智能超構(gòu)透鏡分光鏡基于超構(gòu)透鏡的超分辨成像和光場調(diào)控能力,與分光技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)對(duì)光信號(hào)的高精度分光和成像。在生物醫(yī)學(xué)顯微成像領(lǐng)域,通過設(shè)計(jì)超構(gòu)透鏡的亞波長結(jié)構(gòu)單元,突破衍射極限,實(shí)現(xiàn) 20nm 的超高分辨率成像。利用分光鏡將不同熒光標(biāo)記的生物樣本發(fā)出的光信號(hào)準(zhǔn)確分離,配合單分子定位技術(shù),可清晰觀察細(xì)胞內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu)和生物分子的分布。在活細(xì)胞成像實(shí)驗(yàn)中,對(duì)線粒體、內(nèi)質(zhì)網(wǎng)等細(xì)胞器的動(dòng)態(tài)變化進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,為細(xì)胞生物學(xué)研究提供重要工具。在半導(dǎo)體制造的光刻技術(shù)中,用于對(duì)光刻光源(如 EUV 光源)的分光和聚焦,通過優(yōu)化超構(gòu)透鏡的相位分布,將光刻分辨率提升至 10nm 以下,推動(dòng)半導(dǎo)體芯片向更小制程(如...
采用形狀記憶聚合物材料制造的分光鏡,通過溫度、電場等外界刺激實(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,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℃)觸發(fā)形狀記憶效應(yīng),在 10 秒內(nèi)恢復(fù)至工作形狀,同時(shí)材料的折射率變化范圍達(dá)到 0.05 - 0.1,可實(shí)現(xiàn)分光比的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。在某低軌衛(wèi)星項(xiàng)目中,經(jīng)過 500 次從 - 40℃至 80℃的熱循環(huán)測試后,分光精度仍保持在 ±0.5% 以內(nèi),滿足長期空間觀測需求。在醫(yī)療微創(chuàng)設(shè)備中,作為可變形的光學(xué)元件,通過外部磁場控制(磁場強(qiáng)度 0 - 100mT),很小彎曲半徑可達(dá) 2mm,能夠靈活適應(yīng)血管、消化道等復(fù)雜人體內(nèi)部...
針對(duì)微納衛(wèi)星的嚴(yán)格質(zhì)量和體積限制設(shè)計(jì)的輕量化分光鏡,采用先進(jìn)的輕量化設(shè)計(jì)和制造工藝,在保證高性能分光的同時(shí),將重量降低至傳統(tǒng)分光鏡的三分之一(重量<50g),體積縮小至原來的 1/5(尺寸<3cm×3cm×0.5cm)。在微納衛(wèi)星的光學(xué)遙感系統(tǒng)中,采用反射式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),通過優(yōu)化曲面鏡的非球面系數(shù),在可見光至近紅外波段(450 - 900nm)的分光效率超過 85%,波長精度達(dá) ±1nm。利用微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)實(shí)現(xiàn)分光角度的準(zhǔn)確調(diào)節(jié)(調(diào)節(jié)精度 0.01°),為高分辨率成像(分辨率 1 - 5 米)、光譜探測提供穩(wěn)定的光學(xué)支持。在某商業(yè)微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目中,單顆衛(wèi)星搭載 3 個(gè)該分光鏡,實(shí)現(xiàn)多...
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)...
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,適配多種光學(xué)設(shè)備,分光省心又高效!福建工業(yè)用分光鏡廠家直銷磁電...
以智能水凝膠為基材的分光鏡,憑借水凝膠對(duì)溫度、pH 值、離子濃度等環(huán)境因素的響應(yīng)特性,實(shí)現(xiàn)光學(xué)性能的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。在環(huán)境監(jiān)測浮標(biāo)系統(tǒng)中,水凝膠分光鏡內(nèi)置的微傳感器可實(shí)時(shí)感知水體溫度(精度 ±0.1℃)、酸堿度(精度 ±0.01pH)的變化,并通過水凝膠網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的溶脹或收縮,自動(dòng)調(diào)整分光比例。當(dāng)水體受到污染導(dǎo)致 pH 值發(fā)生 0.5 單位變化時(shí),分光鏡能在 10 秒內(nèi)完成光學(xué)參數(shù)調(diào)整,優(yōu)化光譜傳感器的檢測靈敏度,實(shí)時(shí)監(jiān)測水質(zhì)變化。在藥物緩釋領(lǐng)域,作為植入式光學(xué)傳感器的主要部件,可根據(jù)體內(nèi)溫度、離子濃度等環(huán)境參數(shù)變化,通過水凝膠的光學(xué)折射率改變調(diào)節(jié)分光特性,以 1 分鐘為間隔實(shí)時(shí)反饋藥物釋放情況,為個(gè)...
