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            上海昊量光電設(shè)備有限公司

            9
            • 2022

              05-16

              膜厚測(cè)量?jī)x五點(diǎn)校準(zhǔn)教程

              膜厚測(cè)量?jī)x采用微電腦進(jìn)行控制,顯示的時(shí)候是采用液晶,整體界面采用的菜單模式,操作面板是PVC,這些都顯示了它的高科技優(yōu)勢(shì),現(xiàn)如今的高科技產(chǎn)品種類繁多,但是這種儀器的存在會(huì)通過(guò)它的所有優(yōu)勢(shì)為各種行業(yè)提供有效的幫助,從而占據(jù)著不可取代的位置。膜厚測(cè)量?jī)x的測(cè)頭具有自動(dòng)升降的便利優(yōu)勢(shì),在測(cè)量金屬和其他材料的時(shí)候它能夠自動(dòng)的調(diào)節(jié),這樣能夠節(jié)省操作人員的工作強(qiáng)度,提高工作效率的同時(shí)還保證了準(zhǔn)確度。這種儀器的操作方法非常簡(jiǎn)單,測(cè)量效果準(zhǔn)確,能夠顯示出最大值,最小值,平均值,統(tǒng)計(jì)偏差,這些數(shù)據(jù)的提供,能夠讓工業(yè)
            • 2022

              05-11

              無(wú)膜光學(xué)麥克風(fēng)及其應(yīng)用

              無(wú)膜光學(xué)麥克風(fēng)及其應(yīng)用運(yùn)用光學(xué)手段測(cè)量聲音,一種常見(jiàn)的思路是通過(guò)光波來(lái)檢測(cè)聲波誘導(dǎo)的懸臂或反射膜的機(jī)械運(yùn)動(dòng)。然而,基于移動(dòng)機(jī)械部件(如薄膜)的麥克風(fēng)(無(wú)論是在電氣設(shè)備還是光學(xué)設(shè)備中)都有局限性,因?yàn)樗鼈兌际艿剿婕敖Y(jié)構(gòu)機(jī)械特性的影響,這些結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為耦合的彈簧-質(zhì)量系統(tǒng)。例如,包含薄膜或可機(jī)械變形的壓電材料的麥克風(fēng)具有幾個(gè)不同的共振頻率。雖然阻尼系統(tǒng)可以改善設(shè)備頻率響應(yīng)的線性度,但會(huì)導(dǎo)致靈敏度的降低。XARIONLaserAcoustics是一家?jiàn)W地利的初創(chuàng)公司,成立于2012年,是從維也納科技大
            • 2022

              05-10

              【新品發(fā)布】INSION推出高性價(jià)比高分辨的微型近紅外光譜儀模塊

              【新品發(fā)布】INSION推出高性價(jià)比高分辨的微型近紅外光譜儀模塊德國(guó)INSION推出高分辨高性價(jià)比微型近紅外光譜儀,INSION微型光譜儀是基于中空腔波導(dǎo)設(shè)計(jì)的,它沒(méi)有運(yùn)動(dòng)部件。光譜模塊與光電二極管陣列探測(cè)器陣列相連,光通光纖和狹縫耦合進(jìn)入光譜儀,并且在分光模塊腔內(nèi)被光柵散射。光譜儀本身是一個(gè)微模壓的單片器件,包括入口狹縫、聚焦凸面平場(chǎng)光柵和相機(jī)反射鏡,這些部件被整體設(shè)計(jì)在一個(gè)羅蘭圓結(jié)構(gòu)中;最后,利用LIGA技術(shù)復(fù)制了具有光學(xué)表面質(zhì)量的微結(jié)構(gòu)。1.主要特點(diǎn)-單片羅蘭圓設(shè)計(jì)保證了*的機(jī)械,熱和光學(xué)
            • 2022

