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Product catalog

  • 2025
    9.8

    Cinogy光束分析儀-為激光束做一次全面的“體檢”

    Cinogy光束分析儀-為激光束做一次全面的“體檢”1、什么是光束分析儀?光束分析儀(光斑分析儀、光束輪廓儀)可以用于對激光束的特性進行診斷分析,其不僅可以測量光斑的能量分布,也可以測量激光束的具體形狀。在實際的激光應用中,設計再好的諧振腔也無法準確預測周圍環境(比如溫度、振動等)對光束特性的影響,因此在使用過程中,使用光束分析儀對光斑進行檢測顯得尤為必要。常見的測量方式有兩種,即相機式的光束分析儀和掃描式的光束分析儀。相機式光束分析儀通過二維光學傳感器一次性測量整個光束,可...

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  • 2025
    9.5

    多通道鎖相放大器:同步分析,為復雜實驗提供可靠數據

    一、引言多通道鎖相放大器作為一種高性能的信號處理設備,憑借其同步分析多個信號的能力,為復雜實驗提供了可靠的數據支持。它不僅能夠有效提高實驗效率,還能確保數據的準確性和可靠性,從而推動科研和工業領域的進一步發展。二、復雜實驗中的信號處理挑戰在許多科學研究和工業應用中,實驗環境往往非常復雜,需要同時處理多個信號源。例如,在生物醫學研究中,研究人員可能需要同時監測多個生理信號;在材料科學實驗中,可能需要同步測量多種物理量。這些信號通常非常微弱,容易受到噪聲的干擾,導致測量結果不準確...

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  • 2025
    9.2

    光學頻率梳:光學測量與通信的革命性工具

    光學頻率梳:光學測量與通信的革命性工具光學頻率梳(OpticalFrequencyComb,OFC)是一種能夠產生一系列等間隔光頻的激光光源,類似于梳子的齒狀結構,因此得名。圖1光學頻率梳在時域與頻域的示意圖2005年,約翰·霍爾(JohnL.Hall)和西奧多·亨施(TheodorW.H?nsch)因在光學頻率梳技術方面的突破性貢獻而獲得諾貝爾物理學獎。霍爾和亨施的工作主要集中在精確測量和控制光頻率方面。他們通過開發穩定的飛秒激光技術和精密頻率控制方法,使得光學頻率梳成為可...

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  • 2025
    8.28

    多光譜相機在水體污染、森林蟲害及生態變化中的實時監測

    多光譜相機憑借對不同波長光信號的精準捕捉能力,通過非接觸式遙感技術實現大范圍、高效率的環境監測,成為破解傳統監測手段局限性的核心工具。其在水體污染、森林蟲害及生態變化中的實時監測應用已形成系統化解決方案,具體表現如下:一、水體污染監測:全域感知與動態管控黑臭水體識別黑臭水體在400-900nm波段整體反射率低于0.025sr?1,且在綠光波段(520-590nm)反射率差異最大。多光譜相機通過捕捉這一特征,結合7波段成像技術(如藍、綠、紅、紅邊、近紅外等),可精準定位排污口并...

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  • 2025
    8.21

    Zivid3D相機安裝使用教程

    Zivid3D相機安裝使用教程安裝軟件如果第一次安裝需要勾選Cameradrivers項,安裝攝像頭驅動自定義安裝路徑等待安裝完成第一次安裝TeliCamSDK(x64)驅動程序時,您可能需要重新啟動計算機。如果提示重新啟動,請接受。連接軟件介紹:ZividStudio是Zivid軟件開發套件(SDK)的圖形用戶界面(GUI)。用戶可以用它來探索Zivid相機的功能和捕獲高清3D點云。找到電腦中軟件安裝位置,打開bin文件夾,找到zividstudio打開即可進入到軟件圖形化...

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  • 2025
    8.12

    高精度壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導航系統

    高精度壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導航系統——為生物納米研究提供定位解決方案在原子力顯微鏡(AFM)研究中,您是否常被這些問題困擾?→樣品定位耗時過長,錯過關鍵動態過程?→掃描圖像漂移失真,數據重復性差?→傳統位移臺精度不足,無法滿足納米級研究需求?高精度壓電納米位移臺正是解決這些痛點的答案——它如同AFM的‘超精密導航系統’,讓納米探索穩、準、快!"在生物領域,壓電位移臺(PiezoelectricStage)與原子力顯微鏡(AFM)的結合形成了“高精度定位”與“納米...

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  • 2025
    8.12

    案例分享|基于Sagnac-PPLN的寬光譜偏振糾纏光子源

    案例分享|基于Sagnac-ppln的寬光譜偏振糾纏光子源在之前的文章《案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通信波段糾纏光子源的技術創新與商業價值》,我們分享了英國Covesion公司展示的基于MgO:PPLN波導的糾纏光子演示裝置(如下圖)。在Stage1中通過PPLN波導高效倍頻產生780nm激光。在Stage2中,將Type-0型PPLN波導置于一個薩格納克(Sagnac)干涉儀配置中,通過自發參量下轉換(SPDC)產生糾纏光子對,并轉換為偏振糾纏自由度。對于PPLN...

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  • 2025
    8.4

    多波長激光器在光通信系統中的應用

    多波長激光器通過單光源實現多波長并行傳輸,成為突破光通信系統帶寬與速率瓶頸的核心技術。其創新應用主要體現在以下三方面:一、密集波分復用(DWDM)系統:容量指數級增長技術原理多波長激光器在DWDM系統中作為光源,為不同信道提供獨立載波波長。例如,在C波段(1530-1565nm)和L波段(1565-1625nm)中,單臺設備可同時輸出80個以上波長,每個波長承載一路信號,實現光纖傳輸容量的指數級提升。創新突破L波段擴展:傳統DWDM系統主要依賴C波段,而L波段多波長激光器的應...

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