan涉仪和雅各比干涉仪等。它们在不同领域展现出性能和应用潜力。法布里-珀罗gan涉仪是一种常用的干涉仪,其为基
  • 2024

    06-03

    Lumencor固态光源在材料科学中的应用

    Lumencor固态光源在材料科学中的应用农业及食品检测AgricultureandFoodInspection检查食品、饮料及其相关包装需要具备获取和处理图像的能力,以获得有关尺寸、形状、颜色、缺陷和完整性等参数的信息。为此,关键是优化照明强度,均匀性和几何形状,以获得具有良好的对比度和信噪比的显微图像。此外,有机和无机材料的光吸收特性各不相同,这使得为这些应用选择合适的照明波长成为一项挑战。食品在包装之前,必须经过种植和收获。当然,光是植物生长的基础。Lumencor的固态照明技术在应对这些
  • 2024

    06-03

    xiRAY相机被选为第1台11mpix微型ct扫描仪

    xiRAY相机被选为世jie上第1台11mpix微型ct扫描仪一.简介昊量光电推出的xiRAY11是一款新型大画幅制冷X射线数码相机,可在不影响样品量的情况下实现高空间分辨率。计算机群集选项支持快速扫描和三维重建,在大多数情况下,该功能需要使用多台电脑并行重建扫描数据集的时间少于扫描持续时间。横截面图像以高达8kx8k像素的各种格式生成。此款相机被选中-在面对面测试中击败了其他X射线相机竞争对手在一场面对面的比赛中,微型CT扫描仪制造商SkyScan(现为布鲁克)选择了我们的xiRAY11相机,
  • 2024

    06-03

    如何使用Moku进行阻抗测量?

    如何使用Moku进行阻抗测量?频率响应分析仪Moku的频率响应分析仪(FRA)在Moku输出上驱动扫描正弦波,并同时测量Moku输入接口接收到的信号幅度(或功率)。FRA可以测量系统或被测设备(DUT)的传递函数,从而创建幅度和相位与频率的关系图,通常称为波特图。图1波特图示例为了测量被测设备的阻抗(Zdut),我们需要了解FRA的功率图。FRA图使用dbm或相对于一毫瓦(1mW)的分贝为单位;在这种情况下,一个方便的计量单位。定义为:MokuFRA扫描正弦输出可以以伏特(峰峰值)为单位进行设置
  • 2024

    05-14

    超低噪声光学频率梳的载波包络偏频稳定测试

    超低噪声光学频率梳的载波包络偏频稳定测试介绍OCTavePhotonics的光频梳偏频锁定??镃OSMO提供了一种紧凑的方法来检测激光频率梳的载波包络偏移频率fceo。为了评估锁定fceo的稳定性,我们使用一个COSMO??槔床饬縈enloSystem公司的超低噪声光学频率梳的fceo,并使用反馈环外的第二个COSMO来验证锁相环的保真度。我们发现两个COSMO模块的信号在锁定1秒时优于1x10-17,在1000秒时优于1x10-20。这种高稳定性水平与成熟的f-2f干涉测量技术相当,并且所需的
  • 2024

    05-14

    下一代通讯光纤:光子晶体光纤

    下一代通讯光纤:光子晶体光纤光子晶体光纤(photoniccrystalFiber,简称PCF)是一种具有特殊孔隙结构的光纤,通过对光纤的结构进行精确控制,实现对光学性能和传输特性的优化。PCF的du特设计和优势使其在光通信、光学传感、激光器技术等领域展现出广阔的应用前景。一、PCF的原理PCF的原理基于光子晶体的概念,光子晶体是一种具有周期性介质折射率分布的材料。在PCF中,通过在光纤芯部和包层之间引入微米尺度的周期性孔隙结构,形成了具有特殊光学特性的通道。这些孔隙可以采用不同的形状、尺寸和排
  • 2024

    05-14

    激光指向稳定在光刻系统应用中的关键作用,及其优化方案!

    激光指向稳定在光刻系统应用中的关键作用,及其优化方案!光刻是半导体制造工艺中的核心之一,极紫外光刻技术作为新一代光刻技术也处于快速发展阶段。其基本原理是利用光致抗蚀剂(或称光刻胶)感光后因光化学反应而形成耐蚀性的特点,将掩模板上的图形刻制到被加工表面上。光刻半导体芯片二氧化硅的主要步骤包括涂布光致抗蚀剂、套准掩模板并曝光、用显影液溶解未感光的光致抗蚀剂层、用腐蚀液溶解掉无光致抗蚀剂保护的二氧化硅层,以及去除已感光的光致抗蚀剂层。在光刻系统中,激光的指向稳定非常重要,会直接影响光刻的图形准确性和一
  • 2024

    05-13

    多光谱相机在遥感监测中的创新应用

    多光谱相机在遥感监测中的创新应用主要体现在以下几个方面:精确测量和识别:多光谱相机可以捕捉到超出可见光范围的光谱信息,包括红外、紫外等波段。这使得它能够更精确地测量和识别地物特征,如植被覆盖、土壤类型、水体质量等。通过多光谱成像技术,可以获取到丰富的地物信息,为遥感监测提供更为准确的数据支持。农田分类与管理:在农业领域,多光谱相机可以实现对农田的精准分类和管理。通过多光谱影像中植被指数、土壤湿度指数和植被覆盖度等指标,可以区分出不同类型的农田,并为农业管理提供决策支持,如合理施肥、灌溉等。这有助
  • 2024

    05-08

    190-400nm高分辨紫外波前传感器助力半导体行业发展!