柔性鈣鈦礦復(fù)合分光鏡將高效光電轉(zhuǎn)換的鈣鈦礦材料與柔性基底結(jié)合,不只具備分光功能,還能實(shí)現(xiàn)光 - 電 - 光的高效轉(zhuǎn)換。該分光鏡采用多層異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu),其中鈣鈦礦活性層厚度準(zhǔn)確控制在 300nm,通過界面工程優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)載流子遷移率提升至 200cm2/Vs。在可穿戴光伏設(shè)備中,該分光鏡采用分層設(shè)計(jì),上層對(duì)太陽光進(jìn)行光譜分離,將 25% 的藍(lán)光用于光學(xué)傳感(如環(huán)境光強(qiáng)度檢測),75% 的紅光和近紅外光導(dǎo)向鈣鈦礦太陽能電池層,實(shí)現(xiàn) 23% 的光電轉(zhuǎn)換效率,可為智能手環(huán)連續(xù)供電 120 小時(shí)。在物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)設(shè)備中,利用其柔性可彎曲特性(很小彎曲半徑達(dá) 3mm),能夠貼合各種復(fù)雜表面,通過分光后的光信號(hào)進(jìn)行低...
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 照度下的場景成像清晰,圖像信噪比提升至 40dB,相比傳統(tǒng)夜視儀,探測距離增加 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)探測技術(shù)帶來全新的應(yīng)用形態(tài)。?分光鏡準(zhǔn)確分光,助力光學(xué)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,...
寬波段分光鏡,能夠在極寬的波長范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的分光效果。從可見光波段到近紅外波段,甚至涵蓋部分中紅外波段,它都能游刃有余地應(yīng)對(duì)。在遙感技術(shù)領(lǐng)域,衛(wèi)星或無人機(jī)搭載的遙感設(shè)備需要接收和處理來自不同地物在不同波段的反射或輻射光線。寬波段分光鏡能夠?qū)⑦@些復(fù)雜的光線進(jìn)行準(zhǔn)確分光,使遙感設(shè)備能夠獲取到豐富的地物信息,包括植被覆蓋情況、土壤濕度、水體質(zhì)量等,為環(huán)境監(jiān)測、資源勘探等提供范圍廣的的數(shù)據(jù)支持。在生物醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域,對(duì)于一些需要同時(shí)觀測可見光和近紅外光信號(hào)的實(shí)驗(yàn),如熒光成像實(shí)驗(yàn),寬波段分光鏡能夠?qū)⒉煌ㄩL的熒光信號(hào)準(zhǔn)確分離,幫助科研人員更清晰地觀察生物組織的微觀結(jié)構(gòu)和生理過程,推動(dòng)生物醫(yī)學(xué)研究的發(fā)展。...
針對(duì)微納衛(wèi)星的嚴(yán)格質(zhì)量和體積限制設(shè)計(jì)的輕量化分光鏡,采用先進(jìn)的輕量化設(shè)計(jì)和制造工藝,在保證高性能分光的同時(shí),將重量降低至傳統(tǒng)分光鏡的三分之一(重量<50g),體積縮小至原來的 1/5(尺寸<3cm×3cm×0.5cm)。在微納衛(wèi)星的光學(xué)遙感系統(tǒng)中,采用反射式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),通過優(yōu)化曲面鏡的非球面系數(shù),在可見光至近紅外波段(450 - 900nm)的分光效率超過 85%,波長精度達(dá) ±1nm。利用微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)實(shí)現(xiàn)分光角度的準(zhǔn)確調(diào)節(jié)(調(diào)節(jié)精度 0.01°),為高分辨率成像(分辨率 1 - 5 米)、光譜探測提供穩(wěn)定的光學(xué)支持。在某商業(yè)微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目中,單顆衛(wèi)星搭載 3 個(gè)該分光鏡,實(shí)現(xiàn)多...
