在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
顶刊高频之选
-
专业选型
-
正规认证
-
品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 数据接口 / Data Interface : USB 2.0
- 扫描模式 / Scan Mode : Progressive Scan
- 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
- 色度 / Chrome : Color
- 透镜支架 / Lens Mount : CS-Mount
- RoHS / RoHs : Yes
规格书
请提供您的邮箱下载规格书
怎么称呼您
接收邮箱
AI 智能分析
该产品已被9篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
利用自组织微像素化液晶结构实现可调二维偏振光栅
利用软材料的自组织特性制备微纳结构在光学领域具有广阔前景。由于具有高双折射特性,液晶特别适用于光束转向和偏振转换等光电子应用。然而目前液晶中大多数自组织图案为一维结构,二维系统实例较少。本研究探讨了由拓扑缺陷自组织形成的向列相液晶微像素图案的光衍射现象。实验证明该系统可作为可调谐二维光学光栅,能分裂入射激光束并改变其偏振特性。通过施加电压可调控光强,甚至实现零级光束的消光。偏振特性与光斑位置相关。数值计算与理论分析不仅验证了实验结果,还揭示了该像素化结构的独特性。
查看全文 > -
利用飞秒红外激光脉冲和选择性刻蚀技术在蓝宝石中制备毫米级长结构
选择性蚀刻 激光加工 微通道 飞秒激光 蓝宝石
本文分析了激光与蚀刻参数,以在晶体蓝宝石(α-Al?O?)内部制备开放连续的微通道及此类微通道堆叠结构。该结构采用激光辐照与选择性蚀刻两步法制备:首先将红外飞秒激光脉冲聚焦于材料内部,使局部晶体转变为非晶态;随后通过氢氟酸对非晶态材料进行选择性蚀刻。相较于晶体状态,非晶蓝宝石具有更高的蚀刻选择性,这使得该材料在此技术中极具应用价值。然而其部分特性(尤其在激光诱导非晶化阶段)增加了加工难度。本文通过逐步优化方法研究了激光参数对蓝宝石内部不同形状长结构(最长尺寸达毫米级)制备的影响,所得微通道的最小横截面尺寸从数百纳米(最细通道)到数十微米(最大微通道堆叠)不等,并系统考察了重复频率、脉冲能量及通道间距对微通道及堆叠结构的影响。通过扫描电镜观察抛光截面,对激光辐照后及后续选择性湿法蚀刻后的结构形貌进行了定量与定性分析。
查看全文 > -
利用二元模具进行多级纳米压印光刻以实现等离子体彩色打印
金属-绝缘体-金属 紫外辅助纳米压印光刻 等离子体色彩 纳米压印光刻技术 结构色
基于等离激元共振的无颜料着色技术因其制造及其他应用潜力近期备受关注。对于采用金属-绝缘体-金属(MIM)构型的等离激元显色,其生成色彩不仅取决于几何结构与横向尺寸,还与金属纳米颗粒和连续金属薄膜之间的垂直间隙大小相关。然而传统制备工艺(如电子束光刻)的复杂性限制了对该关键参数的控制能力。本研究展示通过紫外辅助纳米压印光刻技术(NIL)配合简易二元模具直接制备等离激元色彩,并通过战略性模具设计利用聚合物抗蚀剂的纳米流体特性,在单次压印中实现对这一间隙距离的调控。我们证明这为控制等离激元像素反射色彩提供了新途径,可作为调节纳米结构横向尺寸传统方法的补充。实验结果表明:通过在纳米压印过程中精细控制结构的长度、周期及由此产生的垂直间隙尺寸,可实现CIE 1931 XY色域的广泛覆盖。此外,为展示对垂直维度的完全控制,我们通过在原始模具的纳米结构附近引入互补微腔,证实可制备固定间隙尺寸。这为纳米压印技术提供了获取额外自由度的简便方法,不仅适用于结构色领域,也适用于高密度存储、生物传感器等其他工业制造应用。
查看全文 >
-
光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究采用自组织微像素化液晶结构作为光学光栅,运用琼斯矩阵法进行数值计算以解析衍射特性。 2. 样品选择与数据来源:样品池由镀有ITO的玻璃板制备,旋涂全氟聚合物取向层后,填充掺杂离子添加剂(TBABE)的向列相液晶(CCN-37)。样品池厚度分别为13微米和21微米。 3. 实验设备与材料清单:设备包括氦氖激光器(633纳米波长)、功率计(Thorlabs PM100 USB)、CMOS相机(Thorlabs DCC1240C)、偏光显微镜(POM)、波片、偏振片及交流电压源;材料包含ITO玻璃、CYTOP取向层、CCN-37液晶、TBABE离子添加剂及用于维持盒厚度的微球。 4. 实验流程与操作步骤:样品池制备正交ITO条纹,注入液晶并施加交流电压诱导形成方形缺陷阵列,通过激光照射后利用POM、功率计及相机观测测量衍射图样,配合检偏器与波片研究偏振特性。 5. 数据分析方法:测量并归一化衍射斑强度,采用琼斯矩阵法进行数值模拟并与实验结果对比,结合理论对称性分析阐释偏振转换机制。
