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超寬帶互補啁啾反射鏡多元應用場景:賦能前沿科學研究
在超快激光技術領域,色散補償是實現高質量超短脈沖輸出的關鍵環節之一。EdmundOptics的超寬帶互補啁啾反射鏡對憑借其優異的性能,成為眾多科研和工業應用中的理想選擇。一、技術原理超寬帶互補啁啾反射鏡對通過特殊的鍍膜設計,實現了對不同波長光的色散進行精確補償。其設計基于啁啾反射鏡和吉萊-圖努瓦干涉儀反射鏡技術的結合與優化。這種反射鏡對能夠提供接近恒定的群延遲色散(GDD)性能,且振蕩極小。在650-1350納米的波長范圍內,其平均反射率大于99%,GDD值為-60飛秒平方。...
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UV 透射光柵是一種在紫外波段具有良好性能的衍射光柵
UV透射光柵是設計用于紫外(UV)波段(波長范圍通常為100-400nm)的光學元件,通過多縫衍射原理將復合紫外光分解為不同波長的單色光,主要用于光譜分析、激光技術、材料檢測及通信等領域。UV透射光柵通過在透明基底(如紫外石英玻璃)上刻制平行狹縫或刻痕,利用衍射效應將入射的紫外光分散為不同波長的光譜。不同波長的光被分散至不同角度,形成明暗相間的衍射條紋,便于檢測或分析物質在不同波長下的特性。結構特點基底材料:通常采用紫外石英玻璃或浮法玻璃,這些材料在紫外波段具有高透射率和低吸...
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顯微分光膜厚儀是一種基于光的干涉和分光原理的高精度測量儀器
顯微分光膜厚儀是一種高精度光學測量儀器,主要用于非破壞性、非接觸地測量薄膜、晶片、光學材料及多層膜的厚度,并分析其光學常數(如折射率、消光系數)。基于光的干涉和分光原理。當光線照射到薄膜表面時,會在薄膜的前后表面之間多次反射,形成干涉條紋。通過分光技術將這些干涉條紋分解為不同波長的光譜,并測量其強度分布,再利用相關算法計算出薄膜的厚度、折射率等參數。顯微分光膜厚儀通過顯微光譜法,在微小區域內測量絕對反射率。當光線照射到薄膜表面時,會發生反射和透射現象,光線在薄膜前后表面多次反...
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Aries 16 科研級相機優勢與局限性
Aries16是一款由鑫圖(Tucsen)推出的高靈敏度背照式sCMOS科研級相機:一、核心特點1、超高靈敏度:采用16微米超大像元設計,靈敏度較典型6.5微米像元提升超5倍,弱光探測能力大幅提升。2、超低讀出噪聲:讀出噪聲低至0.9電子,在等效速度上可取代EMCCD相機,且不受乘性噪聲、增益老化等因素影響。3、深度制冷技術:制冷深度可低于環境溫度60℃,有效降低熱噪聲,提高成像信噪比。4、高動態范圍:滿阱容量達73ke-,動態范圍可達94.8dB,可同時捕捉強弱信號。二、優...
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UV透射光柵是一種設計用于紫外(UV)波段的光學元件
UV透射光柵是一種設計用于紫外(UV)波段(通常波長范圍為100-400nm)的光學元件,其核心功能是通過多縫衍射原理將復合紫外光分解為不同波長的單色光,廣泛應用于光譜分析、激光技術、材料檢測及通信等領域。UV透射光柵是用于紫外光譜區域的光學元件,主要利用透射光柵的衍射效應將紫外光分解為不同波長的光譜。其核心作用是將入射的紫外光分散為單色光,便于檢測或分析不同波長下的物質特性。透射光柵是一種利用光的衍射現象將光束分解為不同波長的光譜元件。它的基本結構通常由一系列均勻的狹縫或凹...
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深入了解Newport電動位移臺的工作機制
Newport電動位移臺是精密定位設備的核心部件,其工作機制結合了機械傳動、電機驅動、傳感器反饋和控制系統,以下是對其核心技術的深入解析:一、Newport電動位移臺核心組件與工作原理1.驅動系統電機類型:步進電機:通過脈沖信號控制角位移,實現高精度定位。步進電機的開環控制無需反饋即可實現基礎定位,但負載較大時可能失步。伺服電機:采用閉環控制,通過編碼器實時反饋位置信息,適用于高動態響應和大負載場景(如高速掃描或高頻振動環境)。驅動方式:電機通過蝸桿渦輪、皮帶或直接耦合驅動絲...
