偏振無關(guān)型分光鏡,能夠?qū)Σ煌駪B(tài)的光線進(jìn)行均勻分光,不受光線偏振特性的影響。在一些復(fù)雜的光學(xué)系統(tǒng)中,光線的偏振態(tài)往往是不確定的,或者存在多種偏振態(tài)混合的情況。例如在太陽觀測(cè)儀器中,太陽光包含了各種偏振態(tài)的光線,偏振無關(guān)型分光鏡能夠?qū)⑦@些光線穩(wěn)定地分光,為后續(xù)的光譜分析和成像觀測(cè)提供可靠的光源。在光通信網(wǎng)絡(luò)中,當(dāng)多個(gè)不同偏振態(tài)的光信號(hào)同時(shí)傳輸時(shí),它也能準(zhǔn)確地將這些信號(hào)進(jìn)行分光處理,避免因偏振態(tài)差異導(dǎo)致的分光不均問題,保障光通信系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。其通用性強(qiáng),無需針對(duì)不同偏振態(tài)的光線進(jìn)行特殊調(diào)整,使用更加便捷,適用于各種對(duì)光線偏振特性要求不高但需要穩(wěn)定分光的場(chǎng)景。?分光鏡,輕松實(shí)現(xiàn)光線分束,光學(xué)研究...
基于拓?fù)涔庾訉W(xué)原理設(shè)計(jì)的分光鏡,具有拓?fù)浔Wo(hù)特性,對(duì)環(huán)境擾動(dòng)具有極強(qiáng)的魯棒性。其獨(dú)特的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)使得光在傳輸過程中能免疫缺陷、雜質(zhì)和外界干擾的影響,即使分光鏡表面存在劃痕或受到溫度劇烈變化(-40℃至 80℃)、強(qiáng)電磁干擾,仍能保持穩(wěn)定的分光性能,波長(zhǎng)精度波動(dòng)小于 ±0.1nm。在惡劣的工業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)中,可長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,為化工生產(chǎn)過程中的成分分析提供可靠數(shù)據(jù);在深空探測(cè)任務(wù)里,能抵御宇宙射線和極端溫度變化,確保探測(cè)器獲取準(zhǔn)確的光譜信息。拓?fù)浔Wo(hù)特性極大降低了分光鏡對(duì)使用環(huán)境的要求,拓展了其在極端條件下的應(yīng)用范圍,是高可靠性光學(xué)系統(tǒng)的理想選擇。?分光鏡,光學(xué)實(shí)驗(yàn)的 “光線魔法師”,分束超準(zhǔn)確!陜西實(shí)...
智能超表面全息分光鏡結(jié)合智能超表面技術(shù)和全息原理,實(shí)現(xiàn)對(duì)光的振幅、相位和偏振的可編程調(diào)控,同時(shí)具備分光功能。在虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示設(shè)備中,通過設(shè)計(jì)超表面單元的幾何結(jié)構(gòu)和排列方式,可生成高保真的全息圖像。利用空間光調(diào)制技術(shù),對(duì)入射光的相位進(jìn)行 0 - 2π 的準(zhǔn)確調(diào)控,實(shí)現(xiàn)全息圖像的動(dòng)態(tài)刷新(刷新率達(dá) 120Hz)。通過分光技術(shù)將不同視角的圖像分配至用戶雙眼,視場(chǎng)角可達(dá) 120°,提供沉浸式的視覺體驗(yàn)。在光學(xué)加密領(lǐng)域,利用超表面的獨(dú)特光學(xué)響應(yīng)特性,將加密信息編碼在光的偏振態(tài)和相位分布中,結(jié)合分光鏡的分光功能實(shí)現(xiàn)對(duì)光信息的加密。通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,該加密系統(tǒng)可抵抗常見的光學(xué)攻擊,密鑰空間達(dá) 2^64,...
