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2800nm/2.8um光纖放大器
2800nm/2.8um飛秒光纖激光器
3000-3400nm/3-3.4um可調(diào)諧飛秒光纖激光器
中紅外光纖(4um -16um)
摻釹光纖 (Nd doped fiber )
紅外硫系玻璃光纖
氟化物單模ZBLAN光纖
氟化物多模ZBLAN光纖
氟化物單模氟化銦光纖
氟化物多模氟化銦光纖
高功率氟化物多模光纖跳線
定制聚合物光學(xué)器件-CNC加工
標(biāo)準(zhǔn)與定制聚合物光學(xué)器件-注塑成型
單頻拉曼光纖放大器
手持式地物光譜儀
便攜式地物光譜儀NIR1700
利用底片記錄物光和參考光所形成的干涉圖樣,物光場再現(xiàn)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(gòu)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(zhì)的不同,全息光鑷會實(shí)現(xiàn)不同的功能,如單粒子的旋轉(zhuǎn)、多粒子的操控和分選等。最早的全息光鑷由芝加哥大學(xué)Eric R. Dufresne 等于1998 年實(shí)現(xiàn),他們使用衍射光學(xué)元件(DOE)將準(zhǔn)直的激光束分成多個獨(dú)立的光束,通過強(qiáng)會聚透鏡聚焦后形成多光鑷。構(gòu)建全息光鑷的關(guān)鍵是根據(jù)實(shí)際需要選擇合適的全息元件。傳統(tǒng)生成全息元件的方法是利用相干光干涉制作的,其缺點(diǎn)是所拍攝的全息元件存在衍射效率低、制作費(fèi)時以及通用性差等, ...
他們對北極生物光學(xué)和光的先驗(yàn)知識為測試新的水下傳感器以改進(jìn)測繪和探測技術(shù)提供了基礎(chǔ)。早期的原型一出現(xiàn)希望,Ecotone開始商業(yè)化并申請水下高光譜成像(UHI)技術(shù)的zuanli。UHI提供了一個自動測繪工具,可以提供詳細(xì)、準(zhǔn)確和無偏差的海底地圖。通過高光譜成像技術(shù),UHI揭示了水下領(lǐng)域從未實(shí)現(xiàn)過的細(xì)節(jié)。不僅可以識別物體,而且可以監(jiān)測它們的健康狀況。典型的UHI應(yīng)用案例包括環(huán)境測繪、管道檢查、巖屑測繪、礦物測繪和海底結(jié)構(gòu)檢查。目前也在開發(fā)其他實(shí)驗(yàn)性用例,例如鮭魚虱子的現(xiàn)場檢測器。與specim合作進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和設(shè)計UHI的設(shè)計是與specim緊密合作完成的,它使用的是specim的高光譜成像技 ...
碳涂覆和聚合物光纖的單模光纖(碳涂覆層的厚度被夸張表示)像碳這樣的非延展性材料做抗?jié)B透涂覆層,通常還需要用聚合物涂覆層去保護(hù)薄的抗?jié)B透層以避免劃痕或機(jī)械損傷。歷史上有許多材料被用作光纖的抗?jié)B透層。有效的抗?jié)B透層能夠阻隔小分子擴(kuò)散到相鄰層。最近研究人員將光纖的抗?jié)B透涂覆層材料聚焦到金屬噴涂層上。通過把光纖放入熔融金屬池可以抵抗靜態(tài)疲勞和氫滲透,對低損光纖做長距離的薄層金屬涂覆很困難。厚金屬層可以避免針孔效應(yīng),但增加的厚度通常會導(dǎo)致微彎損傷。短的金屬化的抗?jié)B透密封涂層被成功的應(yīng)用到光纖上,這種微彎損耗依舊存在,但短距離應(yīng)用,這種金屬化涂覆層可以被工程師接受。碳涂覆層光纖是在拉絲過程中就在石英表面涂 ...
對宇宙中生命的探測依賴于對生物過程中特有的可觀察特征的檢測。如果這些信號可以被遙感到,那么就可以不需要昂貴的著陸航天器就能對行星表面和遠(yuǎn)處物體進(jìn)行廣泛的探查。同源手性被認(rèn)為是所有形式的生命的通用性,因此它可能是非陸地生命的標(biāo)志,而圓偏振直接歸因于有機(jī)分子的手性,因此圓偏振可能提供一個更直接的生物過程存在的指標(biāo)。光合作用出現(xiàn)在地球歷史的早期,并從那時起就對地球上的生命發(fā)揮了重要作用,微生物主導(dǎo)的光合生物圈是隨機(jī)選擇的太陽系外行星最可能的可能性之一。由此可見,偏振測量儀在遙感中的主要作用是了解光合微生物是否在散射光中產(chǎn)生宏觀的圓偏振特征。如果光合微生物確實(shí)產(chǎn)生了這樣的特征,那么圓偏振光譜就可以作為 ...
