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低波數(shù)拉曼濾光片(Bragg Notch Filter)
低波數(shù)陷波拉曼濾光片(<10cm-1)
20pm-超窄帶寬濾光片
單通濾光片
Chroma短通濾光片(濾波片)
Chroma長通濾光片(濾波片)
Chroma帶通濾光片(濾波片)
Chroma二向色鏡(分束鏡)
二向色鏡/分束鏡
拉曼濾光片
>99.5%高效率主動/被動型液晶偏振光柵(LCPG)
陷波濾光片
9通道快照式多光譜相機(馬賽克型)
可變渦旋波片/Variable spiral plate/Q-PLATE
徑向/角向偏振片
徑向/角向起偏器
光器;B:半波片;C:望遠系統(tǒng);D;P1920-0532液晶空間光調(diào)制器;E:f=75mm透鏡;F:Basler aCA1920相機(ψ=10°) 03實驗結(jié)果 L=1 加載灰度圖 L=1 近場測試圖L=8 加載灰度圖 L=8 近場測試圖 L=16 加載灰度圖 L=16 近場測試圖 L=32 加載灰度圖 L=32 近場測試圖 L=150加載灰度圖 L=150近場測試圖 L=300加載灰度圖 L=300近場測試圖 ...
統(tǒng)的方法利用波片和偏振器件可以獲得具有確定自旋角動量的光束,利用一定的全息圖可以獲得具有軌道角動量的光束,如渦旋光束等。這使得全息光鑷的應用范圍得到擴大,在微粒的光致旋轉(zhuǎn)、多粒子的操控和復雜運動方面顯示出其獨特的優(yōu)勢。1 新型空心光場捕獲和旋轉(zhuǎn)微小粒子光子具有線性動量和角動量,角動量又包括軌道角動量和自旋角動量。其中,自旋角動量取決于光束的偏振狀態(tài),它可以通過棱鏡和波片等來改變。2007年,Wang 課題組采用納米制造技術制備出圓柱型的納米石英顆粒。這種顆粒在光鑷中會發(fā)生旋轉(zhuǎn),進而測量dsDNA 的扭轉(zhuǎn)力和力矩。這種技術正是利用光子的自旋角動量會使得雙折射粒子發(fā)生旋轉(zhuǎn)的特性。1991 年Sat ...
旋轉(zhuǎn)器,可變波片和立體光學鑷子系統(tǒng)。截止目前,Meadowlark的SLM產(chǎn)品線已經(jīng)涵蓋了美國原BNS公司的SLM,CRi的的SLM,以及Meadowlark公司原有的SLM生產(chǎn)線。目前Meadowlark公司的液晶空間光調(diào)制器的研發(fā)技術、生產(chǎn)工藝及擁有的zuanli技術數(shù)量,均處于全球領先地位。關于上海昊量光電設備有限公司:上海昊量光電設備有限公司作為Meadowlark Optics公司空間光調(diào)制器產(chǎn)品線中國地區(qū)的獨家代理,深耕SLM行業(yè)多年。上海昊量光電設備有限公司擁有專業(yè)的銷售團隊及售后技術團隊,多年來堅持為客戶提供一流的產(chǎn)品和售后服務,在SLM的應用領域得到了客戶高度的認可和好評。 ...
議采用1/4波片和1/2波片配合LCC實現(xiàn)。北京大學在應用偏振光結(jié)構(gòu)光超分辨顯微技術(PSIM)研究蛋白在亞細胞結(jié)構(gòu)中的定位和取向時應用Forthdd 公司SXGA—3DM空間光調(diào)制器成功提取熒光分子的偶極子方位信息與超分辨結(jié)構(gòu)信息。同時,研究人員進行了大量的生物學實驗來證明其廣泛的適用性,如λ-DNA、BAPE細胞和小鼠腎組織中的肌動蛋白絲、肌動蛋白和肌球蛋白之間的相互作用,以及中GFP染色的U2OS活細胞微管。特別是,研究小組針對神經(jīng)元中的膜相關周期骨架(MPS)進行了研究。PSIM以極其高的空間分辨率和準確的偏振檢測,揭示了肌動蛋白環(huán)在MPS中“并排”組裝的新模型,推翻了以往發(fā)表在Sci ...
過一個λ/2波片,偏振方向再旋轉(zhuǎn)45°。這樣水平分量正好變成垂直分量,垂直分量變成了水平分量,最后兩個分量又在SWP2上合路輸出為I′;反之,若有反方向的輸入信號I′沿原路返回時,由于λ/2波片和法拉第旋轉(zhuǎn)器的偏轉(zhuǎn)作用相互抵消,因而垂直和水平兩個分量通過兩個器件后偏振態(tài)將保持不變,在輸入端的SWP1上不能合路輸出,即反向光不能合路通過光隔離器。這種復雜化方案的光隔離器一般應用于光纖線路中。圖3.復雜化光柵隔離器原理圖結(jié)語:光柵隔離器的主要作用是降低后向傳輸光對光源和光路系統(tǒng)產(chǎn)生的影響,從而維持光路系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及延長光學器件的使用壽命。此外,隨著后向反射光的減少,不僅可以起到保護光學器件的作用 ...