非偏振型分光鏡,是一種基礎(chǔ)且實(shí)用的分光鏡類型。當(dāng)入射光束照射到其半透面上時(shí),光束會(huì)部分反射,部分透射,從而形成兩束光。光源只光強(qiáng)度會(huì)根據(jù)半透面的(透射率:反射率)比例進(jìn)行分離,而除光強(qiáng)度外,其余性質(zhì)與入射光保持相同。在普通的照明系統(tǒng)中,非偏振型分光鏡有著范圍廣應(yīng)用。比如在一些需要將光線均勻分配到不同區(qū)域的場所,如大型展覽館的燈光布置。通過合理安裝非偏振型分光鏡,可以將主光源的光線按照一定比例分配到各個(gè)展區(qū),確保每個(gè)展區(qū)都能獲得充足且均勻的照明,提升展品的展示效果。在一些簡單的光學(xué)實(shí)驗(yàn)中,它也是常用的器材之一。學(xué)生可以利用它直觀地了解光的反射和透射現(xiàn)象,以及光強(qiáng)度的分配原理,為進(jìn)一步學(xué)習(xí)光學(xué)知識(shí)...
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。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),該分光鏡能夠檢測到波長范圍為 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)胞檢測實(shí)驗(yàn)中,對(duì)直徑 10μm 的腫瘤細(xì)胞團(tuán)的檢測靈敏度可達(dá) 10^-12 mol/L,為疾病診斷和療愈提供新的檢測手段。在材料科學(xué)領(lǐng)域,用于檢測材料內(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)...
模擬生物視覺神經(jīng)系統(tǒng)工作原理設(shè)計(jì)的神經(jīng)形態(tài)分光鏡,不只能夠?qū)庑盘?hào)進(jìn)行高效分光,還具備強(qiáng)大的智能處理與分析能力。內(nèi)置的神經(jīng)形態(tài)計(jì)算芯片采用脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),可快速提取光信號(hào)中的關(guān)鍵特征信息,實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)物體的實(shí)時(shí)識(shí)別與分類,在復(fù)雜場景下對(duì)行人、車輛等目標(biāo)的識(shí)別準(zhǔn)確率高達(dá) 99% 以上,且響應(yīng)時(shí)間只需幾十毫秒。在智能安防監(jiān)控系統(tǒng)中,可自動(dòng)檢測異常行為并及時(shí)報(bào)警,極大提升安防系統(tǒng)的智能化水平;在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,能夠?yàn)檐囕v提供準(zhǔn)確的視覺感知信息,輔助車輛做出快速、準(zhǔn)確的決策,有效保障行車安全。該分光鏡將仿生學(xué)與人工智能技術(shù)有機(jī)融合,為智能視覺應(yīng)用開辟了全新的發(fā)展路徑。?分光鏡準(zhǔn)確分束,為光學(xué)檢測搭建穩(wěn)定...
基于磁光拓?fù)浣^緣體的獨(dú)特量子特性設(shè)計(jì)的分光鏡,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 99.5%,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 100 公里光纖傳輸后,誤碼率仍低于 0.5%,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 ±10mT 磁場波動(dòng)、±5℃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,為量子計(jì)算、量子通信等前沿領(lǐng)域的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。?分光鏡,...
帶有溫度補(bǔ)償機(jī)構(gòu)的分光鏡,是一款能夠適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境溫度變化的高性能產(chǎn)品。在實(shí)際應(yīng)用中,環(huán)境溫度的波動(dòng)往往會(huì)對(duì)分光鏡的性能產(chǎn)生影響,導(dǎo)致光譜圖象在波長色散方向上出現(xiàn)偏移。而這款分光鏡裝備的溫度補(bǔ)償機(jī)構(gòu),能夠可靠地減少這種偏移。其工作原理是通過整體式支承入射件、集光光學(xué)系統(tǒng)和檢測元件的首支承件,以及用與首支承件不同材料制成的支承波長色散元件的第二支承件,再配合當(dāng)環(huán)境溫度變化時(shí)將首支承件的收縮 / 膨脹量傳送到第二支承件的傳送件來實(shí)現(xiàn)的。在戶外的天文觀測站,晝夜溫差較大,使用這款帶有溫度補(bǔ)償機(jī)構(gòu)的分光鏡,能夠保證在不同溫度條件下,對(duì)天體光線的分光始終保持準(zhǔn)確,為天文學(xué)家提供穩(wěn)定、可靠的觀測數(shù)據(jù)。在一些...
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)檢測通道,用于機(jī)場安檢、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!無錫偏振分光鏡超冷原子氣室分光鏡利用超冷原子的量子特性,實(shí)...