磁光拓?fù)浣^緣體分光鏡基于磁光拓?fù)浣^緣體的獨(dú)特量子特性,實(shí)現(xiàn)對(duì)光的自旋 - 軌道耦合效應(yīng)的準(zhǔn)確調(diào)控。在量子信息處理領(lǐng)域,該分光鏡利用拓?fù)浣^緣體邊緣態(tài)的無散射傳輸特性,可將攜帶量子信息的光子按自旋狀態(tài)進(jìn)行分離,糾纏保真度超過 99.8%,用于構(gòu)建高保真度的量子糾纏態(tài)。在實(shí)際量子密鑰分發(fā)實(shí)驗(yàn)中,通過該分光鏡構(gòu)建的系統(tǒng),在 200 公里光纖傳輸后,誤碼率仍低于 0.3%,遠(yuǎn)超傳統(tǒng)方案。其拓?fù)浔Wo(hù)特性使其對(duì)環(huán)境擾動(dòng)具有極強(qiáng)的魯棒性,即使在存在 ±20mT 磁場(chǎng)波動(dòng)、±8℃溫度變化的情況下,仍能保持穩(wěn)定的分光性能,極大提升了量子光學(xué)系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。在量子計(jì)算領(lǐng)域,成功應(yīng)用于超導(dǎo)量子比特的光學(xué)操控系統(tǒng)...
進(jìn)一步優(yōu)化仿生復(fù)眼結(jié)構(gòu)并集成多光譜探測(cè)功能的分光鏡陣列,可同時(shí)獲取可見光(400 - 760nm)、近紅外(760 - 1100nm)、短波紅外(1100 - 2500nm)等多個(gè)波段的圖像信息。在農(nóng)業(yè)準(zhǔn)確管理中,搭載于無人機(jī)的分光鏡陣列,通過分析農(nóng)作物在不同光譜波段的反射特征,構(gòu)建植被指數(shù)(如 NDVI、EVI),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)作物生長(zhǎng)狀態(tài)、病蟲害情況和土壤養(yǎng)分含量。在某萬畝農(nóng)田監(jiān)測(cè)項(xiàng)目中,每周生成一次多光譜影像,結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)算法分析,使農(nóng)藥使用量減少 30%,灌溉效率提高 25%,有效降低生產(chǎn)成本并減少環(huán)境污染。在生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中,能夠快速獲取大范圍區(qū)域的多光譜影像,通過光譜解混技術(shù),準(zhǔn)確分析植被...
采用先進(jìn)的量子級(jí)聯(lián)技術(shù),基于半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)太赫茲波段光信號(hào)的準(zhǔn)確分光。在安全檢測(cè)領(lǐng)域,太赫茲波具有強(qiáng)穿透性且對(duì)人體無害的特性,量子級(jí)聯(lián)分光鏡可將太赫茲光束準(zhǔn)確分配至多個(gè)檢測(cè)通道,用于機(jī)場(chǎng)安檢、海關(guān)緝私,快速識(shí)別包裹內(nèi)的違禁物品。在生物醫(yī)學(xué)研究中,太赫茲光譜能夠反映生物分子的振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)特性,該分光鏡助力科研人員獲取高分辨率的太赫茲光譜數(shù)據(jù),研究蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)、細(xì)胞代謝等微觀生命過程,為疾病早期診斷提供新途徑。其獨(dú)特的量子級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)還具備低功耗、高穩(wěn)定性特點(diǎn),滿足長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作需求。?光學(xué)場(chǎng)景用分光鏡,分束清晰,實(shí)驗(yàn)超省心!重慶膠合棱鏡分光鏡作用磁流體 - 光子晶體復(fù)合而成的動(dòng)態(tài)分光鏡...
智能金屬有機(jī)框架(MOF)分光鏡將 MOF 材料的高比表面積(可達(dá) 7000m2/g)和可調(diào)控孔隙結(jié)構(gòu)與分光技術(shù)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)對(duì)氣體分子的選擇性吸附和光學(xué)響應(yīng)。該分光鏡采用原位生長(zhǎng)法在光學(xué)基底上制備 MOF 薄膜,孔隙率達(dá)到 85%。在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,該分光鏡表面負(fù)載的 MOF 材料對(duì)甲醛、二氧化硫等有害氣體具有特異性吸附能力,當(dāng)空氣中甲醛濃度達(dá)到 0.005ppm 時(shí),MOF 材料吸附氣體分子后,其晶格結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,引起分光鏡光學(xué)性質(zhì)改變,通過分光檢測(cè)可實(shí)現(xiàn)氣體濃度的高靈敏度定量分析,檢測(cè)限低至 0.01ppb,響應(yīng)時(shí)間<15 秒。在化學(xué)傳感領(lǐng)域,作為便攜式氣體檢測(cè)儀的主要部件,具有響應(yīng)速度快、選...