過反射鏡、濾波片、振鏡、擴束系統(tǒng)、反射鏡、顯微物鏡后聚焦在樣品表面,樣品在激光照射下產(chǎn)生光電流,電流值通過探針被數(shù)字源表讀出并被軟件記錄。而掃描控制器Scanner會控制振鏡在X和Y方向偏轉(zhuǎn)從而實現(xiàn)聚焦光斑在樣品表面進行X和Y方向的高速掃描,從而樣品被掃描區(qū)域的每個位置的光電流信息得以被探測并記錄,最終實現(xiàn)光電流成像。 ...
。起到1/4波片的作用,是芯片上實現(xiàn)光調(diào)制的部分。取向膜(Alignment layer):與FLC相鄰的硅和玻璃表面上的薄材料層。 它用于建立FLC分子的所需方向。前電極(ITO coating):ITO是一種透明導電材料,它被用作FLC與像素鏡電極相對側(cè)的電極。增透膜(AR coating):減少窗口玻璃在可見光范圍內(nèi)的窗口反射率,在寬光譜(430nm to 670nm)范圍內(nèi),窗口反射率低于0.5%。圖3 左:像素的兩種狀態(tài)圖3左圖顯示了顯示器如何改變?nèi)肷涔獾钠駹顟B(tài)。為了簡化概念,圖中顯示了光“通過”鏡子而不是反射到鏡子上的路徑。這樣就更容易看到相對于顯示器光軸的光的偏振狀態(tài)的方向。基 ...
,通過短通濾波片可以輕易將信號分離。信號本身光強較弱,所以一般使用比較敏感的探測器,比如光電倍增管(PMT)進行探測。然而,CARS的探測同時會受到一些其他非共振非線性光學現(xiàn)象產(chǎn)生的背景。這些背景限制了實際使用這種CARS的檢測極限,并同時使所測得的光譜與自發(fā)拉曼相比產(chǎn)生一定畸變。另一方面,SRS信號不受到大多數(shù)其他非線性光學現(xiàn)象的影響。然而,SRS的信號本身發(fā)生在與輸入光源相同的波長。SRS現(xiàn)象本身只相應的稍微減弱或增加泵光或者斯托克斯光源。這些相應較小的變化很難用常規(guī)方法進行探測,因此,需要使用泵浦-探測以及鎖相法進行探測。光學泵浦-探測以及鎖相探測泵浦-探測是多光子探測中常用的方法。這些 ...
先通過λ/4波片,將線偏振光變?yōu)閳A偏振光,做為探測光。由于光抽運效應的存在,幾乎可以認為原子在某兩個能級上發(fā)生循環(huán)躍遷(以87Rb的F=2→F’=3超精細躍遷為例,經(jīng)過光抽運后,可以認為原子都布居在mF=+2和mF'=+3兩個能級上進行循環(huán)躍遷),就可以求出躍遷過程中上下能級的相對移動量。圖2:87Rb 原子光抽運后的能級結(jié)構(gòu)圖因此如果我們將調(diào)制的正弦信號加載到原子所處的外磁場中,就相當于對原子的兩能級之間的躍遷頻率進行調(diào)制,因此對于頻率穩(wěn)定的圓偏振光來說,原子對它的吸收就是帶有調(diào)制的,這是塞曼調(diào)制穩(wěn)頻的基本原理。圖3:MOGLabs CEL激光器塞曼調(diào)制穩(wěn)頻的典型配置以MOGLabs ...
)與四分之一波片(λ/4)進入光學腔,然后與光學腔諧振,然后通過反射到達光電探測器,偏振分束棱鏡(PBS)與四分之一波片(λ/4)的作用就是讓腔反射光進入探測器。然后對反射光信號進行相位解調(diào),得到反射光中的頻率失諧信息,產(chǎn)生誤差信號,然后通過低通濾波器和比例積分電路處理后,反饋到激光器的壓電陶瓷或者聲光調(diào)制器等其他響應器件,進行頻率補償,最終實現(xiàn)將普通激光鎖定在超穩(wěn)光學腔上。關于PDH技術的理論細節(jié)可以在一些綜述論文和學位論文中找到。為了實現(xiàn)PDH鎖定,需要一些專用的和定制的電子儀器,包括信號發(fā)生器,混頻器和低通濾波器。Moku:Lab的激光鎖盒集成了大部分的PDH電子儀器,在提供高精度的激光 ...
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