柔性有機(jī) - 無機(jī)雜化鈣鈦礦與量子點(diǎn)耦合的分光鏡,融合了兩種材料的優(yōu)勢(shì)性能。鈣鈦礦材料具有高光電轉(zhuǎn)換效率,量子點(diǎn)則具備可調(diào)的發(fā)光光譜,二者耦合后,使分光鏡在光探測(cè)靈敏度和光譜選擇性上實(shí)現(xiàn)雙重提升。在夜視成像設(shè)備中,該分光鏡可將微弱光信號(hào)高效轉(zhuǎn)化為電信號(hào),對(duì) 0.01lux 照度下的場(chǎng)景成像清晰,圖像信噪比提升至 40dB,相比傳統(tǒng)夜視儀,探測(cè)距離增加 50%;在光譜分析儀器中,能夠準(zhǔn)確區(qū)分波長相差 1nm 的光信號(hào),對(duì)復(fù)雜混合物的成分分析準(zhǔn)確率達(dá)到 98%。其柔性特質(zhì)可實(shí)現(xiàn)卷曲、折疊等形態(tài)變化,適用于可穿戴設(shè)備、柔性顯示等新興領(lǐng)域,為光學(xué)探測(cè)技術(shù)帶來全新的應(yīng)用形態(tài)。?分光鏡,光學(xué)研究的必備裝備,準(zhǔn)確分光超靠譜!非偏振分光鏡原理
聲控可調(diào)諧分光鏡利用聲波與光波的相互作用實(shí)現(xiàn)分光特性調(diào)節(jié),通過壓電換能器產(chǎn)生聲波,在聲光晶體中形成周期性折射率變化的光柵。調(diào)節(jié)聲波頻率(10 - 100MHz)可改變光柵周期,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)光的衍射角度與波長的連續(xù)調(diào)節(jié),波長調(diào)諧范圍達(dá) 50nm,響應(yīng)時(shí)間小于 1ms 。在激光光譜分析中,可快速切換檢測(cè)波長,對(duì)多種元素的檢測(cè)時(shí)間縮短至 1 秒以內(nèi);在光通信領(lǐng)域,作為快速可調(diào)光濾波器使用,信道切換速度達(dá)微秒級(jí),可有效提升光網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力 。聲控調(diào)節(jié)方式具有響應(yīng)速度快、調(diào)節(jié)精度高、穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),為激光技術(shù)、光通信等領(lǐng)域提供了高性能的可調(diào)分光解決方案。?安徽耐高溫分光鏡分光鏡,光學(xué)系統(tǒng)的 “光分配主要”,讓實(shí)驗(yàn)更出彩!
我們的這款分光鏡專門針對(duì)大口徑光束分光需求而設(shè)計(jì)。它采用了特殊的光學(xué)材料和先進(jìn)的鍍膜工藝,能夠確保在大口徑光束分光過程中,保持出色的光學(xué)性能。在天文觀測(cè)領(lǐng)域,大型望遠(yuǎn)鏡的光學(xué)系統(tǒng)需要對(duì)大口徑的光線進(jìn)行處理。這款分光鏡能夠?qū)碜蕴祗w的光線準(zhǔn)確分光,一部分用于成像觀測(cè),一部分用于光譜分析。天文學(xué)家通過它,可以獲取到天體更豐富的信息,比如天體的化學(xué)成分、溫度、運(yùn)動(dòng)狀態(tài)等。其大口徑設(shè)計(jì),有效增加了光線的收集量,提高了觀測(cè)的靈敏度和分辨率,讓我們能夠更清晰地探索宇宙奧秘。在工業(yè)激光加工領(lǐng)域,對(duì)于一些需要對(duì)大能量、大口徑激光束進(jìn)行分光的應(yīng)用場(chǎng)景,它同樣表現(xiàn)出色。能夠穩(wěn)定地將激光束按照預(yù)定比例分光,滿足不同加工工序?qū)す饽芰康男枨螅U霞す饧庸さ木群唾|(zhì)量,提升工業(yè)生產(chǎn)效率。?
