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Product catalog

  • 2025
    8.28

    多光谱相机在水体污染、森林虫害及生态变化中的实时监测

    多光谱相机凭借对不同波长光信号的精准捕捉能力,通过非接触式遥感技术实现大范围、高效率的环境监测,成为破解传统监测手段局限性的核心工具。其在水体污染、森林虫害及生态变化中的实时监测应用已形成系统化解决方案,具体表现如下:一、水体污染监测:全域感知与动态管控黑臭水体识别黑臭水体在400-900nm波段整体反射率低于0.025sr⁻¹,且在绿光波段(520-590nm)反射率差异最大。多光谱相机通过捕捉这一特征,结合7波段成像技术(如蓝、绿、红、红边、近红外等),可精准定位排污口并...

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  • 2025
    8.21

    Zivid3D相机安装使用教程

    Zivid3D相机安装使用教程安装软件如果第一次安装需要勾选Cameradrivers项,安装摄像头驱动自定义安装路径等待安装完成第一次安装TeliCamSDK(x64)驱动程序时,您可能需要重新启动计算机。如果提示重新启动,请接受。连接软件介绍:ZividStudio是Zivid软件开发套件(SDK)的图形用户界面(GUI)。用户可以用它来探索Zivid相机的功能和捕获高清3D点云。找到电脑中软件安装位置,打开bin文件夹,找到zividstudio打开即可进入到软件图形化...

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  • 2025
    8.12

    高精度压电纳米位移台:AFM显微镜的精密导航系统

    高精度压电纳米位移台:AFM显微镜的精密导航系统——为生物纳米研究提供定位解决方案在原子力显微镜(AFM)研究中,您是否常被这些问题困扰?→样品定位耗时过长,错过关键动态过程?→扫描图像漂移失真,数据重复性差?→传统位移台精度不足,无法满足纳米级研究需求?高精度压电纳米位移台正是解决这些痛点的答案——它如同AFM的‘超精密导航系统’,让纳米探索稳、准、快!"在生物领域,压电位移台(PiezoelectricStage)与原子力显微镜(AFM)的结合形成了“高精度定位”与“纳米...

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  • 2025
    8.12

    案例分享|基于Sagnac-PPLN的宽光谱偏振纠缠光子源

    案例分享|基于Sagnac-ppln的宽光谱偏振纠缠光子源在之前的文章《案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通信波段纠缠光子源的技术创新与商业价值》,我们分享了英国Covesion公司展示的基于MgO:PPLN波导的纠缠光子演示装置(如下图)。在Stage1中通过PPLN波导高效倍频产生780nm激光。在Stage2中,将Type-0型PPLN波导置于一个萨格纳克(Sagnac)干涉仪配置中,通过自发参量下转换(SPDC)产生纠缠光子对,并转换为偏振纠缠自由度。对于PPLN...

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  • 2025
    8.4

    多波长激光器在光通信系统中的应用

    多波长激光器通过单光源实现多波长并行传输,成为突破光通信系统带宽与速率瓶颈的核心技术。其创新应用主要体现在以下三方面:一、密集波分复用(DWDM)系统:容量指数级增长技术原理多波长激光器在DWDM系统中作为光源,为不同信道提供独立载波波长。例如,在C波段(1530-1565nm)和L波段(1565-1625nm)中,单台设备可同时输出80个以上波长,每个波长承载一路信号,实现光纤传输容量的指数级提升。创新突破L波段扩展:传统DWDM系统主要依赖C波段,而L波段多波长激光器的应...

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  • 2025
    8.1

    干货 | SICK Ranger3系列3D线激光相机的使用方法

    干货|SICKRanger3系列3D线激光相机的使用方法一.初识Ranger3系列相机SICKRanger3采用SICK自研高精度CMOS传感器,处理速度高达154亿像素/秒,在全幅扫描模式下拥有7KHz的采样率扫描3D轮廓,传感器分辨率可达2560*832pixel。使用标准GenICam接口以及GIGE接口,易于集成。1.SICK一体式相机2.SICK分体式相机相对于SICK一体式相机来说,分体式相机的搭配更加灵活多变,适用于与激光器组成不同视野、不同景深的线激光测量方式...

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  • 2025
    7.25

    MiniLED和MicroLED显示技术

    MiniLED和MicroLED显示技术Mini-LED和Micro-LED显示技术成为了近期的热点技术。这两种新技术和现在的LCD及OLED技术相比有什么优势和联系呢?从下图可以看出每种显示技术的差异,目前行业在从LCD时代进入OLED时代,未来还将迈入Micro-LED时代。而Mini-LED作为一种过渡性的产品,当背光使用时将延续中大尺寸LCD的寿命,当显示屏使用时,将作为目前LED屏向Micro-LED屏进化的过渡品。到底什么是Mini-LED和Micro-LED?简...

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  • 2025
    7.17

    飞秒激光器的技术原理

    飞秒激光器的技术原理基于超短脉冲激光的生成与精准控制,其核心在于通过锁模技术产生飞秒级超短脉冲,并结合光传输、光爆破及非线性光学效应实现高精度加工。以下是其技术原理的详细解析:一、超短脉冲的产生:锁模技术飞秒激光器的核心是产生飞秒(10−15秒)量级的超短激光脉冲。这一目标的实现依赖于锁模技术,其原理如下:主动锁模:在激光腔内插入调制器,通过精确控制调制频率(等于纵模间隔),使不同振荡纵模具有确定的相位关系,从而相干叠加形成超短脉冲序列。被动锁模:利用可饱和吸收体的非线性特性...

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