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青島森泉光電有限公司

7
  • 2021

    01-18

    【是心動的感覺】-新品Cleanbench-AKTIV

    【是心動的感覺】-新品Cleanbench-AKTIV主動壓電隔振與氣浮隔振的完美結合:CleanBenchAktiv™實驗臺是TMC在高性能地面振動控制方面的新突破。它將TMC的Everstill主動消振技術與MaxDamp氣浮隔振器相結合。Everstill可從0.5至0.7Hz開始提供出色的低頻消振性能,而MaxDamp可提供高頻率的較好隔振性能補充。比氣浮性能改善高達40倍:這種串聯(lián)式的組合結構,使我們的CleanBenchAktiv在特別關鍵的1-3Hz頻率內性能提升明顯:提供比良好的
  • 2021

    01-18

    主動壓電隔振與氣浮隔振的完美結合

    【是心動的感覺】-新品Cleanbench-AKTIV主動壓電隔振與氣浮隔振的完美結合:CleanBenchAktiv™實驗臺是TMC在高性能地面振動控制方面的新突破。它將TMC的Everstill主動消振技術與MaxDamp氣浮隔振器相結合。Everstill可從0.5至0.7Hz開始提供出色的低頻消振性能,而MaxDamp可提供高頻率的較好隔振性能補充。比氣浮性能改善高達40倍:這種串聯(lián)式的組合結構,使我們的CleanBenchAktiv在特別關鍵的1-3Hz頻率內性能提升明顯:提供比良好的
  • 2021

    01-14

    Crystalaser激光器在流式細胞學中的重要角色

    激光器在流式細胞學中的重要角色醫(yī)學中所說的流式細胞學(FlowCytometry,FCM)是對被熒光色素染色的單細胞或微粒,在激光照射高速流動狀態(tài)下,對其進行快速、準確地定性或定量檢測的一種現代細胞分析和分選技術。其中流式細胞儀是集光學、流體力學、電子學、機械制造及自動化、抗體和熒光標記技術、計算機與軟件工程等多種技術為一體的高通量、多參數分析與分選儀器。同傳統(tǒng)的熒光顯微鏡相比,流式細胞儀具有速度快、精度高、準確性好等特點。流式細胞學在醫(yī)學臨床方面的主要應用:(1)腫瘤學中的應用:可以檢測腫瘤細
  • 2021

    01-08

    Vescent D2-125激光伺服器在生物領域的應用典型案例

    VescentD2-125激光伺服器在生物領域的應用典型案例科羅拉多州立大學(ColoradoStateUniversity,CSU),DavidWinters博士借助VescentD2-125激光伺服器在單像素成像的生物領域獲得了很大的進展。針對單像素成像的生物領域,DavidWinters博士討論了新的單像素成像方法(SPIFI方法),其根本原理是通過基于激光計量和頻率的合成理念,測量小位移的中心頻率的光脈沖,類似脈沖受激拉曼散射,使得脈沖在探測瞬態(tài)光學磁化率時獲得位移。通過多路復用空間頻率
  • 2020

    12-18

    關于微振動的評估和測量,你了解多少?

    關于微振動的評估和測量,你了解多少?︳振動準則(VC)曲線:振動等級評估標準如何評價實驗室是否達到實驗/應用的微震需求?如何判定實驗設備需要/不需要進行隔振處理?今天我們來分享一種評判環(huán)境振動程度的評估準則:VibrationCriterion(VC)Curves——振動準則(VC)曲線。VC(振動準則)曲線是在20世紀80年代早期由EricUngar和ColinGordon提出的。它們初是為了半導體,醫(yī)療和生物制藥行業(yè)的振動敏感設備的通用振動標準而開發(fā)的,經過這么多年的擴展和參數準確,目前已在
  • 2020

