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2024
11-22超快飛秒光學(xué)新工具!單腔雙光梳的精確測距應(yīng)用前景
超快飛秒光學(xué)新工具!單腔雙光梳的精確測距應(yīng)用前景介紹單腔雙光梳技術(shù)是近年來光學(xué)領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。這項(xiàng)技術(shù)不僅在光譜分析、激光測距、厚膜檢測、泵浦探測等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景,還為研究精密光譜學(xué)、量子光學(xué)、光子學(xué)等提供了全新的研究平臺。正文單腔雙光梳技術(shù)是近年來光學(xué)領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。它利用了光學(xué)微腔的特殊結(jié)構(gòu)和雙光梳的高度頻率穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)了在單個(gè)微腔中同時(shí)產(chǎn)生兩個(gè)頻率間隔均勻的光學(xué)頻率梳。這項(xiàng)技術(shù)不僅在光譜分析、激光測距、厚膜檢測、泵浦探測等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景,還為研究精密光譜2024
11-22超快飛秒光學(xué)新工具!單腔雙光梳的厚膜檢測應(yīng)用前景
超快飛秒光學(xué)新工具!單腔雙光梳的厚膜檢測應(yīng)用前景介紹單腔雙光梳技術(shù)是近年來光學(xué)領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。這項(xiàng)技術(shù)不僅在光譜分析、激光測距、厚膜檢測、泵浦探測等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景,還為研究精密光譜學(xué)、量子光學(xué)、光子學(xué)等提供了全新的研究平臺。正文單腔雙光梳技術(shù)是近年來光學(xué)領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。它利用了光學(xué)微腔的特殊結(jié)構(gòu)和雙光梳的高度頻率穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)了在單個(gè)微腔中同時(shí)產(chǎn)生兩個(gè)頻率間隔均勻的光學(xué)頻率梳。這項(xiàng)技術(shù)不僅在光譜分析、激光測距、厚膜檢測、泵浦探測等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景,還為研究精密光譜2024
11-22超快飛秒光學(xué)新工具!單腔雙光梳的泵浦探測應(yīng)用前景
超快飛秒光學(xué)新工具!單腔雙光梳的泵浦探測應(yīng)用前景介紹單腔雙光梳技術(shù)是近年來光學(xué)領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。這項(xiàng)技術(shù)不僅在光譜分析、激光測距、厚膜檢測、泵浦探測等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景,還為研究精密光譜學(xué)、量子光學(xué)、光子學(xué)等提供了全新的研究平臺。正文單腔雙光梳技術(shù)是近年來光學(xué)領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。它利用了光學(xué)微腔的特殊結(jié)構(gòu)和雙光梳的高度頻率穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)了在單個(gè)微腔中同時(shí)產(chǎn)生兩個(gè)頻率間隔均勻的光學(xué)頻率梳。這項(xiàng)技術(shù)不僅在光譜分析、激光測距、厚膜檢測、泵浦探測等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景,還為研究精密光譜2024
11-22等離子體電光調(diào)制器研究與應(yīng)用文獻(xiàn)
