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上海昊量光電設備有限公司

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  • 2023

    08-22

    焦點光斑分析儀的選型指南:激光3D打印應用領域(SLA&SLM)

    焦點光斑分析儀的選型指南:激光3D打印應用領域(SLA&SLM)為了使用基于激光的增材制造工藝創(chuàng)造出一致的、堅固的結構,以滿足航空航天標準或醫(yī)療設備的FDA要求,需要已知尺寸、功率密度和焦點位置的激光束是必需的。高質量的3D激光打印工藝需要激光器提供正確的功率,正確分布并集中在正確的位置。為了確保部件的一致性和結構的合理性,這些參數(shù)應該在制造任何關鍵部件前后可以直接測量,極大地幫助光學工程師分析設備光路中產生的各種問題。德國Cinogy焦點光斑分析儀是基于相機式原理測量光斑形狀,分析光斑數(shù)據(jù);相
  • 2023

    08-22

    鉺激光在牙科中的應用簡介

    鉺激光在牙科中的應用簡介摻鉺釔鋁石榴石(Er:YAG)激光的特點即是其2940nm的波長,而牙體組織中的牙釉質和牙本質的主要組成成分羥基磷灰石晶體的吸收峰剛好與之相接近,同樣還有牙體組織中的水,鉺激光波長也位于其最高吸收峰。健康的牙釉質是高度礦化組織,含85%的羥基磷灰石、3%的有機物和12%的水。牙本質中礦物含量降低,無機物、有機物、水的含量約為50%、30%、20%。相較于其他激光,鉺激光穿透能力低。Er:YAG激光對牙釉質和牙本質穿透深度為5~7μm。由于水對鉺激光的吸收系數(shù)很大,周圍組織
  • 2023

    07-31

    示波器的基本工作原理

    示波器是物理實驗室中非常常見的實驗測量儀器,利用示波器能觀察各種不同信號幅度隨時間變化的波形曲線,還可以用它測試各種不同的電量,如電壓、電流、頻率、相位差、調幅度等等。一般示波器的結構組成大概分為五組:①顯示電路、②垂直(Y軸)放大電路、③水平(X軸)放大電路、④掃描與同步電路、⑤電源供給電路。其方框圖大致如下圖:圖1:示波器的原理功能示意圖示波器工作原理:以下針對圖1中所示的五個工作部分分別介紹。1.顯示電路顯示電路包括示波管及其控制電路兩個部分。示波管是一種特殊的電子管,是示波器一個重要組成
  • 2023

    07-13

    DMD空間光調制器V-7001VIS (九折優(yōu)惠)

    DMDV-7001VIS(限shi九折優(yōu)惠)-來了!DMD(DigitalMicromirrorDevice,譯為:數(shù)字微鏡陣列)是一款具有高分辨率、高對比度、高亮度以及高灰階及色彩保真度、響應速度快且可靠性高等顯著優(yōu)點的光機電產品,廣泛應用在光場調控、三維測量、超分辨成像等領域。為了更好的服務以及加深與國內客戶的合作,對于V-7001VIS特定型號的DMD產品,昊量光電推出“限shi九折優(yōu)惠“服務。(7月1-9月30日)圖1V-7001VISDMD產品圖示超高速V-7001VISDMD空間光調
  • 2023

    07-12

    M-axis永磁體特性全新表征方法-高精度磁偏角磁矩快速確定!

    M-axis永磁體特性全新表征方法-高精度磁偏角磁矩快速確定!永磁體廣泛用于傳感器和電機應用。除此之外,磁場還用于信息存儲和文件欺詐保護等應用。隨著關鍵應用程序數(shù)量的持續(xù)增加,開發(fā)商和生產商越來越被迫滿足安全要求,并提高技術的整體效率。為了確保zui終用戶要求的高質量,全面的質量控制是必要的。根據(jù)應用,測量遠場和近場的磁鐵是可能的,而且通常是必要的。在這篇文章中,我將介紹一種新的創(chuàng)新測量技術,通過雜散場測量和偶極子近似來表征遠場中的磁體。昊量光電全新推出的M-axis磁偏角磁矩測試儀就是這種測量
  • 2023

    07-12

    COMS-Magview-磁場相機背后的秘密-磁光傳感器!

