棱镜光子学

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棱镜光子学相关的资讯

  • 2012棱镜光子学创新奖揭晓
    日前在美国旧金山举行的西部光电展上揭晓了2012年度棱镜光子学创新奖。该奖项由国际光学工程学会(SPIE)和Photonics Online网站共同赞助,评审委员会专家主要来自于产业界和学术界。   获奖成果包括以下九项:   ①用于转换激发拉曼差分光谱的体布拉格光栅(VBG)稳定双波长激光;   ②超高速飞秒光纤激光器;   ③T-Sight 5000(一种置于高速机车前方,用于探测和分析隧道、铁轨、桥梁电线杆等可能影响安全的障碍物的系统);   ④Laser Speckle Reducer(一种结构紧凑成本低廉的仪器,可降低激光照明中的散斑对比度);   ⑤Heliophor(一种荧光成像的新光源,可替代弧光灯和LED光源);   ⑥Mobile ELISA-based Pathogen Detection(一种手持的、低成本、即插即用、USB供电的生化危险检测系统);   ⑦3 μm DFB激光器;   ⑧True Surface Microscopy(一种可对粗糙或倾斜样品进行测量,同时保持聚焦成像优势的显微镜);   ⑨超窄线宽激光器;
  • 中科院光电所在旋转双棱镜光束控制技术研究中取得进展
    p   旋转双棱镜(Risley棱镜)可实现光束的大角度、精确偏转控制,具有结构紧凑、响应快、环境适应性好的特点,其难点在于同时达到高精度和大的动态范围。国际上很多研究机构对其进行研究。NASA在下一代卫星激光测距系统(Next Generation Satellite Laser Ranging,NGSLR)中,利用旋转双棱镜作为超前瞄准装置,实现了高精度的超前瞄准角,在几十角秒的偏转范围内实现1.5″的指向精度 鲍尔航天技术公司在无人机等小型航空器上的红外侦查与瞄准设备中采用旋转双棱镜,实现了偏转角度70° 、精度优于200″、偏转角度动态范围34dB。 /p p   中国科学院光电技术研究所光束控制重点实验室任戈、陈科研究团队采用强泛化能力物理模型辨识技术和矢量光学迭代优化技术,从理论上解决了旋转双棱镜光束偏转的强耦合、非线性和多解问题,并解决了工程应用中加工、安装和测量误差的影响,在旋转双棱镜的偏转精度和动态范围等方面得到突破,实现了大角度、高精度的光束偏转技术指标:3° 偏转角范围内光束偏转精度优于1″,动态范围大于43dB,优于目前公开文献中的最高水平。 /p p   相关研究成果发表在Applied Optics上,并已申请/授权国家发明专利多项,该技术在空间激光通信、目标跟踪等方面具有广泛的应用前景。研究工作获得了中科院重点实验室基金、西部之光等的支持。 /p p style=" text-align: center " img width=" 300" height=" 167" title=" 001.png" style=" width: 300px height: 167px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/60cf6bda-c2a2-41ac-98ad-cbe811ef1cd6.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 示意图 /strong /p p & nbsp /p
  • 2020棱镜奖揭晓 两款拉曼光谱仪上榜
    p   美国旧金山当地时间2月5日(北京时间2月6日),美国西部光电展期间,由国际光学工程协会(SPIE)与Photonics媒体联合颁发的2020年棱镜光子学创新奖(Prism Award,棱镜奖)获奖名单盛大揭晓。 /p p   “棱镜奖”设立于2008年,被誉为“光电行业的奥斯卡”,旨在表彰光学、光子学与成像科学领域中具有创新突破,并通过光学技术解决现实问题、改善生活的新发明与新产品。 /p p   本次获奖产品涉及通讯、能源、医疗、生命科学、制造、质量控制、安全与保卫、运输、视觉技术等9个类别,其中,质量控制、安全与保卫两大类别分别都是 a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target=" _blank" strong 拉曼光谱仪 /strong /a 上榜。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   质量控制类 /strong /span /p p style=" text-align: center " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/56b7f694-1ba5-4a99-96b6-f0c8f48f2738.jpg" title=" Smart MEMs Handheld Raman XI² .jpeg" alt=" Smart MEMs Handheld Raman XI² .jpeg" / /p p style=" text-align: center " strong CloudMinds /strong /p p style=" text-align: center " strong 智能MEMs手持式拉曼XI² /strong /p p   特别值得一提的是, a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190219/480292.shtml" target=" _blank" CloudMinds的云端AI手持拉曼光谱仪曾获得2019棱镜奖(探测器与传感器类) /a ,今年CloudMinds智能MEMs手持式拉曼XI² 再次获得棱镜奖(质量控制类)。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   安全与保卫类 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/946fb6c5-ee0b-4a53-ba68-10b0da4fc1f8.jpg" title=" Pendar X10.jpg" alt=" Pendar X10.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Pendar Technologies /strong /p p style=" text-align: center " strong Pendar X10 /strong /p p   Pendar X10是一款便携式手持式拉曼光谱仪,在最远距离为3英尺的情况下,可以快速识别包括高荧光、深色和敏感材料在内的有害化学物质。 /p p   其他获奖名单如下: /p p   strong  通讯类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/d05e7339-07f3-460c-81fc-f19e66d05a58.jpg" title=" 250x250_Innolume_Prism.jpg" alt=" 250x250_Innolume_Prism.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Innolume /strong /p p style=" text-align: center " strong CW Datacom激光 /strong /p p    strong 能源类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/6ed2ec37-c6f5-40c1-8ecf-02dd79ddcd84.jpg" title=" 250x250_Prisma_Prism.jpg" alt=" 250x250_Prisma_Prism.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Prisma Photonics /strong /p p style=" text-align: center " strong PrismaSense /strong /p p    strong 医疗类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/ec7e544e-6460-4c41-a761-daf4f93e8802.jpg" title=" image-asset.jpeg" alt=" image-asset.jpeg" / /p p style=" text-align: center " strong PhotoniCare /strong /p p style=" text-align: center " strong TOMi Scope /strong /p p    strong 生命科学类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/e1ca253f-3dd0-449d-a517-195cd8e1dfce.jpg" title=" TERA-Fab E Series.jpeg" alt=" TERA-Fab E Series.jpeg" / /p p style=" text-align: center " strong TERA-print /strong /p p style=" text-align: center " strong TERA-Fab E 系列 /strong /p p    strong 制造类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/ab07e4a3-c001-4eea-9c20-96e56cd20f08.jpg" title=" Inspekto S70.jpg" alt=" Inspekto S70.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Inspekto /strong /p p style=" text-align: center " strong Inspekto S70 /strong /p p   strong  运输类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/01239d09-0bc6-4c23-b4a8-749af957b4f0.jpg" title=" 3D Semantic Camera.jpg" alt=" 3D Semantic Camera.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Outsight /strong /p p style=" text-align: center " strong 3D Semantic Camera /strong /p p    strong 视觉技术类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/f379524f-1510-4f0a-a151-7f4122b36439.jpg" title=" Waveguides.jpg" alt=" Waveguides.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong WaveOptics /strong /p p style=" text-align: center " strong Waveguides /strong /p p    strong 相关新闻: /strong /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190219/480292.shtml" target=" _blank" strong 2019棱镜奖名单公布 这台拉曼光谱仪上榜 /strong /a /p

