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北京卓立漢光儀器有限公司

16
  • 2017

    05-12

    OBPL系列激光分束鏡選型表

    OBPL系列激光分束鏡型號名稱面精度反射率/透過率尺寸(mm)型號2(直徑25.4mm,厚度3mm)OBPL25-532-R5532nm半反射鏡λ/4R=50%,T=50%25×4OBPL25.4T3-532-R5OBPL25-632.8-R5632.8nm半反射鏡λ/4R=50%,T=50%25×4OBPL25.4T3-632.8-R5OBPL25-1064-R51064nm半反射鏡λ/4R=50%,T=50%25×4OBPL25.4T3-1064-R5OBPL20-1064-R51064nm
  • 2017

    05-12

    平面分束鏡使用說明

    平面分束鏡(OpticalBeamsplitters:Plate)特別說明:對于相干性較好的激光來說,即使是在平面分束鏡的后表面鍍防反射膜,但實際使用中經常發(fā)現,激光在鏡片的前、后表面分別會產生兩次反射,由于前、后表面的反射光滿足光的干涉條件(頻率相同、相位差恒定、振動方向一致),所以兩束反射光容易發(fā)生干涉現象,產生干涉條紋。如果您無法接受此種干涉現象,請盡量避免選擇平面分束鏡,推薦您采用楔形分束鏡或者分束立方體,可以很大程度上減少反射光干涉現象的發(fā)生。
  • 2017

    05-12

    分束鏡分類

    分束鏡(非偏振):Beamsplitters(Non-poralizing)非偏振分束元件主要有兩種用途,一種是將一束單一波長(或波長范圍)的光分成兩束;另一種是將多個波長(或波長范圍)的光分離開。但無論哪種,一般都同時存在反射光和透射光,透過光和反射光的比例,根據鍍膜有所不同(同光的偏振態(tài)也有關系)。分束鏡按照鍍膜類型可以分為金屬膜反射鏡和介質膜反射鏡;按照形狀分為平面分束鏡、楔形分束鏡或分束立方體;按照功能分為分束鏡(或立方體)、諧波分離器、二向色分束鏡、分束取樣板等。
  • 2017

    04-19

    雙級聯單色儀Omni-λ180D的原理

    雙級聯單色儀Omni-λ180D的原理Omni-λ180D是一款經過專門設計的一體化色散相減模式雙級聯單色儀,是ZOLIX的產品。對于色散相減模式的雙單色儀,兩級經過專門的匹配設計和光路調校,使得只有處于原始路徑的光可以實現色散相消,zui終會聚在出射狹縫處輸出,有效降低雜散光。使用Omni-λ180D雙單色儀,能夠獲得更為純凈的單色光,從而滿足微弱信號測試需求,如拉曼光譜、光電探測器光譜響應度標定等。產品特點:色散相減模式雙級聯單色儀的雜散光抑制,小于10-9一體化設計,方便運輸和安裝采用US
  • 2017

    04-19

    雙單色儀Omni-λ180D的應用

    雙單色儀Omni-λ180D的應用擴展:可調單色光源。基于Omni-λ180D雙單色儀低雜散光的*優(yōu)勢,當連接白光光源組成可調單色光源后,可輸出更為純凈的單色光,使測量更為準確可靠。拉曼光譜測量。當用Omni-λ180D來收集樣品發(fā)光時,可以起到一個窄帶濾光片的作用,有效濾除激發(fā)波長的影響,從而可以用于拉曼光譜的收集,特別是低頻拉曼光譜的測量。計量級探測器光譜響應度標定。采用Omni-λ180D雙單色儀可減少標定誤差,尤其是紫外波段。
  • 2017

    04-11

    偏振片原理

    偏振片是用人工方法制成的薄膜,是用特殊方法使選擇性吸收很強的微粒晶體在透明膠層中作有規(guī)則排列而制成的,它允許透過某一電矢量振動方向的光(此方向稱為偏振化方向),而吸收與其垂直振動的光,即具有二向色性。因此自然光通過偏振片后,透射光基本上成為平面偏振光。一般來說,偏振片損傷閾值較小,而且無法分離出p偏振光和s偏振光。由于人的眼睛不能直接分辨偏振光,所以在實驗中,常使用偏振片來起到起偏器或檢偏器的作用:偏振片旋轉一周,光斑亮度兩強兩黑時,為線偏振光偏振片旋轉一周,光斑亮度兩強兩弱時,為橢圓偏振光偏振
  • 2017

