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低波數拉曼濾光片(Bragg Notch Filter)
低波數陷波拉曼濾光片(<10cm-1)
Moku :Pro鎖相放大器
20pm-超窄帶寬濾光片
單通濾光片
30000精細度F-P腔可調諧高速濾波器
Chroma短通濾光片(濾波片)
Chroma長通濾光片(濾波片)
Chroma帶通濾光片(濾波片)
Chroma二向色鏡(分束鏡)
Moku:Lab鎖相放大器
400-2300nm光學可調諧濾波器
全自動單色儀(yi)
二向色鏡/分束鏡
拉曼濾光片
Moku :Pro多功能科學實驗儀(yi) 器
光譜儀(yi) 、光束濾波及噪音清楚、半導體(ti) 拉曼光源ASE濾波; (2)布拉格陷波濾光片(BNF)布拉格陷波濾光片(BNF)能夠同時測量低至5cm-1的斯托克斯和反斯托克斯拉曼光譜帶,且實現高達95%左右的透過率。窄帶陷波濾光片同樣需要滿足布拉格理論,對於(yu) 衰減為(wei) OD3的BNF,其偏轉角度為(wei) 12deg,半高全寬(FWHM)接受角度為(wei) 6mrad(約為(wei) 0.3 deg)。目前,超低頻拉曼光譜的測量大都是采用我們(men) 的超低頻拉曼濾光片(ULF)實現的。l 標準波長:488nm、514nm、532nm、633nm、785nm和1064nm (訂製波長:405nm、442nm、458nm、473nm、477nm、491n ...
晶格比作模式濾波器或“篩子”用來理解光子晶體(ti) 光纖所具有的這種獨特的無截止單模特性。對於(yu) 三角形光子晶體(ti) 光纖的深入研究表明:當d/Λ<0.4時,三角形光子晶體(ti) 光纖就成為(wei) 無截止單模光纖,即光纖對於(yu) 任意波長均呈現單模特性。在該條件下,纖芯尺寸或空氣孔的間距決(jue) 定了光纖的零色散波長、模場直徑(MFD)和數值孔徑(NA)。2、大模場麵積大數值孔徑大模場麵積光纖是解決(jue) 光纖激光器功率提升麵臨(lin) 的非線性效應及光纖損傷(shang) 的一種最直接有效的途徑。然而,為(wei) 保證輸出激光的光束質量,在要求大模場麵積(LMA)的同時,必須使光纖能夠單模運轉。而傳(chuan) 統的單模光纖的纖芯直徑很小,難以實現大模場麵積;增大纖芯直徑則不可避免地會(hui) 造成 ...
當於(yu) 一個(ge) 低通濾波器),使得最終的像不再是一個(ge) 無限小的理想點,而成為(wei) 了一個(ge) 彌散的亮斑,稱為(wei) “艾裏斑”。因此當兩(liang) 個(ge) 點物體(ti) 距離較近時,它們(men) 通過成像係統後形成的兩(liang) 個(ge) 艾裏斑就會(hui) 重疊到一起無法分辨,兩(liang) 個(ge) 物點恰能分辨的距離就是極限分辨距離,對應的張角即為(wei) 極限分辨角,這就是著名的“瑞利判據”。科學家發現,通常情況下該極限分辨率與(yu) 光的波長(λ)、成像係統口徑(D)和數值孔徑(NA)等參數有關(guan) 。瑞利判據為(wei) 了獲得更好的成像效果,科學家嚐試了許許多多的方法:在光刻係統中使用越來越短的光波(如目前因特爾等芯片企業(ye) 已開始使用極紫外光),擴大成像係統口徑(如天文望遠鏡口徑已達到10米以上),增加成像係統數值孔徑(如顯微成像 ...
采用MASK濾波係統進行空間濾波,僅(jin) 使-1級和1級衍射光通過;兩(liang) 束光波幹涉產(chan) 生餘(yu) 弦分布的高對比度結構光條紋激發熒光樣品。進行三維成像時,切換MASK濾波器讓0級光和±1級光同時通過並幹涉產(chan) 生結構光條紋。係統所用物鏡為(wei) 奧林巴斯NA1.49、100×浸油TIFR物鏡。線性結構光模式時,采集三個(ge) 方向角上三個(ge) 相位的熒光圖像(共9張)進行圖像重構;非線性結構光模式則采集6個(ge) 方向角上5個(ge) 相位共30幀熒光圖像。當然,為(wei) 了保證結構光能發生高對比度的穩定幹涉,必須調整結構光偏振態。如果需要實時調整,這裏我們(men) 建議采用1/4波片和1/2波片配合LCC實現。北京大學在国产成人在线观看免费网站偏振光結構光超分辨顯微技術(PSIM)研究蛋白 ...
收,實現光纖濾波排除信號的幹擾。 您可以通過我們(men) 的官方網站了解更多的国产欧美在线信息,或直接來電谘詢4006-888-532。 ...
