玻璃内部形成折射率的周期性调制,从而形成体布拉格光栅。 这种光栅zui初主要用于激光器波长锁定、线宽压窄,超快激光脉冲展宽和压缩,超低波数拉曼测量等领域。随着工艺技术的更新,体布拉格光栅(VBG)在窄带滤波和快速光振幅调制方面得到更广泛的国产成人在线观看免费网站,如下是国产欧美在线的介绍:1、超窄带滤光片超窄滤光片由于其优异的性能,在量子光学领域得到广泛的国产成人在线观看免费网站。针对于客户实现超窄带滤波及纯化的国产成人在线观看免费网站要求,我们开发了10GHz,25GHz,50GHz带宽(FWHM, Full Width at Half Maximum)这3种规格的滤光片国产欧美在线向客户提供。超窄带滤光片主要特点如下:常见波长:780nm,795nm,852nm, ...
PR。PR的折射率尚不清楚。PR的光学常数用CauchyK近似表示----n和k随厚度一起测量图4 硅片上的光刻胶点(15×15um)图5测量结果:模型与实测数据的拟合。厚度:3341nm图6 测量光刻胶的n和k四、蓝宝石晶圆上的光刻胶。为了准确地确定PR的R.I.离散度,我们首先使用直接曲线拟合并测量以下参数:1.PR的厚度2.PR的R.I.色散。直接测量的参数是柯西系数,因为色散是用柯西近似表示的。3.表面粗糙度校正和比例尺。这些参数校正了到样品的距离和残余的背面反射/散射的变化一旦膜叠确定-我们可以使用FFT进行测量,使其在生产环境中非常容易和可靠,图7 蓝宝石上的PR。测量参数:厚度, ...
常很厚,假设折射率(材料的色散)已知,使用FFT厚膜算法很容易测量它们的厚度。这种方法不需要精确的校准或详细的膜堆模型,在生产环境中使用方便。然而,如果不知道正确的折射率,厚度读数也会不准确。样品测量MProbe 20 Vis在400-1000nm波长范围内测量包覆和未包覆的样品。图1 带有聚对二甲苯涂层的Al样品为了快速估计样本的厚度,我们使用了基于厚膜FFT的算法图2 聚对二甲苯厚层在拼接铝上的反射光谱。图3 采用厚膜算法测量(12.7 μm)的结果-假设对二甲苯X折射率由于我们不知道我们使用的折射率是否正确,我们需要验证模型与测量数据的拟合。这将使我们能够更准确地确定折射率和厚度。为了测 ...
汽车零件图层厚度测量MProbe VisHC系统提供强大且易于使用的解决方案,允许直接在国产欧美在线上测量层。手动探头MP-FLVis通过柔性光纤电缆连接到系统。探头符合样品的曲率,可以方便地进行精确测量。它用于测量大于1英寸(25mm)的零件。较小的测点(<200µm)减小了后反射率的影响。MProbe VisHC软件对HC膜采用先jin的厚膜算法,对防雾涂层采用曲线拟合算法。算法可以很容易地调整/训练,以测量甚至具挑战性的样本。测量过程是容易的,没有经验的操作员使用和理解。涂层实验室操作员可以在从涂层系统中移除后快速轻松地测量零件。下面是一些典型测量的例子一、硬涂层:保险杠盖涂层测量图1a ...
石英注射器厚度测量可预填充的玻璃注射器盒由制造商清洗,硅化,消毒和包装。硅化的注射器桶是非常重要的-它作为润滑剂,使柱塞滑动顺利。它还提供疏水层,防止药物与玻璃表面相互作用。硅化不足和硅化过度都会引起问题。在现代生产中,大多数硅化都是使用“烘烤”工艺,即先喷洒硅乳液,然后再烘烤以形成永久层。硅层厚度和均匀性的生产控制是国产欧美在线质量控制的重要内容。由于桶的高曲率,测量是用一个小点(20um到40um)完成的。图1a 注射器盒放置在MProbeVis-MSP表上。显示了测量点的位置(“round measure”是旋转注射器时测量的点)图1b 注射器筒沿7个不同点测得的反射光谱图2 测量结果的实例厚度 ...