    COMS-Magview-磁場相機背后的秘密-磁光傳感器!磁性材料的可靠使用需要精確的磁場分布信息,例如在生產過程中、作為質量管理過程的一部分以及在研發(fā)領域中。磁光傳感器是無損檢測磁場分布的新方法。圖1.此圖代表不同階段的磁光傳感器:初始基板、涂有MO和反射層(從左到右)現(xiàn)有磁場測量系統(tǒng)的原理基于磁場對傳感器內電壓和電流等電學參數(shù)產生不同物理效應。通過測量值和特定材料常數(shù),可以分析磁場強度和通量密度。例如,在霍爾傳感器中,導電材料(如半導體材料)的霍爾效應會產生一個輸出電壓——霍爾電壓——其與磁
  • 2023

    07-12

    高功率多波段UV-LED點光源

    高功率多波段UV-LED點光源---光波導傳輸,光固化等應用昊量光電新推出用于紫外光固化工藝的模塊化光譜組合的高功率多波段UV-LED點光源。模塊化理念,基于UV-LED技術、VIS-LED技術和NIR-LED技術,高功率多波段UV-LED點光源可以把365nm-1050nm間1-5個LED模塊集成到一臺光引擎中,實現(xiàn)光譜組分的靈活定制,具有優(yōu)良的光固化能力。這款高功率多波段UV-LED點光源采用觸屏設置,操作簡單,且具有非常穩(wěn)定的輸出和很長的使用壽命,廣泛的應用在汽車自動化裝配、醫(yī)療以及半導體
  • 2023

    06-21

    【應用案例】Moku:Pro簡化雙色受激拉曼散射顯微鏡實驗

    【應用案例】Moku:Pro簡化雙色受激拉曼散射顯微鏡實驗應用案例Moku:Pro簡化雙色受激拉曼散射顯微鏡實驗介紹在華盛頓大學,研究人員致力于雙色受激拉曼散射(SRS)顯微鏡技術研究開發(fā)化學成像工具,用于早期癌癥檢測和了解神經退行性疾病進展。實驗裝置通常包括多個復雜的高性能儀器,用于實時雙色SRS成像或兩個相距較遠的拉曼躍遷的同步成像?,F(xiàn)在,他們正在使用Moku:Pro鎖相放大器和多儀器并行模式,僅通過Moku:Pro一臺緊湊的多通道設備進行多種實驗并捕捉低強度的SRS信號。面臨挑戰(zhàn)SRS是一
  • 2023

    06-12

    Moku云編譯 + ChatGPT: 客戶定制化需求的天花板

    Moku云編譯+ChatGPT:客戶定制化需求的天花板Moku:pro不僅能夠解決大多數(shù)電學信號的測試和ji具難度的測量實驗,而且能夠支持jian端實驗,并能在設計具有du特要求的先jin產品時,具有優(yōu)xiu的表現(xiàn)??茖W家和工程師們經常會在軟件中進行方便的離線模擬或數(shù)據(jù)處理,此時他們會通過用戶可編程FPGA找到更高性能的解決方案。然而,盡管它們很有用,但這些解決方案有時候也會很復雜且難以實現(xiàn)。MokuCloudCompile(MCC)云編譯為熟悉FPGA編程的用戶xiao除了這些障礙,使他們能夠
  • 2023

    06-08

    透射光學材料的介紹

    光學成像要通過光學零件的折射和反射來實現(xiàn),決定一種材料能否用來制造光學零件,要看它對要求成像的波段是否透明,或者在反射的情況下是否具有足夠高的反射率。對于透射光學零件來說,透射材料的特性除了透過率之外,還有它對各種特征譜線的折射率,其中以D或d線的折射率nD或nd以及F線和C線的折射率差nF-nc作為其主要的光學性能參數(shù),這是因為F線和C線接近人眼光譜靈敏極限的兩端,而D線或d線在其中間,接近人眼靈敏的波長,nd稱為平均折射率,nF-nc稱為平均色散。此外,將?d=(nd-1)/(nF-nc)稱
  • 2023

