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oe1(光电查) - 行业应用

  • 什么是单光子激发和双光子激发?

    单光子激发和双光子激发是将原子或分子激发到高能态的两种不同机制。单光子激发是荧光激发的传统方法。它涉及使用单光子,单光子携带激发荧光团所需的能量。双光子激发是一种更先进的技术,与单光子激发相比,它可以进行更深层的组织成像,并减少光损伤。双光子激发利用了非线性激发过程,即两个波长较长的光子结合其能量激发荧光团。

  • 核磁共振波谱有哪些优势和局限性?

    核磁共振光谱是一种非破坏性技术,用于通过探索分子的电子取向来分析分子结构。本文探讨了核磁共振光谱应用的优势和局限性,并概述了其工业应用。

  • 什么是气体激光器(Gas Laser)?

    气体激光器是一种利用充满气体的介质产生相干和放大光的激光器。第一台气体激光器是氦氖(He-Ne)激光器,由阿里-贾万、小威廉-R-贝内特和唐纳德-R-赫里奥特于 1961 年研制成功。

  • 原子力显微镜系统由哪些主要部件组成?

    原子力显微镜(AFM)自 20 世纪 80 年代发明以来,已成为各科学领域纳米级成像和计量不可或缺的工具。原子力显微镜的核心是一系列精密组件,它们协同工作,获取高分辨率的拓扑图像。

  • 波长与频率关系是怎么样的?

    频率,是单位时间内完成周期性变化的次数,是描述周期运动频繁程度的量,常用符号f或u表示,单位为秒分之一。

  • 原子力显微镜可用于液体成像吗?

    原子力显微镜(AFM)是一种功能强大、适应性强的成像技术。原子力显微镜使研究人员能够在原子和分子水平上研究和操纵材料,为了解材料的特性和行为提供宝贵的信息。

  • 什么是太阳辐射?太阳辐射介绍

    太阳辐射维持着地球上的生命,并决定着气候。太阳内部的能量流动导致其表面温度约为 5800 K,因此太阳辐射的光谱类似于 5800 K 黑体的光谱,由于外围太阳冷气体(弗劳恩霍夫线)的吸收,光谱具有精细结构。

  • 什么是斐索Fizeau干涉仪( Fizeau Interferometer)?

    斐索干涉仪是一种双光束干涉仪,利用参考光束和测试光束测量表面平面度。它由法国物理学家 Armand Fizeau 于 19 世纪发明。

  • 哪些光谱技术在取证中有用?

    在许多研究领域,光谱学都是一种很有前途的表征化合物特征的工具。这种分析工具已与法医学结下不解之缘,并已发展成为法医光谱学的专属领域。

  • 什么是固体激光器(Solid-State Lasers)?

    固态激光器是一种激光器,其发光介质是掺杂稀土或过渡金属离子的固体材料,通常是晶体或玻璃,而不是液体或气体。

  • 光纤中的偏振现象

    一束光可以认为是由两个正交的电矢量场分量组成,这两个分量的振幅和频率各不相同。当这两个分量的相位或振幅不同时,就会产生偏振光。

  • 什么是光物理学?

    光物理学是物理学的一个分支,主要研究光与物质之间错综复杂的相互作用。

  • 用于精密应用的高功率、单频单片 DBR 激光二极管

    Photodigm DBR 激光二极管为短波红外精密激光二极管设定了世界标准。

  • Photodigm DBR 激光二极管结构与同类 DFB 设计的对比

    Photodigm 系列高功率边缘发射分布式布拉格反射器 (DBR) 激光二极管基于 Photodigm 专有的单一外延生长 DBR 激光结构。

  • 铷原子吸收光谱学

    铷原子激光光谱学是用于定位、导航和计时的先进原子传感器的基础。本说明介绍了一种简单的装置,用于演示将激光锁定到铷原子光谱转变上。

  • 激光二极管中的光反馈

    人们对各种半导体激光器的外部光反馈效应进行了深入研究 [1] - [3]。从法布里-珀罗(FP)激光器到 DFB 和 DBR 激光器,这些反馈效应对所有半导体激光器都有同样的影响。 有五种反馈状态决定了半导体在外部反馈下的工作方式。

  • 用于关键任务应用的空间认证? 激光二极管、探测器和光电元件

    激光二极管在太空应用中已使用多年。 它们的主要用途是作为固态激光器的泵浦,并为这些应用开发了鉴定方法。

  • 将介质薄膜用于光学镀膜

    减反射涂层是一种具有特定折射率和厚度的电介质薄膜涂层。该涂层应用于光学表面,以降低该表面在特定波长范围内由于菲涅尔反射而产生的反射率/反射率。

  • 如何使用原子力显微镜进行表面计量分析

    表征材料和设备的表面形貌对于确定其机械和物理性能至关重要。本文将探讨表面计量学领域以及原子力显微镜(AFM)如何有助于分析复杂的表面特征。

  • 将光线引入单色仪(Monochromator)

    在本教程中,我们将简要介绍如何将光引入单色仪,以及您可以期望从单色仪中获得多少光。虽然重点是将Oriel光源与Oriel单色仪耦合,但同样的一般原则适用于从任何光源收集光进行分析。