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上海昊量光電設(shè)備有限公司

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  • 2024

    08-01

    光束均勻性的重要性及針對光束均勻性測試的解決方案

    光束均勻性的重要性及針對光束均勻性測試的解決方案摘要光束均勻性是光學(xué)領(lǐng)域中的核心參數(shù),它決定了光學(xué)設(shè)備在成像、照明和能量轉(zhuǎn)換等方面的性能。本文深入探討了光束均勻性的定義、影響、測試方法,并介紹了昊量光電提供的高性能光束分析儀產(chǎn)品解決方案。引言在現(xiàn)代光學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展的今天,光束均勻性已成為衡量光學(xué)設(shè)備性能的重要標(biāo)準(zhǔn)。從精密的科研儀器到醫(yī)療診斷設(shè)備及日常的照明設(shè)備,光束的均勻性都扮演著很重要的角色。本文將詳細(xì)闡述光束均勻性的重要性,并展示如何通過先jin的測試設(shè)備來確保其達(dá)到z優(yōu)狀態(tài)。光束均勻性的定
  • 2024

    08-01

    時域熱反射測量系統(tǒng)(TDTR)的典型光路介紹

    時域熱反射測量系統(tǒng)(TDTR)的典型光路介紹時域熱反射技術(shù)(TDTR)是一種高精度、高時間分辨率的熱物性測量技術(shù),主要用于研究各種材料的熱物性,包括單層膜、多層膜、液體材料的熱導(dǎo)率、熱容,以及固-固材料界面、固-液材料界面,微結(jié)構(gòu)界面熱導(dǎo);及各種微結(jié)構(gòu)熱物性等,從而幫助科研人員更好地理解材料的熱傳輸特性。本文主要對飛秒激光時域熱反射測量系統(tǒng)(TDTR)的典型光路即組成進(jìn)行了介紹。1,泵浦探測技術(shù)泵浦-探測技術(shù)(Pump-ProbeTechnique)是一種時間分辨光譜技術(shù),廣泛用于研究材料的電子
  • 2024

    08-01

    熱物性擬合中的敏感度分析

    熱物性擬合中的敏感度分析一、熱物性敏感度介紹熱物性敏感度分析(SensitivityAnalysis)用于確定系統(tǒng)或模型對輸入?yún)?shù)或待擬合參數(shù)變化的敏感程度。熱物性敏感度分析主要作用包括識別關(guān)鍵因素、提高模型可靠性、不確定性評估、模型簡化等。以時域熱反射(TDTR)系統(tǒng)為例,影響敏感度的主要因素包括激光功率、激光光斑尺寸、調(diào)制頻率以及樣品的各項熱物性參數(shù)。敏感度一般推薦是在樣品制備之前進(jìn)行,根據(jù)熱物性敏感度分析的結(jié)果來設(shè)計樣品和選擇實驗參數(shù)有利于擬合模型得出更加可靠的結(jié)果。除此之外,熱物性敏感度
  • 2024

    07-30

    從實驗室到工業(yè)界:高功率飛秒激光器的廣泛應(yīng)用

    高功率飛秒激光器作為一種先進(jìn)的激光技術(shù),以其超短脈沖寬度、超高峰值功率和很高的空間聚焦能力,在實驗室研究及工業(yè)界應(yīng)用中展現(xiàn)了巨大的潛力和價值。以下將從實驗室研究和工業(yè)應(yīng)用兩個方面,詳細(xì)闡述高功率飛秒激光器的廣泛應(yīng)用。一、實驗室研究中的應(yīng)用光譜學(xué)研究應(yīng)用概述:飛秒激光技術(shù)通過其超快速激發(fā)和檢測手段,能夠?qū)崟r地觀察物質(zhì)狀態(tài)的變化,探索分子內(nèi)部結(jié)構(gòu)和動力學(xué)行為等。這對于非線性光學(xué)、光電子學(xué)、超快化學(xué)反應(yīng)等研究領(lǐng)域具有重要意義。優(yōu)勢:飛秒激光的超短脈沖寬度和高峰值功率,使得其能夠捕捉到物質(zhì)在極短時間內(nèi)的
  • 2024

