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  • 拉曼光谱仪的原理及应用

    2023-10-25 拉曼光谱仪是一种常用于化学、材料科学、生物学等领域的分析仪器,它利用拉曼散射的物理现象来获取样品的振动和转动能级信息。下面将详细介绍它的工作原理、类型、应用以及其重要性。工作原理是基于拉曼散射的物理现象。当光在物质中传播时,会与物质的分子或原子相互作用,引发散射。拉曼散射是其中一种特殊类型的散射,它与物质的振动和转动能级有关,可以提供关于物质结构、化学成分和物理状态等信息。拉曼光谱仪则是利用这一物理现象来获取样品的拉曼散射光谱信息。主要由光源、分光系统和探测器组成。光源通常采...
  • 光纤微裂纹检测仪通过测量光信号的变化来检测材料表面的微裂纹

    2023-09-24 光纤微裂纹检测仪是一种基于光纤传感技术的智能检测设备,主要用于检测材料表面或内部的微小裂纹,以及评估材料的健康状态。该仪器利用光纤中的背向散射光和反射光,通过测量光信号的变化来检测材料表面的微裂纹。该检测仪主要由光源、光纤探头、信号处理器和显示器等组成。光源发出的光通过光纤探头照射到被检测的材料表面,材料的微小裂纹会引起光的散射和反射,这些光信号会被收集并传输到信号处理器进行分析和处理。它具有高灵敏度、高精度和高可靠性的特点。由于采用光纤传感技术,该仪器可以适应各种复杂的环境...
  • 光纤微裂纹检测仪OLI测试范围最新升级至-100dB

    2023-09-21 东隆集团自研的光纤微裂纹检测仪OLI其原理是基于白光干涉,可以简单理解为,设备出光光源为白光,该光源分为两路,一路在设备内部作为参考光,一路进入待测器件作为信号光,参考光和信号光在相同光程的地方会发生干涉,且误差在百微米内,这也意味着OLI有着超高的定位精度。OLI读取最终干涉曲线的峰值大小,精确测量整个扫描范围内的回波损耗,进而判断此测量范围内链路的性能。今天,小编说的重点是OLI测试范围最新升级至-100dB,这意味着OLI能探测到光链路中任何高于-100dB的光学信号,...
  • 光纤微裂纹检测仪能实现准确的纤维质量监测

    2023-08-13 光纤作为一种重要的通信传输媒介,其质量对于保证通信网络的可靠性和性能至关重要。然而,光纤在使用过程中可能会出现微小的裂纹或损伤,这些问题可能导致光信号的衰减、传输失真以及系统故障等严重后果。因此,开发一种高效、准确的光纤微裂纹检测仪具有重要意义。光纤微裂纹检测仪是一种特殊设备,旨在检测光纤表面或内部的微小裂纹。它采用先进的光学技术和信号处理算法,能够高精度地探测到微米级的裂纹。该设备通常由以下几个主要组件构成:光源:提供稳定的光信号源,通常使用激光二极管或白光源。光纤探头:将...
  • PicoQuant的Luminosa单光子计数共聚焦显微镜荣获创新奖

    2023-07-21 ——该新系统可轻松整合时间分辨荧光显微镜方法PicoQuant运用公司最新的突破性技术改变了显微镜技术,为全球研究人员提供了极大的帮助。PicoQuant最近开发的单光子计数共聚焦显微镜Luminosa荣获LASERWorldofPHOTONICS颁发的生物光子学和医学工程类创新奖。颁奖仪式于2023年6月27日在德国慕尼黑举行的LASERWorldofPHOTONICS活动期间举行。Luminosa将最高的数据质量与极其简单的日常操作相结合。它可以轻松集成到任何研究人员的“...
  • 相干coherent能量计的主要特点

    2023-07-15 相干coherent能量计是一种用于测量光束的能量和功率的高精度技术,该技术具有高精度测量、宽动态范围、宽光谱范围、快速响应时间、无需频繁校准、适用于小尺寸光束、高稳定性等特点,适用于许多需要精确测量光束能量和功率的应用领域。以下是相干能量计技术的主要特点:1、高精度测量:能够提供非常高的能量和功率测量精度。它使用干涉原理来测量光束的强度,并通过精确控制和测量光束的相位差来实现高精度的能量和功率测量。2、宽动态范围:具有宽动态范围,可以处理不同强度级别的光束。它可以测量从微瓦...
  • 单光子相机的原理及应用

    2023-06-11 单光子相机是一种新型的成像技术,它采用单个光子来获取图像。这种相机可以在非常低的光水平下进行成像,因此在许多领域都有广泛的应用,例如荧光显微镜、生物医学成像和安全检查等。工作原理:是利用每个光子传递的信息来构建图像。当一个光子进入相机时,它会被探测器所捕获,并产生一个电信号。通过对这些电信号的处理,可以计算出每个光子的位置和时间。由于每个光子都有自己的位置和时间,因此可以使用这些数据来重建图像。性能优点:在于其能够在极低的光水平下工作,这使得它可以用于各种应用。例如,在荧光显...
  • 网络研讨会:使用FLIM和电容特性表征对金属卤化物钙钛矿缺陷进行显微研究

    2023-05-18 2023年6月21日,PicoQuant有幸邀请到了黄劲松博士,并将在线上组织一场邀请研讨会。他将探讨电子缺陷在确定光伏器件效率和稳定性方面的关键作用,并解释如何利用FLIM(荧光寿命显微成像)和电容特性测量来了解钙钛矿中缺陷的化学本质。在本次网络研讨会中,黄博士将讨论电子缺陷在决定光伏器件的效率和稳定性方面所起的关键作用。他将重点介绍金属卤化物钙钛矿太阳能电池中缺陷消除和钝化策略所取得的进展,这些电池近年来功率转换效率迅速提高。黄博士还将解释如何使用FLIM和基于电容的测量...
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