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  • 基于四波横向剪切干涉法的超表面光学表征自从J.B.Pentry教授在1996年开始提出超材料结构的负折射原理,RogerM.Walser教授1999年正式提出了超材料metamaterial的名词。现如今,超材料已经从最初材料性研究,慢慢的过度到器件方向,而由于微纳工艺的发展,亚微米乃至纳米级周期性结构得以实现,超材料在可见光和近中红外等区域的研究近年来也逐渐增多,由此衍生的超表面、超透镜等也变成了光学前沿和技术热点,甚至于被誉为光学领域新的革命性技术。原理知识超表面是由大量亚波长单元在二维平面上周期或非周期排布...

    2023 7-24

  • 激光器光束质量分析检测如今,激光器已经广泛应用于通信、焊接和切割、增材制造、分析仪器、航空航天、军事国防以及医疗等领域。激光的光束质量无论对于激光器制造客户还是激光器使用客户都是重要的核心指标之一。许多客户依赖激光器的出厂报告,从而忽略了对于激光器光束质量测试的重要性,往往在后面激光器使用过程中达不到理想的效果。通过下方的对比图可以看出,同样的功率情况下(100W),如果焦点产生微小的漂移,对于材料加工处的功率密度足足变化了72倍!所以,激光器仅仅测试功率或能量是远远不够的。对于激光光束质量的定期...

    2023 7-24

  • 带通滤光片怎么看可以通过的波长范围?带通滤光片是一种光学元件,广泛应用于光学系统中以选择性地透过一定波长范围的光。要确定光片可以通过的波长范围,可以采取以下几种方法和步骤:查找滤光片的规格表:滤光片通常具有相关的技术规格表,其中包含了关于其光学性能的详细信息。规格表可能提供滤光片设计的波长范围或中心波长,并一定其透过率、截止斜率等参数。考虑滤光片类型:不同类型的滤光片具有不同的工作原理和特性。例如,干涉型滤光片基于光的干涉现象,可实现较窄的波长范围选择;吸收型滤光片则基于材料对特定波长的吸收能力实现滤波。了解所...

    2023 7-24

  • 硅光电二极管的原理及性能特点硅光电二极管是一种基于硅材料的光电转换器件。它具有半导体材料的特性,能够将光信号转换为电信号,实现光电转换功能。通常由一个p-n结构组成,其中p区和n区分别具有不同的掺杂类型。当光照射到p-n结构时,光子的能量可激发电荷载流子,从而产生电流。被广泛应用于光通信、光电检测、光谱分析等领域,具有高灵敏度、快速响应和稳定性等优点。硅光电二极管的工作原理可以简单描述如下:1、光吸收:当入射光线照射到二极管上时,能量被硅材料吸收。2、光生电子-空穴对:吸收光的能量使得硅中的原子激发,从...

    2023 7-17

  • 使用膜厚测量仪的步骤膜厚测量仪是一种用于测量物体表面上的薄膜或涂层厚度的仪器。它通常使用光学或电子技术来实现测量,并能够提供准确和可重复的结果。下面是一个简单的使用膜厚测量仪的步骤:1、准备工作:在开始之前,确保你有以下必需的物品:膜厚测量仪:这是用于测量膜厚的仪器。校准样品:这是已知膜厚的样品,用于校准仪器。2、仪器校准:首先,需要对仪器进行校准,以确保其准确性和可靠性。具体的校准方法可能因不同的仪器而异,所以请参考仪器的用户手册或操作说明进行校准。3、准备待测样品:选择待测的物体或涂层样品,...

    2023 7-3

  • 使用气体拉曼检测仪需要注意哪些气体的拉曼光谱进行识别与分析,可实现快速响应,无损在线监测,定量分析等功能,在气体检测领域具有广阔的应用前景。常规的气体检测技术中,傅里叶红外光谱分析仪有运动部件,稳定性较差,量程范围小,且不能检测同核双原子分子;气相色谱仪使用需要载气和色谱柱,水蒸气对测量影响大,且响应时间通常需要几分钟到几十分钟,需要专业技术人员操作;质谱分析仪价格昂贵,速度较慢,对异构体气体存在难以无份,操作复杂的问题;卓立汉光推出的气体检测拉曼光谱解决方案,采用分子指纹光谱技术,可以克服以上问题气体拉...

    2023 6-13

  • 激光能量计探头对激光输出能量的测量和控制起着重要作用激光能量计探头是用于测量激光输出能量的设备,通常由探头和电子仪器两部分组成。探头是负责接受激光辐射并将其转换为电信号的部件,电子仪器则负责处理这些信号并计算出激光输出能量。激光能量计探头的设计非常重要,因为它对测量结果的精确度有很大影响。首先,探头需要选择合适的材料来承受激光辐射的能量,同时减少反射和散射。其次,通过优化探头的形状和大小,可以最大限度地提高激光能量的吸收效率,并最小化探头对激光束本身的影响。此外,探头还应具有良好的时间和空间分辨率,以便测量极短时间或微观尺度上...

    2023 6-1

  • 手持式照度计的主要特点和使用方法手持式照度计是一种用于测量照度的便携式仪器。它通常由一个光敏元件和一个数字显示屏组成,可测量环境中的光强度,并将其以特定单位(如勒克斯或卢克斯)显示。以下是该仪器的主要特点和使用方法:1、测量范围:可以测量从微弱到高强度的光线。其测量范围通常在0至200,000勒克斯之间。2、精度和分辨率:该仪器的精度通常在3%以内,分辨率为1勒克斯。在低光强度下,它可能需要更长的积分时间来提高精度。3、光谱响应:不同类型的照度计具有不同的光谱响应。一些仪器只能测量可见光,而另一些则可以测量...

    2023 5-24

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