    190-400nm高分辨紫外波前传感器助力半导体行业发展!摘要:本文介绍了紫外波前传感器在半导体检测中的应用。详细阐述了其在晶圆检测、芯片检测、封装检测以及光学元件检测中的具体应用。指出紫外波前传感器能够提供高精度的检测数据,帮助工程师及时发现问题并进行修复,从而提高产品质量和生产效率。上海昊量光电设备有限公司推出全新一代高分辨率紫外波前传感器,探测波段覆盖190-400nm。该高分辨率紫外波前传感器具有可测试汇聚光斑,高动态范围,大通光面(13.3mmx13.3mm),高分辨率(512x512
  • 2024

    04-24

    1GHz低噪声光频梳的简易偏频锁定系统

    1GHz低噪声光频梳的简易偏频锁定系统介绍利用OCTavePhotonics光频梳偏频锁定???COSMO)来检测MenhirPhotonics1550nm1GHz飞秒激光器的载波包膜偏移频率(fceo),可以在激光脉冲能量小于140pJ(平均功率35dB,以更低的尺寸、重量和功率要求实现了zui先jin的性能,该系统可以作为一种简单的1GHz的超低噪声光学频率梳解决方案。正文光学频率梳因其具有高精度、高灵敏度、高分辨率的特性,为光学原子钟、精密光谱测量、阿秒科学等领域提供了一种可靠的光波-微波
  • 2024

    04-24

    扫描式荧光寿命成像技术简介

    扫描式荧光寿命成像技术简介一、扫描式荧光寿命成像技术的原理为了更详细地解释扫描式荧光寿命成像技术(FLIM),我们可以从其基本原理着手。FLIM是一种基于荧光寿命差异进行成像的技术,荧光寿命是指荧光分子在激发状态下保持的平均时间长度。这个时间由分子环境、化学组成以及与其他分子的相互作用等因素决定。在FLIM实验中,首先用激光激发样品,然后测量荧光分子返回基态前发射光子的时间。这个时间通常以皮秒到纳秒为单位,对于不同的荧光分子或同一种荧光分子在不同环境中,这个时间是变化的。通过分析这一时间的分布,
  • 2024

    04-24

    用于太赫兹到光频率快速频谱分析的1GHz单腔双光梳激光器

    用于太赫兹到光频率快速频谱分析的1GHz单腔双光梳激光器(本文译自(GigahertzSingle-cavityDual-combLaserforRapidTime-domainSpectroscopy:fromFewTerahertztoOpticalFrequencies)BenjaminWillenberg1,*,x,ChristopherR.Phillips1,*,JustinasPupeikis1,SandroL.Camenzind1,LarsLiebermeister2,Robert
  • 2024

    04-24

    荧光寿命成像技术在微塑料识别中的应用

    荧光寿命成像技术在微塑料识别中的应用微塑料问题已成为全球关注的环境问题,其在多种生态系统中的累积导致了对野生生物及人类健康的潜在风险。荧光寿命成像(FLIM)技术作为一种先进的识别手段,在微塑料研究领域显示出巨大的应用潜力。随着塑料使用量的持续增长,微塑料的环境污染问题日益严重。传统的微塑料检测方法往往耗时且效率不高。FLIM技术提供了一种高效的解决方案,能够通过分析微塑料的荧光寿命来快速识别和分类这些污染物。FLIM技术的核心在于使用荧光寿命作为区分不同物质的依据。荧光寿命是指材料被激光激发后
  • 2024

    04-16

    FLIM系统是如何进行工作的?

    FLIM系统是如何进行工作的?荧光寿命显微成像(fluorescencelifetimeimagingmicroscopy,FLIM)是一种用于研究和测量生物分子的荧光寿命的技术,因其可以用于无标记成像,具有快速响应时间,可通过高分辨率成像技术(如共聚焦显微镜或双光子显微镜)结合使用等特点,近年来已经广泛应用于生物学、医学研究和生命科学等相关领域。那么,FLIM是如何实现如此强大的功能呢?FLIM的首要任务就在于测量荧光寿命(Fluorescencelifetime,FL),待测物体被一束激光激
  • 2024

    04-15

    Lumencor固态光源在临床医学中的应用

    Lumencor固态光源在临床医学中的应用细胞遗传学Cytogenetics荧光原位杂交(FISH)是细胞遗传学分析的基石。通常情况下,以多个光谱不同的荧光探针对样本进行检测,允许同时可视化变异核苷酸序列和对照核苷酸序列。理想显微镜光源的输出应提供相对于探针激发特性的光谱进行优化,并提供足够的光强可以从弱杂交信号中产生荧光。此外,常规细胞遗传学分析的样品处理量需要稳定、可靠和免维护的光源。为了满足这些要求,Lumencor高性能光引擎提供了现代固态照明技术。常用产品型号CELESTA、SOLA、
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