医疗国产成人在线观看免费网站:球囊导管的厚度测量MProbeVisHC系统提供强大且易于使用的解决方案,允许直接在国产欧美在线上测量层。测量过程是容易的,没有经验的操作员使用和理解。导管气球有各种形状和尺寸。它们是许多医疗手术(如血管成形术)的基本工具之一。气球由原始壁厚为0.12毫米至0.5毫米的聚合物管制成。在制造过程中在模具中径向膨胀的球囊的单壁厚度为0.012至0.050mm。壁厚沿着气球的长度具有一定的轮廓。这确保了压力的正确分布。例如,血管成形术球囊的中心壁较薄,可以增加该区域的压力。需要在不同点测量气球壁的厚度:MProbe40MSP系统使这一切变得简单。测量是非接触式的,并且是在一个小点(0.040至0. ...
S2电池)的折射率的改变响应于交叉偏振片之间的ps激光,被国产成人在线观看免费网站于TG拉曼检测的光快门,而不是探测器本身的门控。后来在1999年,使用类似的ps Kerr门控方法,Matousek等人成功地证明了使用更先jin的液氮冷却CCD阵列探测器对4-(二氰乙烯)-2-甲基6-(对二甲氨基苯基)- 4h -吡喃(DCM)掺杂乙腈的荧光抑制,并且由Yoshizawa和Kurosawa在超短(fs)范围内独立地使用不同的设置。通过他们的方法,Matousek小组在可变门控时间内实现了荧光抑制,Min值可达1 ps,而吉泽和黑泽明实际上能够在亚皮秒范围内实现结果。然而,Matousek小组的设置zui初包括一个 ...
长);周围的折射指数(样品介质)对荧光的有效横截面每分子约为10−16cm2,显然难以获得具有强荧光样品的可行拉曼测量结果。荧光背景可能来自样品/溶剂中的杂质,样品的基质成分(特别是这些成分是有色的)或分析物本身。荧光背景也可能来自光谱仪路径中的光学元件,如透镜涂层。有时,镜片或光纤接头上的指纹可能会引起荧光。拉曼信号强度(I)是激光基本波长的函数。它与激光波长的四次方、激光辐射强度(IL)、散射分子的数量密度(N)(其中大部分可能来自样品诱导的荧光,参见式(2))和极化率变化(δα/δq)(如式(1)所示)成正比:拉曼信号的强度随着入射光频率的四次幂而增加。如图1所示,在可见光光谱区域(53 ...
光纤束外层低折射率玻璃套管,深灰色部分是输入光纤之间的空气间隙,白色部分则是输入光纤图1 输入光纤束横截面示意图 (a)塌缩前 (b)塌缩后在仿真过程中我们设置输入光纤芯径和包层直径分别为30μm和250μm,输出光纤芯径为50um,包层无限大,此时可以计算得到合束器的拉锥比为0.069,并且将输入光纤纤芯相对于包层和包层相对于套管的数值孔径分别为 0.06 和 0.22。纤芯折射率为 1.45124,输入光纤包层和输出光纤纤芯折射率均为1.45,玻璃套管和输出光纤包层折射率设定为相同的 1.43321。在输入光纤束拉锥区域中,锥区长度为 15mm,锥腰长度为 5mm。光场的入射波长为 1.0 ...
纤材料固有的折射率对波长依赖性而产生的波导色散;以及单模光纤中两种不同偏振模式传输速度不同而引起的偏振色散。一、模间色散多模光纤中,即使对同一波长,不同传输模式仍具有不同的群速度,即传播速度不同,由此引起的脉冲展宽,称为“模间色散”。模间色散引起的脉冲展宽是各种色散因素中影响严重的一种。并且,传输的模式越多,脉冲展宽越严重。模间色散是发生在多模光纤和其他波导中的一种信号畸变机制。在多模光纤中,以不同入射角射入光纤的光线都被定义了一条路径或一种模式。由于各个模式的传输路径不同,其传输速度(即群速度)也不同,因此模式间的信号传输到达光纤终端产生了时间差。通常来说,一些光线会直接穿过纤芯(轴向模式) ...
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