    05-29

    鎖模激光器的原理

    在一個簡單的激光器中,每一個模式都獨立地振蕩,彼此之間沒有固定的關系,本質上就像一組獨立的激光器,它們都以略微不同的頻率發(fā)光。每種模式中光波的各個相位都不是固定的,可能會因激光器材料的熱變化等因素而隨機變化。在只有少數(shù)振蕩模式的激光器中,模式之間的干擾會導致激光輸出中的拍頻效應,導致強度波動;在具有數(shù)千個模式的激光器中,這些干擾效應趨于平均到接近恒定的輸出強度。如果不是獨立振蕩,而是每個模式運行時與其他模式之間保持固定的相位差,則激光輸出的行為會截然不同。激光模式將周期性地相互干涉,而不是隨機或
  • 2023

    05-22

    點衍射干涉儀的精度檢驗方法

    點衍射干涉儀的精度檢驗方法點衍射干涉儀(PointDiffractionInterferometer,PDI)是一種基于衍射干涉原理的光學測量設備。它利用激光束小孔后產生接近理想的點光源對物體表面進行測量,可以實現(xiàn)對物體形狀、表面粗糙度、折射率等參數(shù)的高精度測量。點衍射干涉儀不需要標準參考件,可以用于超高精度面型的檢測,是一種非常重要的高精度測量儀器。1.1測試光路測試系統(tǒng)主要由D7點衍射干涉儀主機,準直器,5mm口徑鋁鏡,光學平臺等構成。1.2測試環(huán)境溫度:21℃±1℃;濕度:30%-70%1
  • 2023

    04-27

    Up to 98%光利用率—鍍介質鏡型純相位高速高損傷閾值SLM!

    Upto98%光利用率——鍍介質鏡型純相位高速高損傷閾值SLM!液晶空間光調制器(SLM)可以將數(shù)字化數(shù)據(jù)轉換為適合各種應用的相干光學信息,包括雙光子/三光子顯微成像、光鑷、自適應光學、湍流模擬、光計算、光遺傳學和散射介質成像等應用。這些應用需要能夠輕松快速地改變相干光束波前的調制器。通過將液晶材料的電光性能特征與基于硅的數(shù)字電路相結合,MeadowlarkOptics現(xiàn)在提供了高分辨率的SLM,這些SLM還具有物理緊湊性和高光學xiao率。圖一:緊湊的HSP1K(1024×1024)系列和E1
  • 2023

    04-17

    膜厚測量儀的應用場景

    膜厚測量儀主要采用了X射線熒光光譜技術(XRF技術),通過發(fā)射出的X射線來對材料內部的分子結構進行分析,從而得到材料的厚度和組成。X射線通過材料后,與材料中的元素反應并產生熒光信號,該熒光信號的波長和強度反映了樣品中的元素種類和含量。通過這種方式來測量薄膜的厚度以及成分。應用場景:1、半導體加工在半導體制造業(yè)中,不同工藝步驟所涉及的膜厚以及成分都不同,需要采用高靈敏度的儀器來進行檢測。膜厚測量儀能夠精確測量超薄膜,對后續(xù)工序制定提供參考。2、金屬材料檢測在金屬材料制造業(yè)中,需要對金屬表面的薄膜進
  • 2023

    04-17

    膜厚測量儀的應用與優(yōu)勢

    概述:膜厚測量儀是一種用于測量材料薄膜厚度的儀器。本文將詳細介紹膜厚測量儀的應用領域、優(yōu)勢及其在相應領域中的具體應用。應用領域:1.微電子器件制造在微電子器件的制造領域具有重要的應用。在電子器件的制造過程中,需要進行多層薄膜與特殊材料的沉積和加工,精確的膜厚度測量對于保證器件性能和可靠性至關重要。膜厚測量儀可以對薄膜進行高精度的測量和控制,提高了晶圓和芯片的制備效率。2.材料科學研究在材料科學研究領域中也得到了廣泛的應用。材料的薄膜厚度是材料性能的一個重要因素,膜厚測量儀是研究材料性質、結構和功
  • 2023

