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  • 2025
    9.8

    Cinogy光束分析仪-为激光束做一次全面的“体检”

    Cinogy光束分析仪-为激光束做一次全面的“体检”1、什么是光束分析仪?光束分析仪(光斑分析仪、光束轮廓仪)可以用于对激光束的特性进行诊断分析,其不仅可以测量光斑的能量分布,也可以测量激光束的具体形状。在实际的激光应用中,设计再好的谐振腔也无法准确预测周围环境(比如温度、振动等)对光束特性的影响,因此在使用过程中,使用光束分析仪对光斑进行检测显得尤为必要。常见的测量方式有两种,即相机式的光束分析仪和扫描式的光束分析仪。相机式光束分析仪通过二维光学传感器一次性测量整个光束,可...

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  • 2025
    9.5

    多通道锁相放大器:同步分析,为复杂实验提供可靠数据

    一、引言多通道锁相放大器作为一种高性能的信号处理设备,凭借其同步分析多个信号的能力,为复杂实验提供了可靠的数据支持。它不仅能够有效提高实验效率,还能确保数据的准确性和可靠性,从而推动科研和工业领域的进一步发展。二、复杂实验中的信号处理挑战在许多科学研究和工业应用中,实验环境往往非常复杂,需要同时处理多个信号源。例如,在生物医学研究中,研究人员可能需要同时监测多个生理信号;在材料科学实验中,可能需要同步测量多种物理量。这些信号通常非常微弱,容易受到噪声的干扰,导致测量结果不准确...

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  • 2025
    9.2

    光学频率梳:光学测量与通信的革命性工具

    光学频率梳:光学测量与通信的革命性工具光学频率梳(OpticalFrequencyComb,OFC)是一种能够产生一系列等间隔光频的激光光源,类似于梳子的齿状结构,因此得名。图1光学频率梳在时域与频域的示意图2005年,约翰·霍尔(JohnL.Hall)和西奥多·亨施(TheodorW.Hänsch)因在光学频率梳技术方面的突破性贡献而获得诺贝尔物理学奖。霍尔和亨施的工作主要集中在精确测量和控制光频率方面。他们通过开发稳定的飞秒激光技术和精密频率控制方法,使得光学频率梳成为可...

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  • 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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