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            青島森泉光電有限公司

            7
            • 2020

              08-17

              如何選擇光學(xué)延遲線

              如何選擇光學(xué)延遲線光學(xué)延遲線通過(guò)掃描改變兩束光之間的光程差,在時(shí)間分辨超快光譜學(xué)或分子動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)中*。典型的光學(xué)延遲線搭建方法,是將中空回射鏡(Retro-reflector)或兩面反射鏡置于直線位移臺(tái)上,如下圖所示。位移臺(tái)及其驅(qū)動(dòng)器的選擇會(huì)對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生至關(guān)重要的影響。下文將逐一介紹相關(guān)的核心參數(shù),包括時(shí)間延遲窗口長(zhǎng)度、小運(yùn)動(dòng)步進(jìn)、重復(fù)定位精度、偏移量、絕dui精度和機(jī)械誤差等。時(shí)間延遲窗口長(zhǎng)度這是選擇直線位移臺(tái)首先要考慮的參數(shù)。延遲窗口長(zhǎng)度T指光束經(jīng)過(guò)中空回射系統(tǒng)并返回所經(jīng)歷的時(shí)間,與位移臺(tái)
            • 2020

              08-14

              采用有色濾光片實(shí)現(xiàn)激光波長(zhǎng)測(cè)量

              采用有色濾光片實(shí)現(xiàn)激光波長(zhǎng)測(cè)量ILXLightwave研發(fā)了一種波長(zhǎng)測(cè)量的技術(shù),該技術(shù)基于有色濾光片的波長(zhǎng)和透射率的特征關(guān)系(見(jiàn)Figure2)。某些波長(zhǎng)測(cè)量應(yīng)用需要皮米量級(jí)的精度和分辨率,這時(shí)可以通過(guò)復(fù)雜的干涉儀技術(shù)實(shí)現(xiàn)。而ILXLightwave采用更為簡(jiǎn)單的技術(shù)實(shí)現(xiàn)1nm測(cè)量精度和0.1nm分辨率的波長(zhǎng)測(cè)量,該波長(zhǎng)測(cè)量技術(shù)可以很好地滿足諸多精度要求一般的測(cè)試。Figure1.ColoredFilterGlassAssembly測(cè)量裝置激光束通過(guò)一個(gè)積分球進(jìn)入有色濾光片裝置內(nèi),如Figure
            • 2020

              08-11

              拉曼光譜測(cè)試系統(tǒng)的搭建

              背景介紹與瑞利散射不同,拉曼散射相對(duì)入射光有一定的頻移。另外,重要的一點(diǎn)是拉曼信號(hào)極其微弱,通常每109~1011個(gè)光子中只有一個(gè)光子發(fā)生拉曼散射。正如C.V.Raman本人所說(shuō),“迄今為止阻礙我們研究這個(gè)新現(xiàn)象(拉曼散射)的大難點(diǎn)就是極其微弱的信號(hào)”。然而,隨著科技的進(jìn)步,包括光源、濾光片和探測(cè)器等主要器件的升級(jí),這一難題也逐漸被攻克,拉曼光譜測(cè)試技術(shù)也因而變得愈來(lái)愈流行。本文將介紹如何使用一些基本光學(xué)元件搭建一套簡(jiǎn)單實(shí)用的拉曼光譜測(cè)試系統(tǒng),并通過(guò)測(cè)量一些標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)物(包括液體和有機(jī)混合物)光譜
            • 2020

              08-06

              運(yùn)動(dòng)平臺(tái)結(jié)構(gòu)揭秘 – 動(dòng)力篇

              運(yùn)動(dòng)平臺(tái)結(jié)構(gòu)揭秘–動(dòng)力篇在選擇運(yùn)動(dòng)平臺(tái)時(shí),首先要考慮的問(wèn)題之一是選擇合適的驅(qū)動(dòng)方式。不同驅(qū)動(dòng)方式?jīng)Q定了平臺(tái)的性能,包括大負(fù)載、精度、小步進(jìn)、速度和加速度等參數(shù)。Newport運(yùn)動(dòng)控制提供了由無(wú)刷直驅(qū)電機(jī)、直流電機(jī)和步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的平臺(tái),這篇文檔將介紹它們的特性和區(qū)別,幫助您選擇合適的產(chǎn)品。直流電機(jī)直流電機(jī)作為基本的控制系統(tǒng)元器件之一,有著廣泛的應(yīng)用。當(dāng)給繞組通電時(shí),轉(zhuǎn)速與電壓成正比,扭矩與電流成正比。直流電機(jī)的大特點(diǎn)是運(yùn)行平穩(wěn)和轉(zhuǎn)速高。直流電機(jī)的線性度非常好、易于控制,動(dòng)態(tài)范圍一般可以達(dá)到103至
            • 2020