    04-11

    石英旋光片介紹

    石英旋光片(QuartzRotators)由石英晶體制作而成。石英晶體具有天然的旋光性,所以它可以用來旋轉線偏振光的偏振方向,并且不改變線偏振光的特性。旋轉的角度和晶體的厚度有關,旋轉方向目前有左旋和右旋兩種可以選擇。默認為右旋。技術指標:材料:石英晶體直徑尺寸公差:+0.0/-0.2mm面精度:λ/4@632.8nm相位延遲精度:λ/300平行度:表面質量:20-10膜層:雙面增透膜,反射率R<0.25%@中心波長選型表:型號名稱波長(nm)直徑(mm)厚度(mm)旋轉角(°)QROT25.4
  • 2017

    04-11

    石英退偏器技術參數

    QDP25.4石英退偏器說明:QDP25.4(QuartzDepolarizers)石英退偏器,采用兩片石英光楔組成。當線偏振光入射到光楔型退偏器上的光楔面時,其偏振態(tài)將發(fā)生空間上的變化,從而產生隨機偏振。光楔型退偏器對于單色光源和寬帶光源都有著很好的退偏效果。當我們將入射線偏振光和光楔型退偏器的光軸成45度放置時可以得到的退偏效果。當然,入射光斑越大,退偏效果越理想。技術指標:材料:石英晶體使用波長:220~2500nm直徑:25.4(+0.0/-0.2)mm厚度:5(±0.2)mm面精度:λ
  • 2017

    04-11

    Cu2O納米線的拉曼光譜研究介紹

    介紹氧化亞銅為一價銅的氧化物,是鮮紅色粉末狀固體,幾乎不溶于水,在酸性溶液中化為二價銅。它是一種重要的P型半導體材料,禁帶寬度僅為2.1eV,光電轉換效率可達到18%。1998年氧化亞銅被發(fā)現可作為催化劑在陽光下將水分解成氫氣和氧氣,證明是一種前景的光催化氧化材料。現今,隨著納米材料的發(fā)展,不僅已經制備各種尺寸及形貌的氧化亞銅微納米結構,還提出了多種形貌控制理論,如量子點、納米線、納米片、納米球、多面體、空心結構等。納米級的Cu2O還具有*的光學和磁學性質,在光電轉換、工業(yè)催化和氣體傳感器等方面
  • 2016

    11-14

    顯微共聚焦拉曼光譜儀系統(tǒng)變異山羊絨纖維二級結構的拉曼光譜分析

    引言山羊絨是毛紡工業(yè)的原料,素有“軟黃金”之稱。我國羊絨產量居世界*,生產大約75%的山羊絨,是羊絨生產與加工大國,在羊絨產業(yè)占據著重要地位。近年來山羊絨逐漸產生了變異分為羊毛纖維、兩型毛纖維、二細毛纖維、以及羊絨纖維。山羊絨變異后特別是代表山羊絨的特性指標-細度增加,為洗毛、分梳、染色等加工工藝帶來了困難,這些問題已經影響到了山羊絨制品質量,影響到了山羊絨的加工性能和制品的出口,給我國山羊絨產業(yè)帶來了嚴重的負面影響。山羊絨變異后表面與內部結構均發(fā)生改變,化學性質也有所不同,為更、準確地區(qū)分毛與
  • 2016