    12-08

    偏振與波片

    偏振與波片波片光與物質中的原子或分子的相互作用與光的波長有關。這種相關性的一個體現是共振作用,可以通過物質的色散方程描述。另一個體現是這種共振作用可以產生雙折射現象,也就是物質的折射率隨光的偏振方向發(fā)生改變。在某些晶體中,原子的規(guī)則排列會導致在不同方向上振動的電矢量具有不同的共振頻率。產生的一個結果是,不同偏振方向的光具有不同的折射率。與物質的色散不同,雙折射比較容易避免,例如采用非晶的材料如玻璃,或者采用具有簡單對稱晶格結構的晶體,如氯化鈉或砷化鎵。另一方面,我們也可以利用雙折射的性質來改變或
  • 2020

    11-27

    2套典型激光伺服控制系統(tǒng)配置

    激光伺服控制系統(tǒng)典型配置--VescentD2-125激光伺服器D2-105、D2-125、D2-005、D2-100、D2-210應用方向:原子和離子誘捕,包括BEC頻率計量和頻率梳PDH腔鎖定激光穩(wěn)定與控制位置控制AOM振幅穩(wěn)定?應用案例:激光伺服控制系統(tǒng)典型配置--VescentD2-135偏移鎖相伺服器D2-100、D2-160、D2-250、D2-135、D2-005應用:冷原子物理頻率梳原子鐘慣性導航重力測量量子計算與密碼學電磁感應透明頻標的腔穴傳遞?森泉為您的科研事業(yè)添磚加瓦:1)
  • 2020

    11-18

    MaxDamp™-針對動態(tài)載荷和偏移載荷的氣浮支腿系統(tǒng)

    MaxDamp™-針對動態(tài)載荷和偏移載荷的氣浮支腿系統(tǒng)MaxDamp是TMC在氣浮光學平臺系統(tǒng)上針對動態(tài)載荷或偏移載荷產品的一個創(chuàng)新。在需要震動隔離的實驗室里經常遇到桌面上有動態(tài)載荷或者高速移動的有效載荷,普通的光學平臺支腿很難在這種條件下同時保持氣浮桌面的穩(wěn)定性和平臺隔振的有效性,但MaxDamp的出現有效的解決了這些問題。MaxDamp®將TMC傳統(tǒng)的GimbalPiston空氣隔振器與內部防篡改粘性阻尼相結合,為此類應用提供了額外的阻尼。當需要較高阻尼時,它將成為一個好的選擇,而且它的減振
  • 2020

    11-02

    精品推薦-Mag-NetX主動磁場消除系統(tǒng)

    精品推薦-Mag-NetX主動磁場消除系統(tǒng)Mag-NetX是一種創(chuàng)新型的主動磁場控制系統(tǒng),可精que補償場內磁場波動,能用于任何帶電束的charged-beam儀器。通過帶數字接口的模擬控制器,Mag-NetX具有實時的磁場消除和連續(xù)監(jiān)控功能。在易用性方面,Mag-NetX為用戶提供了一個簡單的內置LCD和基于PC的圖形用戶界面(GUI),用戶通過連續(xù)監(jiān)控GUI顯示的測量字段,可在不依賴于顯微鏡圖像的情況下進行磁場微調。當首次初始調整完成,Mag-NetX的自動調整功能會*接管消磁設備的運行,根
  • 2020

    10-30

    激光雷達-Alluxa 超窄帶干涉濾光片

    【應用速遞】激光雷達-Alluxa超窄帶干涉濾光片背景:LIDAR是一種靈活性非常高的有源遙感技術,廣泛用于地球和大氣科學研究,自動駕駛汽車,城市規(guī)劃等許多應用中。LIDAR傳感器重要的一部分組件是可以過濾目標信號,同時防止日光和其他外部光源進入到檢測器中。從激光高度計到拉曼LIDAR系統(tǒng),有多種傳感器類型并且用于各種應用,不同的類型具有不同強度的返回信號和濾波要求。Alluxa可提供多種帶寬和不同波長下的超窄濾光片,帶寬低至0.15nm。激光雷達雷達設備發(fā)出單個脈沖,在僅遇到一個物體時,例如裸
  • 2020

