展示全部
2800nm/2.8um光纤放大器
2800nm/2.8um飞秒光纤激光器
3000-3400nm/3-3.4um可调谐飞秒光纤激光器
中红外光纤(4um -16um)
掺钕光纤 (Nd doped fiber )
红外硫系玻璃光纤
氟化物单模ZBLAN光纤
氟化物多模ZBLAN光纤
氟化物单模氟化铟光纤
氟化物多模氟化铟光纤
高功率氟化物多模光纤跳线
定制聚合物光学器件-CNC加工
标准与定制聚合物光学器件-注塑成型
单频拉曼光纤放大器
手持式地物光谱仪
便携式地物光谱仪NIR1700
利用底片记录物光和参考光所形成的干涉图样,物光场再现时,只需用原来的参考光照射全息元件,即可获得重建的物光场。全息光镊就是利用全息元件构建的具有特定功能的光场而形成的光镊。所形成的光场性质的不同,全息光镊会实现不同的功能,如单粒子的旋转、多粒子的操控和分选等。最早的全息光镊由芝加哥大学Eric R. Dufresne 等于1998 年实现,他们使用衍射光学元件(DOE)将准直的激光束分成多个独立的光束,通过强会聚透镜聚焦后形成多光镊。构建全息光镊的关键是根据实际需要选择合适的全息元件。传统生成全息元件的方法是利用相干光干涉制作的,其缺点是所拍摄的全息元件存在衍射效率低、制作费时以及通用性差等, ...
他们对北极生物光学和光的先验知识为测试新的水下传感器以改进测绘和探测技术提供了基础。早期的原型一出现希望,Ecotone开始商业化并申请水下高光谱成像(UHI)技术的zuanli。UHI提供了一个自动测绘工具,可以提供详细、准确和无偏差的海底地图。通过高光谱成像技术,UHI揭示了水下领域从未实现过的细节。不仅可以识别物体,而且可以监测它们的健康状况。典型的UHI应用案例包括环境测绘、管道检查、岩屑测绘、矿物测绘和海底结构检查。目前也在开发其他实验性用例,例如鲑鱼虱子的现场检测器。与specim合作进行技术开发和设计UHI的设计是与specim紧密合作完成的,它使用的是specim的高光谱成像技 ...
碳涂覆和聚合物光纤的单模光纤(碳涂覆层的厚度被夸张表示)像碳这样的非延展性材料做抗渗透涂覆层,通常还需要用聚合物涂覆层去保护薄的抗渗透层以避免划痕或机械损伤。历史上有许多材料被用作光纤的抗渗透层。有效的抗渗透层能够阻隔小分子扩散到相邻层。最近研究人员将光纤的抗渗透涂覆层材料聚焦到金属喷涂层上。通过把光纤放入熔融金属池可以抵抗静态疲劳和氢渗透,对低损光纤做长距离的薄层金属涂覆很困难。厚金属层可以避免针孔效应,但增加的厚度通常会导致微弯损伤。短的金属化的抗渗透密封涂层被成功的应用到光纤上,这种微弯损耗依旧存在,但短距离应用,这种金属化涂覆层可以被工程师接受。碳涂覆层光纤是在拉丝过程中就在石英表面涂 ...
对宇宙中生命的探测依赖于对生物过程中特有的可观察特征的检测。如果这些信号可以被遥感到,那么就可以不需要昂贵的着陆航天器就能对行星表面和远处物体进行广泛的探查。同源手性被认为是所有形式的生命的通用性,因此它可能是非陆地生命的标志,而圆偏振直接归因于有机分子的手性,因此圆偏振可能提供一个更直接的生物过程存在的指标。光合作用出现在地球历史的早期,并从那时起就对地球上的生命发挥了重要作用,微生物主导的光合生物圈是随机选择的太阳系外行星最可能的可能性之一。由此可见,偏振测量仪在遥感中的主要作用是了解光合微生物是否在散射光中产生宏观的圆偏振特征。如果光合微生物确实产生了这样的特征,那么圆偏振光谱就可以作为 ...
拥有量子和生物光子学领域的专家团队,为高灵敏度光学显微镜的发展做出很大贡献。该团队采用了现代纳米制造和薄膜技术,推出了VAHEAT生物显微温度控制器,作为传统显微镜的附加产品,首次实现了在扩展温度范围内的精确温度控制,以确保生物物理光学研究可靠的测量条件。上海昊量光电作为德国Interherence公司在中国的代理商,可为您提供专业的技术服务,若您对Interherence公司提供的VAHEAT生物显微温度控制器有兴趣,欢迎通过邮箱、电话或微信进行沟通!更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测 ...
P1实现)的物光和参考光。参考光路有第二个半波片(HWP1),用于调整参考光的偏振方向,使得最终的干涉对比度最大。物光和参考光的光路使用相同的物镜,用于抵消物镜引入的相位畸变。最终物光和参考光经过分光棱镜(BS,非偏振敏感)合束,被相机接收。通过旋转BS以改变物光和参考光之间的夹角,以形成离轴干涉干涉光路。激光器输出功率20mW(MSL-III-532,长春新产业),25X/0.4物镜(GCO-2114MO,大恒新纪元)。(2)植物细胞诱导脱水引起细胞核在一个大的范围内旋转。植物细胞有细胞壁,原生质体被细胞壁给包围着。原生质体包含了细胞膜、细胞核、细胞质和细胞器。植物细胞中一个典型的细胞器是液 ...
的光束,作为物光。物光和参考光由分束镜合束在一个无透镜探测器矩阵上形成干涉信号。系统原理图见图1。探测器阵列记录时域的干涉图,每一个像素在记录干涉图的同时获取所有光谱元素。每一个像素的干涉图经过傅里叶变换得到复数频谱(图2b)。所有像素在经傅里叶变换后得到的每一个频率下的复数频谱一起构成全息图超立方体(hypercube),全息图的数目与梳线数一致(图2c)。在某一频率下的全息图重建使用逆菲涅耳变换在对焦距离下完成重建,获得不同对焦距离下的振幅和相位重建图(图2d)。因为全息信号和零阶以及共轭像分处不同的频率范围。因此,同轴全息也能获得无零阶像和共轭像干扰的重建像。图2中两个硬币的间距为9cm ...
成功建模在生物光子学中具有重要意义。例如,许多薄的生物组织在与光相互作用时表现出低散射和低吸收,导致在无染色情况下使用传统显微镜直接成像时对比度低。即使对于振幅图像可以提供足够对比度的较厚组织,其相应的相位图像也始终是一个很好的补充。由于衍射光的快速振荡使得现代光学探测器无法直接测量其相位信息,因此强烈希望开发一种有效的成像模式,该模式可以提供复值图像来研究无数生物组织的微观结构。这种能力还可以使得自适应光学、表面轮廓、波前传感、光学计量和超快光学中的各种应用受益。(4)SPI与全息结合产生单像素全息(SPH)可获得振幅和相位信息。为了将衍射光的快速振荡抑制到现代探测器可以达到的范围,采用额外 ...
射调制,成为物光;另一路透射到平面镜,成为参考光。最后两路光合束,被CCD记录干涉纹路,形成数字全息图像。其中平面镜固定在精密位移台上,方便调整光路。经过公式计算,通过数字全息图,可得被测波前真实的相位分布,绘制出特定波长下 LC-SLM 的相位调制量随灰度的变化曲线。由于像面数字全息法是直接在记录面再现物光波的波前信息,因此在重构时无需经过复杂的衍射计算,重构效率得以提升,能够实现对 LC-SLM 相位调制特性的快速测量。更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵 ...
或 投递简历至: hr@auniontech.com