擁有量子和生物光子學(xué)領(lǐng)域的專家團(tuán)隊(duì),為高靈敏度光學(xué)顯微鏡的發(fā)展做出很大貢獻(xiàn)。該團(tuán)隊(duì)采用了現(xiàn)代納米制造和薄膜技術(shù),推出了VAHEAT生物顯微溫度控制器,作為傳統(tǒng)顯微鏡的附加產(chǎn)品,首次實(shí)現(xiàn)了在擴(kuò)展溫度范圍內(nèi)的精確溫度控制,以確保生物物理光學(xué)研究可靠的測量條件。上海昊量光電作為德國Interherence公司在中國的代理商,可為您提供專業(yè)的技術(shù)服務(wù),若您對Interherence公司提供的VAHEAT生物顯微溫度控制器有興趣,歡迎通過郵箱、電話或微信進(jìn)行溝通!更多詳情請聯(lián)系昊量光電/歡迎直接聯(lián)系昊量光電關(guān)于昊量光電:上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商,產(chǎn)品包括各類激光器、光電調(diào)制器、光學(xué)測 ...
P1實(shí)現(xiàn))的物光和參考光。參考光路有第二個半波片(HWP1),用于調(diào)整參考光的偏振方向,使得最終的干涉對比度最大。物光和參考光的光路使用相同的物鏡,用于抵消物鏡引入的相位畸變。最終物光和參考光經(jīng)過分光棱鏡(BS,非偏振敏感)合束,被相機(jī)接收。通過旋轉(zhuǎn)BS以改變物光和參考光之間的夾角,以形成離軸干涉干涉光路。激光器輸出功率20mW(MSL-III-532,長春新產(chǎn)業(yè)),25X/0.4物鏡(GCO-2114MO,大恒新紀(jì)元)。(2)植物細(xì)胞誘導(dǎo)脫水引起細(xì)胞核在一個大的范圍內(nèi)旋轉(zhuǎn)。植物細(xì)胞有細(xì)胞壁,原生質(zhì)體被細(xì)胞壁給包圍著。原生質(zhì)體包含了細(xì)胞膜、細(xì)胞核、細(xì)胞質(zhì)和細(xì)胞器。植物細(xì)胞中一個典型的細(xì)胞器是液 ...
的光束,作為物光。物光和參考光由分束鏡合束在一個無透鏡探測器矩陣上形成干涉信號。系統(tǒng)原理圖見圖1。探測器陣列記錄時域的干涉圖,每一個像素在記錄干涉圖的同時獲取所有光譜元素。每一個像素的干涉圖經(jīng)過傅里葉變換得到復(fù)數(shù)頻譜(圖2b)。所有像素在經(jīng)傅里葉變換后得到的每一個頻率下的復(fù)數(shù)頻譜一起構(gòu)成全息圖超立方體(hypercube),全息圖的數(shù)目與梳線數(shù)一致(圖2c)。在某一頻率下的全息圖重建使用逆菲涅耳變換在對焦距離下完成重建,獲得不同對焦距離下的振幅和相位重建圖(圖2d)。因?yàn)槿⑿盘柡土汶A以及共軛像分處不同的頻率范圍。因此,同軸全息也能獲得無零階像和共軛像干擾的重建像。圖2中兩個硬幣的間距為9cm ...
成功建模在生物光子學(xué)中具有重要意義。例如,許多薄的生物組織在與光相互作用時表現(xiàn)出低散射和低吸收,導(dǎo)致在無染色情況下使用傳統(tǒng)顯微鏡直接成像時對比度低。即使對于振幅圖像可以提供足夠?qū)Ρ榷鹊妮^厚組織,其相應(yīng)的相位圖像也始終是一個很好的補(bǔ)充。由于衍射光的快速振蕩使得現(xiàn)代光學(xué)探測器無法直接測量其相位信息,因此強(qiáng)烈希望開發(fā)一種有效的成像模式,該模式可以提供復(fù)值圖像來研究無數(shù)生物組織的微觀結(jié)構(gòu)。這種能力還可以使得自適應(yīng)光學(xué)、表面輪廓、波前傳感、光學(xué)計量和超快光學(xué)中的各種應(yīng)用受益。(4)SPI與全息結(jié)合產(chǎn)生單像素全息(SPH)可獲得振幅和相位信息。為了將衍射光的快速振蕩抑制到現(xiàn)代探測器可以達(dá)到的范圍,采用額外 ...
射調(diào)制,成為物光;另一路透射到平面鏡,成為參考光。最后兩路光合束,被CCD記錄干涉紋路,形成數(shù)字全息圖像。其中平面鏡固定在精密位移臺上,方便調(diào)整光路。經(jīng)過公式計算,通過數(shù)字全息圖,可得被測波前真實(shí)的相位分布,繪制出特定波長下 LC-SLM 的相位調(diào)制量隨灰度的變化曲線。由于像面數(shù)字全息法是直接在記錄面再現(xiàn)物光波的波前信息,因此在重構(gòu)時無需經(jīng)過復(fù)雜的衍射計算,重構(gòu)效率得以提升,能夠?qū)崿F(xiàn)對 LC-SLM 相位調(diào)制特性的快速測量。更多詳情請聯(lián)系昊量光電/歡迎直接聯(lián)系昊量光電關(guān)于昊量光電:上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商,產(chǎn)品包括各類激光器、光電調(diào)制器、光學(xué)測量設(shè)備、光學(xué)元件等,涉及應(yīng)用涵 ...
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