              08-05

              光學(xué)支架的穩(wěn)定性 VS 光學(xué)基座的穩(wěn)定性

              安裝光學(xué)部件的方式?jīng)Q定了光學(xué)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,即振動(dòng)對(duì)其影響的大小。在構(gòu)建光學(xué)系統(tǒng)時(shí),一定要盡量降低光束高度、使用較少的部件(例如,使用單個(gè)接桿或基座而不是堆疊它們),并使用堅(jiān)硬且較厚的材料(如鋼)制成的部件。我們?yōu)槟膶?shí)驗(yàn)提供兩種不同的安裝系統(tǒng)-帶有支架的光學(xué)接桿和帶基座的光學(xué)接桿。帶有支架的接桿是較傳統(tǒng)的解決方案,極其方便,因?yàn)樗鼈兲峁┝诉B續(xù)的高度調(diào)節(jié)。另一方面,由于其較大的直徑,基座接桿提供更大的穩(wěn)定性,但僅在固定高度上可用。對(duì)于那些中間高度,請(qǐng)嘗試我們的9950型基座墊片組件。支架VS基座調(diào)
            • 2020

              08-04

              【應(yīng)用指南】淺談運(yùn)動(dòng)控制中的重復(fù)定位精度

              【應(yīng)用指南】淺談運(yùn)動(dòng)控制中的重復(fù)定位精度高精度電動(dòng)位移控制廣泛應(yīng)用于光纖耦合,半導(dǎo)體晶圓定位,微加工等多個(gè)領(lǐng)域。針對(duì)不同的應(yīng)用,我們需要選擇不同的位移控制臺(tái),評(píng)估多個(gè)參數(shù),比如重復(fù)性、精度、傾斜、俯仰等等。用戶通常需要對(duì)比多個(gè)廠家的技術(shù)參數(shù),這會(huì)有很大的風(fēng)險(xiǎn),尤其是在選擇亞微米級(jí)的應(yīng)用中。這是因?yàn)槊總€(gè)廠家的測(cè)試方法以及測(cè)試條件的不同,甚至在一些參數(shù)的定義上略有不同。本文將討論真實(shí)的運(yùn)動(dòng)控制中的關(guān)鍵參數(shù)以及測(cè)試方法,告訴您這些參數(shù)實(shí)際的意義。關(guān)于重復(fù)性通常認(rèn)為重復(fù)性是一個(gè)系統(tǒng)從不同位置移動(dòng)到同一位
            • 2020

              07-29

              【應(yīng)用案例】Mag-NetX主動(dòng)磁場(chǎng)消除系統(tǒng)

              不同安裝形式的應(yīng)用案例:Mag-NetX是一種創(chuàng)新型的主動(dòng)磁場(chǎng)控制系統(tǒng),可精que補(bǔ)償場(chǎng)內(nèi)磁場(chǎng)波動(dòng),能用于任何帶電束的charged-beam儀器。通過(guò)帶數(shù)字接口的模擬控制器,Mag-NetX具有實(shí)時(shí)的磁場(chǎng)消除和連續(xù)監(jiān)控功能。在易用性方面,Mag-NetX為用戶提供了一個(gè)簡(jiǎn)單的內(nèi)置LCD和基于PC的圖形用戶界面(GUI),用戶通過(guò)連續(xù)監(jiān)控GUI顯示的測(cè)量字段,可在不依賴于顯微鏡圖像的情況下進(jìn)行磁場(chǎng)微調(diào)。當(dāng)?shù)趛i次初始調(diào)整完成,Mag-NetX的自動(dòng)調(diào)整功能會(huì)*接管消磁設(shè)備的運(yùn)行,根據(jù)場(chǎng)內(nèi)磁場(chǎng)的強(qiáng)
            • 2020