    07-15

    使用800nm OCT光譜儀實現(xiàn)超深OCT成像

    使用800nmOCT光譜儀實現(xiàn)超深OCT成像傳統(tǒng)上,OCT成像需要使用更長的波長來探測單次掃描中超過幾毫米的深度,但波長超過1100nm之后,就需要使用InGaAs探測器相機(jī)作為探測元件了,這是的整個OCT光譜儀的成本大幅增加。為此,美國Wasatch公司開發(fā)了一種擁有專li的光譜儀,使其能夠使用800nmOCT光譜儀實現(xiàn)高達(dá)12毫米的成像深度,為長距離成像在眼科、醫(yī)學(xué)和無損檢測中的經(jīng)濟(jì)高效應(yīng)用開辟了新可能。在眼科中,長距離成像有利于對整個前房(從角膜到晶狀體)的檢查,因為它允許在更短的時間內(nèi)獲
  • 2024

    07-15

    搭建光學(xué)相干斷層掃描(OCT)系統(tǒng)您需要知道

    搭建光學(xué)相干斷層掃描(OCT)系統(tǒng)您需要知道光學(xué)相干斷層掃描(OCT)系統(tǒng)的搭建需要光學(xué)和機(jī)械、信號和圖像處理等背景知識、一定的編程能力、以及大量的時間投入。使用現(xiàn)成的OCT光譜儀作為起始組件可以大大加快和簡化這一過程,并提高收集到的圖像的質(zhì)量,在這篇技術(shù)說明中,我們將向您介紹搭建光學(xué)相干斷層掃描系統(tǒng)的一些關(guān)鍵原理和光路,并分享我們技術(shù)專家的一些建議,希望對您的DIYOCT系統(tǒng)能起到一些有益的幫助。一、光學(xué)相干斷層掃描(OCT)簡介光學(xué)相干斷層掃描(OpticalcoherenceTomogra
  • 2024

    07-15

    OCT在無損檢測中的應(yīng)用舉例

    OCT在無損檢測中的應(yīng)用舉例光學(xué)斷層掃描成像(OCT)利用紅外光提供表面輪廓和次表面結(jié)構(gòu)及均勻性的信息,提供比超聲波檢測更高的分辨率和更快的圖像速度。該新型無損檢測(NDT)技術(shù)無需接觸或耦合介質(zhì),能夠?qū)崟r提供精確的信息,用于現(xiàn)場過程反饋和成品的高通量質(zhì)量控制。光學(xué)斷層掃描成像(OCT)在無損檢測中的主要優(yōu)勢為:高分辨率:2.6-10.0µm視頻速率采集:每秒30張圖像成像深度:高達(dá)5.8mm非接觸和非侵入性無需耦合介質(zhì)3D成像和尺寸分析光學(xué)斷層掃描成像(OCT)可檢測的典型材料所有介電材料涂料
  • 2024

    07-15

    OCT:從原理到關(guān)鍵參數(shù)

    OCT:從原理到關(guān)鍵參數(shù)一、什么是OCT?光學(xué)相干斷層掃描(OCT)是一種三維成像技術(shù),可以在散射介質(zhì)中進(jìn)行高分辨率成像,無需接觸樣品或使用任何耦合介質(zhì)。OCT的橫向成像分辨率可達(dá)到幾微米,成像深度可達(dá)幾毫米。OCT能夠提供樣品表面輪廓和次表面結(jié)構(gòu)(即表面以下的結(jié)構(gòu))及樣品均勻性的信息,從而實時提供準(zhǔn)確的信息用于診斷、監(jiān)測和現(xiàn)場過程反饋。因此,OCT已經(jīng)在眼科、皮膚科、血管造影等生物成像領(lǐng)域得到了應(yīng)用,并且在材料檢測和無損檢測中作為超聲波的強(qiáng)大替代技術(shù)。二、OCT的工作原理OCT依賴于樣品不同區(qū)
  • 2024