等離子體電光調(diào)制器研究與應(yīng)用文獻(xiàn)昊量光電新推出基于表面等離子體激元(SPP)和硅光子集成技術(shù)的高速等離子體電光調(diào)制器,高帶寬可達(dá)145GHz,可被廣泛用于通信,量子,測試測量等領(lǐng)域,不僅提供帶寬70GHz-145GHz的環(huán)形諧振調(diào)制器(RRM),馬赫增德爾調(diào)制器(MZM),同相正交調(diào)制器(IQM)封裝調(diào)制器模塊及芯片,還可以根據(jù)客戶需求提供定制化產(chǎn)品。以下是基于等離子體激元及硅光子封裝技術(shù)開發(fā)的高速等離子體電光調(diào)制器的相關(guān)研究論文及應(yīng)用文獻(xiàn)介紹。1.帶寬超過100GHz,等離子體損耗減少的低溫環(huán)2024
11-22深入解析聲光調(diào)制器在光信息處理中的關(guān)鍵作用與優(yōu)勢
聲光調(diào)制器(AOM),作為聲光器件中應(yīng)用廣泛的器件之一,在光信息處理中扮演著舉足輕重的角色。其利用聲光效應(yīng),通過電子驅(qū)動(dòng)信號控制激光光束的功率、頻率或空間方向,成為光信息處理領(lǐng)域的重要工具。在光信息處理過程中,聲光調(diào)制器能夠?qū)崿F(xiàn)光強(qiáng)度的精確控制和調(diào)制。這一功能使得AOM在激光技術(shù)、通信、光學(xué)傳感、光學(xué)計(jì)算和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。例如,在激光技術(shù)中,AOM可以用來調(diào)整諧振腔中往返光的諧振波損耗,實(shí)現(xiàn)主動(dòng)鎖模,從而優(yōu)化激光器的性能。在通信領(lǐng)域,AOM則能夠?qū)㈦娦盘栟D(zhuǎn)換成光信號,提高光纖通信的2024
11-18揭秘聲光調(diào)制器如何實(shí)現(xiàn)光信號的快速調(diào)制與準(zhǔn)確控制
聲光調(diào)制器,簡稱AOM(Acousto-opticModulator),是一種在光通信、光譜分析等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用的光電器件。它通過聲波與光波的相互作用,實(shí)現(xiàn)了光信號的快速調(diào)制和精確控制。本文將深入探討聲光調(diào)制器如何實(shí)現(xiàn)這一功能。聲光調(diào)制器的工作原理基于聲波在介質(zhì)中傳播時(shí)產(chǎn)生的折射率變化。當(dāng)聲波通過聲光介質(zhì)時(shí),會(huì)引起介質(zhì)折射率的周期性變化,這種變化會(huì)改變光波在介質(zhì)中的傳播路徑。通過調(diào)整聲波的頻率、幅度和相位等參數(shù),我們可以實(shí)現(xiàn)對光波的強(qiáng)度、頻率和相位等特性的調(diào)制。具體來說,聲光調(diào)制器的工作過程包2024
11-08如何利用磁場相機(jī)實(shí)現(xiàn)磁性微結(jié)構(gòu)分析?
如何利用磁場相機(jī)實(shí)現(xiàn)磁性微結(jié)構(gòu)分析?工業(yè)設(shè)備的持續(xù)微型化過程引發(fā)了對高ji磁性微結(jié)構(gòu)表征技術(shù)的需求,這些技術(shù)需結(jié)合高分辨率、短測量時(shí)間和定量磁場數(shù)據(jù)。尤其是在磁性設(shè)備制造過程中進(jìn)行在線質(zhì)量控制時(shí),這一點(diǎn)尤為重要,例如工業(yè)定位應(yīng)用中的磁性標(biāo)尺。這些標(biāo)尺的表征非常具有挑戰(zhàn)性,因?yàn)槟壳暗拇艠O尺寸已經(jīng)達(dá)到了微米級別。這種小型結(jié)構(gòu)的磁場會(huì)在局部納米級范圍內(nèi)變化,且整個(gè)樣品中會(huì)出現(xiàn)所有三種磁場矢量分量。因此,需要一種具有高空間分辨率的分析技術(shù)。此外,空間快速變化的磁場會(huì)隨著與樣品距離的增加迅速衰減。對于具有2024
10-302024
10-282024
10-25揭秘多光譜相機(jī):解鎖物質(zhì)成分與結(jié)構(gòu)奧秘,推動(dòng)科研與工業(yè)檢測的新篇章
多光譜相機(jī),這一高科技產(chǎn)物,正以其優(yōu)勢在科研與工業(yè)檢測領(lǐng)域掀起一場革命。它不僅能夠捕捉物體在不同光譜下的信息,還能揭示物質(zhì)內(nèi)部的成分與結(jié)構(gòu)奧秘,為科學(xué)研究與工業(yè)檢測帶來了可能性。多光譜相機(jī)的核心在于其能夠同時(shí)獲取光譜特征和空間圖像信息。通過精細(xì)的光譜分辨能力,多光譜相機(jī)能夠?qū)⑷肷涞娜ǘ位驅(qū)挷ǘ蔚墓庑盘柗殖扇舾蓚€(gè)窄波段的光束,然后分別成像在相應(yīng)的探測器上。這一過程使得相機(jī)能夠捕捉到物體在不同光譜波段的圖像,從而揭示出物質(zhì)在不同波長下的反射、吸收和發(fā)射特性。在科研領(lǐng)域,多光譜相機(jī)被廣泛應(yīng)用于植被調(diào)2024