由智能超構(gòu)透鏡與分光鏡集成的先進(jìn)光學(xué)系統(tǒng),融合了超構(gòu)透鏡的超分辨成像能力與分光鏡的準(zhǔn)確分光功能。超構(gòu)透鏡通過對(duì)光的波前進(jìn)行準(zhǔn)確調(diào)控,突破傳統(tǒng)光學(xué)衍射極限,實(shí)現(xiàn)納米級(jí)分辨率的成像效果,可清晰觀測到細(xì)胞內(nèi)部的細(xì)胞器結(jié)構(gòu)、納米材料的微觀形貌等微小目標(biāo);分光鏡則能夠?qū)⒉煌ㄩL的光信號(hào)準(zhǔn)確分離,為多光譜成像、光譜分析等應(yīng)用提供基礎(chǔ)。在生物醫(yī)學(xué)顯微成像中,可實(shí)現(xiàn)對(duì)生物樣本的高分辨率、多光譜成像,幫助科研人員深入研究生物分子的功能與相互作用機(jī)制;在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域,用于光刻技術(shù)中的光源分光與聚焦,可將光刻分辨率提升至 5nm 以下,助力半導(dǎo)體芯片制造向更小制程邁進(jìn)。該智能超構(gòu)透鏡分光鏡系統(tǒng)憑借其很不錯(cuò)的光學(xué)性...
采用形狀記憶聚合物材料制造的分光鏡,通過溫度、電場等外界刺激實(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,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℃)觸發(fā)形狀記憶效應(yīng),在 10 秒內(nèi)恢復(fù)至工作形狀,同時(shí)材料的折射率變化范圍達(dá)到 0.05 - 0.1,可實(shí)現(xiàn)分光比的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。在某低軌衛(wèi)星項(xiàng)目中,經(jīng)過 500 次從 - 40℃至 80℃的熱循環(huán)測試后,分光精度仍保持在 ±0.5% 以內(nèi),滿足長期空間觀測需求。在醫(yī)療微創(chuàng)設(shè)備中,作為可變形的光學(xué)元件,通過外部磁場控制(磁場強(qiáng)度 0 - 100mT),很小彎曲半徑可達(dá) 2mm,能夠靈活適應(yīng)血管、消化道等復(fù)雜人體內(nèi)部...
將有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)技術(shù)與分光鏡集成的產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)光的發(fā)射、分光和檢測一體化。在柔性顯示領(lǐng)域,該集成分光鏡采用蒸鍍工藝將 OLED 發(fā)光層與分光膜層集成,可用于構(gòu)建自發(fā)光、高分辨率(像素密度達(dá) 400ppi)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 110%,提升顯示效果。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(波長范圍 380 - 650nm)經(jīng)分光后照射樣品,產(chǎn)生的熒光信號(hào)再經(jīng)分光檢測,配合高靈敏度的 CMOS 探測器,可實(shí)現(xiàn)對(duì)生物樣品的實(shí)時(shí)、高靈敏度成像,在細(xì)胞內(nèi)蛋白質(zhì)標(biāo)記成像實(shí)驗(yàn)...
基于液晶光閥原理,通過改變?nèi)肷淇刂乒獾膹?qiáng)度和波長,實(shí)現(xiàn)分光比的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。在智能窗戶系統(tǒng)中,該分光鏡可根據(jù)外界光照強(qiáng)度自動(dòng)調(diào)整透射與反射光比例,既能保證室內(nèi)充足采光,又能阻擋過強(qiáng)紫外線和熱量,達(dá)到節(jié)能和舒適的雙重效果。在激光加工領(lǐng)域,操作人員可通過控制光信號(hào)實(shí)時(shí)調(diào)整激光能量分配,在切割不同厚度材料時(shí)快速切換分光模式,大幅提升加工效率。其響應(yīng)速度極快,可在微秒級(jí)時(shí)間內(nèi)完成分光比調(diào)整,滿足高速動(dòng)態(tài)場景需求。?分光鏡,輕松應(yīng)對(duì)復(fù)雜分束,實(shí)用度沒話說!南通散色分光鏡定制耐高溫型分光鏡,能夠在高溫環(huán)境下穩(wěn)定工作。它采用了特殊的耐高溫光學(xué)材料和鍍膜技術(shù),經(jīng)過高溫測試驗(yàn)證,可在數(shù)百度的高溫環(huán)境中保持良好的光學(xué)...
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)測量領(lǐng)域,對(duì)于一些需要準(zhǔn)確測量光的偏振特性的實(shí)驗(yàn),偏振型分光鏡也...