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Newport電動位移臺如何助力光學實驗的精準操作
Newport電動位移臺通過其高精度定位、穩定性、兼容性和智能化控制,顯著提升了光學實驗的效率和精度。以下是其助力光學實驗精準操作的關鍵方式:一、高精度定位與重復性1.納米級分辨率采用精密絲杠或直線電機技術,部分型號分辨率可達亞微米級,滿足干涉儀、激光加工等對光路對準的嚴苛要求。2.閉環反饋系統集成光學編碼器或電容式傳感器,實時監測位置偏差并自動補償,消除機械回程誤差。優勢:避免手動調整的誤差積累,適合需要頻繁復位的實驗(如全息光刻)。二、Newport電動位移臺多維靈活配置...
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離軸拋物面反射鏡的應用方向
離軸拋物面反射鏡是一種在光學系統中具有重要應用的器件,以下是它的主要應用方向:一、天文觀測領域1.大型天文望遠鏡離軸拋物面反射鏡可用于大型天文望遠鏡的主鏡或次鏡。由于其拋物面的幾何特性,能夠將來自遙遠天體的平行光線精確地聚焦到一個點上。這種聚焦能力使得望遠鏡可以獲得高分辨率的天體圖像。例如,在觀測恒星、星云和星系等天體時,拋物面反射鏡能夠有效地收集光線,減少光線的損失和像差。對于一些需要大視場觀測的天文望遠鏡,拋物面反射鏡可以通過合理的設計,與其他光學元件配合,實現寬視場的成...
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離軸拋物面反射鏡的材質選擇
離軸拋物面反射鏡是一種在光學系統(如天文望遠鏡、激光通信、光刻機等)中廣泛應用的精密光學元件,其核心特點是偏離主光軸,避免了傳統拋物面反射鏡中心遮擋問題,同時保留了拋物面的光學特性。一、離軸拋物面反射鏡的材質選擇需兼顧光學性能(如表面精度、反射率)、熱穩定性、機械強度和加工可行性。常見材質包括:1.玻璃(如熔融石英、硼硅酸鹽玻璃)特點:高透過率(適用于紫外到近紅外波段);低熱膨脹系數(熔融石英熱膨脹系數極低,適合高功率激光環境);易于拋光,表面精度高(可達納米級)。應用:天文...
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消色差透鏡是一種校正色差的光學元件
消色差透鏡廣泛應用于各種需要高成像質量的場合,如顯微鏡、望遠鏡、照相機等光學儀器中。它們能夠提供更清晰、色彩更準確的圖像,特別適用于需要同時處理多種波長光線的應用場景。此外,消色差透鏡還可以進一步優化為非球面消色差透鏡,以提供更高的分辨率和更強的色差校正能力?。?消色差透鏡的主要功能是校正色差?。色差是由于透鏡對不同波長光的折射率不同,導致不同顏色的光線在透鏡中聚焦的位置不同,從而產生色差。消色差透鏡通過組合不同折射率的光學材料,利用它們相反的色散特性來抵消色差,從而使不同波...
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非球面消色差透鏡是一種結合了非球面設計和消色差功能的光學元件
?非球面消色差透鏡的主要作用是提供色彩校正和像差修正,同時減少波前誤差,從而改善光學系統的性能??。它由兩個膠合元件組成,通常由冕牌玻璃和火石玻璃膠合而成。這種設計不僅具備消色差透鏡的色彩校正功能,還能通過非球面設計進一步減少球差和其他像差,提供更準確的光學性能。非球面消色差透鏡可以校正紅光和藍光的色差,同時在可見光范圍內提供好的圖像質量?。非球面消色差透鏡的制造工藝包括多種方法,如表面材料去除法(如數控銑磨拋光成型法、離子束拋光法等)、改變材料形狀法(如玻璃熱壓成型法、注塑...
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量子級聯光電檢測器采用堅固耐用的設計
量子級聯光電檢測器是一種基于量子力學原理的半導體激光器,它能夠在中紅外和遠紅外波段產生激光。這種激光器的獨*之處在于其“級聯”結構,即一個光子的發射會激發下一個能級的電子躍遷,從而產生多個光子,這使得量子級聯激光器在較低的閾值電流下就能工作,并且具有較高的效率。由于量子級聯光電檢測器的工作原理,它們通常不需要像其他類型的激光器那樣依賴特定的材料系統,因此可以在更寬的波長范圍內工作,包括那些對傳統半導體激光器來說難以達到的中紅外區域。此外,量子級聯激光器的設計可以非常緊湊,適合...
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