    11-10

    Finder Vista”顯微共聚焦拉曼光譜儀鑒定真假紅珊瑚

    引言珊瑚是一種重要的有機寶石,常作為珠寶使用的是貴珊瑚。貴珊瑚數量,呈樹枝狀,質地致密,色澤艷麗。完整的天然原料可直接用于制作裝飾盆景等工藝品,更多的是用散碎的原料制作戒指、別針、手鐲、項鏈等珠寶首飾,價值不菲。自古以來紅珊瑚被視為祥瑞神奇之物,寶石級紅珊瑚在珠寶市場中占有舉足輕重的地位。紅珊瑚是我國古代七寶之一,現有“中國國寶”之稱。近年來由于過度開采珊瑚以及環(huán)境惡化,使得寶石級珊瑚資源逐漸減少,價格急劇上升,因此以前不作為首飾材料的低價鈣質珊瑚品種被開發(fā)利用,其經過優(yōu)化處理后以寶石級紅珊瑚的
  • 2016

    07-21

    多層石墨烯的拉曼光譜表征

    多層石墨烯的拉曼光譜表征【本文作者】:分析儀器事業(yè)部(AID)應用研發(fā)部張麗文工程師1引言:石墨烯是sp2碳原子緊密堆積形成的六邊形蜂窩狀結構二維原子晶體,具有高電導率和熱導率、高載流子遷移率、自由的電子移動空間、高強度和剛度等優(yōu)勢,將在微納電子器件、光電檢測與轉換材料、結構和功能增強復合材料及儲能等廣闊的領域得到應用;在半導體產業(yè)、光伏產業(yè)、鋰離子電池、航天、、新一代顯示器等傳統(tǒng)領域和新興領域都將帶來革命性的技術進步,一旦量產必將成為下一個萬億級的產業(yè)。然而,石墨烯物理性質研究和器件應用的快速
  • 2016

    03-15

    引力波的發(fā)現是充分應用光機產品的結果

    引力波:引力波(gravitationalwaves)也稱重力波,引力波是愛因斯坦廣義相對論所預言的一種以光速傳播的時空波動,是時空曲率的擾動以行進波的形式向外傳遞的一種方式。如同電荷被加速時會發(fā)出電磁輻射,同樣有質量的物體被加速時就會發(fā)出引力輻射,這是廣義相對論的一項重要預言。引力波與流體力學中的重力波很相似,當液體表面或內部液團由于密度差異離開原來位置,在重力和浮力的綜合作用下,液團會處于上下振動以達到平衡的狀態(tài),即產生波動。引力波則是由于空間質量和速度的變化導致空間產生的波動。引力波形成示
  • 2016

    01-27

    光致發(fā)光實驗技術的基本原理

    光致發(fā)光是半導體材料質量鑒定的一個重要手段,適合于測量不同襯底上生長的外延薄層,實驗數據采集和樣品制備簡單,是非破壞性的,非常方便。光致發(fā)光光譜取決于實驗樣品中非平衡載流子的輻射復合過程,與材料的能帶結構、缺陷狀況、摻雜水平等因素有關。所以,通過光致發(fā)光光譜可以了解樣品的能帶結構、發(fā)光機制等物理過程的信息,并反映出材料的質量狀況。由于光致發(fā)光光譜直接測量了樣品的發(fā)光強度,在相同的測量條件下,可以對不同的樣品的相對發(fā)光效率作出比對。而且作為研究半導體電子態(tài)的一種手段,光致發(fā)光的優(yōu)點在于其靈敏度,尤
  • 2016

    01-27

    單色儀的原理

    單色儀是一種常用的分儀器,適用于單色光的產生、光譜分析和光譜特性測量等方面。儀器原理,光源或照明系統(tǒng)發(fā)出的光束均勻地照亮在入射狹縫S1上,S1位于離軸拋物鏡的焦平面上,光通過M1變成平行光照射到光柵上,再經過光柵衍射返回到M1,經過M2會聚到出射狹縫S2,由于光柵的分光作用,從S2出射的光為單色光。當光柵轉動時,從S2出射的光由短波到長波依次出現。光柵單色儀的結構和原理本儀器光學系統(tǒng)為李特洛式光學系統(tǒng),這種系統(tǒng)結構簡單、尺寸小、象差小、分辨率高。更換光柵方便。光柵單色儀的核心部件是閃耀光柵,閃耀
  • 2016