    07-11

    光譜可調(diào)光源在消費電子傳感器調(diào)試及測試的應(yīng)用介紹

    光譜可調(diào)光源在消費電子傳感器調(diào)試及測試的應(yīng)用介紹背景介紹消費電子產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用在日常生活的方方面面,包括手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能手表等等。消費電子中通常會包含各類傳感器用于感知設(shè)備周圍環(huán)境參數(shù)。包括環(huán)境光傳感器,接近傳感器,頻閃傳感器等。環(huán)境光傳感器可以檢測周圍的光源強(qiáng)度,并根據(jù)檢測結(jié)果自動調(diào)節(jié)屏幕亮度,它還可以調(diào)整相機(jī)曝光、白平衡參數(shù),控制屏幕自動旋轉(zhuǎn)和調(diào)整環(huán)境照明等。接近傳感器用于檢測設(shè)備與物體之間的距離,可以自動關(guān)閉屏幕和調(diào)節(jié)聽筒音量等,如當(dāng)用戶將手機(jī)靠近耳朵時,接近傳感器會檢測到
  • 2024

    07-02

    基于SPAD單光子相機(jī)的LiDAR技術(shù)革新

    基于SPAD單光子相機(jī)的LiDAR技術(shù)革新單光子光探測和測距(激光雷達(dá))是在復(fù)雜環(huán)境中進(jìn)行深度成像的關(guān)鍵技術(shù)。盡管zui近取得了進(jìn)展,一個開放的挑戰(zhàn)是能夠隔離激光雷達(dá)信號從其他假源,包括背景光和干擾信號。本文介紹了一種基于量子糾纏光子對的LiDAR(光探測與測距)技術(shù),該技術(shù)通過利用時空糾纏光子對及SAPD單光子相機(jī)的特性,顯著提高了在復(fù)雜環(huán)境中的探測精度和抗干擾能力。該技術(shù)使用SPAD單光子相機(jī)作為探測端,并通過內(nèi)置的時間相關(guān)單光子步進(jìn)偏移計數(shù)技術(shù)來提高測量時間精度。光源使用了一個基于β-鋇硼
  • 2024

    06-25

    光譜指紋與光譜指紋采集者-LIBS技術(shù)與調(diào)Q納秒激光器

    光譜指紋與光譜指紋采集者-LIBS技術(shù)與調(diào)Q納秒激光器激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)是一種成熟的分析原子發(fā)射光譜技術(shù),可用于各種樣品的元素分析。憑借其精準(zhǔn)的檢測水平,廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),包括食品行業(yè)、土壤分析、合金分析等等。其原理為LIBS通過直接測量樣品燒蝕產(chǎn)生的等離子體發(fā)射來分析樣品,提供一個即時的光譜指紋,代表其元素組成。在2017年,S.Moncayo1[1]等人采用一種基于激光誘導(dǎo)擊破光譜(LIBS)的快速、低成本的牛奶摻假質(zhì)量控制、溯源和檢測方法。研究了三聚氰胺摻假嬰幼兒奶粉中三聚氰胺
  • 2024

    06-25

    活細(xì)胞的“聚光燈”——前沿活細(xì)胞成像的案例分享

    活細(xì)胞的“聚光燈”——前沿活細(xì)胞成像的案例分享細(xì)胞是一切生命的基本單位,構(gòu)成了各式各樣的生命體。因此研究細(xì)胞的結(jié)構(gòu)以及內(nèi)部生命活動過程可以幫助我們更深入地探究生命的奧秘,了解生命體是如何構(gòu)建和運作的。傳統(tǒng)的細(xì)胞顯微術(shù)只能通過觀察固定的細(xì)胞標(biāo)本進(jìn)行推測,但已經(jīng)失“活”的細(xì)胞已經(jīng)無法反應(yīng)新陳代謝、信號傳導(dǎo)等生命活動,無法反應(yīng)活細(xì)胞的真實情況。因此活細(xì)胞顯微術(shù)越來越受到生命科學(xué)研究學(xué)者的青睞,能夠在細(xì)胞仍然活躍并處于正常生理活動的狀態(tài)下進(jìn)行觀察,幫助科學(xué)家更好地研究細(xì)胞間的相互作用,以及進(jìn)行藥物研發(fā)和
  • 2024