    10-23

    關于伺服,你應該知道…

    關于伺服,你應該知道…什么是伺服?伺服的目標是調整一些輸出,以使輸入保持恒定值(通常為0)??梢韵胂笠幌缕嚿系亩ㄋ傺埠娇刂蒲b置功能如何工作:定速巡航控制調節(jié)油門(伺服輸出),以使車速表讀數(伺服輸入)保持特定值。伺服器通過反饋來實現此目標:如果速度太低,則伺服器會給汽車更多的汽油,汽車加速,反之亦然。即使汽車的速度是許多變量的函數(到達發(fā)動機的汽油量,道路的傾斜度,汽車的速度,風速和風向等),伺服系統(tǒng)也只需測量汽車的速度,它需要一種方法來調整汽車的速度。如果不是使用伺服,你可以開發(fā)一個模型來計
  • 2020

    10-20

    【應用速遞】基于STACIS®的主動壓電隔振系統(tǒng)應用案例

    為什么選用主動的隔振控制系統(tǒng)?*的低頻隔振效率。(具體效率請見紅藍隔振曲線圖)主動“Hard-Mount”架構提供了比被動氣浮隔離器快10倍的穩(wěn)定時間。(黑色穩(wěn)定速度曲線圖)避免氣浮系統(tǒng)重力不穩(wěn)定的風險??梢耘c任何設備自帶的隔離系統(tǒng)“堆疊串聯(lián)”。?通常情況下一套STACIS®隔振系統(tǒng)由3或4個隔振器加上數字控制器組成:每個隔振器有三種負載能力的版本可供選擇:–400–1100lbs(182–500kg)–900–2100lbs(410–955kg)–1900–4500lbs(864–2045kg
  • 2020

    10-16

    搭建伺服控制系統(tǒng)?Vescent 拍了拍你~

    VescentPhotonics致力于在波導、光電、可調激光和電子精密激光控制方面的開發(fā)和制造技術。并專注于在新興冷原子應用中用于光譜傳感的非機械、可調諧激光器方面的研究,并處于領xian地位,一系列超低噪聲電子器件的充分支持,以實現精que的激光控制和穩(wěn)定。Vescent提供全套的激光伺服控制系統(tǒng)解決方案,典型的伺服控制系統(tǒng)原理圖如下:D2-005電源是一種低噪音線性電源,可提供±15V和5V,置于獨立機箱中隔離60Hz和電磁干擾。一個電源可以為兩個完整的激光系統(tǒng)或四個電子模塊供電。D2-10
  • 2020

    09-30

    常用光機械材料的比較

    常用光機械材料的比較光機械廣泛應用于光學實驗中,合適的光機械能夠讓您快速而準確的搭建光學實驗,實現設計方案。我們在搭建光學實驗時,如何選擇合適的光機械?需要考慮哪些因素呢?本文將會從材料的角度給您提供一些參考。大多數光機械部件是由鋁、黃銅或不銹鋼制成的。材料的特性直接影響了光機械的整體性能,因此,我們將在下面的討論中對這些材料的屬性做一些對比。剛度剛度是指材料或結構在受力時抗彈性形變的能力,是材料或結構彈性變形難易程度的表征,可以用引起一個特定應變所需應力的大小來描述。應力與應變成比例關系,并通
  • 2020

    09-23

    如何保護您的半導體激光器?

    如何保護您的半導體激光器?半導體激光器對靜電釋放和電流瞬變都比較敏感。這些因素造成的損害可能導致激光器輸出功率的減小,閾值電流的平移,以及其他一些破壞性的損傷等。本文整理了如何保護您的激光器的一些注意事項。我們強烈建議在您使用半導體激光器時,遵循接下來的指導原則,以把對激光器的損害降低到小。1)驅動設備不要使用電壓源來驅動您的半導體激光器。同時,所選擇的電流源必須具有短路保護,慢啟動,獨立的極限電流鉗位電路,過電壓保護以及瞬態(tài)抑制電路等。選擇一個大電流輸出大于半導體激光器運行電流的電流源。設置電
  • 2020