              05-06

              色度計(jì)基礎(chǔ)(三)常見(jiàn)測(cè)色方法和儀器

              色度計(jì)基礎(chǔ)(三)常見(jiàn)測(cè)色方法和儀器摘要針對(duì)不同的測(cè)試環(huán)境和要求,需要選不同的測(cè)試儀器。在只需要知道樣品色坐標(biāo)的情況下,可以選用光電積分測(cè)色儀(色度計(jì)),滿足盧瑟條件的色度計(jì)能滿足許多場(chǎng)景的測(cè)色要求。在需要獲取樣品的精確光譜信息時(shí),可選用分光光度計(jì),多通道平行測(cè)色的分光光度計(jì),測(cè)色速度快,精度高。正文目視測(cè)色:在某些特定的行業(yè)和環(huán)境中,依然保留著目視測(cè)色法,即通過(guò)人眼去判斷顏色是否與預(yù)期存在誤差,有時(shí)會(huì)用到標(biāo)準(zhǔn)光源或標(biāo)準(zhǔn)色樣。目視測(cè)色法*依賴觀察者的經(jīng)驗(yàn)和敏銳的分辨力來(lái)判斷顏色的差別,且速度較慢。
            • 2022

              04-25

              純相位空間光調(diào)制器(SLM)零級(jí)光的產(chǎn)生及消除方法

              引言:空間光調(diào)制器(一般指相位型SLM)可以對(duì)光的振幅、相位、偏振態(tài)等進(jìn)行調(diào)制,在光學(xué)研究領(lǐng)域擁有廣泛和悠久的歷史。目前相位型空間光調(diào)制器在全息光學(xué),全息光鑷,激光并行加工,自適應(yīng)光學(xué),雙光子/三光子/多光子顯微成像,散射或渾濁介質(zhì)中的成像,脈沖整形,光學(xué)加密,量子計(jì)算,光通信,湍流模擬等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。很多的科研人員在使用空間光調(diào)制器時(shí),往往會(huì)受到零級(jí)光的困擾,零級(jí)光對(duì)研究結(jié)果也產(chǎn)生了非常大的影響??梢哉f(shuō)大家苦零級(jí)光久矣。本文對(duì)液晶空間光調(diào)制器零級(jí)光的產(chǎn)生原因及其消除方法進(jìn)行了闡述。Meadow
            • 2022

              04-24

              手持式高光譜成像儀產(chǎn)品特性及系統(tǒng)特色

              高光譜成像儀由三部分構(gòu)成,包括:多維運(yùn)動(dòng)控制器、高分辨率光譜相機(jī)、以及成像鏡頭。使用此系統(tǒng)進(jìn)行圖像采集掃描,在獲得目標(biāo)影像信息的基礎(chǔ)上,還可以獲得數(shù)百甚至上千波段的光譜信息。在可見(jiàn)光波段,光譜分辨率優(yōu)于3nm,即使在短波紅外波段也能達(dá)到5nm。在400-1000nm內(nèi)即可獲得超過(guò)700個(gè)的光譜通道,更多的光譜通道意味著更多的信息,有助于研究人員通過(guò)對(duì)連續(xù)光譜的分析、反演,獲得更多的高價(jià)值數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)。產(chǎn)品特性:1、一鍵實(shí)現(xiàn)自動(dòng)曝光、自動(dòng)調(diào)焦、自動(dòng)掃描速度匹配、自動(dòng)采集并保存數(shù)據(jù);2、輔助取景攝像頭實(shí)
            • 2022