棱镜光子学相关的方案

棱镜光子学相关的论坛

  • 光栅和棱镜光谱仪的特性

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=18699]光栅和棱镜光谱仪的特性1.pdf[/url]

  • 消色差棱镜扩束器

    [font=&]【题名】: 消色差棱镜扩束器 [font=Arial, Helvetica, sans-serif, ????][size=12px] [/size][/font][/font][font=&]【链接】:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=9728af64a235c1946b7387c4be6b60b9&site=xueshu_se[/font]

  • 滨松光子学商贸(中国)有限公司今日正在招聘,产品技术工程师(FA相关),坐标北京,高薪寻找不一样的你!

    [b]职位名称:[/b]产品技术工程师(FA相关)[b]职位描述/要求:[/b]职位描述:1、为客户提供技术答疑/现场技术支持/技术培训;2、解决客户产品售前/售后有关的设备应用问题;3、受理及记录客户反馈问题,整理总结分析并形成问题标准库;4、整理和分析客户售前需求,提供合理产品解决技术方案;5、客户资料及产品文件的日常维护和管理;6、协助日方工程师到客户现场进行设备相关技术协助等工作;7、协助上级完善产品相关管理的各项制度/流程及标准;任职资格:1、理工科背景,本科以上学历,微电子、物理电子、激光/半导体相关专业优先考虑;2、熟悉半导体相关技术或具有半导体设备或微电子行业产品技术支持经验者优先;3、较好的动手能力,良好的沟通能力、文档编写能力和抗压能力;4、英语CET6以上,良好的的英语表达能力和读写能力或日语N2以上;5、能够适应出差。6、有相关工作经验优先考虑,应届生可以培养。[b]公司介绍:[/b] 滨松光子学商贸(中国)有限公司(简称滨松中国)是日本滨松光子学株式会社(简称滨松集团)在中国的销售、技术支持、售后服务等市场活动中心,全面负责滨松集团在中国所有产品的销售业务。 成立于1953年的日本滨松光子学株式会社(以下简称滨松集团),是世界上科技水平最高、市场占有率最大的光科学、光产业公司。使用滨松集团11200支20英寸光电倍增管的东京大学小柴昌俊教授的中微子实验获得20...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/47916]查看全部[/url]

