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400-1100nm激光波長計(600MHz)
單通濾光片
點衍射激光干涉儀-大口徑(≥700mm)高精度(≤0.6nm RMS)無出口限制
雙/三光子專用濾光片
氦氖激光器(632.8nm 0.5-35mW)
SID4 標準型 波前傳感器/波前分析儀
皮米級精度激光干涉儀
聲光移頻器(AOFS)
高精度中空回射器/角反射器(各種精度、各種形狀、中空回射器陣列)
SID4-HR 高分辨率 波前傳感器/波前分析儀
相位偏折術/相位偏折測量系統
633nm碘穩頻可調諧激光器
SID4-UHR大口徑超高分辨率波前傳感器/波前分析儀
SID4-UV 紫外 波前傳感器/波前分析儀
壓電光纖相位調制器/光纖拉伸器
λ/1000超高精度激光干涉儀!
高的四波剪切干涉技術波前探測器。本文簡單介紹了波前傳感器的原理和典型應用,以及四波剪切干涉技術原理,比較了剪切干涉技術的波前分析儀與傳統哈特曼傳感器的特點。引 言:波前傳感器(Wave Front Sensor),按照其技術發展的歷史可以分為三個階段:第一階段,1900年德國科學家哈特曼采用挖孔的光闌技術制作完成了世界上第一個可以用于檢測波前的傳感器。第二階段,1971年R.K.Shack采用為透鏡陣列研發成功了精度更高的夏克-哈特曼波前分析儀。2000年法國Phasics研發團隊采用四波剪切干涉技術成功研發了基于四波橫向剪切干涉技術(4-Wave Lateral Shearing Inter ...
的長光程激光干涉測量儀LIGO、多光子共焦掃描顯微鏡,應用自適應光學技術可以校正儀器的靜態或激光泵浦放大引入的動態像差,從而提高穩定性、確保探測靈敏度。總之,由于光學儀器在軍事、工業、醫療、通訊、測試等領域的廣泛應用,而自適應光學技術在提高儀器的性能、抗干擾、穩定性等方面具有獨特的作用,伴隨系統集成和單元技術的不斷發展改進和成熟,成本的不斷下降,這門科學技術必將會在軍用、民用各個行業有更廣闊的發展空間,并創造出社會和經濟效益。 ...
考光所形成的干涉圖樣,物光場再現時,只需用原來的參考光照射全息元件,即可獲得重建的物光場。全息光鑷就是利用全息元件構建的具有特定功能的光場而形成的光鑷。所形成的光場性質的不同,全息光鑷會實現不同的功能,如單粒子的旋轉、多粒子的操控和分選等。最早的全息光鑷由芝加哥大學Eric R. Dufresne 等于1998 年實現,他們使用衍射光學元件(DOE)將準直的激光束分成多個獨立的光束,通過強會聚透鏡聚焦后形成多光鑷。構建全息光鑷的關鍵是根據實際需要選擇合適的全息元件。傳統生成全息元件的方法是利用相干光干涉制作的,其缺點是所拍攝的全息元件存在衍射效率低、制作費時以及通用性差等,因而它在全息光鑷中并 ...
ehnder干涉儀。當干涉儀的一支路固定位模式延遲,另一支路則用于改變脈沖延遲和幅值均衡。比特位模式延遲確保了當輸入信號為偽隨機位序列時輸出為偽隨機位序列。重組后,重復率為輸入時的兩倍。通過級聯四階,比特率可被放大16倍。結論:主動鎖模光纖激光器基于其高穩定性、窄脈寬、高重復頻率、超低時間抖動等特性可作為理想的采樣脈沖源被廣泛應用于通信光采樣領域中。關于我們:上海昊量光電設備有限公司作為光電領域知名的代理商,專注于光電領域的技術服務與產品經銷,致力于引進國外頂級光電器件制造商的技術與產品,為國內客戶提供優質的產品與服務。網址:http://www.champaign.com.cnTel: +86- ...
基于SLM的干涉子孔徑的替代策略[9],以確保SLM的有效區域上的像差可以被校正到λ/ 40或更好。如圖7所示,由于使用了制造工藝,MLO SLM的本身的波前像差很低。(a)原始的1920 x 1152像素SLM波前(λ/ 7 RMS)(b)應用了像差校正的波前(λ/ 20 RMS)(c)未應用校正的像差曲面圖。(d)應用校正后的像差曲面圖。5. 計算全息算法優化美國Meadowlark Optics公司與美國霍華德休斯敦學院的研究人員合作開發了最新的計算全息優化算法,并且嵌入到SLM的控制軟件中,客戶可以正確、靈活的更方便的產生想要的光斑模式。同時用戶可根據自己的需求控制每個焦點的光強。 ...
