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近紅外至中紅外可調諧激光器選型方案本文旨在討論在選用近紅外至中紅外光源時一些注意事項和方案建議。不同光譜范圍定義通常而言,人們談起紅外光源,指的是真空波長大于~700–800nm(可見波長范圍的上限)的光。該描述中沒有明確定義具體波長下限是因為人眼對于對于紅外感是緩慢降低,而非斷崖式截止。比如人眼響應度例如在700nm處已經非常低,但是如果光足夠強,人眼甚至可以看到波長超過750nm的某些激光二極管發出的光,這也使得紅外激光存在安全風險--即使人眼感覺不是很亮,其實際功率卻可...
查看全文光頻梳的應用與未來前景介紹光頻梳是一種特殊的超短脈沖激光器,類似于光的尺子,可將無線電和微波頻率與光波頻率連接起來。目前已經在光鐘計時、天文學和宇宙學、精確測量、氣體分析、醫學診斷等方面有眾多應用。在未來的時間里,科學家和他們的合作者也將繼續探索各類光頻梳的巨大潛力。正文光頻梳是一種特殊的超短脈沖激光器,其類似于光的尺子,能夠快速而準確地測量光的頻率。這樣一種獲得諾貝爾獎的設備填bu了一個重要的技術空白——科學家能夠像處理無線電波一樣測量和控制光波。借助光頻梳,科學家們可以將...
查看全文干涉濾光片利用真空鍍膜的方法,在玻璃表面鍍上一層具有特定厚度的多層光學薄膜,利用干涉原理讓特定波段范圍內的光通過。常用的干涉濾光片有帶通濾光片、長通濾光片、短通濾光片、二向色濾光片等,常用于顯微鏡、光譜學、化學分析和機器視覺。(1)帶通濾光片:指只能讓某個特定波長或波段的光通過,通帶以外的光不能通過。通常通帶寬度小于30納米的為窄帶濾光片,通帶寬度大于60納米的為寬帶濾光片。(2)長通與短通濾光片:在膜系接受光譜范圍內,管溝被分為兩部分,一部分都可以通過,另一部分則都不可以通...
查看全文焦點光斑分析儀的選型指南:激光3D打印應用領域(SLA&SLM)為了使用基于激光的增材制造工藝創造出一致的、堅固的結構,以滿足航空航天標準或醫療設備的FDA要求,需要已知尺寸、功率密度和焦點位置的激光束是必需的。高質量的3D激光打印工藝需要激光器提供正確的功率,正確分布并集中在正確的位置。為了確保部件的一致性和結構的合理性,這些參數應該在制造任何關鍵部件前后可以直接測量,極大地幫助光學工程師分析設備光路中產生的各種問題。德國Cinogy焦點光斑分析儀是基于相機式原理測量光斑形...
查看全文鉺激光在牙科中的應用簡介摻鉺釔鋁石榴石(Er:YAG)激光的特點即是其2940nm的波長,而牙體組織中的牙釉質和牙本質的主要組成成分羥基磷灰石晶體的吸收峰剛好與之相接近,同樣還有牙體組織中的水,鉺激光波長也位于其最高吸收峰。健康的牙釉質是高度礦化組織,含85%的羥基磷灰石、3%的有機物和12%的水。牙本質中礦物含量降低,無機物、有機物、水的含量約為50%、30%、20%。相較于其他激光,鉺激光穿透能力低。Er:YAG激光對牙釉質和牙本質穿透深度為5~7μm。由于水對鉺激光的吸...
查看全文示波器是物理實驗室中非常常見的實驗測量儀器,利用示波器能觀察各種不同信號幅度隨時間變化的波形曲線,還可以用它測試各種不同的電量,如電壓、電流、頻率、相位差、調幅度等等。一般示波器的結構組成大概分為五組:①顯示電路、②垂直(Y軸)放大電路、③水平(X軸)放大電路、④掃描與同步電路、⑤電源供給電路。其方框圖大致如下圖:圖1:示波器的原理功能示意圖示波器工作原理:以下針對圖1中所示的五個工作部分分別介紹。1.顯示電路顯示電路包括示波管及其控制電路兩個部分。示波管是一種特殊的電子管,...
查看全文M-axis永磁體特性全新表征方法-高精度磁偏角磁矩快速確定!永磁體廣泛用于傳感器和電機應用。除此之外,磁場還用于信息存儲和文件欺詐保護等應用。隨著關鍵應用程序數量的持續增加,開發商和生產商越來越被迫滿足安全要求,并提高技術的整體效率。為了確保zui終用戶要求的高質量,全面的質量控制是必要的。根據應用,測量遠場和近場的磁鐵是可能的,而且通常是必要的。在這篇文章中,我將介紹一種新的創新測量技術,通過雜散場測量和偶極子近似來表征遠場中的磁體。昊量光電全新推出的M-axis磁偏角磁...
查看全文COMS-Magview-磁場相機背后的秘密-磁光傳感器!磁性材料的可靠使用需要精確的磁場分布信息,例如在生產過程中、作為質量管理過程的一部分以及在研發領域中。磁光傳感器是無損檢測磁場分布的新方法。圖1.此圖代表不同階段的磁光傳感器:初始基板、涂有MO和反射層(從左到右)現有磁場測量系統的原理基于磁場對傳感器內電壓和電流等電學參數產生不同物理效應。通過測量值和特定材料常數,可以分析磁場強度和通量密度。例如,在霍爾傳感器中,導電材料(如半導體材料)的霍爾效應會產生一個輸出電壓—...
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