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  1. 2024

    11-20

    如果您覺得830nm波長(zhǎng)太短,但905nm波長(zhǎng)又太長(zhǎng)......嗯~那就試試我們的850nm激光器吧!近期,QDlaser公司新推出的法布里-珀羅激光器產(chǎn)品系列新增了850nm波長(zhǎng)!QLF083A-50B0/QLF083D-50B0是專為高...

  2. 2024

    11-7

    典型的表面浮雕光柵通常不如體相光柵厚實(shí)。它們多數(shù)被涂以反射表面,并作為反射光柵使用。這些光柵結(jié)構(gòu)常常被“閃耀”處理,以便在特定的波長(zhǎng)和幾何配置下有效工作。相比之下,體積相位光柵可以比標(biāo)準(zhǔn)的表面浮雕光柵更厚,并且它們沒有開放的凹槽。它們的工作...

  3. 2024

    10-29

    傳統(tǒng)上,OCT成像需要使用更長(zhǎng)的波長(zhǎng)才能在單次掃描中探測(cè)到大于幾毫米的深度,但這帶來了與NIR探測(cè)器相關(guān)的高成本問題。為此,WasatchPhotonics開發(fā)了一種創(chuàng)新的光譜儀設(shè)計(jì),使我們能夠使用800nmOCT實(shí)現(xiàn)高達(dá)12mm的成像深度...

  4. 2024

    10-26

    隨著激光技術(shù)的快速發(fā)展,單光子相機(jī)的應(yīng)用逐漸引起了研究者的廣泛關(guān)注。它能夠以較高的時(shí)間分辨率和靈敏度捕捉微弱的光信號(hào),這使得它在激光氣化成像領(lǐng)域展現(xiàn)出特殊的優(yōu)勢(shì)。本文將探討相機(jī)在激光氣化狀態(tài)下的成像原理及其應(yīng)用前景。一、激光氣化的基本原理激...

  5. 2024

    10-10

    正確的工具,是先進(jìn)成果的起點(diǎn)。WasatchPhotonics在此,隨時(shí)助您脫穎而出。無論您是Raman領(lǐng)域的新手,還是對(duì)自己的需求了如指掌,亦或是希望從臺(tái)式設(shè)備過渡到便攜式設(shè)備,WasatchPhotonics都能提供您所需的產(chǎn)品、資源和...

  6. 2024

    9-29

    構(gòu)建DIY光學(xué)相干斷層掃描裝置或系統(tǒng)確實(shí)是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)與樂趣的項(xiàng)目。OCT作為一種非侵入性的成像技術(shù),廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,尤其在眼科檢查中發(fā)揮著重要作用。要自制這樣一個(gè)裝置,但需要多個(gè)光學(xué)和機(jī)械組件、對(duì)信號(hào)和圖像處理的了解、一些編程專業(yè)知識(shí)...

  7. 2024

    9-23

    在現(xiàn)代光學(xué)測(cè)量技術(shù)中,光頻域背光反射計(jì)作為一種創(chuàng)新工具,正逐漸成為研究和工業(yè)應(yīng)用中的重要設(shè)備。其特殊的設(shè)計(jì)和工作原理使得它在測(cè)量表面特性、評(píng)估材料質(zhì)量及進(jìn)行光學(xué)測(cè)試等方面展現(xiàn)出極大的優(yōu)勢(shì)。一、基本原理與工作機(jī)制光頻域背光反射計(jì)的工作原理基于...

  8. 2024

    9-20

    光學(xué)相干斷層掃描是一種強(qiáng)大的組織和材料無損3D成像技術(shù)。主要用于研究、醫(yī)學(xué)診斷、引導(dǎo)手術(shù)、工業(yè)加工和無損檢測(cè)。WasatchPhotonics公司先進(jìn)的OCT光柵構(gòu)建的創(chuàng)新解決方案支持這些應(yīng)用。東隆科技代理WasatchPhotonics公...

  9. 2024

    9-5

    隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮某掷m(xù)增長(zhǎng)和技術(shù)的不斷進(jìn)步,碲化鎘太陽能電池必將在未來的能源市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。??PicoQuant公司一直致力于碲化鎘太陽能電池新材料、?新工藝的探索與研發(fā),充分利用其在時(shí)間分辨技術(shù)上的優(yōu)勢(shì),?為碲化鎘太陽能電池的...

  10. 2024

    8-30

    光頻域反射(OFDR)是一種基于掃頻光源的分布式光纖測(cè)量技術(shù)。通常使用光頻域反射技術(shù)測(cè)量通信類器件、模塊時(shí),光源在設(shè)置的波長(zhǎng)范圍內(nèi)掃描一次則完成單次測(cè)量。受限于光源的掃描范圍和掃描速度影響,基于OFDR的相關(guān)設(shè)備很難做到高速實(shí)時(shí)的測(cè)量與解調(diào)...

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