获取完整方案 -
机械电子工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用两步法,先通过激光辐照使晶体蓝宝石非晶化,再利用氢氟酸选择性蚀刻去除非晶材料。 2. 样本选择与数据来源:使用厚度为430微米、晶向为(0001)的圆形蓝宝石晶圆。将样品切割为矩形条以便操作。 3. 实验设备与材料清单:KMLabs Y-Fi飞秒激光源、用于脉冲选择的电光调制器、光束衰减器、聚焦用显微镜物镜、样品移动用直线平台及氢氟酸蚀刻液。 4. 实验流程与操作步骤:将激光束聚焦于蓝宝石内部,样品以恒定速度移动并接受激光脉冲辐照。辐照后样品经氢氟酸蚀刻并用扫描电镜分析。 5. 数据分析方法:通过抛光截面的扫描电镜图像对激光辐照和蚀刻后的结构形貌进行定量与定性分析。
获取完整方案 -
光电信息科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:本研究采用紫外辅助纳米压印光刻技术(NIL)结合二元模具制备等离激元表面,以控制金属-绝缘体-金属(MIM)结构中的垂直间隙尺寸。 2. 样本选择与数据来源:硅主模具通过电子束光刻(EBL)和反应离子刻蚀(RIE)制备。 3. 实验设备与材料清单:设备包括EBL、RIE、紫外纳米压印工具及用于金属镀膜的电子束蒸发系统;材料包含硅晶圆、PMMA A4薄膜、铝掩模层、紫外固化光刻胶及银膜。 4. 实验流程与操作步骤:工艺流程包括模具制备、光刻胶涂覆、紫外压印图案化及金属沉积。 5. 数据分析方法:通过反射光谱和扫描电镜成像进行光学表征,分析等离激元显色效果与纳米结构形貌。
获取完整方案
获取完整实验方案
我们还有6 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
联系获取完整方案
厂家介绍
Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室
智推产品
动态资讯
-
三线接近开关的两种不同接线方法,一般人我不告诉他!
2025-08-02 18:30:40
-
环形测力传感器的精度会更准确一些吗?
2025-10-01 00:40:50
-
上海索雷博光电
2025-10-04 05:50:42
-
光纤芯数多少决定什么
2025-10-24 00:30:45
科学论文
相关产品
-
Lynx-1024-GigE
科学和工业相机
ALPHALAS GmbH
焦距: 可选镜头范围 光学接口: C-Mount可调后焦距,支持光谱仪安装,E-Mount可调后焦距(可?。?,可选滤镜支架 线路速率: 最大40kHz
Lynx-1024-GigE是一款高分辨率、高速度的非制冷SWIR线扫描相机,具有卓越的灵敏度,适用于多种工业检测和成像应用。
-
WinCamD-LCM CMOS光束分析相机
科学和工业相机
DataRay
波长范围: 190-1150nm 波长范围: 355-1150nm 波长范围: 355-1350nm
WinCamD-LCM是一款1英寸CMOS光束分析相机,支持USB 3.0接口,具有高分辨率CMOS探测器,适用于连续波和脉冲激光光束分析。
相关文章
-
-
在电子电工领域,精确的湿度控制是保障配电系统稳定运行、防止设备腐蚀与绝缘老化的关键环节。选择不当的湿度传感器测量方法,轻则导致数据失真,重则引发系统故障,造成巨大经济损失。因此,深入理解各类湿度传感器的测量原理与应用技巧,对于每一位从业者而言都至关重要。本文将系统解析几种主流的湿度传感器测量方法,并分享行业内的最佳实践,助您全面提升环境湿度监控的精准性与可靠
-
对于许多刚接触钣金加工或电子制造的电工同行而言,面对一台精密的激光切割机,既兴奋又忐忑是常态。如何快速上手,安全高效地操作设备完成加工任务,是大家普遍关心的问题。此时,一段详实直观的激光切割机操作全过程入门教程视频就显得至关重要。它不仅能够系统性地展示从开机到关机的完整流程,更能通过视觉化演示,帮助操作者深刻理解设备原理,规避常见风险,这对于保障配电系统稳定
-
在电子电工领域,激光技术的应用日益广泛,从精密加工到医疗设备,从光纤通信到科研实验,都离不开激光能量的精确测量。然而,激光能量计作为关键的电工工具,其测量结果的准确性直接关系到整个工艺或实验的成败。因此,激光能量计检定规程的重要性不言而喻。一套科学、严谨的检定规程,不仅是确保测量数据可靠性的基石,也是满足国际标准与质量体系要求的必要环节。如果您正面临激光能量
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途