              04-20

              手持式高光譜成像儀工作原理及應(yīng)用介紹

              手持式高光譜成像儀通過(guò)高光譜成像獲取待測(cè)物的高光譜圖像,包含了待測(cè)物的豐富的空間、光譜和輻射三重信息。這些信息不僅表現(xiàn)了地物空間分布的影像特征,同時(shí)也可能以其中某一像元或像元組為目標(biāo)獲取它們的輻射強(qiáng)度以及光譜特征。輻射、影像與光譜是高光譜圖像中的3個(gè)重要特征,這3個(gè)特征的有機(jī)結(jié)合就是高光譜圖像。與全色和多光譜成像相比較,高光譜成像有以下顯著優(yōu)勢(shì):(1)有著近似連續(xù)的地物光譜信息。高光譜影像在經(jīng)過(guò)光譜反射率重建后,能獲取與被探測(cè)物近似的連續(xù)的光譜反射率曲線,與它的實(shí)測(cè)值相匹配,將實(shí)驗(yàn)室中被探測(cè)物光
            • 2022

              04-08

              激光器偏頻鎖定,一種基于FPGA應(yīng)用于光學(xué)鎖相環(huán)的四通道相位表

              激光器偏頻鎖定,一種基于FPGA應(yīng)用于光學(xué)鎖相環(huán)的四通道相位表穩(wěn)定性對(duì)于靈敏度高的測(cè)量系統(tǒng)至關(guān)重要,它是決定系統(tǒng)準(zhǔn)確度和精密性的關(guān)鍵參數(shù)。就像電壓表中的參考電壓一樣,激光的頻率和相位必須參考一個(gè)穩(wěn)定的源。在這篇技術(shù)文章中,我們介紹了光學(xué)系統(tǒng)中的偏移鎖相法的應(yīng)用,此方法可以將一個(gè)光學(xué)系統(tǒng)的穩(wěn)定性轉(zhuǎn)移到另一個(gè)光學(xué)系統(tǒng),使得此系統(tǒng)達(dá)到同樣穩(wěn)定的效果。這是我們上海昊量光電設(shè)備有限公司推出的Moku:Lab的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了此功能。一.簡(jiǎn)介光學(xué)鎖相是一種常見(jiàn)的技術(shù),他能夠?qū)⒁皇す獾念l率和相位特性傳遞給另一束激
            • 2022

              04-08

              基于Moku:Lab激光鎖盒的PDH技術(shù),激光穩(wěn)頻一體化解決方案

              基于Moku:Lab激光鎖盒的PDH技術(shù),一種基于FPGA的激光穩(wěn)頻一體化解決方案在這篇應(yīng)用文章中,講述了一個(gè)我們上海昊量光電設(shè)備有限公司真實(shí)的故事,我們的一個(gè)客戶如何用Moku:Lab替換了幾個(gè)復(fù)雜的電子設(shè)備,并使用Pound-Drever-Hall(PDH)技術(shù)將InnolightPrometheus激光器的頻率鎖定在一個(gè)超穩(wěn)腔內(nèi)。的Moku:Lab產(chǎn)品。一.介紹Pound-Drever-Hall(PDH)技術(shù)是一種主動(dòng)鎖頻技術(shù),是目前激光穩(wěn)頻系統(tǒng)中性能好的手段之一,由R.V.Pound,R
            • 2022

              04-01

              Hpower一款大力可以模擬地震波活動(dòng)的高壓大功率壓電陶瓷促動(dòng)器

              Hpower一款大力可以模擬地震波活動(dòng)的高壓大功率壓電陶瓷促動(dòng)器堆疊壓電陶瓷也叫疊層式微位移壓電陶瓷或多層堆疊式壓電陶瓷微動(dòng)裝置,可用于微觀定位、閥門控制、減震及聲波的產(chǎn)生。壓電陶瓷微動(dòng)器作為機(jī)電換能器能將電信號(hào)轉(zhuǎn)換成機(jī)械位移并應(yīng)用于調(diào)節(jié)控制系統(tǒng),多層堆疊結(jié)構(gòu)壓電陶瓷具有體積小、位移分辨率*、響應(yīng)速度快、低電壓驅(qū)動(dòng)、輸出力大。壓電陶瓷促動(dòng)器是將疊堆式壓電陶瓷進(jìn)行機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),與柔性鉸鏈支撐結(jié)構(gòu)及外殼結(jié)構(gòu)組合成一體結(jié)構(gòu),形成封裝式壓電陶瓷促動(dòng)器,使得它可具有微位移分辨率高、穩(wěn)定性強(qiáng),同時(shí)彌補(bǔ)了疊堆壓電
            • 2022

              03-31

              WaveHitMAX - 第一款用于全自動(dòng)沖擊測(cè)試的智能脈沖錘誕生了!

