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oe1(光电查) - 行业应用

  • 什么是激光诱导分解光谱法(Laser-induced Breakdown Spectroscopy)或LIBS?

    激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种用于分析化学和材料科学的技术,用于确定样品的元素组成。它利用了一个叫做激光诱导击穿的过程,在这个过程中,高能量的激光脉冲被聚焦到样品的表面,产生一个等离子体羽。这个等离子体烟羽发出特征光或辐射,然后对其进行分析,以确定和量化样品中存在的元素成分。

  • 什么是光动力疗法或PDT?

    光动力疗法(PDT)是一种程序,其中使用光来激活光敏剂或PDT药物,这是一种化学制剂,最终导致癌症或病变细胞的破坏。它是一种多学科的方法,在世界范围内有了显著的增长。

  • 什么是光敏电阻或LDR?

    光敏电阻(LDR),(也被称为光敏电阻、光电池、光敏电阻或光导电池),是一种光敏电阻或光敏传感器,用于电子电路设计,目的是检测光的存在或强度。LDR的电阻值可以跨越多个数量级的变化,电阻值随着光照度的增加而减少。也就是说,当暴露在光线下时,它表现出电阻的变化。

  • 什么是光纤中的色散?

    光信号是一种由不同波长组成的电磁信号。每个波长的成分以不同的速度通过光纤,这取决于材料的折射率。这些单独的波长在不同的时间到达光纤的另一端。

  • 什么是吸收光谱和发射光谱?

    吸收光谱和发射光谱分别是测量一种材料吸收和发射的光量的图形表示。吸收光谱显示一种材料吸收的光的波长,而发射光谱显示光的发射。

  • 单轴晶体和双轴晶体的区别是什么?

    单轴晶体和双轴晶体的区别 单轴和 双轴晶体是两类各向异性的材料,由于其晶体结构而表现出不同的光学特性和行为。

  • 什么是双轴晶体(Biaxial Crystals)?

    双轴晶体是双各向异性材料,拥有两条不同的光轴,与晶体内的其他方向相比,光沿着这条光轴表现出不同的行为。这些晶体的双各向异性表明,它们的物理特性在两个不同的方向上变化。因此,它们被称为有两个不同的各向异性轴。

  • 什么是单轴晶体(Uniaxial Crystals)?

    单轴晶体是各向异性的材料,它拥有一条独特的光轴,光在晶体内不同方向的表现是不同的。各向异性的材料意味着其物理特性随方向而变化。

  • 什么是二色性(Dichroism)?

    二向色是某些材料的一种光学特性,可以选择性地吸收不同偏振的光线。这意味着,当通过不同方向的偏振滤光片观察时,该材料将显示出不同的颜色。表现出二色性的材料被称为二色性材料。

  • 什么是衍射光栅(Diffraction Grating)?

    衍射光栅是一种利用多个均匀分布的狭缝产生的衍射图案的装置。它由一个不透明的屏幕组成,上面有几个等距的狭缝。

  • 什么是吸收光谱法(Absorption Spectroscopy)?

    吸收光谱法指的是一种光谱学方法,用于识别样品中的物质存在并测量其数量。

  • 什么是荧光光谱术(Fluorescence Spectroscopy)?

    荧光光谱术是一种根据样品的荧光特性来研究其特性的方法。这种技术测量样品中某些化学产物的数量。荧光是一种物质吸收特定波长的光,然后发射较长波长的光的过程。

  • 什么是法布里-珀罗干涉仪(Fabry-Perot Interferometer)?

    法布里-珀罗干涉仪是一种高分辨率的干涉仪,其工作原理是多光束干涉。多重光束干涉是一种发生在多个相干光束相互作用时的现象,导致形成一个干涉图案。它用于测量精确的波长,分析两个非常接近的波长,确定气体的折射率,以及以波长为单位校准标准米尺等。

  • 脉冲光纤激光器(飞秒范围:“高速”)

    高速激光器的脉冲宽度通常在 10 飞秒到 10 皮秒之间。

  • 光纤分类

    本文介绍光纤分类

  • 单模光纤耦合半导体激光管有哪些分类?

    单模光纤耦合半导体激光管分类

  • 多模光纤耦合半导体激光管有哪些分类?

    多模光纤耦合半导体激光管分类

  • 连续光纤激光器架构

    CW光纤激光器通常是由一个端部泵浦的简单布拉格光栅为基础的腔体制成的,当有特殊要求限制光学输出特性(如波长等)时,会带有一些放大级。

  • 脉冲光纤激光器(纳秒范围)

    当人们想要产生 1 ns-10 μs 范围内的短脉冲时,我们就进入了纳秒脉冲光纤激光器的世界。

  • 脉冲光纤激光器(皮秒范围)

    皮秒光纤激光器在 10 皮秒到 1 纳秒的脉冲宽度范围内工作。 这些不属于“超快”范围。 超快一般与产生低于10皮秒的脉冲宽度的特殊架构有关,最常见的是飞秒范围。