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技術文章
  • 2023

    2-22

    什么是成像?

    什么是成像?幾十年來,成像技術的進步為工業和消費市場空間帶來了改善,并加速了幾乎所有行業的增長,包括工廠自動化、自主系統、物流和供應鏈管理、生命科學和粒子分析、電子和半導體檢測、航空航天和國防以及計量和3D測量。智能手機、4K電視和個人電腦等高品質消費電子產品每天都在取得進步,由于成像系統為制造過程提供了更高的可靠性和可重復性,這些產品的制造變得更加容易。當消費者在線購買商品時,由于簡化和優化了存儲設施和產品倉庫中使用的物流流程,這些進步的好處也會以極大減少運輸和交付時間的形...
  • 2023

    2-21

    什么是微型光譜儀?

    光譜儀器是應用光學技術、電子技術及計算機技術對物質的成分及結構等進行分析和測量的基本設備,廣泛應用于環境監測、工業控制、化學分析、食品品質檢測、材料分析、航空航天遙感及科學教育等領域。傳統的光譜儀光學系統結構復雜,需通過旋轉光柵對整個光譜進行掃描,測量速度慢,并且對某些樣品還需經過特定的預處理,并要放在儀器的固定樣品室內進行測量。存在著結構復雜、使用環境受限、不便攜帶及價格昂貴等不足,不能滿足現場檢測和實時監控的需求。與此相比,微型光譜儀有很多優點,如:速度快、價格低、體積小...
  • 2023

    2-17

    傳感器性能和限制

    傳感器性能和限制為了更好地理解理論和制造的鏡頭性能之間可能發生的差異,示例1-3顯示了在傳感器水平上發生的情況,以及如何使用不同的波長和f/#s對傳感器的輸出進行可視化。數字從理論過渡到現實世界的例子,包括像差和鏡頭制造誤差。如在MTF曲線和鏡頭性能中注意到的,波長越短,理論上成像系統的性能上限越大。近年來,藍色LED已成為提高小型像素傳感器性能的可靠選擇。Ex.1:在低f/#(理論值)時,光斑尺寸和像素輸出隨波長的變化圖1A和1B顯示了四個不同的波長被wan美成像,除了在包...
  • 2023

    1-24

    關于耦合器的分類介紹

    耦合器將信號耦合出一部分能量,耦合出的能量常用于信號的檢測或監測,比如功率測量和檢波等。廣泛應用于各領域,不論是生活中還是社會生產領域,都離不開其使用。工作原理是:當輸入電信號加到輸入端發光器件LED上,LED發光,光接受器件接受光信號并轉換成電信號,然后將電信號直接輸出或者將電信號放大處理成標準數字電平輸出。耦合器是一種把紅外光發射器件和紅外光接受器件以及信號處理電路等封裝在同一管座內的器件。種類主要有:一、光電耦合器也叫作光電阻隔器,簡稱為光耦,它是由三部分組成,即光的接...
  • 2023

    1-17

    關于二極管的七大作用介紹

    二極管是雙端子電子元件,傳導電流主要在一個方向(非對稱電導)。它在一個方向上具有低電阻(理想情況下為零),在另一個方向上具有高電阻(理想情況下為無限)。二極管真空管或熱電子二極管是一種具有兩個電極,一個加熱的陰極和一個板的真空管,其中電子只能沿一個方向從陰極到板流動。現在的電子產品中,元件應用較多的是半導體材料。在集成電路中,也是應用的半導體單晶硅作為基底,通過離子注入技術而添加了硼和磷元素從而構成數以億計的半導體晶體管。對于半導體元件來說,發揮作用的是PN結。在二極管中,由...
  • 2023

    1-12

    什么是紅外顯示卡?

    紅外顯示卡是基于被稱為“電子捕獲”的工作原理。以熒光體為基礎的化合物,用來吸收和“誘捕”來自短波的光能量,從更長的紅外波長激發后,以可見光的形式釋放儲存的光。可以觀察到的局部輝光,跟存儲光能量和激發感應區域的紅外光功率大小有關。紅外顯示卡是將紅外輻射轉換為可見輻射,提供紅外光的視覺圖像。卡片由紅外材料經多道工序嚴密制作做成,它可以從普通光源中獲取能量。當入射的紅外光激發紅外材料,儲存的能量就以可以光的形式釋放出來,具有高亮度,高對比度及邊緣明銳度強的特點。將紅外顯示卡的上轉換...
  • 2022

    12-19

    大型非球面:實現高功率光學系統

    大型非球面:實現高功率光學系統在光學應用中,更高功率激光器的發展正在推動光學鍍膜技術的極限。然而,處理更高功率光束的另一種解決方案是增加光束直徑,這需要更大的光學元件(圖1)。這降低了光學元件上的功率或能量密度,降低了激光誘導損傷的可能性。需要沿著光束路徑進一步延伸的大光束擴展光學器件和聚焦透鏡。光收集系統是增加光學器件尺寸的另一個驅動因素。更多的光可以被具有更大表面積的光學器件收集。在這兩種情況以及許多其他情況下,還可以通過使用非球面透鏡而不是球面透鏡來提高光學系統的性能。...
  • 2022

    12-13

    確定連續激光器損傷閾值的挑戰

    確定連續激光器損傷閾值的挑戰使用環境對連續波(CW)激光損傷閾值的影響比對脈沖激光系統的影響更大,因此CW激光系統用戶需要更加謹慎。CW激光器的損傷閾值通常規定為在給定波長下測量的線性功率密度。用戶不應過于依賴光學元件的指/定CW損傷閾值,而不首先考慮可能改變該值的許多參數:激光功率、光束直徑和環境測試條件等。定義與區別:ISO標準將激光誘導損傷閾值(LIDT)定義為“光學器件推測的損傷概率為零的最高激光輻射量”。脈沖激光和連續激光的工作方式不同,因此表現出不同的損傷機制。脈...
  • 2022

    12-8

    Chroma濾光片的命名規則你清楚嗎

    Chroma濾光片的產品系列主要包括帶通,多波段帶通,長通,短通,陷波,二向色鏡等。按應用可以分為熒光,拉曼,TIRF,機器視覺以及天文等類別。Chroma濾光片的典型應用主要概括如下:流式細胞儀,熒光原位雜交(FISH),熒光定量PCR,TIRF成像,雙光子成像,超分辨成像,其他應用如(Raman濾光片、機器視覺上轉換大氣檢測等和光相關的應用)。Chroma濾光片的命名規則:?前綴AT:磁控濺射AT系列濾光片,包括激發片,發射片和二向色鏡。ET:磁控濺射ET系列濾光片,包括...
  • 2022

    11-30

    Nebulal™技術:納米結構抗反射表面

    Nebulal™技術:納米結構抗反射表面Nebulal™技術是EdmundOptics®開發的用于高功率激光應用的傳統薄膜抗反射(AR)涂層的替代品。亞波長表面結構被蝕刻到光學器件中,與傳統涂層相比具有許多優勢,包括高寬帶傳輸和近體激光誘導損傷閾值(LIDT)(圖1)。激光系統集成商通過將采用Nebulal™技術的光學組件整合到其系統中,可以最大限度地提高系統吞吐量,并降低激光誘導損傷的可能性。圖1:對于高功率激光應用,納米結構抗反...
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