仿生蝶翼結(jié)構(gòu)分光鏡模擬蝴蝶翅膀的多層納米薄膜結(jié)構(gòu),通過結(jié)構(gòu)色原理實(shí)現(xiàn)對(duì)光的選擇性反射和透射。該分光鏡采用納米壓印光刻技術(shù)制備,薄膜層數(shù)達(dá)到 50 層,每層厚度準(zhǔn)確控制在 5 - 20nm。在不錯(cuò)的顯示領(lǐng)域,該分光鏡替代傳統(tǒng)濾光片后,可使顯示器的色域覆蓋率從 sRGB 標(biāo)準(zhǔn)的 72% 提升至 DCI - P3 標(biāo)準(zhǔn)的 99%,實(shí)現(xiàn)更純凈的色彩顯示和高達(dá) 15000:1 的對(duì)比度。在虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備中應(yīng)用時(shí),能夠?yàn)橛脩魩砀普娴囊曈X體驗(yàn),降低長(zhǎng)時(shí)間使用產(chǎn)生的視覺疲勞。在建筑裝飾領(lǐng)域,作為智能調(diào)光玻璃的主要部件,內(nèi)置的光傳感器可實(shí)時(shí)感知陽光角度和強(qiáng)度變化,通過納米薄膜結(jié)構(gòu)的干涉效應(yīng),自動(dòng)調(diào)節(jié)...
柔性電子紙集成分光鏡將電泳顯示技術(shù)與分光功能相結(jié)合,既具備電子紙低功耗、高對(duì)比度的顯示特性,又能實(shí)現(xiàn)光信號(hào)分析。在電子標(biāo)簽應(yīng)用中,通過分光檢測(cè)環(huán)境光強(qiáng)度自動(dòng)調(diào)節(jié)顯示亮度,在戶外強(qiáng)光下仍保持清晰可視,同時(shí)利用分光功能檢測(cè)標(biāo)簽表面的熒光防偽標(biāo)記,驗(yàn)證產(chǎn)品真?zhèn)?;在智能貨架系統(tǒng)中,可實(shí)時(shí)分析貨架上商品的光譜特征,自動(dòng)識(shí)別商品種類與庫(kù)存數(shù)量,準(zhǔn)確率達(dá) 98% 以上 。其柔性基板可彎曲折疊,適應(yīng)不同形狀的展示載體,工作電流只為微安級(jí),一次充電可連續(xù)工作 30 天 。該集成分光鏡開創(chuàng)了顯示與檢測(cè)一體化的新應(yīng)用模式,為零售、物流等行業(yè)的智能化升級(jí)提供了創(chuàng)新解決方案。?分光鏡,輕松應(yīng)對(duì)復(fù)雜分束,實(shí)用度滿格!合肥...
利用超冷原子的量子特性設(shè)計(jì)的分光鏡,實(shí)現(xiàn)對(duì)光的量子操控和高效分光。在量子模擬領(lǐng)域,通過磁光阱技術(shù)將原子冷卻至 1μK 以下,配合藍(lán)失諧激光形成的光學(xué)偶極阱,可同時(shí)操控 10^4 個(gè)原子。在模擬量子多體問題實(shí)驗(yàn)中,利用該分光鏡將激光準(zhǔn)確分配至超冷原子氣室,實(shí)現(xiàn)對(duì)原子間相互作用強(qiáng)度的準(zhǔn)確調(diào)控,模擬精度達(dá) 98%,為研究高溫超導(dǎo)、量子磁性等復(fù)雜物理現(xiàn)象提供重要實(shí)驗(yàn)手段。在高精度原子鐘中,作為光頻標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵部件,對(duì)鍶原子 698nm 躍遷譜線進(jìn)行準(zhǔn)確分光和檢測(cè),通過伺服控制系統(tǒng)將頻率穩(wěn)定度提升至 10^-16 量級(jí)。在某全球定位系統(tǒng)(GPS)升級(jí)項(xiàng)目中,采用該分光鏡的原子鐘使定位精度從 3 米提升至 ...
