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      技術文章
      • 2020

        8-17

        手持拉曼光譜儀是一款快速準確的物料鑒定儀器

        手持拉曼光譜儀是一款由相互獨立的激光器、拉曼探頭、光譜儀和控制軟件組合而成的便攜拉曼光譜系統,具有多款不同性能的配件供選擇,特別適用于需要經常更換拉曼系統配件的場合。集自動校準、檢測、圖譜處理、數據庫檢索和識別于一體,操作簡便快速,易于攜帶;能夠準確的對物質成分進行快速檢測分析。拉曼技術一直提供優于其他方法的優點,因為它不需要樣品預處理或與樣品直接接觸,并且具有能夠通過透明包裝材料如玻璃或塑料直接測試樣品的*能力。此外,直觀搭載的軟件和簡單的操作方式,不需要用戶擁有任何專業的...
      • 2020

        8-17

        所有關于非球面透鏡

        所有關于非球面透鏡入門:非球面透鏡所帶來的好處1、球面像差校正非球面透鏡其中所帶來的好處,就是它能夠進行球面像差校正。球面像差是由使用球面表面來聚焦或對準光線而產生的。因此,換句話說,所有的球面表面,無論是否存在任何的測量誤差和制造誤差,都會出現球差,因此,它們都會需要一個不是球面的、或非球面的表面,對其進行校正。通過對圓錐常數和非球面系數進行調整,任何的非球面透鏡都可以得到優化,以較大限度地減小像差。展示了一個帶有顯著球面像差的球面透鏡,以及一個幾乎沒有球差的非球面透鏡。球...
      • 2020

        8-4

        光學棱鏡簡介

        光學棱鏡簡介棱鏡是實心的玻璃光學,經過磨砂和拋光成幾何與光學明顯的形狀。角度、位置和光學平晶數量有助于定義類型和功能。艾薩克·牛頓爵士示范的一個受認可的棱鏡使用,包括將一束白光源分散到其組件顏色(圖1)。利用此應用的設備是折射儀和光譜元件。由于這一初步發現,棱鏡已在系統中用于“折射”光纖,將系統“折疊”成一個較小的空間,改變圖像的方向(也稱為旋性或同位),以及合并或分割光束的部分反射面。這些用途在利用望遠鏡、放大鏡、測量儀器和許多其他應用中非常普遍。棱鏡的一個顯著特點是能夠模...
      • 2020

        8-4

        了解球透鏡

        了解球透鏡球透鏡是一種非常有用的光學元件,用于提高光纖、發射器及檢測器之間的信號耦合。此外,它也適用于內鏡、條碼掃描、非球面透鏡的預加工材料和傳感器等應用。球透鏡采用單一玻璃基片制造而成,可以聚焦或輸出平行光,取決于輸入源的幾何形狀。半球透鏡也很常見,在應用的物理約束要求更緊湊型的設計的情況下,與(全)球透鏡交換使用。使用球透鏡的基本方程式共有五種需要了解和使用球透鏡的主要參數(圖1):輸入源的直徑(d)、球透鏡的直徑(D)、球透鏡的有效焦距(EFL)、球透鏡的后焦距(BFL...
      • 2020

        8-4

        硬鍍膜的益處

        硬鍍膜的益處傳統的軟鍍膜,一種通常為光學組件鍍膜的技術,可能很快會被一種稱為硬鍍膜的更高性能鍍膜技術所取代。因為相對傳統的軟鍍膜,精細的硬鍍膜具有幾個優點。軟鍍膜軟鍍膜是多層薄膜,由硫化鋅、冷凍劑、有時甚至是銀組成。對于傳統的干涉濾光片,鍍膜組件被層壓在一個垂直的堆棧中,以提供抵御周圍環境的保護,通常是從較大的晶圓上取下。考慮到所使用的材料和制造工藝,軟鍍膜易碎。鍍膜材料經常被從濾光片的邊緣移除,以避免鍍膜因潮濕而退化,并增加鍍膜的使用期限。圖1顯示成品的圖表。圖1:具有薄膜...
      • 2020

        7-21

        高反射率鍍膜

        高反射率鍍膜高反射率(HR)鍍膜用于在反射激光和其他光源時減少損失。反射過程中的吸收和散射會導致通量降低和潛在的激光誘導損傷。HR鍍膜廣泛應用于激光光學領域,如折疊激光光束路徑和激光腔鏡等。金屬膜反射鏡適用于很多應用,但激光應用往往需要比標準金屬鍍膜更高的反射率。因此,激光鏡常用多層介電質HR鍍膜代替金屬鍍膜,因為它們具有較高的反射率。金屬表面反射光線,因為松散附著的電子可以自由地隨入射光波振動,沒有太多阻抗或阻礙,但所有金屬都會吸收入射光。這使得金屬膜與高功率激光一起使用時...
      • 2020

        7-21

        光束質量和斯特列爾比

        為了準確預測激光器的實際性能和質量,有必要了解激光器的M2因子,該因子描述了光束的質量。一旦了解了激光器的性能,定義與激光器一起使用的任何光學系統的真實性能將有助于了解終系統的性能。將光學系統的實際性能與其理想性能進行比較,利用斯特列爾比使性能達到衍射極限。M2因子激光的光束質量由M2因子表征,將光束的真實形狀與理想高斯光束的形狀進行比較。ISO標準11146將M2因子定義為1:在等式1中,w0是束腰,θ是激光器的發散角,λ是激光波長(圖1)。根據我們的高斯光束傳播應用說明中...
      • 2020

        7-21

        高斯光束傳播

        許多激光光學應用都假設激光束是高斯光束,其輻照度分布符合理想高斯分布。其實,所有實際的激光束都會與理想高斯行為有一些偏差。M2因子(也稱為光束質量因子)比較真實激光束和衍射極限高斯光束的性能。1高斯輻照度分布以光束中心為軸對稱,并且隨著光束中心與傳播方向垂直距離的增加而減小(圖1)。該分布由公式12描述:在等式1中,I0為光束中心處的峰值輻照度,r為離軸的徑向距離,w(z)為激光束的半徑,輻照度為I0的1/e2(13.5%),z為波前為平面時從平面傳播的距離,P為光束的總功率...
      • 2020

        7-21

        為什么選擇增透膜?

        為什么選擇增透膜?DuetoFresnelreflection,aslightpassesfromairthroughanuncoatedglasssubstrateapproximately4%ofthelightwillbereflectedateachinterface.Thisresultsinatotaltransmissionofonly92%oftheincidentlight,whichcanbeextremelydetrimentalinmanyapplic...
      • 2020

        7-20

        了解并激光元件的激光損傷閾值(LIDT)

        了解并激光元件的激光損傷閾值(LIDT)激光誘導損傷閾值(LIDT)在ISO21254中定義為,“光學器件推測的損傷概率為零的激光輻射量”。1LIDT旨在激光器在損傷發生前能夠承受的大激光能量密度(脈沖激光器,通常以J/cm2為單位)或大激光強度(連續波激光器,通常以W/cm2為單位)。由于激光損傷試驗的統計性質,LIDT不能被視為低于此值則不會發生損傷的能量密度,而是低于此值則損傷概率小于臨界風險水平的能量密度。風險水平取決于幾個因素,如光束直徑、每個樣品的測試點數量,以及...
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