    06-25

    實時高分辨率的THZ成像的應(yīng)用

    實時高分辨率的THz成像的應(yīng)用本文講述了一種實時太赫茲成像方法,使用一個商用光纖耦合光電導(dǎo)電天線作為太赫茲源和一個未冷卻的微測輻射熱計相機(jī)進(jìn)行檢測。利用我們的RIGI太赫茲相機(jī),做了對應(yīng)的測試。結(jié)果表明,THz相機(jī)對(生物)材料的隱藏項目、復(fù)雜結(jié)構(gòu)和水分含量都可以很好的解決。本文的編寫是基于參考文獻(xiàn)1的研究成果。一.簡介在材料科學(xué)以及工業(yè)和安全應(yīng)用中,樣品的無損檢測是一個重要的前提。非電離太赫茲輻射可以是一種選擇,因為它可以提供亞毫米的分辨率。此外,許多材料在這個頻率范圍內(nèi)具有較高的透射率。已通
  • 2024

    06-25

    光子源偏振糾纏驗證

    光子源偏振糾纏驗證實驗1900年,普朗克為了克服經(jīng)典理論解釋黑體輻射規(guī)律的困難,引入了能量子概念,為量子理論奠下了基石。隨后,愛因斯坦針對光電效應(yīng)實驗與經(jīng)典理論的矛盾,提出了光量子假說,并在固體比熱問題上成功地運用了能量子概念,為量子理論的發(fā)展打開了局面。1913年,玻爾在盧瑟福有核模型的基礎(chǔ)上運用量子化概念,對氫光譜作出了滿意的解釋,使量子論取得了初步勝利。從1900年到1913年,可以稱為量子論的早期。以后,玻爾、索末菲和其他許多物理學(xué)家為發(fā)展量子理論花了很大力氣,卻遇到了嚴(yán)重困難。要從根本
  • 2024

    06-25

    反射式-超窄帶寬濾光片(FWHM可低至20pm)

    反射式-超窄帶寬濾光片(FWHM可低至20pm)--超窄帶寬、空間光目前市場上的窄帶濾光片一般都是10nm,比較窄的也僅能做到0.5-1nm左右。反射式-超窄帶寬濾光片是上海昊量光電可提供的一款超窄帶寬濾光片產(chǎn)品(FWHM可低至20pm)。它是基于體布拉格光柵(VBG)原理制作的濾光片產(chǎn)品,不僅可以提供超窄的帶寬,還可以實現(xiàn)較高的衍射效率(upto95%)且偏振不相關(guān),物理性能穩(wěn)定,是實現(xiàn)空間光窄帶寬濾波應(yīng)用的理想選擇,且已應(yīng)用在量子光學(xué)、太赫茲光譜、超快光譜、窄線寬激光器等領(lǐng)域。體布拉格光柵(
  • 2024

    06-20

    傅里葉光場顯微成像技術(shù)—2D顯微鏡實現(xiàn)3D成像

    傅里葉光場顯微成像技術(shù)—2D顯微鏡實現(xiàn)3D成像摘要:近年來,光場顯微技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛,針對光場顯微鏡的改進(jìn)和優(yōu)化也不斷出現(xiàn)。目前市場的2D顯微鏡比比皆是,如何在其基礎(chǔ)上實現(xiàn)三維成像一直是成像領(lǐng)域的熱門話題,本次主要討論3D成像數(shù)字成像相機(jī)的研究,即3D光場顯微鏡成像技術(shù),隨著國內(nèi)外學(xué)者通過研究提出了各種光場顯微鏡的改進(jìn)模型,將分辨率、放大倍數(shù)等重要參量進(jìn)行了顯著優(yōu)化,大大擴(kuò)展了光場顯微技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。同時,由于近年來微型化集成技術(shù)的發(fā)展,微型化光場顯微技術(shù)也逐漸成為國內(nèi)外學(xué)者研究的熱點。1.
  • 2024