采用先進(jìn)的量子級(jí)聯(lián)技術(shù),基于半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)太赫茲波段光信號(hào)的準(zhǔn)確分光。在安全檢測(cè)領(lǐng)域,太赫茲波具有強(qiáng)穿透性且對(duì)人體無害的特性,量子級(jí)聯(lián)分光鏡可將太赫茲光束準(zhǔn)確分配至多個(gè)檢測(cè)通道,用于機(jī)場(chǎng)安檢、海關(guān)緝私,快速識(shí)別包裹內(nèi)的違禁物品。在生物醫(yī)學(xué)研究中,太赫茲光譜能夠反映生物分子的振動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)特性,該分光鏡助力科研人員獲取高分辨率的太赫茲光譜數(shù)據(jù),研究蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)、細(xì)胞代謝等微觀生命過程,為疾病早期診斷提供新途徑。其獨(dú)特的量子級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)還具備低功耗、高穩(wěn)定性特點(diǎn),滿足長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作需求。?分光鏡,光學(xué)研究的必備武器,準(zhǔn)確分光超靠譜!長(zhǎng)沙偏振分光鏡報(bào)價(jià)超冷原子氣室分光鏡利用超冷原子的量子特性...
偏振型分光鏡(PBS),其半透面由數(shù)層偏振片精心構(gòu)成。當(dāng)入射光束照射到半透面上時(shí),經(jīng)過多次透反射 - 反透射過程,光束會(huì)按照偏振相性被準(zhǔn)確分離。在光通信領(lǐng)域,偏振型分光鏡具有重要應(yīng)用價(jià)值。隨著通信技術(shù)的飛速發(fā)展,對(duì)光信號(hào)的傳輸和處理要求越來越高。在光纖通信系統(tǒng)中,偏振型分光鏡能夠?qū)⒉煌駪B(tài)的光信號(hào)有效分離,實(shí)現(xiàn)信號(hào)的高效傳輸和處理。例如,在長(zhǎng)距離光纖傳輸中,為了提高傳輸容量,常常采用偏振復(fù)用技術(shù),偏振型分光鏡就是其中的關(guān)鍵元件,它能夠確保不同偏振態(tài)的光信號(hào)在傳輸過程中互不干擾,穩(wěn)定傳輸,很大提升了光通信系統(tǒng)的性能和可靠性。在光學(xué)測(cè)量領(lǐng)域,對(duì)于一些需要準(zhǔn)確測(cè)量光的偏振特性的實(shí)驗(yàn),偏振型分光鏡也...
具有納米光柵結(jié)構(gòu)的超分辨分光鏡,通過亞波長(zhǎng)尺度的光柵設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)光學(xué)超分辨功能。其光柵周期只為 150nm,利用表面等離激元共振效應(yīng),可將光的衍射極限突破至 100nm 以下,在生物顯微鏡中應(yīng)用時(shí),能夠清晰分辨細(xì)胞內(nèi)的細(xì)胞器結(jié)構(gòu),如線粒體嵴、內(nèi)質(zhì)網(wǎng)腔等,成像分辨率比傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡提升 4 倍 。在材料表征領(lǐng)域,可對(duì)納米材料的表面形貌與成分分布進(jìn)行高分辨率光譜分析,檢測(cè)精度達(dá)納米級(jí) 。此外,該分光鏡還具備多光譜超分辨成像能力,可同時(shí)獲取樣品在不同波長(zhǎng)下的超分辨圖像,為材料科學(xué)、生命科學(xué)等領(lǐng)域提供了前所未有的微觀觀測(cè)手段,推動(dòng)顯微分析技術(shù)進(jìn)入納米時(shí)代。?分光鏡,光學(xué)系統(tǒng)里的 “光線調(diào)度師”,讓光的利用...
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)。?分光鏡,高效分光,為光學(xué)...
磁流體 - 光子晶體復(fù)合分光鏡將磁流體的可調(diào)控光學(xué)特性與光子晶體的波長(zhǎng)選擇性相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)分光鏡性能的多參數(shù)可調(diào)。在激光加工領(lǐng)域,通過調(diào)節(jié)磁場(chǎng)強(qiáng)度(0 - 1T)控制磁流體的分布,改變光子晶體的光學(xué)帶隙,進(jìn)而調(diào)節(jié)分光鏡對(duì)激光的分光比例和波長(zhǎng)選擇。對(duì)于 1064nm 的紅外激光,可實(shí)現(xiàn)分光比在 1:9 到 9:1 之間連續(xù)調(diào)節(jié),同時(shí)對(duì)激光波長(zhǎng)的濾波帶寬進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制,很窄可達(dá) 0.1nm,滿足精密焊接、微納加工等不同工藝需求。在激光切割不銹鋼薄板實(shí)驗(yàn)中,通過實(shí)時(shí)調(diào)整分光比例,切割速度提升至 15mm/s,切口表面粗糙度 Ra 值控制在 1.6μm 以內(nèi),明顯提高加工效率與質(zhì)量。在光學(xué)傳感領(lǐng)域,利用磁...
