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  • 关于局限半导体结构的研究基于半导体材料的量子光学设计在量子密码学以及量子通讯应用及研究中发挥着越来越重要的作用。在本应用文档中,我们将介绍砷化镓的激子化激元以及砷化铟量子点的光谱学测量。所有的实验都是在4~60K的制冷温度下进行的。相对于光之间直接作用,电控制光学器件显得非常的简单。因此,在量子光学中,依然通过把光变为电信号或者将电信号变为光来研究其量子特性。现在通常认为量子的发射是基于激子化激元或者半导体量子点的。在*种情况下,一个窄量子阱与周围的空穴之间的相互作用产生光的奇特态,并且发射的光子可...

    2018 4-17

  • 紫外差分光学吸收光谱仪的应用差分光学吸收光谱技术(DOAS)是探测大气中痕量气体成分的现代光谱遥测技术,以其高分辨率和高精度并可同时对多种气体进行测试的优点广泛应用于城市空气质量监测,排放源气体监测等场合。DOAS主要是通过气体对紫外/可见光的特征吸收光谱定性定量分析气体组分。光纤光谱仪是以光纤为信号采集器件,,体积小巧,提供二次开发软件易于OEM集成。一、Black-Wave高灵敏凹面光栅光纤光谱仪特点优势采用平场凹面光栅,有效抑制紫外光杂散光尤其适合于紫外差分光学吸收光谱,提高紫外光灵敏度,测试精度...

    2018 4-17

  • Lumenera相机在智能交通监控的应用随着电子技术、计算机技术、微加工技术以及新型传感器和大量量存储技术的发展,高速高清相机以其、智能、画面清晰稳定的优势已经逐渐成为安防监控、智能交通的主流设备,为智能交通系统能够获取更清晰图像做出了巨大贡献。纵观行业发展,随着智能交通技术的不断提升,高速相机在其中有着重要的应用,为智能交通系统能够获取清晰图像做出了很大的贡献。可以说获得高速高清工业相机的助阵,智能交通如虎添翼。在工业相机采集抓拍的过程中,可能会遇到一些技术问题。车辆的测速以及驾驶员的驾驶行为成像都是智能交通所涉...

    2018 4-17

  • LIF&PLIF诊断系统详细介绍LIF(LaserInducedFluorescence)与PLIF(PlanarLaserInducedFluorescence)是一种广泛用于液态、气态等物质燃烧场中各种组分浓度与温度场分析的重要分析方法,由于它是采用光学非接触式测量,同时又具有很高的灵敏度以及时间与空间分辨率,因此很受广大科研人员的欢迎。LIF&PLIF诊断系统详细介绍目前,LIF以及PLIF的主要应用领域包括:过程工程学:例如搅拌器的混合,加热以及冷却系统生物医药工程学流体力学:扰动混合,热传递模型,...

    2018 4-17

  • Ophir高功率激光功率计快门保护罩介绍针对激光加工过程中普遍存在的材料碎屑对功率测量探头污染与损坏,影响其使用寿命和测量精度的情况,Ophir专门设计了保护5000W和10KW探头的带有shutter的保护罩,以保护您昂贵的功率探头免受污染。这种保护装置可以有效的保护探头表面的吸收层免受加工材料碎片的污染和损坏。保护罩可以在电磁操控下,随时开启和关闭快门。保护罩需要通过探头前边的法兰和探头连接在一起。型号5000W、10KW带有Shutter的保护罩(a)使用保护探头免受加工过程材料碎屑的污染支持探头5000W和...

    2018 4-17

  • FPD在线光谱式测试应用特点光谱式测量为CCFL、LED背光LCD及OLED等平板显示技术提供了zui高精度的亮度、色度测量。现有的光谱式测量的主要不足是需要很长的测试时间。PhotoResearch的A-TAKT™系列光谱式辐射度计弥补了这一不足,实现了光谱式精度的实时产线测试。A-TAKT™系列包含三款——V-7HS、V-7WD和V-6AQL,针对FPD产线测试不同测试应用。具有如下总的特点:特点优势采用制冷型CCD探测器有效抑制暗噪声及杂散光;可调取、使用测试对象的图像,不...

    2018 4-17

  • Andorx射线探测方案直接和间接探测针对不同的x射线应用,不管是影像,还是光谱,Andor都可以提供全面的CCD探测系统。根据应用和能量不同,这些系统可以放置在真空内使用,或者通过法兰和真空腔相连,也可以是单独使用。另外,如果您的应用需要对x射线进行间接探测,Andor也可以提供各种光纤耦合的CCD相机.Andorx射线探测方案有益于如下各种应用:X射线/中子断层扫描X射线光谱X射线显微X射线光斑检测X射线衍射X射线平板印刷术X射线地形学等离子体研究医疗影像汤姆森散射X射线可以大致可以分为几个范围...

    2018 4-17

  • THz成像技术介绍THz成像技术是THz技术发展的重要方向之一,在国防、安检、材料、生物和医疗领域都有着重大意义。目前THz成像技术主要分为:扫描成像和THz面阵探测器直接成像,但是这两种方式都面临着重大的技术挑战。首先,THz扫面成像,这种方式多应用在时域光谱领域中,扫面成像需要的时间较长,无法实时成像,且随着空间分辨率的提高及扫描面积的加大,所需要的时间越长,使得这种方式的发展在很多应用中受到限制,如国防、安检、生物医疗等;另该方式产生的THz辐射较弱,相应的穿透力较弱,且由于水对于THz...

    2018 4-13

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