棱镜光子学相关的资料

棱镜光子学相关的仪器

  • 棱镜 400-628-5299
    一般分为直角、多角、梯形、锥角和色散(等边)棱镜,主要用于分光或一些特殊用途。1.常规棱镜OPR系列棱镜(Optic Prisms)选型表:型号名称尺寸(mm)及材料备注OPRA25-20等腰直角棱镜25× 25× 20,K9Optic Prism:Right AnglesOPRA15-10等腰直角棱镜15× 15× 10,K9Optic Prism:Right AnglesOPRA45-3030° 直角棱镜45× 25× 30,K9Optic Prism:Right AnglesOPRE32-22等边棱镜32× 32× 22,ZF2Optic Prism:Equilateral triangleOPRM20-20五角棱镜边长20,厚度20,K9Optic Prism:MultangularOPRC25.4-19角锥棱镜底面直径25.4,锥高19,K9Optic Prism:Cone2.角锥棱镜(进口)相关说明: 1.角锥棱镜(回归反射器)是一种依据临界角原理制造的内 部全反射棱镜; 2.它不受入射角度大小的影响,把入射光反射180° ; 3.也就是说,对于任一条进入通光孔径的入射光线, 都将被高 效地按原方向反射回去。 4.材料:BK7 ; 5.镀膜前面精度:&lambda /4; 6.反射光的光束角度误差&le 5秒。 曲线图:角锥棱镜(SIGMA)选型表:3.道威棱镜(进口)相关说明: 1.道威棱镜是一种像旋转器,光线经过此棱镜后,此像被颠倒1800 2.若使棱镜以其光轴为轴旋转时,像的旋转角为棱镜旋转角的两倍曲线图及尺寸图:道威棱镜(SIGMA)选型表:4.五角棱镜(进口) 五角棱镜(SIGMA)选型表:型号角度公差(分)A× B× C(mm)面精度反射膜材料PPB-10-4&le 310× 10× 10.8&lambda /4铝膜+黑漆BK7PPB-15-4&le 315× 15× 16.0&lambda /4铝膜+黑漆BK7PPB-20-4&le 320× 20× 23.0&lambda /4铝膜+黑漆BK7PPB-25-4&le 325× 25× 27.1&lambda /4铝膜+黑漆BK75.中空回归反射器(进口)中空回归反射器,利用角锥棱镜的原理,将入射光线反转180度后回射,中空回归反射器,不受入射角度的影响。通常具有3个反射面。照片: 相关参数: CCH-25.4-1-LEBG尺寸图: CCH-63.5-5-LEBG及CCH-63.5-1-LEBG尺寸图: 选型表:
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  • 偏振棱镜 400-628-5299
    A. 格兰-泰勒棱镜(无侧窗): Glan-Taylor Polarizer命名规则:OPGT外径-内径-波长范围(微米数表示) 型号名称材料波长范围消光比入射角范围外框直径(&phi d)通光孔径(&phi a)长度LOPGT25.4-10-02027格兰泰勒棱镜&alpha -BBO200-270<1x10-66.0° 25.41018.5OPGT25.4-10-0407格兰泰勒棱镜&alpha -BBO400-700<1x10-66.0° 25.41018.5OPGT25.4-10-0730格兰泰勒棱镜&alpha -BBO700-3000<1x10-66.0° 25.41018.5OPGT25.4-10-0323格兰泰勒棱镜Calcite350-2300<5x10-57.7° 25.41018.5B. 格兰激光棱镜(单侧窗): Glan Laser Prisms命名规则:OPGL外径-内径-波长范围(微米数表示) 型号名称材料波长范围消光比入射角度范围外框直径(&phi d)通光孔径(&phi a)长度LOPGL25.4-10-02027格兰激光棱镜&alpha -BBO200-270<1x10-66.0° 25.41031.0OPGL25.4-10-0407格兰激光棱镜&alpha -BBO400-700<1x10-66.0° 25.41026.0OPGL25.4-10-0730格兰激光棱镜&alpha -BBO700-3000<1x10-66.0° 25.41025.9OPGL25.4-10-0323格兰激光棱镜Calcite350-2300<5x10-57.7° 25.41026.2C. 格兰-汤姆逊棱镜: Glan-Thompson Prisms命名规则:OPGM外径-内径-波长范围(微米数表示) 型号名称材料波长范围消光比角度范围外框直径(&phi d)通光孔径(&phi a)长度LOPGM25.4-10-0323格兰-汤姆逊棱镜Calcite350-2300<5x10-514-16° 25.41033.0OPGM25.4-10-0323B格兰-汤姆逊棱镜Calcite350-2300<5x10-525-28° 25.41038.0D. 渥拉斯顿棱镜: Wollaston Prisms命名规则:OPWT外径-内径-波长范围(微米数表示) 型号名称材料波长范围消光比光线分离角度外框直径(&phi d)通光孔径(&phi a)长度LOPWT25.4-10-0323渥拉斯顿棱镜Calcite350-2300<5x10-5>15° 25.41018.5
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  • 日本西格玛道威棱镜通过道威棱镜观察图像时,图像呈现上下颠倒。而且旋转道威棱镜时,图像的旋转量为2倍。用于需要旋转调节图像等的用途。 经过精密加工,几乎没有光轴的偏离。 为了使像的口径(A×B)完整,不产生缺损地精密设计加工长度(D)。 另外备有可用于激光实验等的面型精度λ/4型。日本西格玛道威棱镜共同指标功能说明图注意?旋转道威棱镜得到正立图像时,正立图像的左右呈镜面对称。?使用道威棱镜的高倍观察系统中,可能会存在色差。?由于实际测量D尺寸时内含倒角,会比目录产品尺寸短一些。尺寸公差依据底面和2个斜面组成的梯形的底边长定义。?棱镜的底面(无镀膜面)弄脏时,观察图像上有时会映有污渍。请不要使棱镜的底面接触到任何物品。日本西格玛道威棱镜外形图日本西格玛道威棱镜技术指标日本西格玛道威棱镜透过率波长特性(参考数据)道威棱镜支架|DBH 可以旋转道威棱镜的固定支架。元件的光轴和支架的旋转中心被调整在一起。道威棱镜支架选型表
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棱镜光子学相关的耗材