由數(shù)百根柔性光纖有序排列組成,可將入射光均勻分配至各光纖通道,實(shí)現(xiàn)光信號(hào)的分布式傳輸和處理。在大型射電望遠(yuǎn)鏡陣列中,柔性光纖陣列分光鏡用于收集和分配來自不同天線的微弱射電信號(hào),通過光纖的低損耗傳輸,確保信號(hào)的完整性和一致性。在分布式光纖傳感系統(tǒng)中,可將環(huán)境物理量(如溫度、應(yīng)變)的變化轉(zhuǎn)化為光信號(hào)變化,通過分光鏡的準(zhǔn)確分光,實(shí)現(xiàn)對(duì)大范圍區(qū)域的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),范圍廣應(yīng)用于橋梁健康監(jiān)測(cè)、石油管道泄漏檢測(cè)等領(lǐng)域。?品質(zhì)好分光鏡,為光學(xué)項(xiàng)目打造穩(wěn)定光路支撐!南通消偏振分光鏡作用這款分光鏡具備高精度的分光比調(diào)節(jié)功能,用戶可以根據(jù)實(shí)際需求,在一定范圍內(nèi)靈活調(diào)整分光比例。它采用了先進(jìn)的微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù),通...
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(zhǎng)的連續(xù)調(diào)節(jié),波長(zhǎng)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(zhǎng),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。?品質(zhì)好分光鏡,適配各類光學(xué)儀器,分光實(shí)力硬核!...
基于磁控光子晶體光纖技術(shù)的分光鏡,通過磁場(chǎng)調(diào)節(jié)光子晶體光纖的光學(xué)特性,實(shí)現(xiàn)分光性能的動(dòng)態(tài)可調(diào)。其明顯優(yōu)勢(shì)在于可對(duì)光的波長(zhǎng)、強(qiáng)度等參數(shù)進(jìn)行精細(xì)調(diào)控,且調(diào)控范圍廣、精度高。在光通信網(wǎng)絡(luò)中,可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)流量需求靈活分配光信號(hào),優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源利用效率,提升網(wǎng)絡(luò)傳輸性能;在光學(xué)傳感領(lǐng)域,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)磁場(chǎng)、溫度、壓力等多種物理量的高靈敏度、高分辨率檢測(cè),通過監(jiān)測(cè)光子晶體光纖光譜的變化,可準(zhǔn)確測(cè)量物理量的微小變化,檢測(cè)精度達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。該分光鏡的磁控特性與優(yōu)異性能,使其在光通信與光學(xué)傳感等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用價(jià)值與廣闊的市場(chǎng)前景。?分光鏡,光學(xué)系統(tǒng)的 “光分配主要”,讓實(shí)驗(yàn)更出彩!合肥立方分光鏡原理專為微納衛(wèi)星...
利用聲致發(fā)光現(xiàn)象設(shè)計(jì)的分光鏡,將聲波能量轉(zhuǎn)化為光信號(hào),結(jié)合分光技術(shù)實(shí)現(xiàn)多參數(shù)檢測(cè)。在生物醫(yī)學(xué)研究中,通過向生物組織發(fā)射特定頻率的聲波(如 1MHz),激發(fā)組織內(nèi)的聲致發(fā)光信號(hào),該分光鏡能夠檢測(cè)到波長(zhǎng)范圍為 400 - 800nm 的微弱光信號(hào),可用于研究細(xì)胞代謝、藥物分布等生理過程。在腫瘤細(xì)胞檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中,對(duì)直徑 10μm 的腫瘤細(xì)胞團(tuán)的檢測(cè)靈敏度可達(dá) 10^-12 mol/L,為疾病診斷和療愈提供新的檢測(cè)手段。在材料科學(xué)領(lǐng)域,用于檢測(cè)材料內(nèi)部的應(yīng)力分布和缺陷,通過分析聲致發(fā)光光譜特征(光譜分辨率達(dá) 0.1nm),可定位材料內(nèi)部尺寸小于 10μm 的缺陷,實(shí)現(xiàn)材料性能的無損評(píng)估,推動(dòng)材料研發(fā)和質(zhì)...