耐高溫型分光鏡,能夠在高溫環(huán)境下穩(wěn)定工作。它采用了特殊的耐高溫光學(xué)材料和鍍膜技術(shù),經(jīng)過高溫測試驗(yàn)證,可在數(shù)百度的高溫環(huán)境中保持良好的光學(xué)性能和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。在冶金工業(yè)中,高溫熔爐附近的光學(xué)監(jiān)測設(shè)備需要對(duì)熔爐內(nèi)部的情況進(jìn)行實(shí)時(shí)觀測,耐高溫型分光鏡能夠?qū)碜匀蹱t內(nèi)部的高溫光線進(jìn)行分光,為監(jiān)測系統(tǒng)提供清晰的圖像和準(zhǔn)確的光譜信息,幫助操作人員及時(shí)掌握熔爐的運(yùn)行狀態(tài),確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。在航空航天領(lǐng)域,飛行器發(fā)動(dòng)機(jī)尾焰的溫度極高,使用耐高溫型分光鏡可以對(duì)尾焰的光譜進(jìn)行分析,獲取發(fā)動(dòng)機(jī)的工作參數(shù)和燃燒狀態(tài)等重要信息,為飛行器的性能優(yōu)化和故障診斷提供有力支持。其耐高溫特性使其在高溫環(huán)境相關(guān)的科研和工業(yè)應(yīng)用...
由智能超構(gòu)透鏡與分光鏡集成的先進(jìn)光學(xué)系統(tǒng),融合了超構(gòu)透鏡的超分辨成像能力與分光鏡的準(zhǔn)確分光功能。超構(gòu)透鏡通過對(duì)光的波前進(jìn)行準(zhǔn)確調(diào)控,突破傳統(tǒng)光學(xué)衍射極限,實(shí)現(xiàn)納米級(jí)分辨率的成像效果,可清晰觀測到細(xì)胞內(nèi)部的細(xì)胞器結(jié)構(gòu)、納米材料的微觀形貌等微小目標(biāo);分光鏡則能夠?qū)⒉煌ㄩL的光信號(hào)準(zhǔn)確分離,為多光譜成像、光譜分析等應(yīng)用提供基礎(chǔ)。在生物醫(yī)學(xué)顯微成像中,可實(shí)現(xiàn)對(duì)生物樣本的高分辨率、多光譜成像,幫助科研人員深入研究生物分子的功能與相互作用機(jī)制;在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域,用于光刻技術(shù)中的光源分光與聚焦,可將光刻分辨率提升至 5nm 以下,助力半導(dǎo)體芯片制造向更小制程邁進(jìn)。該智能超構(gòu)透鏡分光鏡系統(tǒng)憑借其很不錯(cuò)的光學(xué)性...
將有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)技術(shù)與分光鏡集成的產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)光的發(fā)射、分光和檢測一體化。在柔性顯示領(lǐng)域,采用蒸鍍工藝將 OLED 發(fā)光層與分光膜層集成,通過優(yōu)化 OLED 材料的激子復(fù)合效率,實(shí)現(xiàn)高達(dá) 150cd/A 的電流效率。針對(duì) RGB - OLED 架構(gòu),分光鏡采用多層介質(zhì)膜設(shè)計(jì),在紅(625nm)、綠(530nm)、藍(lán)(460nm)三原色波段的分光效率分別達(dá)到 92%、90% 和 88%,配合像素密度達(dá) 400ppi 的柔性基板,使顯示色域達(dá)到 NTSC 標(biāo)準(zhǔn)的 110%,色準(zhǔn)度 ΔE<1.5,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)...
智能超構(gòu)透鏡分光鏡基于超構(gòu)透鏡的超分辨成像和光場調(diào)控能力,與分光技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)對(duì)光信號(hào)的高精度分光和成像。在生物醫(yī)學(xué)顯微成像領(lǐng)域,通過設(shè)計(jì)超構(gòu)透鏡的亞波長結(jié)構(gòu)單元,突破衍射極限,實(shí)現(xiàn) 20nm 的超高分辨率成像。利用分光鏡將不同熒光標(biāo)記的生物樣本發(fā)出的光信號(hào)準(zhǔn)確分離,配合單分子定位技術(shù),可清晰觀察細(xì)胞內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu)和生物分子的分布。在活細(xì)胞成像實(shí)驗(yàn)中,對(duì)線粒體、內(nèi)質(zhì)網(wǎng)等細(xì)胞器的動(dòng)態(tài)變化進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,為細(xì)胞生物學(xué)研究提供重要工具。在半導(dǎo)體制造的光刻技術(shù)中,用于對(duì)光刻光源(如 EUV 光源)的分光和聚焦,通過優(yōu)化超構(gòu)透鏡的相位分布,將光刻分辨率提升至 10nm 以下,推動(dòng)半導(dǎo)體芯片向更小制程(如...