10-23固態(tài)照明技術(shù)革新多路復(fù)用熒光檢測
固態(tài)照明技術(shù)革新多路復(fù)用熒光檢測長久以來,在復(fù)雜、異質(zhì)的樣品中同時(shí)識別以及定位多個(gè)分子或者分子組裝的能力一直是推動(dòng)熒光顯微鏡在生物和物理科學(xué)研究中應(yīng)用的主要特性。例如,自1986年以來,使用四種光譜上的不同熒光團(tuán)來識別DNA中的腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)和鳥嘌呤(G)堿基,這一直是大多數(shù)自動(dòng)化DNA測序技術(shù)的基礎(chǔ)。然而,對大規(guī)模生物系統(tǒng)的基因組和轉(zhuǎn)錄組的研究可能需要同時(shí)識別和定位成百上千的分子標(biāo)靶。這種高度并行的分析超出了基于光譜鑒別的多路復(fù)用能力。Lumencor分析了基于光譜2024
10-22科技創(chuàng)新:多光譜相機(jī)在遙感監(jiān)測與災(zāi)害預(yù)警中的高精度識別與分析
在科技日新月異的今天,多光譜相機(jī)作為一項(xiàng)前沿技術(shù),正在遙感監(jiān)測與災(zāi)害預(yù)警領(lǐng)域展現(xiàn)出其強(qiáng)大的高精度識別與分析能力。這一創(chuàng)新技術(shù)不僅拓寬了我們的視野,更為應(yīng)對自然災(zāi)害、保護(hù)生態(tài)環(huán)境提供了有力的科技支撐。多光譜相機(jī)是一種能夠獲取目標(biāo)物體在不同光譜段上輻射信息的成像設(shè)備。它利用分光系統(tǒng)將入射光分解成不同波長的光譜段,進(jìn)而轉(zhuǎn)換為電信號形成多光譜圖像。這種技術(shù)的核心優(yōu)勢在于其高效準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)采集與分析能力,以及高光譜分辨率和廣泛的應(yīng)用范圍。在遙感監(jiān)測領(lǐng)域,多光譜相機(jī)憑借其優(yōu)的性能,實(shí)現(xiàn)了對地表特征的精細(xì)刻畫。2024
10-21術(shù)中成像新篇章:固態(tài)白光光源引導(dǎo)醫(yī)療照明革新
術(shù)中成像新篇章:固態(tài)白光光源引導(dǎo)醫(yī)療照明革新中國有句古話“人死如燈滅”。在手術(shù)臺上,如果手術(shù)燈意外滅了,對手術(shù)過程和患者的生命安全也都將帶來極大的風(fēng)險(xiǎn)和考驗(yàn)。這包含了一個(gè)核心問題——300W和400W氙弧燈在術(shù)中成像應(yīng)用中的實(shí)際局限性。而這正是用固態(tài)照明器替換弧光燈的主要?jiǎng)訖C(jī)。而這類臨床應(yīng)用的核心要求是,輸出至手術(shù)部位的光必須保持輻射強(qiáng)度和光譜強(qiáng)度一致,而整場手術(shù)可能持續(xù)數(shù)小時(shí)。Lumencor幾乎于十年前就開創(chuàng)了使用固態(tài)光源代替氙氣燈照明的先河,并用于內(nèi)窺鏡檢查和機(jī)器人手術(shù)。人們普遍認(rèn)為,內(nèi)窺2024
10-21固態(tài)光源點(diǎn)亮熒光原位雜交技術(shù)---提升生物醫(yī)學(xué)研究和臨床診斷新選擇
固態(tài)光源點(diǎn)亮熒光原位雜交技術(shù)---提升生物醫(yī)學(xué)研究和臨床診斷新選擇什么是FISH?當(dāng)然這里的FISH并非水里游的魚類,而是熒光原位雜交(fluorescenceinsituhybridization,簡稱FISH),這是一種基于雙鏈核酸互補(bǔ)堿基配對的細(xì)胞或者組織中特定核酸序列(DNA或者RNA)檢測的技術(shù)。就如同釣魚一般,根據(jù)堿基互補(bǔ)原則,當(dāng)使用已知標(biāo)記單鏈核酸為探針(餌),如果與樣品中的未知單鏈核酸(魚)發(fā)生了特異性結(jié)合,形成可被檢測的雜交雙鏈核酸,并對該特定核酸順序進(jìn)行精確定量定位。F:熒光2024
10-212024
10-21體布拉格光柵(VBGs)在量子光學(xué)中的應(yīng)用