磁流體 - 光子晶體復(fù)合而成的動(dòng)態(tài)分光鏡,充分發(fā)揮磁流體的可調(diào)控性與光子晶體的波長(zhǎng)選擇性優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)分光性能的多維度動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。通過施加外部磁場(chǎng)(0 - 2T),可準(zhǔn)確控制磁流體的分布與形態(tài)變化,進(jìn)而改變光子晶體的光學(xué)帶隙,實(shí)現(xiàn)對(duì)光的分光比例、波長(zhǎng)濾波范圍等參數(shù)的連續(xù)可調(diào)。在激光加工領(lǐng)域,可根據(jù)不同加工材料與工藝要求,快速調(diào)整分光模式,優(yōu)化激光能量分配,提高加工效率與質(zhì)量,例如在切割金屬薄板時(shí),切割速度提升至 20mm/s,切口質(zhì)量達(dá)到行業(yè)不錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn);在光學(xué)傳感領(lǐng)域,對(duì)溫度、壓力、磁場(chǎng)等物理量的檢測(cè)靈敏度極高,溫度分辨率可達(dá) 0.005℃,壓力分辨率達(dá) 0.05kPa,能夠?qū)崟r(shí)、準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)環(huán)境物理量...
專為微納衛(wèi)星設(shè)計(jì)的輕量化高分辨率分光鏡,采用先進(jìn)的材料與制造工藝,在確保高性能的同時(shí),將重量大幅降低至傳統(tǒng)分光鏡的 1/4,體積縮小至原來的 1/6,有效減輕衛(wèi)星載荷重量,降低發(fā)射成本。其光學(xué)分辨率達(dá)到亞米級(jí)水平,在可見光至近紅外波段的分光精度高達(dá) ±0.5nm,能夠獲取高清晰度、高光譜分辨率的地球觀測(cè)圖像與數(shù)據(jù)。在環(huán)境監(jiān)測(cè)衛(wèi)星中,可準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)土地利用變化、植被生長(zhǎng)狀態(tài)、水體質(zhì)量等環(huán)境信息;在災(zāi)害預(yù)星上,能快速捕捉地震、火災(zāi)、洪澇等災(zāi)害發(fā)生時(shí)的特征光譜,為災(zāi)害預(yù)警與救援決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。該分光鏡的輕量化與高分辨率特性,使其成為微納衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)高效、準(zhǔn)確觀測(cè)的主要光學(xué)部件,推動(dòng)微納衛(wèi)星技術(shù)...
磁電雙控可調(diào)諧分光鏡,結(jié)合磁場(chǎng)和電場(chǎng)兩種調(diào)控方式,實(shí)現(xiàn)分光性能的多維度精細(xì)調(diào)節(jié)。通過施加 0 - 300mT 的磁場(chǎng)和 0 - 5V 的電場(chǎng),可分別控制磁光材料和電光材料的光學(xué)性質(zhì),使分光鏡的波長(zhǎng)調(diào)諧范圍覆蓋可見光至近紅外波段(400 - 1100nm),調(diào)諧精度達(dá)到 0.2nm。在激光光譜分析中,可快速切換檢測(cè)波長(zhǎng),對(duì)多種元素的同時(shí)檢測(cè)時(shí)間縮短至 1.5 秒;在光通信的密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)中,作為可調(diào)光濾波器使用,信道切換速度達(dá)微秒級(jí),信道隔離度大于 45dB。磁電雙控模式提供了更靈活、準(zhǔn)確的分光調(diào)節(jié)手段,滿足了不錯(cuò)的光學(xué)系統(tǒng)對(duì)分光性能多樣化的需求。?想優(yōu)化光學(xué)光路?分光鏡是你的品質(zhì)...
