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oe1(光电查) - 行业应用

  • 什么是激光功率计的再现性(Reproducibility of a Laser Power Meter)?

    激光功率计的再现性是指在相同或相似的条件下重复进行相同测量时,激光功率计能够始终如一地准确测量激光源的输出功率。

  • 光刻技术: 光刻技术的内涵和发展方向

    如果您曾经思考过手机中的微型芯片,或者想知道为什么芯片如此重要,请继续阅读!答案始于光刻技术,更确切地说,是光刻技术。光刻技术为摩尔定律的延续做出了贡献,并引领了在硅片上制造微型芯片的重大进展。

  • 利用可见光进行神经成像:内在信号

    神经成像(或称神经影像)技术的最新进展可能会为更好地治疗帕金森病等神经系统疾病以及计算机-大脑接口等领域的下一代应用铺平道路。

  • 光谱学在天体物理学中的作用: 了解宇宙的构成

    长期以来,光谱学一直是天体物理学家试图揭开宇宙构成和奥秘的最重要工具。通过分析天体发出的光谱,它可以揭示恒星、星系和系外行星的组成、热和动力学特性等重要信息。

  • 什么是光电晶体管的功率耗散?

    光电晶体管的功率耗散是指光电晶体管在不过热或不损坏的情况下所能承受的功率大小。其单位是瓦或毫瓦。

  • 激光干涉仪探测引力波

    相互交谈或在静止的池塘中投掷石块都会产生波浪,影响震源周围的质量,形成波峰和波谷。与声波或水波类似,引力波是时空连续体中的起伏,以光速传播。这些振荡有周期和振幅,就像自然界中的任何其他波一样

  • 什么是单色仪的波长步长?

    单色仪的波长步长是指单色仪可调整或调谐的波长增量变化。它是决定波长控制或扫描精细程度的重要参数。

  • 什么是干涉仪的自由光谱范围(Free Spectral Range of an Interferometer)?

    在干涉仪中,自由光谱范围 (FSR) 是指干涉图案中相邻或连续条纹之间的间距。

  • 用于研究分子相互作用的荧光寿命成像显微镜

    荧光寿命成像显微镜(FLIM)已成为揭示复杂分子相互作用的变革性工具。通过利用荧光团揭示动态过程的独特能力,FLIM 揭示了细胞环境中隐藏的复杂性,为了解生物现象背后的基本分子相互作用提供了前所未有的见解

  • 什么是光纤激光器(Fiber Lasers)?

    光纤激光器是一种采用光纤作为增益介质的固体激光器。与传统的气体或晶体激光器不同,光纤激光器使用掺稀土的光纤,通常由铒、镱或钕等材料制成。

  • 什么是单色光(Monochromatic Light)?

    单色光是指只有一种波长的光。它也被称为单波长光,其名称来源于 "mono"(单)和 "chroma"(色),"mono "意为单一,"chroma "意为颜色。

  • 细胞生物学中的延时显微技术

    现代延时显微镜(TLM)已成为研究细胞生物学和细胞间相互作用的一种有效且逐步完善的仪器,其应用范围从分子和细胞生物学的基本方面到医疗实践。

  • 什么是激光功率计的辐照时间?

    激光功率计的照射时间是指在测量过程中激光束入射到功率计探测器上的持续时间。它直接影响功率测量的准确性和可靠性。

  • 激光光学元件 - 非球面镜-Sill Optics GmbH

    非球面镜具有只需一个光学元件就能完成成像任务的巨大优势,而在其他情况下则需要透镜系统。

  • 激光光学元件 - 扩束器

    扩束镜是用于增大或减小光束直径的光学系统。光束直径与激光束发散度的乘积是一个常数,因此保持不变,即增大光束直径意味着在相同程度上减小光束的发散度。这既适用于膨胀系数固定的扩束机,也适用于放大倍数可变的变焦扩束机。我们的每种扩束器都提供手动或电动发散调节功能。

  • 激光光学元件 - ?-theta 透镜

    ?-Theta 物镜又称平场物镜或扫描物镜,在许多行业都有应用。标准透镜可在球壳上显示激光束,但不能在平场上显示,而 ?-Theta 物镜则有一个主要优势: 您可以用它将激光焦点定位在一个平整的像场上,而焦点大小几乎保持不变。聚焦点的位置(图像高度)与扫描角度成正比。

  • 什么是单色仪的狭缝宽度?

    单色仪的狭缝宽度是指入口和出口狭缝的宽度。狭缝是光线进出单色仪的矩形孔径。其目的是控制单色仪的光谱分辨率,即分离近似波长的能力,测量单位为毫米(mm)。

  • 光学相干断层扫描(OCT): 简介

    如果您看过验光师,他们可能会使用光学相干断层扫描(OCT)来扫描您的视网膜。这项新技术使用低相干干涉仪对半透明组织进行成像。作为一种非侵入性技术,它的另一个好处是可以对有危险或无法通过活检取样的组织进行成像。

  • HWG 和 PIR 光纤: 二氧化碳激光束传输解析

    本文将讨论如何使用 HWG 和 PIR 光纤传输 CO2 和 CO 激光光束。CO2 和 CO 激光器自半个多世纪前发明以来,因其多功能性、转换效率和脉冲能量远远优于其他激光器而吸引了众多研究人员和工业界的关注。它们在皮肤病学、换肤、牙科、神经外科和整形外科等医疗应用领域尤其受欢迎。

  • 摩尔纹透镜(Moiré Lens)简介

    变焦摩尔纹透镜的波长可从紫外到红外。DOE 的莫伊纹需要针对特定波长进行设计;当结构高度等于设计波长的整数倍(2π 相移)时,可实现最高效率。DOE 设计的限制因素是基底的传输特性。熔融石英通常用于紫外或可见光应用,而锗则是红外应用的常见选择。