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上海昊量光电设备有限公司

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  • 2023

    12-05

    看声光可调谐滤波器(AOTF)如何增强共聚焦显微镜的多功能性

    看声光可调谐滤波器(AOTF)如何增强共聚焦显微镜的多功能性声光可调谐滤波器(AOTF)可以为共聚焦显微镜提供更加清晰的图像、逐像素波长的灵敏性以及精确的控制。Gooch&Housego(G&H)的生命科学部门副总裁LarsSandstr?m探讨了声光可调谐滤波将来的技术发展,以及如何进一步增强共聚焦显微镜在生命科学领域的多功能性。共聚焦显微镜,也称为共聚焦激光扫描显微镜(CLSM),在生命科学领域已经应用了数十年。从眼科到神经科学,共聚焦显微镜支持拯救生命相关的诊断、治疗和研究。如今,共聚焦显
  • 2023

    12-05

    Moku:Pro的频率响应分析仪

    Moku:Pro的频率响应分析仪1.介绍本文主要介绍如何使用新的In÷In1测量模式。Moku:Pro的频率响应分析仪(FRA)旨在用扫频正弦波驱动被测器件(DUT),并通过直接变频接收器检索幅度和相位响应。在2.4.0软件更新之前,测得的幅度响应可以表示为以dbm为单位的绝对幅度或以dBm为单位的相对输入÷输出幅度。动态参考模式现已在zui新版本的Moku软件的Moku:Pro上可用。在这种模式下,幅度响应以In÷In1(dB)为单位测量,它使用输入1上的信号对每个输入信号进行归一化。因此,F
  • 2023

    12-05

    光束匀化在荧光成像平场照明中的应用

    光束匀化在荧光成像平场照明中的应用荧光显微镜荧光显微镜属于光学显微镜家族,基于荧光的物理效应。利用了所谓的荧光染料的颜色特性,它们被特定波长的光激发,并以不同的波长再次反射吸收的光。荧光显微镜的应用荧光显微镜可以进行形态学研究、纳米范围内的测量值分析以及实时可见的大多数不同文化的过程。无论是在生物化学、生物物理学还是医学领域:快速、详细地检测明亮、多彩的荧光有助于荧光显微镜的测量过程,并为新发现奠定基础。zui佳测量结果和zui佳分辨率需要zui精确的光学器件——无论是通过光束路径的优化和聚焦、
  • 2023

    11-24

    单纵模激光器的发展趋势与未来展望

    单纵模激光器的发展趋势和未来展望主要集中在提高性能、拓展应用领域以及满足环保和可持续性发展需求等方面。首先,提高单纵模激光器的性能是未来发展的重要趋势。这可能涉及到改进泵浦光藕合技能、研发适宜的光学谐振腔等。通过这些方式,可以增强激光器的输出功率和光束质量,提高其稳定性和可靠性。此外,进一步研究和开发激光器的连续波长调谐技术和高温稳定技术,可以使其在医疗、光通信等领域发挥更大的作用。其次,拓展单纵模激光器的应用领域也是未来的重要发展方向。目前,激光器已经在医疗、光通信、材料加工等领域得到了广泛的
  • 2023

    11-24

    六轴位移台参数解读

    六轴位移台参数解读六足运动平台在运动控制领域有着悠久的应用历史,但近年来,传统的6自由度(6-DOF)定位设备在面对行业对更高精度、更高可重复性和更好的几何性能的需求时显得有些不足。现对一些ALIO位移台参数细节做一些解读,以便您理解ALIO六自由度位移台对于传统六足位移台的提升。准确度(accuracy)准确度是指在特定三维空间中,实际位置与通过测量设备测量的位置之间的差异。对于测量设备而言,准确度受到反馈机制(如ALIO六轴位移台的光栅尺增量编码器)、驱动机构(如滚珠螺杆、导杆、线性电机)以
  • 2023

    11-23

    拉曼光谱仪的校准和维护方法

    拉曼光谱仪的校准和维护方法包括以下步骤:定期对拉曼光谱仪的硬件进行清洁,一般使用酒精或去污水进行擦拭,避免使用过多水分或化学溶剂,以免损坏仪器。检查并清洁拉曼光谱仪的光源、透镜、光阑等部件。如果有尘?;蛭酃福胧褂萌硭⒒蚱宕瞪ㄆ髑崆崆宄?。定期检查拉曼光谱仪的各个部件,如激光器、光纤、探测器等是否正常工作,如果发现问题需要及时修理或更换。定期校准拉曼光谱仪的波长和强度,以确保其精准度。具体方法可以参考仪器说明书或者联系专业技术人员进行指导。在使用过程中,要遵守拉曼光谱仪的操作规程,避免在易燃易爆
  • 2023