采用形狀記憶聚合物材料制造的分光鏡,通過溫度、電場(chǎng)等外界刺激實(shí)現(xiàn)形狀和光學(xué)性能的可逆調(diào)控。在航空航天展開式光學(xué)系統(tǒng)中,該分光鏡在發(fā)射時(shí)處于折疊狀態(tài)(體積壓縮比達(dá) 1:10),進(jìn)入太空后受熱(60℃)恢復(fù)至工作形狀,同時(shí)通過材料的折射率變化調(diào)整分光特性。在某低軌衛(wèi)星項(xiàng)目中,經(jīng)過 500 次熱循環(huán)測(cè)試后,分光精度仍保持在 ±0.5% 以內(nèi),滿足空間觀測(cè)需求。在醫(yī)療微創(chuàng)設(shè)備中,作為可變形的光學(xué)元件,能夠通過體內(nèi)溫度變化(37℃)或外部磁場(chǎng)控制改變形狀,很小彎曲半徑可達(dá) 2mm,適應(yīng)復(fù)雜的人體內(nèi)部結(jié)構(gòu),在血管內(nèi)光學(xué)相干斷層成像(OCT)中,可實(shí)時(shí)調(diào)整視角,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的光學(xué)診斷和療愈,拓展了分光鏡在特殊領(lǐng)域的應(yīng)用范圍。?分光鏡,把光線巧妙拆分,光學(xué)應(yīng)用創(chuàng)新的得力助手!
基于等離子體激元與聲子的強(qiáng)耦合效應(yīng)制造的分光鏡,實(shí)現(xiàn)對(duì)光 - 物質(zhì)相互作用的增強(qiáng)和調(diào)控。在表面增強(qiáng)拉曼光譜(SERS)領(lǐng)域,該分光鏡利用金屬納米結(jié)構(gòu)激發(fā)的等離子體激元,將激發(fā)光(如 785nm 激光)準(zhǔn)確聚焦至樣品表面,使局域電磁場(chǎng)增強(qiáng) 10^6 倍,同時(shí)增強(qiáng)拉曼散射信號(hào)的收集效率。在食品安全檢測(cè)中,對(duì)農(nóng)藥殘留(如敵敵畏)的檢測(cè)限低至 1ppb,檢測(cè)時(shí)間<5 分鐘,實(shí)現(xiàn)單分子水平的化學(xué)檢測(cè)。在納米光子學(xué)研究中,用于探索光 - 物質(zhì)相互作用的新機(jī)制,通過調(diào)控等離子體激元 - 聲子耦合強(qiáng)度,可實(shí)現(xiàn)對(duì)光的吸收、散射特性的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),為開發(fā)新型光學(xué)器件和技術(shù)提供理論和實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。?光學(xué)場(chǎng)景升級(jí),分光鏡選這款,準(zhǔn)確分束不踩雷!浙江亞克力分光鏡規(guī)格
分光鏡,光學(xué)系統(tǒng)的 “光分束擔(dān)當(dāng)”,讓實(shí)驗(yàn)更高效!非偏振分光鏡原理
采用氟化鈣(CaF?)材質(zhì)的分光鏡,具備很不錯(cuò)的光學(xué)性能。氟化鈣材料在深紫外波段具有極高的透過率,能夠有效減少光線在傳輸過程中的損耗。在光刻技術(shù)領(lǐng)域,尤其是深紫外光刻工藝中,對(duì)光線的純度和透過率要求近乎苛刻。本分光鏡憑借氟化鈣材質(zhì)的優(yōu)勢(shì),能夠準(zhǔn)確地將深紫外光進(jìn)行分光,為光刻過程提供穩(wěn)定且高質(zhì)量的光源分配,確保芯片制造過程中電路圖案的精細(xì)刻畫,助力半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向更高精度發(fā)展。此外,氟化鈣材質(zhì)還具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和抗腐蝕性,在一些惡劣的實(shí)驗(yàn)環(huán)境或工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境中,依然能夠保持出色的分光性能,使用壽命更長,降低設(shè)備維護(hù)成本。在光譜分析領(lǐng)域,其低吸收特性能夠使分光后的光譜更加純凈,幫助科研人員獲取更準(zhǔn)確的光譜數(shù)據(jù),深入研究物質(zhì)的成分和結(jié)構(gòu)。?非偏振分光鏡原理