    04-11

    無人機載高光譜遙感使作物表型檢測更加高效

    無人機載高光譜遙感使作物表型檢測更加高效糧食短缺、人口增長和全球氣候變化推動了提高作物產量的研究。田間作物表型能為作物生長及其與環(huán)境的關系提供了重要信息。然而,傳統(tǒng)的車載平臺用于田間試驗采樣和作物性狀參數(shù)的確定費時費力,且空間覆蓋范圍有限。這限制了作物科學研究的快速發(fā)展。以無人機(UAV)為代表的高通量近地遙感表型平臺靈活、成本低、空間覆蓋廣,已成為獲取田間表型信息的有效途徑。(利用光譜數(shù)據(jù)評估植物表型特征)將specimAFX10高光譜成像相機集成到無人機上,用于評估中國北方冬小麥的生長潛力。
  • 2023

    04-11

    光放大器在光纖領域的應用

    光放大技術是指不需要進行光—電—光的轉換,直接對光信號進行實時、在線、透明放大的技術。其核心器件為光放大器,它是一種全光放大器,主要由增益介質、輸入輸出結構等構成,其作用是增強光信號的功率,放大輸入的弱光信號。在光纖通信技術中,由傳統(tǒng)的光電混合中繼放大器到純光放大器是一個重大的飛躍。這意味著光電中繼器中由于電子響應速度和寬帶限制所帶來的“電子瓶頸”的影響將不復存在,利用原有的系統(tǒng)進行高速率信號傳輸將成為現(xiàn)實。同時,它也使得光通信系統(tǒng)中波分復用技術和密集波分復用技術的實現(xiàn)成為可能。一、光放大器的基
  • 2023

    04-10

    利用高光譜成像評估水果和蔬菜的成熟度和老化

    利用高光譜成像評估水果和蔬菜的成熟度和老化監(jiān)測和控制食品質量對于追求利潤和負責任的食品生產至關重要。特別是對于水果和蔬菜來說,它們比其他食品更加敏感,必須新鮮出售和加工才能更加有價值和更加健康。高光譜成像為自動質量控制系統(tǒng)提供了重要的數(shù)據(jù),以確保食品的高質量。用specimFX10高光譜相機測量李子和番茄的老化食品的生長天數(shù)是評價食品新鮮程度時需要量化的一個重要參數(shù)。在這樣的背景下,水果和蔬菜的成熟度和硬度是需要觀察和監(jiān)測的兩個最基本的參數(shù)。高光譜相機可以觀察水果和蔬菜在整個成熟過程中的光譜變化
  • 2023

    04-07

    X射線的無損檢測技術

    X射線的無損檢測技術一.前言無損檢測方法是利用聲、光、電、熱、磁及射線等與被測物質的相互作用,在不破壞和損傷被測物質的結構和性能的前提下,檢測材料、構件或設備中存在的內外部缺陷,并能確定缺陷的大小、形狀和位置。無損檢測的技術有很多,包括:染料滲透檢測法、超聲波檢測法、強型光學檢測法、滲透檢測法﹑聲發(fā)射檢測法,以及本文介紹的x射線檢測法。X射線無損測試是工業(yè)無損檢測的主要方法之一,是保證焊接質量的重要技術,其檢測結果己作為焊縫缺陷分析和質量評定的重要判定依據(jù),應用十分廣泛。膠片照相法是早期X射線無
  • 2023

    04-06

    HiCAM高速像增強熒光相機用于斑馬魚心臟的高速活體成像技術

    HiCAM高速像增強熒光相機用于斑馬魚心臟的高速活體成像技術在德國巴德諾海姆的MaxPlanck心肺研究所,人們對斑馬魚的心血管系統(tǒng)進行了研究。斑馬魚的透明度(圖1)及其實驗優(yōu)勢使其成為人體心血管系統(tǒng)的理想比例模型。圖1斑馬魚的照片。心臟位于紅色方塊內為了研究斑馬魚的血液流動,血紅細胞被熒光蛋白DsRed標記。熒光的強度受到附著在紅細胞上的熒光蛋白數(shù)量的限制。此外,光線發(fā)射的方向是隨機的,這進一步減少了到達相機的光量。低光強度不一定存在問題,增加曝光時間來捕捉足夠的光是一個常用的解決方法,這通常
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