采用先進(jìn)的納米加工技術(shù)制造的可編程超表面分光鏡,通過對(duì)亞波長(zhǎng)單元結(jié)構(gòu)的精密設(shè)計(jì)與布局,實(shí)現(xiàn)對(duì)光的振幅、相位和偏振態(tài)的實(shí)時(shí)調(diào)控。其主要優(yōu)勢(shì)在于高度的靈活性與可編程性,用戶可通過外部電信號(hào)或光信號(hào)輸入,在毫秒級(jí)時(shí)間內(nèi)切換分光模式,滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的多樣化需求。在光通信領(lǐng)域,能夠快速實(shí)現(xiàn)波長(zhǎng)選擇與光信號(hào)路由,極大提升光網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力;在光學(xué)成像中,可有效校正像差,明顯提高成像清晰度與分辨率。憑借極小的器件尺寸和低功耗特性,該分光鏡為光學(xué)系統(tǒng)的小型化、集成化發(fā)展提供了理想解決方案,是下一代光學(xué)設(shè)備升級(jí)的關(guān)鍵部件。?性能不錯(cuò)的分光鏡,為光學(xué)檢測(cè)提供穩(wěn)定光路,實(shí)用又高效!連云港防污分光鏡參數(shù)用于激光實(shí)...
基于柔性透明導(dǎo)電聚合物材料開發(fā)的分光鏡,完美兼顧了良好的導(dǎo)電性與高光學(xué)透明度。這種創(chuàng)新材料賦予分光鏡獨(dú)特的電學(xué)調(diào)控能力,通過施加電壓,可實(shí)現(xiàn)對(duì)分光特性的連續(xù)調(diào)節(jié),為光學(xué)系統(tǒng)帶來全新的動(dòng)態(tài)控制方式。在柔性顯示領(lǐng)域,作為關(guān)鍵光學(xué)元件,可有效提升顯示屏幕的色彩表現(xiàn)力與對(duì)比度,同時(shí)支持觸控功能,實(shí)現(xiàn)顯示與交互的一體化;在光電傳感器應(yīng)用中,能夠快速響應(yīng)光信號(hào)變化,并將其轉(zhuǎn)化為電信號(hào)輸出,具有高靈敏度與快速響應(yīng)的特點(diǎn)。其柔性特質(zhì)使得該分光鏡可輕松適配各種曲面形態(tài),范圍廣應(yīng)用于可穿戴設(shè)備、柔性電子器件等前沿領(lǐng)域,柔性光學(xué)技術(shù)的發(fā)展潮流。?分光鏡,準(zhǔn)確把控光線走向,光學(xué)項(xiàng)目可靠伙伴,用了就知道!蘇州刻度分光鏡...
柔性有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)集成分光鏡將 OLED 技術(shù)與分光鏡集成,實(shí)現(xiàn)光的發(fā)射、分光和檢測(cè)一體化。該集成分光鏡采用卷對(duì)卷蒸鍍工藝制備,OLED 發(fā)光層厚度均勻性控制在 ±5nm 以內(nèi)。在柔性顯示領(lǐng)域,該集成分光鏡可用于構(gòu)建自發(fā)光、高分辨率(像素密度達(dá) 500ppi)的柔性顯示器。通過分光實(shí)現(xiàn)色彩分離和調(diào)控,采用 RGB - OLED 架構(gòu),使顯示色域達(dá)到 NTSC 標(biāo)準(zhǔn)的 120%,色準(zhǔn)度 ΔE<1.0,明顯提升畫面色彩還原度。在生物成像領(lǐng)域,作為便攜式熒光成像設(shè)備的主要部件,OLED 發(fā)出的激發(fā)光經(jīng)分光后照射樣品,利用時(shí)間門控檢測(cè)技術(shù),有效抑制背景熒光干擾,在細(xì)胞內(nèi)蛋白質(zhì)標(biāo)記成像實(shí)驗(yàn)中...
超冷原子氣室分光鏡利用超冷原子的量子特性,實(shí)現(xiàn)對(duì)光的量子操控和高效分光。該分光鏡采用磁光阱與藍(lán)失諧光偶極阱相結(jié)合的冷卻技術(shù),將原子冷卻至 500nK。在量子模擬領(lǐng)域,通過該分光鏡將激光準(zhǔn)確分配至超冷原子氣室,可同時(shí)操控 10^5 個(gè)原子。在模擬量子多體問題實(shí)驗(yàn)中,實(shí)現(xiàn)對(duì)原子間相互作用強(qiáng)度的準(zhǔn)確調(diào)控,模擬精度達(dá) 99%,為研究高溫超導(dǎo)、量子磁性等復(fù)雜物理現(xiàn)象提供重要實(shí)驗(yàn)手段。在高精度原子鐘中,作為光頻標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵部件,對(duì)鍶原子 698nm 躍遷譜線進(jìn)行準(zhǔn)確分光和檢測(cè),通過伺服控制系統(tǒng)將頻率穩(wěn)定度提升至 10^-17 量級(jí)。在某全球定位系統(tǒng)(GPS)升級(jí)項(xiàng)目中,采用該分光鏡的原子鐘使定位精度從 3 ...