              WaveHitMAX-第一款用于全自動(dòng)沖擊測(cè)試的智能脈沖錘誕生了!對(duì)于用常用的振動(dòng)測(cè)量?jī)x器進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析研究、模態(tài)分析等,所研究結(jié)構(gòu)的確定的和可重復(fù)的激勵(lì)是不可少的。除了用機(jī)電激振器進(jìn)行連續(xù)激勵(lì)外,常用的方法是用脈沖或模態(tài)錘進(jìn)行脈沖激勵(lì)。在其簡(jiǎn)單的形式,激勵(lì)是手工完成使用手動(dòng)脈沖錘。當(dāng)涉及到對(duì)大量等結(jié)構(gòu)的串行測(cè)試或單個(gè)結(jié)構(gòu)的重復(fù)激勵(lì)時(shí)(例如,在流水線傳感器法),自動(dòng)化模態(tài)錘在過(guò)去幾年變得越來(lái)越重要。與手動(dòng)導(dǎo)向的錘子相比,它們提供了機(jī)會(huì),以*相同的方式再現(xiàn)任意數(shù)量的撞擊的激勵(lì)。在此基礎(chǔ)上,可顯著提高
            • 2022

              03-31

              ALIO顛fu傳統(tǒng)六軸位移臺(tái)的創(chuàng)新型設(shè)計(jì)“點(diǎn)精度”

              ALIO-HybridHexapod®傳統(tǒng)六軸位移臺(tái)的創(chuàng)新型設(shè)計(jì)“PointPrecision®點(diǎn)精度”!當(dāng)今的機(jī)器人行業(yè)受到對(duì)更小組件和零件的追求的驅(qū)動(dòng),這些組件和零件通常具有亞微米級(jí)的功能,更可靠、可重復(fù)和準(zhǔn)確的制造工藝。該領(lǐng)域創(chuàng)新和組件縮小的一個(gè)重要部分是納米級(jí)高質(zhì)量運(yùn)動(dòng)控制解決方案。如果要討論高水平精密運(yùn)動(dòng)控制,那么當(dāng)今市場(chǎng)上大量的六足位移臺(tái)設(shè)備是不容忽視的。然而,由于供應(yīng)商廣告和缺乏適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)化測(cè)試,這些系統(tǒng)存在很多錯(cuò)誤信息。對(duì)于用戶所追求的真正的精度有著不同的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。下面我來(lái)就六軸
            • 2022

              03-25

              第三代零場(chǎng)原子磁力計(jì)QZFM Gen-3來(lái)了

              第三代零場(chǎng)原子磁力計(jì)QZFMGen-3來(lái)了June20,2021byVishalShah第三代零場(chǎng)原子磁力計(jì)QZFM(Gen-3)現(xiàn)已準(zhǔn)備發(fā)布!這是一個(gè)重要的里程碑,標(biāo)志著我們開(kāi)發(fā)成熟零場(chǎng)光泵磁力技術(shù)的三步走的最后一步已完成。原子磁力計(jì)Gen-1(2016)是一款技術(shù)演示器,用于驗(yàn)證基礎(chǔ)技術(shù)。Gen-2(2019)是一款小型化版本,為以用戶的最佳體驗(yàn)為中心的密集多通道成像系統(tǒng)做準(zhǔn)備。Gen-3(2021年)最終將把所有的問(wèn)題都解決,并將該技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)強(qiáng)大的平臺(tái),隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)現(xiàn)實(shí)的臨床應(yīng)用。原子
            • 2022

