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时域热反射测量系统(TDTR)的典型光路介绍时域热反射技术(TDTR)是一种高精度、高时间分辨率的热物性测量技术,主要用于研究各种材料的热物性,包括单层膜、多层膜、液体材料的热导率、热容,以及固-固材料界面、固-液材料界面,微结构界面热导;及各种微结构热物性等,从而帮助科研人员更好地理解材料的热传输特性。本文主要对飞秒激光时域热反射测量系统(TDTR)的典型光路即组成进行了介绍。1,泵浦探测技术泵浦-探测技术(Pump-ProbeTechnique)是一种时间分辨光谱技术,广...
查看全文热物性拟合中的敏感度分析一、热物性敏感度介绍热物性敏感度分析(SensitivityAnalysis)用于确定系统或模型对输入参数或待拟合参数变化的敏感程度。热物性敏感度分析主要作用包括识别关键因素、提高模型可靠性、不确定性评估、模型简化等。以时域热反射(TDTR)系统为例,影响敏感度的主要因素包括激光功率、激光光斑尺寸、调制频率以及样品的各项热物性参数。敏感度一般推荐是在样品制备之前进行,根据热物性敏感度分析的结果来设计样品和选择实验参数有利于拟合模型得出更加可靠的结果。除...
查看全文高功率飞秒激光器作为一种先进的激光技术,以其超短脉冲宽度、超高峰值功率和很高的空间聚焦能力,在实验室研究及工业界应用中展现了巨大的潜力和价值。以下将从实验室研究和工业应用两个方面,详细阐述高功率飞秒激光器的广泛应用。一、实验室研究中的应用光谱学研究应用概述:飞秒激光技术通过其超快速激发和检测手段,能够实时地观察物质状态的变化,探索分子内部结构和动力学行为等。这对于非线性光学、光电子学、超快化学反应等研究领域具有重要意义。优势:飞秒激光的超短脉冲宽度和高峰值功率,使得其能够捕捉...
查看全文使用800nmOCT光谱仪实现超深OCT成像传统上,OCT成像需要使用更长的波长来探测单次扫描中超过几毫米的深度,但波长超过1100nm之后,就需要使用InGaAs探测器相机作为探测元件了,这是的整个OCT光谱仪的成本大幅增加。为此,美国Wasatch公司开发了一种拥有专li的光谱仪,使其能够使用800nmOCT光谱仪实现高达12毫米的成像深度,为长距离成像在眼科、医学和无损检测中的经济高效应用开辟了新可能。在眼科中,长距离成像有利于对整个前房(从角膜到晶状体)的检查,因为它...
查看全文搭建光学相干断层扫描(OCT)系统您需要知道光学相干断层扫描(OCT)系统的搭建需要光学和机械、信号和图像处理等背景知识、一定的编程能力、以及大量的时间投入。使用现成的OCT光谱仪作为起始组件可以大大加快和简化这一过程,并提高收集到的图像的质量,在这篇技术说明中,我们将向您介绍搭建光学相干断层扫描系统的一些关键原理和光路,并分享我们技术专家的一些建议,希望对您的DIYOCT系统能起到一些有益的帮助。一、光学相干断层扫描(OCT)简介光学相干断层扫描(Opticalcohere...
查看全文OCT在无损检测中的应用举例光学断层扫描成像(OCT)利用红外光提供表面轮廓和次表面结构及均匀性的信息,提供比超声波检测更高的分辨率和更快的图像速度。该新型无损检测(NDT)技术无需接触或耦合介质,能够实时提供精确的信息,用于现场过程反馈和成品的高通量质量控制。光学断层扫描成像(OCT)在无损检测中的主要优势为:高分辨率:2.6-10.0µm视频速率采集:每秒30张图像成像深度:高达5.8mm非接触和非侵入性无需耦合介质3D成像和尺寸分析光学断层扫描成像(OCT)...
查看全文OCT:从原理到关键参数一、什么是OCT?光学相干断层扫描(OCT)是一种三维成像技术,可以在散射介质中进行高分辨率成像,无需接触样品或使用任何耦合介质。OCT的横向成像分辨率可达到几微米,成像深度可达几毫米。OCT能够提供样品表面轮廓和次表面结构(即表面以下的结构)及样品均匀性的信息,从而实时提供准确的信息用于诊断、监测和现场过程反馈。因此,OCT已经在眼科、皮肤科、血管造影等生物成像领域得到了应用,并且在材料检测和无损检测中作为超声波的强大替代技术。二、OCT的工作原理O...
查看全文光谱可调光源在消费电子传感器调试及测试的应用介绍背景介绍消费电子产品广泛的应用在日常生活的方方面面,包括手机、笔记本电脑、平板电脑、智能手表等等。消费电子中通常会包含各类传感器用于感知设备周围环境参数。包括环境光传感器,接近传感器,频闪传感器等。环境光传感器可以检测周围的光源强度,并根据检测结果自动调节屏幕亮度,它还可以调整相机曝光、白平衡参数,控制屏幕自动旋转和调整环境照明等。接近传感器用于检测设备与物体之间的距离,可以自动关闭屏幕和调节听筒音量等,如当用户将手机靠近耳朵时...
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