於(yu) 聲光可調諧濾波器(Acousto-Optic Tunable Fliter)或者液晶可調諧濾波器(Liquid-Crystal tunable Fliter)這些圖片都隻是濾波器件,並不是完整的高光譜成像設備,還缺少相應的鏡頭,接口,成像相機,電路等組成部分,高光譜成像設備雖然在光譜方麵比起多光譜設備有了飛躍性的提升,但其體(ti) 積,重量以及價(jia) 格都比多光譜設備高出不少。而且由於(yu) 重量過重,一般都隻是在地麵上使用高光譜設備,不會(hui) 去搭載到空中去使用。超光譜設備一般都是基於(yu) 光柵單色儀(yi) 實現的,其中根據使用光柵種類的不同又分為(wei) 普通光柵單色儀(yi) 也就是機械刻劃的光柵單色儀(yi) 的超光譜成像係統和基於(yu) 體(ti) 布拉格光柵(VBG) ...
現在大家所常見的普通光學顯微鏡是在16世紀末期在荷蘭(lan) 發明的,當時的顯微鏡非常的簡陋,隻是由兩(liang) 片凸透鏡組合而成的,在幾十年之後意大利科學家伽利略才真正意義(yi) 上第一次在科學上使用顯微鏡,隨著光學顯微鏡的發展,顯微鏡的組成結構越來越複雜,顯微鏡的功能越來越強大,顯微鏡的分辨率也越來越高,隨之顯微鏡也有了多種觀察方式。在現在成熟的商業(ye) 顯微鏡上,分別有七種顯微觀察方式來對應不同類型的顯微鏡,並且同一台顯微鏡也可以配備多種顯微觀察方式,顯微鏡的七種觀察方式分別是,明視野觀察(Bright Field BF)也叫明場,暗視野觀察(Dark Field)也叫暗場,相差檢測法(Phasecontrast PH), ...
為(wei) 寬帶RGB濾波器響應與(yu) 標準顏色坐標XYZ不匹配。 為(wei) 了快速、準確地檢查整個(ge) 表麵需要一種先進的成像解決(jue) 方案。SPECIM FX10是市場上第一台能夠快速測量整個(ge) 顯示器的光譜輻射圖像的相機,可用於(yu) 生產(chan) 線和裝配線的質量檢驗。 光譜數據為(wei) 整個(ge) DUT表麵提供了最精確的色度和亮度值,用於(yu) 描述窄源和寬帶源的顯示色域、亮度水平和均勻性。檢查手機顯示亮度均勻性。 測量時間<5sSPECIM FX10可以同時在可見光和近紅外區域(400-1000nm)進行測量,這有助於(yu) 測試像虛擬現實解決(jue) 方案這樣的係統,這些係統在800-900nm區域使用LED。 作為(wei) 一種在線成像光譜儀(yi) ,SPECIM FX10允許在生產(chan) 中 ...
像是汞弧光燈濾波出來的)以這三種單色光作為(wei) RGB的標準,來衡量待測顏色。我們(men) 的顏色有很多種,我們(men) 知道光的顏色是由於(yu) 光的波長不同,從(cong) 可見光的380nm-760nm,每個(ge) 波長的光都是一種不同的顏色。我們(men) 把這個(ge) 實驗的待測試的顏色,從(cong) 380nm到760nm的可見光,一一的測試出來,每個(ge) 波長的光都對應一組RGB的係數,那麽(me) 從(cong) 380nm-760nm全部測試完之後,R光的係數也從(cong) 380nm-760nm對應出一條曲線,GB也是一樣的,那麽(me) 畫出圖來,就是這樣的一張;這一張圖中我多畫了一條直線,也就是600nm處的黑色的直線,如果不理解,我再說一下,比如600nm處的那條黑色的線,也就是說待測的顏色是600nm處 ...
;NF:陷波濾波器;VS:電壓源。插圖顯示了樣品隨溫度變化的介電常數。如上圖為(wei) 劉洪亮老師課題組搭建的係統光路實驗圖。來自鹵鎢燈(THL)的一束白光被分束器(BS1)反射,然後通過另一個(ge) 分束器(BS2)和物鏡(OL)照射到KTN樣品。透射光由分光計收集,以測量樣品的透光率光譜。同時,樣品的照明區域由OL成像到一個(ge) CCD相機上。對於(yu) 拉曼測量,532納米的激光束被陷波濾波器和BS2重定向到OL,後者將激光束聚焦到樣品中。拉曼信號由同一個(ge) OL收集,並在從(cong) BS2反射並通過NF後發送到另一個(ge) 光譜儀(yi) (S2,Nanobase XperRam200)。用KTN樣品研究了外加交流電場對改善光傳(chuan) 輸的影響。從(cong) 如圖2( ...
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