              07-20

              太陽(yáng)光模擬器的分類、指標(biāo)、主要部件介紹

              太陽(yáng)光模擬器太陽(yáng)光模擬器,顧名思義就是模擬太陽(yáng)光光譜和輻照度的儀器。它可用于太陽(yáng)能電池測(cè)試、光催化、化妝品和涂料等材料的耐光實(shí)驗(yàn)、光生物的檢查與測(cè)試等。太陽(yáng)光模擬器本身體積較小,測(cè)試過(guò)程不受環(huán)境、氣候、時(shí)間、地點(diǎn)等因素影響,從而避免了室外測(cè)量的各種因素限制。太陽(yáng)光模擬器的分類:太陽(yáng)光模擬器可分為穩(wěn)態(tài)太陽(yáng)光模擬器和脈沖式太陽(yáng)光模擬器。穩(wěn)態(tài)太陽(yáng)光模擬器是在工作時(shí)輸出輻照度穩(wěn)定不變的太陽(yáng)光模擬器。它能提供連續(xù)照射的標(biāo)準(zhǔn)太陽(yáng)光。缺點(diǎn)是為了獲得較大的輻照面積,需要配置大的光學(xué)系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng),并且耗能大,維
            • 2020

              07-17

              光學(xué)平臺(tái)隔振注意事項(xiàng)

              光學(xué)平臺(tái)隔振注意事項(xiàng)無(wú)論何種激光應(yīng)用,為維持光路穩(wěn)定,振動(dòng)隔離和桌面阻尼的重要性都是再?gòu)?qiáng)調(diào)也不為過(guò)。一套復(fù)雜的光學(xué)系統(tǒng)是否穩(wěn)定,在很大程度上取決于光學(xué)平臺(tái)和隔振腿的性能。隨著應(yīng)用的不斷豐富,光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)正變得愈發(fā)復(fù)雜,也為光路穩(wěn)定性帶來(lái)更大挑戰(zhàn)——如果安裝使用不正確,即使wan美的隔振方案也難以起到效果。光學(xué)平臺(tái)重要的作用是提供動(dòng)態(tài)剛度(Dynamicrigidity)。光路的穩(wěn)定性主要受桌面長(zhǎng)軸方向上點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的相對(duì)運(yùn)動(dòng)影響。這些相對(duì)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生于桌面上搭建的設(shè)備、空氣調(diào)節(jié)(HVAC)系統(tǒng)以及其他聲
            • 2020

              07-10

              LIBS激光誘導(dǎo)擊穿光譜系統(tǒng)應(yīng)用案例

              LIBS在煤炭檢測(cè)中的應(yīng)用背景:我國(guó)煤炭的儲(chǔ)量占世jie第三,人均儲(chǔ)量卻僅僅接近世界中等水平。但是我國(guó)煤炭的消耗量處于世界前列。煤的元素分析是評(píng)價(jià)煤炭質(zhì)量的重要指標(biāo),對(duì)合理利用煤炭資源具有指導(dǎo)意義,傳統(tǒng)的煤炭分析方法耗時(shí)很長(zhǎng),更不能得到實(shí)時(shí)的結(jié)果反饋,因此在煤炭出廠和煤炭燃燒時(shí)都不能進(jìn)行快速的檢測(cè)。激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)作為一種快速成分分析手段,可以實(shí)現(xiàn)燃煤生產(chǎn)和使用的在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。本例中,一束高強(qiáng)度的脈沖激光聚焦在樣品表面產(chǎn)生等離子體,通過(guò)對(duì)樣品激發(fā)出的等離子體光譜的采集和分析,即可實(shí)現(xiàn)煤粉中多
            • 2020

              07-10

              什么是激光誘導(dǎo)激光光譜系統(tǒng)?

              什么是激光誘導(dǎo)激光光譜系統(tǒng)?激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)是一種原子發(fā)射光譜儀??梢詫?duì)固相、液相和氣相基體中幾乎所有元素進(jìn)行定性和定量的分析。不同于傳統(tǒng)的檢測(cè)方法如ICP-OES或者XRF,LIBS在檢測(cè)過(guò)程中無(wú)需進(jìn)行復(fù)雜的樣品制備。為了達(dá)到這個(gè)目的,LIBS采用高能量聚焦脈沖激光光束將樣品激發(fā)至等離子態(tài),對(duì)產(chǎn)生的對(duì)應(yīng)元素發(fā)射譜進(jìn)行分析。元素發(fā)射譜的波長(zhǎng)與元素的種類直接相關(guān),而元素譜線的強(qiáng)度則和元素的含量相關(guān)。激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)特點(diǎn):激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)系統(tǒng)在進(jìn)行元素分析的時(shí)候,需要樣品量極少,
            • 2020