以智能水凝膠為基材的分光鏡,憑借水凝膠對(duì)溫度、pH 值、離子濃度等環(huán)境因素的響應(yīng)特性,實(shí)現(xiàn)光學(xué)性能的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。在環(huán)境監(jiān)測浮標(biāo)系統(tǒng)中,水凝膠分光鏡內(nèi)置的微傳感器可實(shí)時(shí)感知水體溫度(精度 ±0.1℃)、酸堿度(精度 ±0.01pH)的變化,并通過水凝膠網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的溶脹或收縮,自動(dòng)調(diào)整分光比例。當(dāng)水體受到污染導(dǎo)致 pH 值發(fā)生 0.5 單位變化時(shí),分光鏡能在 10 秒內(nèi)完成光學(xué)參數(shù)調(diào)整,優(yōu)化光譜傳感器的檢測靈敏度,實(shí)時(shí)監(jiān)測水質(zhì)變化。在藥物緩釋領(lǐng)域,作為植入式光學(xué)傳感器的主要部件,可根據(jù)體內(nèi)溫度、離子濃度等環(huán)境參數(shù)變化,通過水凝膠的光學(xué)折射率改變調(diào)節(jié)分光特性,以 1 分鐘為間隔實(shí)時(shí)反饋藥物釋放情況,為個(gè)...
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,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...
融合光聲光譜技術(shù)的分光鏡,通過將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為聲信號(hào)實(shí)現(xiàn)痕量物質(zhì)檢測。當(dāng)特定波長的光照射樣品時(shí),樣品吸收光能產(chǎn)生熱膨脹,進(jìn)而激發(fā)聲波。分光鏡內(nèi)置的高靈敏度聲傳感器與精密分光模塊協(xié)同工作,能夠?qū)⒐馕债a(chǎn)生的微弱聲信號(hào)轉(zhuǎn)化為可分析的光譜數(shù)據(jù)。在環(huán)境監(jiān)測中,對(duì)空氣中揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)的檢測限低至 0.01ppb,可準(zhǔn)確識(shí)別苯、甲醛等有害氣體,響應(yīng)時(shí)間小于 5 秒;在食品安全檢測領(lǐng)域,可檢測食品中殘留的農(nóng)藥、獸藥等污染物,對(duì)常見農(nóng)藥如有機(jī)磷的檢測精度達(dá) 0.1μg/kg 。其獨(dú)特的光聲轉(zhuǎn)換檢測機(jī)制,克服了傳統(tǒng)光譜檢測中背景噪聲干擾的難題,檢測靈敏度比常規(guī)光譜技術(shù)提升 3 - 5 個(gè)數(shù)量級(jí),為痕...
利用聲表面波(SAW)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的可調(diào)分光鏡,借助聲表面波在壓電材料表面?zhèn)鞑r(shí)產(chǎn)生的聲壓場,實(shí)現(xiàn)對(duì)分光鏡光學(xué)性能的準(zhǔn)確調(diào)控。該分光鏡的顯示賣點(diǎn)在于其快速的響應(yīng)速度與高精度的調(diào)節(jié)能力,可在微秒級(jí)時(shí)間尺度內(nèi)完成分光角度與比例的調(diào)整,滿足高速動(dòng)態(tài)場景下的應(yīng)用需求。在光信號(hào)處理領(lǐng)域,可用于構(gòu)建高性能的光濾波器、光開關(guān)等器件,有效提升光信號(hào)處理的效率與靈活性;在光學(xué)傳感方面,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)多種物理量(如溫度、壓力、應(yīng)變等)的高靈敏度檢測,通過分析聲表面波與光相互作用產(chǎn)生的光譜變化,實(shí)現(xiàn)對(duì)被測物理量的準(zhǔn)確測量。其獨(dú)特的驅(qū)動(dòng)方式與優(yōu)異性能,使其在光學(xué)領(lǐng)域具有范圍廣的應(yīng)用前景與巨大的發(fā)展?jié)摿Α?分光鏡,輕松拆分光線...