、激光直寫、干涉光刻技術、衍射光學元件光刻技術等。 其中DMD無掩膜光刻技術是從傳統光學光刻技術衍生出的一種新技術,因為其曝光成像的方式與傳統投影光刻基本相似,區別在于使用數字DMD代替傳統的掩膜,其主要原理是通過計算機將所需的光刻圖案通過軟件輸入到DMD芯片中,并根據圖像中的黑白像素的分布來改變DMD芯片微鏡的轉角,并通過準直光源照射到DMD芯片上形成與所需圖形一致的光圖像投射到基片表面,并通過控制樣品臺的移動實現大面積的微結構制備。設備原理圖圖下圖所示。相對于傳統的光刻設備,DMD無掩膜光刻機無需掩膜,節約了生產成本和周期并可以根據自己的需求靈活設計掩膜。相對于激光直寫設備,DMD芯 ...
相近的光發生干涉時,它們的干涉光條紋變為低頻。我們利用4thDD鐵電液晶空間光調制器將調制好的兩束結構光照射到我們要觀察的核糖體區域,然后不斷從各個方向照射,將得到的熒光干涉圖案用sCMOS相機捕捉后經過傅里葉變化,卷積處理等重構后便能得到相當精確的核糖體圖案了。而它相較以上超分辨的優勢則是激發光強度弱,對熒光染料沒有什么要求,成像速度快,是用于活體細胞成像的不二之選。ForthDD LCOS鐵電空間光調制器在結構光照明顯微中的應用蘇州醫工所使用的照明顯微激光—結構光超分辨系統(線性/非線性結構光光路共用)光路原理如下圖所示,采用4路激光(405、488、561、647nm)(PS:如果您覺得 ...
定的點上發生干涉效應,最后使得控制點的光強值達到最大。這樣就完成了對散射介質前面點光源的成像。 2012年,國外的課題組利用波前矯正技術成功的實現了清晰的散射介質成像。先將待測物體替換成點光源,利用空間光調制器對點光源的波前進行校正,使散射光場能恢復點光源的像,獲得所需要的波前校正相位陣列,接著換回待測物體。利用由于光學記憶效應,得到了待測物體的清晰成像。6、渾濁透鏡成像技術 光波通過散射介質后,原來的光波序列被打亂,但是大部分信息并沒有丟失。光波經過散射介質的散射作用后高頻信息可以被采集,光波經過散射介質后系統的橫向分辨率得到提高。原本成像于CCD靶面之外的物點也因散射介質的散射作用的被CC ...
,熱紅外V形干涉光譜儀)。該光譜儀是2016年3月發射的環火星探測器中,大氣化學套件(ACS)中的重要器件。除此之外,PLX中空回射器陣列也被大量應用在地球大氣檢控,地球形態測繪衛星,或者太空實驗室中。商用:商用領域是PLX中空回射器的很大市場。比如球形基座的中空回射器被廣泛應用在激光追蹤系統上;大尺寸無邊框中空回射器陣列在長基線測量設備中也被廣泛采用。除此之外,各種一體化光學模組,也被使用在光譜分析儀中。PLX自準直儀和準直徑也由于PLX中空回射器的高精度,具備相對更好的性能。選擇PLX中空回射器如果您對PLX中空回射器有興趣,請訪問上海昊量光電的官方網頁:https://www.aunio ...
顯微鏡,激光干涉儀和光學陀螺儀。氣動(氣體或空氣加壓)隔振臺曾經是學術界和工業界最關鍵的微型機械設備的支柱,但如今在隔離破壞性低頻振動方面卻表現不理想。在建筑物中將敏感的儀器放置在承受極高振動水平的位置上的趨勢正在增長,這是氣動隔振臺的重要障礙,意味著需要新的隔振解決方案來替代。振動源納米級儀器對由多種因素引起的極小的有效載荷振動都表現敏感。每個結構(建筑)都會從內部和外部源傳遞振動。在建筑物中、供暖和通風系統、風扇、泵和電梯產生的振動只是一部分,在建筑物外部,附近的道路交通、建筑物、飛機、甚至還有其它產生振動的機械裝置。儀器受振動的影響程度取決于儀器在建筑物中的位置以及與振動源的距離。負剛度 ...
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