              05-14

              探索微納量子世界--Toptica CTL可調(diào)諧激光器

              引言:量子點(diǎn)及微腔的研究對(duì)于許多應(yīng)用來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要,例如單光子源,量子計(jì)算機(jī)的量子比特,電信設(shè)備,頻率梳或非線性光學(xué)。這些應(yīng)用有很多接近量子極限,并且依賴于高性能光源,從而能夠滿足其對(duì)于線寬、噪聲、高分辨率調(diào)頻、靈活度以及控制方面的苛刻要求。通常,人們運(yùn)用無(wú)跳??烧{(diào)諧窄線寬激光來(lái)檢測(cè)、研究和使用量子點(diǎn)及微腔的共振頻率。微腔由于微腔的尺寸小,他們的自由光譜范圍相對(duì)較大,即便是很小的幾何尺寸變化都會(huì)帶來(lái)較大的譜線漂移。因此,寬范圍無(wú)跳模可調(diào)激光對(duì)于尋找和研究微腔共振頻率是非常有價(jià)值的。微腔的光譜特性
            • 2020

              04-28

              【生物化學(xué)應(yīng)用】Block量子級(jí)聯(lián)激光快速紅外成像系統(tǒng)

              【生物化學(xué)應(yīng)用】Block量子級(jí)聯(lián)激光快速紅外成像系統(tǒng)為了從生物或化學(xué)樣品中獲得高質(zhì)量的分子結(jié)構(gòu),一般在光學(xué)顯微鏡下采用造影劑染料涂敷樣品以提高對(duì)比度,但是造影劑可能破壞樣品,并且受限于已知成像的分子結(jié)構(gòu)。隨著光譜成像技術(shù)的發(fā)展,使用紅外吸收技術(shù),能夠?qū)ξ⒚缀穸鹊臉悠愤M(jìn)行無(wú)干擾的分子研究。分子在特定光譜范圍內(nèi)有特征峰,使得紅外光譜成像系統(tǒng)在不需要染料涂敷樣品的情況下解析分子結(jié)構(gòu),準(zhǔn)確識(shí)別樣品的化學(xué)成分?;趯挿秶烧{(diào)諧量子級(jí)聯(lián)激光器(QCL)和碲化汞鎘(MCT)探測(cè)器搭建離散頻率紅外(DFIR)
            • 2020

              04-22

              共抗疫情 | TMC設(shè)備助力觀察病毒結(jié)構(gòu)

              德州大學(xué)*分校紹爾結(jié)構(gòu)生物實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理AguangDai博士說(shuō)道:“由于樓下有泵和發(fā)射器,我們工廠的初步現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查沒(méi)有通過(guò)。所以我們從TMC購(gòu)買了STACIS和Mag-NetX來(lái)消除振動(dòng)和電磁干擾問(wèn)題。安裝了這兩個(gè)設(shè)備后,顯微鏡工作得很好,而且由于消除了振動(dòng)和額外的電磁干擾,非常穩(wěn)定”。TMC的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)滿足高性能顯微鏡和相機(jī)在具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中的需求,讓*解決方案得以使用。TMC的模塊化設(shè)計(jì)方法允許我們?cè)诙ㄖ频墓こ探鉀Q方案中結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)組件和設(shè)計(jì)概念,以適應(yīng)Cryo-TEMs的*幾何形狀。關(guān)于TMCT
            • 2020

              04-14

              Vescent SLICE-QTC溫控器在大型熱負(fù)載的具體應(yīng)用

              1)簡(jiǎn)介SLICE-QTC溫度控制器是VescentPhotonics研發(fā)的新品,在錐形放大器、二極管控溫、TEC或加熱薄膜亞mK級(jí)別控溫等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。它擁有四個(gè)獨(dú)立的PID伺服回路濾波通道,可以同時(shí)控制多達(dá)四個(gè)熱負(fù)載,在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)始終保持著亞mK級(jí)別的高穩(wěn)定性。每個(gè)通道提供20W的功率(總共多分配40W)。本文以客戶實(shí)際使用SLICE-QTC單通道基于加熱薄膜穩(wěn)定大型熱負(fù)載為例,展示它伺服回路的能力。2)實(shí)驗(yàn)本實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)大型熱負(fù)載是尺寸為15cm×30cm×2cm的光學(xué)面包板,其表層與加熱
            • 2020