    11-20

    单纵模激光器的设计、制造与调试技巧

    单纵模激光器是指输出激光模式既是单纵模又是单横模的激光器。它具有高品质的光束和相对窄的光谱带宽,能够实现高效率能量转换。这种激光器通常使用Fabry-Perot共振腔,使其只支持一个特定的纵向激光模式。单纵模激光器的设计、制造与调试技巧如下:设计。对于超短腔单纵模激光器,腔长缩短会使纵模的频率间隔增大。若腔短到在工作物质的荧光谱线内只有一个纵??梢哉竦?,则实现了单纵模运转。但由于腔长太短,腔内无法加调Q元件,只能长脉冲或连续工作,且有跳模现象。对于行波腔(环行腔)激光器,由于消除了空间烧孔,再配
  • 2023

    11-17

    您的“微流控”理想光源——来自世界各地实验室的案例介绍

    您的“微流控”理想光源——来自世界各地quan威实验室的案例介绍什么是微流控?微流控,又被称作芯片实验室或者微全分析系统。您可以想象在化学、医学以及生物研究中涉及到的样品制备、反应、分离、检测等操作步骤都集中在一块微米尺度的芯片上自动完成吗?微流控技术是指在至少有一维为微米甚至纳米尺度的低维通道结构中控制体积为皮升至纳升的流体进行流动并传质、传热的技术。由于通道尺寸很小,样品的消耗量很少,节约了能源的同时也提高了反应速度,实现微型化、自动化、集成化以及便携化的同时也具有高通量的特点。而来自Lum
  • 2023

    11-17

    用Specim FX17高光谱相机测量棉制品水分含量

    用SpecimFX17高光谱相机测量棉制品水分含量水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键?;诠馄籽У亩磕P投运趾康募嗖馐怯行А⑽匏鸷妥既返?。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布。在这项研究中,我们监测了一块棉布在其干燥过程中的的水分含量。NIR:近红外(900-1700nm)PLS:偏zui小二乘法PLSDA:偏zui小二乘判别分析NIR波段水的吸收峰生产中监测水分含量是非常重要的,例如,在食品、造纸和木材行业中。近红外光谱仪被广泛的使用在各类应用中。光谱学家
  • 2023

    11-17

    PDH稳频系统可以这么简单的实现

    PDH稳频系统可以这么简单的实现一.简介本实验基于Liquid公司moku:Pro和Stablelaser公司的超稳腔系统,实现了对普通1064nm激光器的PDH稳频,获得了正确的调制边带和误差信号,并进一步对激光器进行锁频和PID锁定优化输出。二.理论基础腔对于光场的反射率公式如下F(ω):r1,r2是前后镜面的反射率,E为光强,ω,∅为本振频率和调制频率。然后根据这两个公式可得从腔反射回的光场Er:反射光场打到光电探测器中,光电探测器相应的是光功率Pr=ErEr*经过计算有上式第一行是直流项
  • 2023

    11-13

    用Specim高光谱相机检测胶水

    用Specim高光谱相机检测胶水胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题的原因,如开裂等。涂太多胶水也会弄脏成品。在合适的地方使用适量的胶水,这个过程应该仔细检测。然而,检测胶水是比较难的,因为大多数胶水都是透明的,基于RGB相机的标准视觉系统无法看到它们。而高光谱相机则可以,高光谱相机提供了一个更合适的解决方案。本案例演示了specim高光谱相
  • 2023

    11-13

    液晶空间光调制器常用的校准测量方式

    液晶空间光调制器常用的校准测量方式不同的LCOS所能调制的范围不同,因此在使用之前,需要对每个LCOS都进行调制性能的标定。主要测量方法有功率计探测法、马赫—曾德干涉方法、径向剪切干涉方法、泰曼格林干涉方法、双孔干涉方法等。下面简单介绍几种。功率计直接探测法图1功率计直接探测法的原理图如图1所示,激光经准直扩束后照射在非偏振分束片上,其中透射光经LCOS调制后反射,反射光经反射镜反射后作为参考光,与待测的LCOS调制后的光发生干涉后被功率计接收,记录光强的变化。测试方法非常简单,但是由于照射光不
  • 2023

    11-13

    折射率引导型光子晶体光纤的结构类型与机理

    折射率引导型光子晶体光纤的结构类型与机理光子晶体光纤(photoniccrystalFiber,PCF)的概念。与普通光纤是由包层与纤芯两种介质组成向类比,光子晶体光纤通常是由单一介质构成的,其包层周期性地规则对称分布着具有波长量级的空气孔阵列,包层外为涂覆层。因此,也可以称其为“多孔光纤”(HoleyFiber)或“微结构光纤”(MicrostructureFiber)。光纤的中心,即被空气孔阵列包层包围的纤芯部位,可以视为周期结构阵列中存在的“缺陷”。光子晶体光纤的微结构特性主要由三个参量决
  • 2023

    10-31

    便携式拉曼光谱仪在环保、食品、医药等领域的应用

    便携式拉曼光谱仪在环保、食品、医药等领域有广泛的应用,以下是具体的应用方式:环保领域:便携式拉曼光谱仪可用于监测环境中的有害物质,如空气污染物的检测、水质的检测、土壤中污染物的检测等。通过测量污染物的拉曼信号,可以快速确定污染物的种类和浓度,为环保部门的决策提供科学依据。食品领域:便携式拉曼光谱仪可用于食品质量检测和安全监控。通过测量食品样品的拉曼信号,可以快速准确地检测出食品中的非法添加物、农药残留、重金属等有害物质,保障食品安全。医药领域:便携式拉曼光谱仪可用于药物质量控制和研究。通过测量药
  • 2023