    06-20

    多自由度梯度磁場控制系統(tǒng)相關(guān)應(yīng)用文獻(xiàn)(2017-2022)

    多自由度梯度磁場控制系統(tǒng)相關(guān)應(yīng)用文獻(xiàn)(2017-2022)昊量光電新引入瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院機(jī)器人與智能系統(tǒng)研究所研發(fā)的多自由度梯度磁場控制系統(tǒng)MFG系列。這些MFG多自由度梯度磁場控制系統(tǒng)能夠產(chǎn)生各種各樣的靜態(tài)或時變磁場,用于研究磁場依賴現(xiàn)象,它們也用于開發(fā)磁性微納米機(jī)器人以及其他微操作程序的應(yīng)用。多自由度梯度磁場控制系統(tǒng)MFG系列產(chǎn)生場和場梯度,為5個自由度提供力和扭矩,非接觸式驅(qū)動,用于顆粒定向和定位,粘滑或滾動運動,以及鞭毛游動。應(yīng)用包括工程和流體動力學(xué)研究,局部流變學(xué)測量,微觀力學(xué)生
  • 2024

    06-20

    便攜式L波段微波輻射計的設(shè)計與特性

    便攜式L波段微波計的設(shè)計與特性(轉(zhuǎn)譯自PortableL-Bandradiometer(PoLRa):DesignandCharacterization;DerekHoutz,RezaNaderpouran輻射dMikeSchwank)摘要:介紹了一種適用于地面遙感或無人機(jī)測繪的輕質(zhì)量、小體積雙偏振L波段輻射計。在ESA土壤濕度和海洋鹽度(SMOS)和NASA土壤濕度上有突出的應(yīng)用主被動(SMAP)衛(wèi)星的L波段輻射測量可用于反演環(huán)境參數(shù),包括土壤濕度、海水鹽度、雪中液態(tài)水含量、雪密度、植被光學(xué)深
  • 2024

    06-20

    時間門控拉曼光譜的創(chuàng)新驅(qū)動力——SPAD的突破與應(yīng)用

    時間門控拉曼光譜的創(chuàng)新驅(qū)動力——SPAD的突破與應(yīng)用拉曼光譜技術(shù)是一種基于光與物質(zhì)分子振動相互作用的非破壞性光譜分析方法。通過高強(qiáng)度激光照射樣品,大部分光會以原波長散射(瑞利散射),少量光會以不同波長散射(拉曼散射),形成拉曼光譜。每個光譜峰對應(yīng)于特定的分子鍵振動,形成“化學(xué)指紋”。拉曼光譜技術(shù)因其高效和多用途特點,有著非常明顯的優(yōu)勢如:-非破壞性:無需破壞樣品。-無需特殊制備:適用于多種樣品形式。-高分辨率:提供分子級別信息。-廣泛應(yīng)用:用于化學(xué)、材料科學(xué)、藥物分析等領(lǐng)域所以這項技術(shù)在各科學(xué)領(lǐng)
  • 2024

    06-20

    腦磁圖(MEG)新型技術(shù)及功能特點-多通道光泵磁力計便攜平臺

    腦磁圖(MEG)新型技術(shù)及功能特點多通道光泵磁力計便攜平臺腦磁圖(MEG)發(fā)展背景前景介紹腦磁圖(MEG)通過評估神經(jīng)電流產(chǎn)生的磁場來測量大腦功能。傳統(tǒng)的MEG使用超導(dǎo)傳感器,這對性能、實用性和部署產(chǎn)生了重大限制;然而,近年來,光泵磁力計optically-pumped-magnetometers(OPMs)的引入使該領(lǐng)域發(fā)生了革命性變化。OPMs可以在沒有低溫的情況下測量MEG信號,從而實現(xiàn)了“OPM-MEG”系統(tǒng)的概念,該系統(tǒng)表面上允許增加靈敏度和分辨率、壽命依從性、自由受試者移動和更低的成
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