              03-25

              光纖連接器的構(gòu)成和主要性能介紹

              SMA905光纖連接器就是一種將一根光纖與另一根光纖連接在一起的器件,它是一種在光纖與光纖之間可以進(jìn)行重復(fù)拔插的連接器件,因此也被廣泛稱為光纖活動(dòng)接頭。光纖連接器根據(jù)它的連接頭的結(jié)構(gòu)形式,光纖連接器分為很多種,如FC、SC、ST、LC等等型號(hào)的連接器。但是萬(wàn)變不離其宗,各種型號(hào)的光纖連接器的核心構(gòu)成部件是相同的,都是采用了高精密組件即兩個(gè)插針和一個(gè)耦合管來(lái)實(shí)現(xiàn)光纖對(duì)準(zhǔn)連接的。各種類型的光纖連接器的出現(xiàn)解決了不同條件下的光纖連接的難題。為了適應(yīng)各種環(huán)境,光纖連接器的性能特點(diǎn)就變得相當(dāng)重要。比如光纖
            • 2022

              03-24

              高靈敏度VAHEAT顯微溫度控制器在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用

              高靈敏度VAHEAT顯微溫度控制器在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用在處理生物樣本時(shí),大多數(shù)情況下需要研究溫度這一變量對(duì)研究目標(biāo)的影響,所以,選擇精準(zhǔn)、易操作的溫度控制器十分重要,然而傳統(tǒng)的加熱儀器在對(duì)樣品加熱時(shí)熱平衡的建立緩慢,容易產(chǎn)生溫度梯度,并對(duì)成像分辨率造成影響,因而需要購(gòu)買物鏡加熱器等多個(gè)設(shè)備以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的熱平衡狀態(tài)以及減小對(duì)成像分辨率的影響,為實(shí)驗(yàn)帶來(lái)諸多不便?;谝陨蠁?wèn)題,Interherence公司推出了用于超分辨顯微鏡中精確控制樣品溫度的VAHEAT顯微溫度控制器,VAHEAT顯微溫度控制器可
            • 2022

              03-18

              SMA905光纖連接器的結(jié)構(gòu)介紹

              光纖連接器,是光纖與光纖之間進(jìn)行可拆卸(活動(dòng))連接的器件,它把光纖的兩個(gè)端面精密對(duì)接起來(lái),以使發(fā)射光纖輸出的光能量能最大限度地耦合到接收光纖中去,并使由于其介入光鏈路而對(duì)系統(tǒng)造成的影響減到最小,這是光纖連接器的基本要求。在一定程度上,光纖連接器影響了光傳輸系統(tǒng)的可靠性和各項(xiàng)性能。一般結(jié)構(gòu):光纖連接器的主要用途是用以實(shí)現(xiàn)光纖的接續(xù)。已經(jīng)廣泛應(yīng)用在光纖通信系統(tǒng)中的光纖連接器,其種類眾多,結(jié)構(gòu)各異。但細(xì)究起來(lái),各種類型的光纖連接器的基本結(jié)構(gòu)卻是一致的,即絕大多數(shù)的光纖連接器的一般采用高精密組件(由兩個(gè)
            • 2022

              03-04

              膜厚測(cè)量?jī)x及其在汽車前后燈中的應(yīng)用

              膜厚測(cè)量?jī)x及其在汽車前后燈中的應(yīng)用在汽車前/后燈制造過(guò)程中,有幾個(gè)點(diǎn)的涂層厚度是至關(guān)重要的,需要對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量控制,例如外硬質(zhì)涂層(耐刮層),內(nèi)部聚碳酸酯透鏡抗霧層,底座反射板上的硬涂層,保險(xiǎn)杠蓋上的硬涂層等許多其他部件。每一種涂層都提出了一系列*的測(cè)量挑戰(zhàn),例如聚碳酸酯和涂層材料之間較低的光學(xué)對(duì)比度、相互滲透/界面層、彩色零件(如紅色)、零件表面的反射紋理等等。美國(guó)Semiconsoft公司MProbeVisHC膜厚測(cè)量系統(tǒng)提供了堅(jiān)固和易于使用的解決方案,允許直接測(cè)量產(chǎn)品上的涂層厚度。手動(dòng)探頭M
            • 2022