    10-19

    高光谱相机:打破常规,看见更多

    高光谱相机是一种特殊的成像设备,它能够捕获并记录物体发出的特定光线,为我们提供更详细、更深入的视觉信息。这种相机的应用领域广泛,且在各领域都发挥了重要的作用。此相机的工作原理主要基于其对光线的细致区分。它能够记录下人类肉眼无法感知的细微色彩差异,以及在不同波长范围的光线强度。它所获取的图像数据不仅包括了常规彩色相机所提供的颜色信息,还包含了物体在特定波长的反射和辐射信息。这些信息经过处理后,可以提供给科学家或工程师,帮助他们更好地理解物质的基本性质。高光谱相机的应用范围广泛,包括但不限于环境监测
  • 2023

    09-22

    多模石英光纤在通信、计算机网络和传感技术领域有着广泛的应用

    随着信息技术的飞速发展,高速、稳定和可靠的数据传输变得越来越重要。而多模石英光纤作为一种关键的传输介质,具备宽带传输能力和低损耗特性,成为信息传输的重要利器。一、原理多模石英光纤是一种通过石英玻璃制成的光导纤维,内部包含多条传输光波的模式。它利用全反射的原理,使光信号在光纤内部沿着弯曲路径传输。石英材料的优异特性使得光信号可以长距离传输,同时保持较小的传输损耗。二、特点多模石英光纤具有以下几个特点:宽带传输:能够支持多个光波模式传输,具备较大的频带宽度和传输带宽,可以满足高速数据传输的需求。低损
  • 2023

    09-19

    多通道锁相放大器:信号处理的高效仪器

    在科学研究、工程技术以及实验测量等领域,我们经常需要对微弱信号进行放大和处理。而多通道锁相放大器作为一种重要的信号处理设备,具备高精度、高稳定性和高灵敏度的特点,成为信号处理的高效利器。一、原理多通道锁相放大器通过将输入信号与参考信号进行比较,并根据相位差来调整增益,实现对输入信号的高精度放大。其核心原理是使用锁相环技术,将信号分为多个通道进行处理,并通过相位同步来提高信号的质量。锁相放大器还可以根据需要进行频率选择、滤波和降噪处理。二、特点多通道锁相放大器具有以下几个特点:高精度:能够实现对微
  • 2023

    09-11

    原位拉曼系统--实时监测半导体薄膜生长全过程

    原位拉曼系统--实时监测半导体薄膜生长全过程在半导体工艺中,薄膜沉积是在半导体原材料硅晶圆上分阶段生长薄膜的核心工艺。它在半导体电路之间起到区分、连接和?;ぷ饔谩S捎谄浜穸确浅1?,在晶圆上形成均匀地薄膜具有很高的难度。所以在化学沉积过程中,确认薄膜材料是否正常生长,以及能否产生所需的特定物性,就非常重要。为了确保薄膜沉积按照预期进行,通常将已长成的薄膜从真空化学气相沉积(CVD)腔室中取出,然后用分析仪器进行检查。它被称为“Ex-Situ”方法,是从外部而不是在腔室内部进行分析。但是,从真空室中
  • 2023

    09-06

    近红外拉曼光谱的优点有哪些

    拉曼光谱由一个波长或频谱组成,它对应于辐照“拉曼活性”材料产生的非弹性(拉曼)光子信号。材料的拉曼辐照通常使用单频激光。由拉曼相互作用产生的拉曼指纹谱可以通过适当的探测器散射和接收的频率来确定。光谱通常被“数字化”,并在进行分析时与参考样品或参考物质光谱进行数字匹配。今天有了许多“商用现货”组件,拉曼光谱和荧光光谱等弱强度效应可以用于许多分析应用。拉曼测量的实验限制之一是光谱仪本身。特别是在拉曼光谱中,携带被分析物所需“信息”的光信号非常微弱,在测量时需要特别注意。光谱学是研究相互作用强度与波的
  • 2023

    09-05

    近红外至中红外可调谐激光器选型方案

    近红外至中红外可调谐激光器选型方案本文旨在讨论在选用近红外至中红外光源时一些注意事项和方案建议。不同光谱范围定义通常而言,人们谈起红外光源,指的是真空波长大于~700–800nm(可见波长范围的上限)的光。该描述中没有明确定义具体波长下限是因为人眼对于对于红外感是缓慢降低,而非断崖式截止。比如人眼响应度例如在700nm处已经非常低,但是如果光足够强,人眼甚至可以看到波长超过750nm的某些激光二极管发出的光,这也使得红外激光存在安全风险--即使人眼感觉不是很亮,其实际功率却可能已经很高。同样,和
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