    09-21

    半導體激光器的特性測量

    半導體激光器的特性測量概述半導體激光器特性的測量可以被分成5大類,如表1所示:表1半導體激光器特性測量的五大類電性能測量光輸出,壓降以及PD的監(jiān)測電流,還有對這些測量數據的衍生分析??臻g性近場和遠場的光強分布。光譜特性通過光譜數據計算光譜寬度和中心波長。光學性能測量光的發(fā)散以及波前畸變。動態(tài)性能測量噪聲,互調失真,上升時間,下降時間,以及啁啾等。本文主要講述半導體激光器的電性能。L/I性能曲線L/I曲線是半導體激光器chang見的特性。它表明了輸出光功率隨加載在半導體激光器上電流變化的關系。這個
  • 2020

    09-17

    如何搭建激光穩(wěn)頻的閉環(huán)控制系統(tǒng)

    半導體激光器穩(wěn)頻簡介簡介窄線寬連續(xù)激光器廣泛應用于原子、分子以及物理光學領域,在精密測量設備中有著舉足輕重的作用。那些并不帶有波長穩(wěn)頻技術的激光器,其短時間穩(wěn)定性不適合很多應用。本文檔將會給您介紹一種簡單而強大的主動穩(wěn)頻技術,控制并且穩(wěn)定連續(xù)激光的波長,使其成為高精細光學諧振腔。精密光譜學和原子分子操控技術得益于該穩(wěn)頻技術,并且在過去的幾十年發(fā)展迅猛。影響激光器頻率穩(wěn)定性的因素有很多:溫度變化、機械震動、大氣變化、磁場等等。穩(wěn)頻的本質是保持諧振腔光程長度的穩(wěn)定性。下文中我們會介紹如何搭建激光穩(wěn)頻
  • 2020

    09-02

    【快速入門】如何為自由空間光纖耦合選擇合適的光學元件?

    【快速入門】如何為自由空間光纖耦合選擇合適的光學元件?想要達到光纖傳輸的jia效果,需要光纖具有良好的切割和端面拋光。不僅如此,如果是自由空間光束耦合到光纖,還需選擇正確的透鏡。耦合到多模光纖為多模光纖選擇耦合鏡片相對來說比較簡單。選擇一個數值孔徑(NA)和光纖的數值孔徑jie近的光學元件,使光源的焦點大小和光纖的纖芯大小匹配,并使入射圓錐角不超過光纖數值孔徑的反正弦(Arcsine),來達到gao的耦合效率。具體如下:圖1將一束準直的激光耦合到多模光纖中,其模型如圖1所示。y2為光纖纖芯的半徑
  • 2020

    08-31

    柱面鏡的妙用

    柱面鏡的妙用柱面鏡(CylindricalLens)可以在單一軸向匯聚或發(fā)散光束,其在光學計量、激光掃描、光譜學、激光二極管輸出光束整形、光片照明顯微成像等多個行業(yè)和領域都有著廣泛的應用。將準直光源整形成線光源這是柱面鏡guang泛的應用。如下圖所示,半徑為r0的準直光源射入一面焦距為-f的平凹柱面透鏡(圖片為了更清晰地闡述原理而將光束半徑放大顯示)。光束會以半角θ發(fā)散(θ=r0/f)。此時,也可近似看作是位于焦點-f處的點光源的發(fā)散。在透鏡后方距離為z的位置,雖然線光束寬度仍為2r0(忽略高斯
  • 2020

    08-28

    如何清潔光學元件?

    如何清潔光學元件?光學元件表面的灰塵、污點和雜質的清潔光學元件表面的灰塵和污點可以造成光的散射,而表面上的雜質可以和激光相互作用損壞光學鍍膜。使用正確的清潔和維護方法可以有效避免光學元件的損壞,延長使用壽命。通用技巧如若不臟,不要清潔!處理光學元件會增加其被污染和損壞的幾率。因此,除非在必要時才對光學元件進行清潔。當清潔光學元件時,應該在干凈無塵的環(huán)境中進行,并佩戴無粉抗丙酮的手套或指套。皮膚分泌的油脂或脫落的碎屑會污染和損壞膜層,所以不要用手去直接接觸光學表面,也不要重復使用鏡頭紙。要知道鏡頭
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