              01-06

              激光器在流式細(xì)胞學(xué)中的重要角色

              ?醫(yī)學(xué)中所說(shuō)的流式細(xì)胞學(xué)(FlowCytometry,FCM)是對(duì)被熒光色素染色的單細(xì)胞或微粒,在激光照射高速流動(dòng)狀態(tài)下,對(duì)其進(jìn)行快速、精確地定性或定量檢測(cè)的一種現(xiàn)代細(xì)胞分析和分選技術(shù)。其中流式細(xì)胞儀是集光學(xué)、流體力學(xué)、電子學(xué)、機(jī)械制造及自動(dòng)化、抗體和熒光標(biāo)記技術(shù)、計(jì)算機(jī)與軟件工程等多種技術(shù)為一體的高通量、多參數(shù)分析與分選儀器。同傳統(tǒng)的熒光顯微鏡相比,流式細(xì)胞儀具有速度快、精度高、準(zhǔn)確性好等特點(diǎn)。流式細(xì)胞學(xué)在醫(yī)學(xué)臨床方面的主要應(yīng)用:(1)腫瘤學(xué)中的應(yīng)用:可以檢測(cè)腫瘤細(xì)胞增殖周期、檢測(cè)腫瘤細(xì)胞表面
            • 2019

              11-22

              Vescent D2系列產(chǎn)品在生命科學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用

              光漫射方法廣泛用于物理學(xué)和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。研究主題包括生物光子學(xué)、光學(xué)成像、雙光子顯微鏡、可植入生物醫(yī)學(xué)設(shè)備、MEMS/NEMS設(shè)備,大腦成像和調(diào)制以及神經(jīng)回路等。研究者現(xiàn)階段關(guān)注探測(cè)液體介質(zhì)(例如膠體中的擴(kuò)散或生物組織中的血流)的動(dòng)力學(xué),但探測(cè)方法通?;谙喔晒鈴?qiáng)度的波動(dòng)原理。由于較弱的漫射光通量以及較低的單模光纖通量會(huì)導(dǎo)致較低的光子計(jì)數(shù)率,進(jìn)而會(huì)使常規(guī)的檢測(cè)器無(wú)法高速地探測(cè)深層組織血流的物理量。為了解決這個(gè)問(wèn)題,美國(guó)加州大學(xué)將多模光纖(MMF)干涉技術(shù)引入到漫射光學(xué)領(lǐng)域。為此,可以將常規(guī)的CM
            • 2019

              11-01

              毫無(wú)“PS”痕跡,燕尾式一體拼接光學(xué)平臺(tái)讓大型光學(xué)平臺(tái)突破尺寸限制

              TMC燕尾式一體拼接光學(xué)平臺(tái)背景:光學(xué)平臺(tái)因其性價(jià)比高,穩(wěn)定性好,易于安裝實(shí)驗(yàn)器件等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于光學(xué)、電子、精密機(jī)械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和無(wú)損檢測(cè)等領(lǐng)域。然而,因?yàn)樯a(chǎn)模具和技術(shù)的限制,光學(xué)平臺(tái)的尺寸普遍都被限制在1.5m*5m之內(nèi)。為了追求更大尺寸的平臺(tái)平面,目前大部分廠家采用在兩個(gè)平臺(tái)之間進(jìn)行桁架式或聯(lián)軸器式拼接的方式將兩個(gè)平臺(tái)拼接起來(lái)。普通拼接平臺(tái)(如下圖):雖然這提供了更大尺寸的操作平面,但不是一體的拼接形式或多或少影響了平臺(tái)的整體性,剛度,美觀和易用性?,F(xiàn)在,TM
            • 2019

              10-08

              TMC MaxDamp™-針對(duì)動(dòng)態(tài)載荷和偏移載荷的氣浮支腿系統(tǒng)

              MaxDamp是TMC在氣浮光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)上針對(duì)動(dòng)態(tài)載荷或偏移載荷產(chǎn)品的一個(gè)創(chuàng)新。在需要震動(dòng)隔離的實(shí)驗(yàn)室里經(jīng)常遇到桌面上有動(dòng)態(tài)載荷或者高速移動(dòng)的有效載荷,普通的光學(xué)平臺(tái)支腿很難在這種條件下同時(shí)保持氣浮桌面的穩(wěn)定性和平臺(tái)隔振的有效性,但MaxDamp的出現(xiàn)有效的解決了這些問(wèn)題。MaxDamp®將TMC傳統(tǒng)的GimbalPiston空氣隔振器與內(nèi)部防篡改粘性阻尼相結(jié)合,為此類應(yīng)用提供了額外的阻尼。當(dāng)需要較高阻尼時(shí),它將成為合適的一個(gè)選擇,而且它的減振性能只是略微有一點(diǎn)減弱,卻獲得了更快的有效負(fù)載穩(wěn)定時(shí)
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