              03-04

              絕對(duì)距離測(cè)量方法研究

              絕對(duì)距離測(cè)量方法研究大量程、高精度的絕對(duì)距離測(cè)量方法主要分為兩類:一類是相干測(cè)量,另一類是非相干測(cè)量。相干測(cè)量主要包括多波長(zhǎng)干涉測(cè)量、線性調(diào)頻干涉測(cè)量以及基于光學(xué)頻率梳的測(cè)量方法。非相干測(cè)量則主要包括飛行時(shí)間法和相位測(cè)距法,飛行時(shí)間法通過(guò)測(cè)量激光信號(hào)在測(cè)量端與目標(biāo)端的飛行時(shí)間來(lái)計(jì)算被測(cè)的距離,測(cè)量距離大,可以達(dá)到幾十千米;相位測(cè)量法通過(guò)對(duì)激光光強(qiáng)進(jìn)行正弦調(diào)制,然后通過(guò)測(cè)量目標(biāo)端與測(cè)量端的相位差來(lái)計(jì)算被測(cè)距離,本質(zhì)上是將飛行時(shí)間轉(zhuǎn)化為相位差進(jìn)行測(cè)量,這種方法在大距離測(cè)量的時(shí)候由于環(huán)境因素的影響會(huì)導(dǎo)
            • 2022

              02-28

              激光干涉中周期性非線性誤差的思考

              激光干涉中周期性非線性誤差的思考位移是最基本的幾何參量之一,因其容易檢測(cè)、且相對(duì)檢測(cè)準(zhǔn)確度高,所以在許多情況下將被測(cè)對(duì)象的物理量轉(zhuǎn)換為位移量是十分實(shí)用的解決方式。在涉及納米/亞納米級(jí)別的的微位移測(cè)量中,激光干涉法因具有可溯源性,非接觸性,可分辨率高等特點(diǎn)。在納米級(jí)別的精密測(cè)量中占有絕對(duì)地位,本文將針對(duì)常見(jiàn)的激光干涉方式進(jìn)行介紹,并針對(duì)對(duì)應(yīng)出現(xiàn)的誤差做了簡(jiǎn)單的分析非線性周期性誤差是廣泛存在于各類測(cè)量設(shè)備中,在納米級(jí)別的測(cè)量中其導(dǎo)致的誤差經(jīng)常使得實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)失效。形成誤差的原因多種多樣,最主要的原因一般
            • 2022

              02-28

              雙光子顯微成像用飛秒激光器

              雙光子顯微成像用飛秒激光器雙光子激發(fā)熒光(TPEF)顯微鏡,也稱為雙光子顯微鏡,是對(duì)活體組織深層三維成像的方法。深度成像是TPEF顯微鏡固有的優(yōu)勢(shì),它使用了更長(zhǎng)的激發(fā)波長(zhǎng)(通常是近紅外波段),因而其帶來(lái)的散射比傳統(tǒng)共聚焦顯微鏡中所使用的較短的可見(jiàn)波長(zhǎng)更少。更長(zhǎng)的波長(zhǎng)同時(shí)也減少了來(lái)自散射光的背景照明,并增加了在更高深度處的對(duì)比度。目前,用TPEF顯微鏡可以獲得1mm深度的體內(nèi)大腦圖像。在熒光顯微鏡中,當(dāng)兩個(gè)獨(dú)立的光子被一種介質(zhì)同時(shí)吸收時(shí),就會(huì)發(fā)生雙光子激發(fā)。這需要兩個(gè)合適能量的光子在這樣的介質(zhì)上時(shí)
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