    01-26

    顯微共聚焦拉曼光譜儀硫化銦薄膜材料的拉曼光譜研究

    介紹硫化銦(In2S3)[1]是一種具有高潛在利用價值的半導體材料,可作為CIGS薄膜太陽能電池的緩沖層材料,并有望作為Cds緩沖層的替代材料,在光伏與光電器件上有很好的應用前景。In2S3在常溫常壓下比較穩(wěn)定,屬于立方晶系,具有四面體和八面體的空間結構,并存在高密度的In空位。一般存在α、β、r3種相,常溫下穩(wěn)定的為β相。In2S3內含有大量的In空位,這個特點使摻雜的金屬原子容易進入In空位并與周圍的原子成鍵,進而表現出特定的光學、電學及磁學特性。目前,針對In2S3薄膜的研究主要集中在材料
  • 2015

    12-25

    原子熒光光譜儀基本原理

    原子熒光光譜法是通過測量待測元素的原子蒸氣在輻射能激發(fā)下產生的熒光發(fā)射強度,來確定待測元素含量的方法。氣態(tài)自由原子吸收特征波長輻射后,原子的外層電子從基態(tài)或低能級躍遷到高能級經過約10-8s,又躍遷至基態(tài)或低能級,同時發(fā)射出與原激發(fā)波長相同或不同的輻射,稱為原子熒光。原子熒光分為共振熒光、直躍熒光、階躍熒光等。發(fā)射的熒光強度和原子化器中單位體積該元素基態(tài)原子數成正比,式中:If為熒光強度;φ為熒光量子效率,表示單位時間內發(fā)射熒光光子數與吸收激發(fā)光光子數的比值,一般小于1;Io為激發(fā)光強度;A為熒
  • 2015

    12-24

    X熒光光譜儀的基本原理

    X熒光光譜儀是根據X射線熒光光譜的分析方法配置的多通道X射線熒光光譜儀,它能夠分析固體或粉狀樣品中各種元素的成分含量。X射線熒光(XRF)能夠測定周期表中多達83個元素所組成的各種形式和性質的導體或非導體固體材料,其中典型的樣品有玻璃、塑料、金屬、礦石、耐火材料、水泥和地質物料等。凡是能和x射線發(fā)生激烈作用的樣品都不能分析,而且要分析的樣品必須是在真空(4~5pa)環(huán)境下才能測定。X熒光光譜儀(XRF)由激發(fā)源(X射線管)和探測系統(tǒng)構成。X射線管通過產生入射X射線(一次X射線),來激發(fā)被測樣品。
  • 2015

    11-25

    電控旋轉臺有哪些特點?

    電控旋轉臺采用步進電機驅動,實現角度自動調整。精加工蝸輪蝸桿傳動。精密豎軸系設計,精度高,承載大。采用高品質彈性聯軸器。手動手輪配置,電動手動均可,臺面中心有通光孔??杉友b零位光電開關或限位開關,可換裝伺服電機。標準接口,方便信號傳輸。產品特點:1.標配步進電機和RS232接口,通過本公司的運動控制器可對其實現自動化控制2.旋轉軸系采用多道工藝精密加工而成,配合精度高,承載大,壽命長3.采用精密研配的蝸輪蝸桿結構,運動舒適,可以任意正向和反向旋轉且空回小4.設計精巧的消空回結構,可調整長期使用造
  • 2015

    11-07

    光學儀器的發(fā)展歷程

    光學儀器是能夠產生光波并顯示圖像,或接收光波并分析、確定其若干性質的一類儀器。光學儀器是儀器儀表行業(yè)中非常重要的組成類別,是工農業(yè)生產、資源勘探、空間探索、科學實驗、國防建設以及社會生活各個領域*的觀察、測試、分析、控制、記錄和傳遞的工具。特別是現代光學儀器的功能已成為人腦神經功能的延伸和拓展。光學儀器是儀器儀表行業(yè)中非常重要的組成類別,是工農業(yè)生產、資源勘探、空間探索、科學實驗、國防建設以及社會生活各個領域*的觀察、測試、分析、控制、記錄和傳遞的工具。特別是現代光學儀器的功能已成為人腦神經功能
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