將金屬有機框架(MOF)材料的高比表面積(可達 6000m2/g)和可調控孔隙結構與分光技術結合的分光鏡,實現對氣體分子的選擇性吸附和光學響應。在環境監測領域,該分光鏡表面負載的 MOF 材料對甲醛、二氧化硫等有害氣體具有特異性吸附能力,當空氣中甲醛濃度達到 0.01ppm 時,MOF 材料吸附氣體分子后,其晶格結構發生變化,引起分光鏡光學性質改變,通過分光檢測可實現氣體濃度的高靈敏度定量分析,檢測限低至 0.1ppb,響應時間<30 秒。在化學傳感領域,作為便攜式氣體檢測儀的主要部件,具有響應速度快、選擇性好的優點,在石油化工園區的實際應用中,成功檢測出多種揮發性有機化合物(VOCs),檢測準確率超過 95%,為工業安全和環境健康監測提供有力支持。?分光鏡,光學研究的得力工具,分光效果頂呱呱!武漢偏振分光鏡定制
基于表面等離激元 - 激子耦合的高非線性分光鏡,利用表面等離激元與半導體激子之間的強相互作用,產生明顯的光學非線性效應。當光照射時,激子 - 表面等離激元耦合使分光鏡的光學非線性系數提高 3 個數量級,二階非線性光學效應(如二次諧波產生)轉換效率達到 10%。在光學信號處理領域,可用于構建全光邏輯門和光開關,光信號處理速度達太赫茲量級;在光通信中,利用非線性效應實現光信號的波長轉換和調制,提高光通信系統的頻譜利用率。高非線性特性為光信號處理和光通信技術帶來新的突破方向,使分光鏡成為發展下一代光信息技術的關鍵器件。?廣東非偏振分光鏡參數光學項目用分光鏡,分束高效,助力成果加速呈現!
利用二維過渡金屬硫族化合物(TMDs)材料獨特的層間耦合和激子特性制造的分光鏡,實現對光的強相互作用和高效分光。在光探測器領域,該分光鏡針對 TMDs 材料的帶隙特性進行優化設計,可將不同波長的光信號準確分配至對應的 TMDs 探測器,在可見光至近紅外波段(400 - 1600nm)的分光效率超過 90%,大幅提升光探測的靈敏度(響應度達 10^3 A/W)和響應速度(<10ns),可應用于高分辨率成像、環境監測等領域。在光催化領域,通過分光將特定波長的光聚焦至 TMDs 催化劑表面,利用其強激子束縛能(>500meV),增強光催化反應活性。在光解水制氫實驗中,使用該分光鏡的系統產氫速率達 500μmol h^-1 mg^-1,相比傳統方案提升 4 倍,在廢水處理、光解水制氫等環保能源領域展現出巨大應用潛力。?
消色差分光鏡,通過特殊的光學設計和材料組合,有效消除了色差問題。在傳統的分光鏡中,由于不同波長的光線在分光過程中會產生不同的折射和反射,導致分光后的光線出現色差,影響成像質量或光譜分析的準確性。而消色差分光鏡能夠使不同波長的光線在分光后保持良好的一致性,無論是在可見光成像系統,如不錯的攝影鏡頭、顯微鏡成像系統中,還是在光譜儀等分析儀器中,都能發揮重要作用。在攝影領域,使用消色差分光鏡可以讓拍攝的照片色彩更加真實、還原度更高,細節更加清晰,提升攝影作品的質量。在光譜分析中,它能夠確保不同波長的光譜線準確對齊,避免因色差導致的光譜偏移和誤差,為科研人員提供更可靠的光譜數據,助力科學研究。?想優化光學光路?分光鏡幫你實現光線按需分束,試試?
柔性鈣鈦礦復合光電一體化分光器件將分光功能與光電轉換功能深度融合,實現了光能的高效利用與多用途轉化。在可穿戴設備領域,該器件可作為智能手表、手環等設備的能源供應與環境感知模塊,通過分光將太陽光的不同波段合理分配,一部分用于高效光電轉換(光電轉換效率達 24%),為設備持續供電;另一部分用于光學傳感,實時監測環境光強度、顏色等信息,為用戶提供個性化的使用體驗。在物聯網節點設備中,憑借其柔性可彎曲特性(很小彎曲半徑只 2mm),可輕松貼合各種不規則表面,實現分布式部署,通過分光后的光信號進行低功耗通信與環境參數檢測,范圍廣應用于智慧城市、智慧農業等領域。該器件的一體化設計與柔性性能,為光電技術在移動終端與物聯網領域的應用開辟了新途徑,推動相關產業向集成化、智能化方向發展。?分光鏡,高效分光,助力光學設備開啟準確光路時代!廣東非偏振分光鏡參數
分光鏡穩定分光,為光學系統搭建清晰光路,誰用誰稱贊!武漢偏振分光鏡定制
柔性有機 - 無機雜化鈣鈦礦與量子點耦合的分光鏡,融合了兩種材料的優勢性能。鈣鈦礦材料具有高光電轉換效率,量子點則具備可調的發光光譜,二者耦合后,使分光鏡在光探測靈敏度和光譜選擇性上實現雙重提升。在夜視成像設備中,該分光鏡可將微弱光信號高效轉化為電信號,對 0.01lux 照度下的場景成像清晰,圖像信噪比提升至 40dB,相比傳統夜視儀,探測距離增加 50%;在光譜分析儀器中,能夠準確區分波長相差 1nm 的光信號,對復雜混合物的成分分析準確率達到 98%。其柔性特質可實現卷曲、折疊等形態變化,適用于可穿戴設備、柔性顯示等新興領域,為光學探測技術帶來全新的應用形態。?武漢偏振分光鏡定制