體布拉格光柵(VBGs)在量子光學(xué)中的應(yīng)用---超窄帶濾波,光振幅調(diào)制量子光學(xué)是近年來發(fā)展迅速且取得顯著成果的一門交叉學(xué)科,其核心在于探索光的基本量子特性以及光與物質(zhì)在量子層面的相互作用。量子光學(xué)的快速發(fā)展不僅對基礎(chǔ)科學(xué)研究具有重要意義,而且對實(shí)際應(yīng)用技術(shù),如量子計(jì)算、量子通信、量子傳感和量子成像等,都有著深遠(yuǎn)的影響。通過量子光學(xué)的研究,科學(xué)家們能夠開發(fā)出新的技術(shù),這些技術(shù)在提高計(jì)算速度、保障通信安全、提升測量精度等方面具有巨大潛力??茖W(xué)研究的顯著成果促進(jìn)了實(shí)際應(yīng)用技術(shù)的快速發(fā)展,同時(shí)也刺激了相2024
10-21COSMO模塊,搭建光梳、快速測量載波包絡(luò)偏頻(fceo)的全新解決方案
COSMO模塊,搭建光梳、快速測量載波包絡(luò)偏頻(fceo)的全新解決方案美國的OCTave公司新推出的光頻梳偏頻測量模塊(COSMO)可用于檢測激光頻率梳的載波包絡(luò)偏移頻率,該模塊將納米光子波導(dǎo)封裝在內(nèi),所以使用便捷,并且可以通過標(biāo)準(zhǔn)光纖連接器連接至激光器??梢栽诩す饷}沖能量小于140pJ(平均功率35dB,以更低的尺寸、重量和功率要求實(shí)現(xiàn)了非常好的性能,利用該模塊搭建系統(tǒng)可以作為一種簡單的1GHz的超低噪聲光學(xué)頻率梳解決方案。圖1該模塊使用f-2f干涉測量法來檢測載波包絡(luò)偏移頻率,它包含一個(gè)超2024
09-25多光譜相機(jī)在作物監(jiān)測中的應(yīng)用探索
隨著科技的飛速發(fā)展,多光譜相機(jī)作為一種先進(jìn)的遙感技術(shù)工具,在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力和價(jià)值。本文將深入探討多光譜相機(jī)在作物監(jiān)測中的多方面應(yīng)用,以及它如何助力農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化、智能化管理。一、多光譜相機(jī)的基本原理多光譜相機(jī)是一種能夠捕獲多個(gè)不同波段(或頻譜)光學(xué)圖像的特殊設(shè)備。它不僅能夠捕捉可見光范圍內(nèi)的圖像,還能捕捉到紅外、紫外等其他波段的光線,從而提供更豐富的光譜信息。這些光譜信息反映了作物在不同生長階段和狀態(tài)下的生理生化特征,為精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)提供了重要的數(shù)據(jù)支持。二、多光譜相機(jī)在作物監(jiān)測中2024
09-24創(chuàng)新領(lǐng),智造未來:無掩膜光刻機(jī)技術(shù)解析及其對半導(dǎo)體行業(yè)的影響
在當(dāng)今這個(gè)科技日新月異的時(shí)代,“創(chuàng)新領(lǐng),智造未來”不僅是一句口號,更是推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。其中,無掩膜光刻機(jī)技術(shù)的出現(xiàn),為半導(dǎo)體制造領(lǐng)域帶來了革命性的變革。無掩膜光刻機(jī),作為一種先進(jìn)的工藝試驗(yàn)儀器,其核心優(yōu)勢在于其高精度、高效率和高良率。這一技術(shù)通過高精度的光學(xué)系統(tǒng),將電路圖案直接投射到光敏材料上,無需傳統(tǒng)光刻中的掩膜版,從而避免了掩膜制作的高成本和長周期。這一創(chuàng)新不僅極大地降低了生產(chǎn)成本,還提高了生產(chǎn)效率,為半導(dǎo)體制造行業(yè)帶來了新的機(jī)遇。從技術(shù)層面來看,無掩膜光刻機(jī)的工作原理是基于光2024
09-20AP音頻測試儀:音頻質(zhì)量的準(zhǔn)確守護(hù)者
在現(xiàn)代音樂、電影、廣告等多媒體領(lǐng)域,音頻設(shè)備的質(zhì)量直接影響著最終作品的呈現(xiàn)效果。為了確保音頻設(shè)備能夠精準(zhǔn)地傳遞聲音,制造商和音頻工程師們離不開一款高效、精準(zhǔn)的音頻測試工具——AP音頻測試儀。AP音頻測試儀,全稱為AudioPrecision測試儀,是目前音頻測試領(lǐng)域備受信賴的儀器之一。它不僅能夠測量話筒、音頻功放、揚(yáng)聲器等各類單一音頻設(shè)備的電聲參數(shù),還能對組合音響、調(diào)音臺等復(fù)雜音頻系統(tǒng)進(jìn)行全面的性能評估。這種多功能性使得AP音頻測試儀成為音頻設(shè)備質(zhì)量控制和研發(fā)的得力助手。AP音頻測試儀的核心功能以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
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