當(dāng)前位置:上海昊量光電設(shè)備有限公司>>技術(shù)文章展示
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2024
09-20科技前沿:無掩膜光刻機(jī)如何克服傳統(tǒng)光刻限制,開啟微納加工新篇章
在科技日新月異的今天,微納加工技術(shù)作為先進(jìn)制造的重要組成部分,正領(lǐng)著制造業(yè)的深刻變革。傳統(tǒng)光刻技術(shù),作為微納加工領(lǐng)域的基石,雖然在集成電路制造中發(fā)揮了巨大作用,但其固有的限制也日益凸顯。無掩膜光刻機(jī)的出現(xiàn),正是為了克服這些限制,開啟微納加工的新篇章。傳統(tǒng)光刻技術(shù)依賴于物理實(shí)體掩模,這不僅增加了制造成本和周期,還限制了設(shè)計的靈活性和分辨率。無掩膜光刻機(jī)則摒棄了這一限制,通過直接在基片上繪制圖案,實(shí)現(xiàn)了高速、靈活且低成本的微納加工。這種技術(shù)不僅提高了加工效率,還顯著降低了因掩模損壞導(dǎo)致的缺陷率,為微2024
09-11從實(shí)驗(yàn)室到生產(chǎn)線:固態(tài)光源技術(shù)在生物成像與工業(yè)檢測中的性能提升
從實(shí)驗(yàn)室到生產(chǎn)線:固態(tài)光源技術(shù)在生物成像與工業(yè)檢測中的性能提升生物醫(yī)學(xué)成像和工業(yè)計量的照明系統(tǒng)規(guī)格通常集中在光譜、空間和時間的光輸出特性上。Lumencor的技術(shù)支持總監(jiān)IainJohnson和我們分享了固態(tài)光源陣列——LED、發(fā)光管和激光器組合成的固態(tài)光引擎如何實(shí)現(xiàn)規(guī)格定制,以滿足特定應(yīng)用的照明要求。固態(tài)光引擎是一個集中控制的固態(tài)光源陣列,其輸出合并到一個共同的光學(xué)傳輸系統(tǒng)中(圖1)。光源的輸出可以并行激活以產(chǎn)生白光(圖2),或在需要分離的波長時,也可按順序進(jìn)行激活(圖3、圖4)。光源本身可以2024
09-11錐透鏡和它產(chǎn)生的各種環(huán)形光束應(yīng)用
錐透鏡和它產(chǎn)生的各種環(huán)形光束應(yīng)用錐透鏡與貝塞爾光束與非球面透鏡相比,錐透鏡的形狀類似于圓錐體。由于錐透鏡的錐形形狀,可以產(chǎn)生所謂的貝塞爾光束,即環(huán)形光束輪廓。環(huán)形光束的直徑取決于軸心角,并隨著軸心角和像平面之間距離的增加而減小。環(huán)形光束的寬度保持不變。(1)錐透鏡產(chǎn)生貝塞爾光束(2)環(huán)形寬度和錐角的對應(yīng)關(guān)系利用錐透鏡產(chǎn)生(非衍射)貝塞爾光束,這主要由軸錐的錐角(α)決定。因此,在許多應(yīng)用中,有兩個區(qū)域值得關(guān)注:第1,強(qiáng)度分布幾乎恒定的長區(qū)域(a)和其次是強(qiáng)度分布呈環(huán)形的區(qū)域(d)。長度(a)取決2024
08-012024
08-01基于time-bin量子比特的高速率多路糾纏源——PPLN晶體應(yīng)用
基于time-bin量子比特的高速率多路糾纏源——ppln晶體應(yīng)用隨著量子計算的不斷發(fā)展,對于現(xiàn)代公鑰加密的威脅也逐漸明顯起來。而量子密鑰分發(fā)(QKD)是克服這一威脅的方法之一,通過允許在多方之間安全地共享加密密鑰,以抵御潛在的qie聽者和量子計算器的解密能力。糾纏光子是此類應(yīng)用的基本資源,因此糾纏分發(fā)是新興量子網(wǎng)絡(luò)計劃的關(guān)鍵組成部分。來自加州理工學(xué)院的AndrewMueller及其團(tuán)隊(duì),在《Optica》期刊上發(fā)表了一篇題為"High-ratemultiplexedentanglementso2024
08-012024
08-012024
08-012024
07-30從實(shí)驗(yàn)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(shí)驗(yàn)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(shí)驗(yàn)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(shí)驗(yàn)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(shí)現(xiàn)超深OCT成像
使用800nmOCT光譜儀實(shí)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(shí)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?yàn)樗试S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(OpticalcoherenceTomogra2024
07-152024
07-152024
07-11光譜可調(diào)光源在消費(fèi)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(fèi)電子傳感器調(diào)試及測試的應(yīng)用介紹背景介紹消費(fèi)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(fèi)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(yùn)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(shí)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
06-252024
06-252024
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