在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
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概述
参数
- 窗口类型 / Window Type : UV Window, IR Window
- 窗口形状 / Window Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : Sapphire (Al203)
- 镀膜材料 / Coating Material : Uncoated
- 表面质量 / Surface Quality : 80-50 scratch-dig
- RoHS / RoHs : Yes
- 窗口直径 / Window Diameter : 1.5 Inch
规格书
AI 智能分析
该产品已被1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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基于单臂离轴干涉仪计算远心的单次曝光数字全息显微技术
单臂全息干涉仪 三维显微镜 数字全息显微镜
我们提出了一种基于计算远心的单次曝光数字全息显微技术,该技术采用单臂离轴干涉仪(SA-OAI),由光学记录、计算补偿和信息重建三个过程组成。在光学记录阶段,物光束通过SA-OAI记录为全息图样,其中管透镜与物镜的间距略小于其焦距。随后生成并嵌入一个额外的二次相位因子(AQPF)到记录的全息图中。而在计算补偿过程中,这个AQPF可以通过其数字生成的版本从记录的全息图中消除,从而使所提出的系统能够以所谓的计算远心模式运行。因此,在数值重建过程中,仅需从这个经过AQPF补偿的全息图就能重建被测物体的相位信息。通过波光学分析和半球透镜测试实验,证实了该系统在实际应用中的可行性。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:该系统采用单臂离轴干涉仪,通过将管透镜略微失焦放置以产生额外的二次相位因子(AQPF),并对其进行计算补偿以实现远心成像。数值重建采用角谱法。 2. 样本选择与数据来源:选用商用半球透镜(型号:#49-568,Edmond Optics)作为测试对象,其厚度和直径为指定规格。全息图样由CCD相机记录。 3. 实验设备与材料清单:He-Ne激光器(波长632.8 nm,功率2 mW)、物镜(5倍)、管透镜、薄膜分束器(型号:BP233,Thorlabs)、光学反射镜、CCD相机(型号:B2020,IMPERX,2048×2048像素,7.4 μm像素尺寸)及半球透镜。 4. 实验步骤与操作流程:物光束依次通过测试透镜、物镜放大、管透镜调整,再经PBS和反射镜分束形成干涉图样并由CCD记录。通过计算生成AQPF并从记录的全息图中扣除以实现补偿。 5. 数据分析方法:利用角谱法提取相位信息,基于相位差计算的光程差进行三维形貌重建。
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电话
单位名称
用途