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...
將分光鏡與柔性電子皮膚技術(shù)結(jié)合的集成分光鏡,賦予其觸覺感知和光學(xué)檢測(cè)雙重功能。在智能機(jī)器人領(lǐng)域,機(jī)器人皮膚采用陣列式設(shè)計(jì),每個(gè)單元尺寸為 1cm×1cm,包含 100 個(gè)光學(xué)檢測(cè)點(diǎn)和 100 個(gè)觸覺傳感器。光學(xué)檢測(cè)部分通過微型光譜儀實(shí)現(xiàn),可在 200ms 內(nèi)完成物體表面材質(zhì)識(shí)別(識(shí)別準(zhǔn)確率 95%)和顏色分析;觸覺傳感器采用壓阻式敏感材料,壓力分辨率達(dá)到 0.1kPa,能夠準(zhǔn)確獲取物體形狀和硬度信息。在物體抓取實(shí)驗(yàn)中,對(duì)不同形狀物體的抓取成功率達(dá) 98%,且可根據(jù)物體材質(zhì)調(diào)整抓取力度,有效避免損壞易碎物品,實(shí)現(xiàn)更智能的物體抓取和操作。在可穿戴健康監(jiān)測(cè)設(shè)備中,作為貼附式傳感器,能夠?qū)崟r(shí)檢測(cè)皮膚下...
仿生鳥類視覺分光鏡,模擬鳥類眼睛對(duì)寬光譜的感知能力,可同時(shí)覆蓋紫外(200 - 400nm)、可見光(400 - 760nm)和近紅外(760 - 1100nm)波段,光譜響應(yīng)范圍比人類視覺系統(tǒng)寬 3 倍。在生態(tài)監(jiān)測(cè)中,可檢測(cè)鳥類羽毛在紫外波段的特殊圖案,用于鳥類物種識(shí)別和行為研究;在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,通過分析農(nóng)作物在近紅外波段的光譜特征,可提前一周發(fā)現(xiàn)病蟲害跡象,準(zhǔn)確率達(dá) 90%。該分光鏡還具備高動(dòng)態(tài)范圍成像能力,在強(qiáng)光和弱光環(huán)境下均能清晰成像,動(dòng)態(tài)范圍達(dá)到 120dB。仿生鳥類視覺設(shè)計(jì)為環(huán)境監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)檢測(cè)等領(lǐng)域提供了全新的光譜分析視角,有助于發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)光學(xué)檢測(cè)難以察覺的信息。?分光鏡,光學(xué)實(shí)驗(yàn)的 “...
仿生視覺神經(jīng)分光鏡模擬生物視覺神經(jīng)系統(tǒng)的信息處理機(jī)制,將分光鏡與神經(jīng)形態(tài)計(jì)算芯片集成,實(shí)現(xiàn)對(duì)光信號(hào)的智能處理和分析。在智能監(jiān)控系統(tǒng)中,內(nèi)置的神經(jīng)形態(tài)芯片采用脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(SNN)架構(gòu),通過對(duì)分光鏡傳入的光信號(hào)進(jìn)行特征提取和模式識(shí)別,可在 100ms 內(nèi)快速識(shí)別監(jiān)控畫面中的目標(biāo)物體,如行人、車輛等。在復(fù)雜場(chǎng)景下,對(duì)行人的檢測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)到 95%,車輛檢測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)到 98%,通過模擬生物視覺的快速響應(yīng)和特征提取能力,明顯提高監(jiān)控系統(tǒng)的智能化水平。在自動(dòng)駕駛汽車的視覺感知系統(tǒng)中,能夠?qū)崟r(shí)處理來自攝像頭的大量光信號(hào),每秒處理圖像幀數(shù)達(dá) 60 幀,快速判斷路況和障礙物,結(jié)合深度學(xué)習(xí)算法,對(duì)交通標(biāo)志、車道線...