  • THz棱镜
    THz棱镜 Tydex提供的THZ棱镜有以下特点: - 传统的直角棱镜。这种棱镜常常用在光学系统中。- 衰减全反射比(ATR)棱镜。这样的棱镜使很难分析的材料能够用在THZ波的传输系统中。 材料的吸收光谱学研究因为强的吸收和Fresnel 反射而很难实现。在这种情况下,最可行的方法来研究吸收材料是受抑全内反射。这个方法是基于反射系数的减小,以超过临界角的入射角从高折射率系数n0的截面入射到更小折射率n的吸收介质中:Θc=arcsin(n/n0)。反射系数取决于入射角,入射偏振态以及样品的折射率。选择正确参数的棱镜可以获得好的ATR光谱。受抑全内反射的方法使可研究的材料吸收系数从102 to 104 cm-1。 主要参数指标:材料 HRFZ-Si直径公差, mm + /-0.2 角度公差, arc. min +/-30抛光面的表面质量, scr/dig 80/50背面的表面质量, Ra2.5表面精度, mm +/- 0.01 deviation from ideal plane棱镜可根据客户的需求定制。
  • 斜面透镜光纤
    斜面透镜光纤产品特点:1、锲形、锥形、斜面等各种形状2、各种光斑,如各种圆度的椭圆形、圆形3、多模光纤、单模光纤、PM光纤和各种医疗用光纤4、保偏光纤的猫眼能控制1度以内5、研磨角度控制在2度以内主要用途:斜形透镜光纤是使用量青光电自己开发的全自动设备,研磨成不同角度的斜面,从而达到折射或全反射,已到达避免光的反射的干扰。主要用于transmission, receiver产品。
  • 空气包层光子晶体光纤
    超大数值孔径(NA0.5)光纤--空气包层光子晶体光纤所属类别: ? 光纤/光纤器件 ? 光子晶体光纤 产品简介 超大数值孔径光纤(NA0.5)--大芯径空气包层光子晶体光纤 超大数值孔径光纤(NA0.5)--大芯径(高达100 um)空气包层光子晶体光纤! 石英光纤NA一般为0.12或者0.22, 更大数值孔径的光纤需要加大包层和纤芯的材料的折射率比,但往往也只能做到0.48(聚合物包层,非高功率光纤)。 昊量光电公司推出超大数值孔径光纤P-ACF-XX-YYY。这是一款(高达0.6)、低损耗、大芯径空气包层光子晶体光纤,芯径为50、80、100 um;包层直径覆盖80-160 um。主要应用于功率传输、光谱学、仪器设备等领域。 超大数值孔径光纤、光子晶体光纤、大数值孔径光子晶体光纤、低损耗光子晶体光纤、大芯径光子晶体光纤,超大NA光纤 以上产品参数均为标准品,我们可以根据客户的实际需求实现产品定制化服务! 主要特点:l 大数值孔径(NA0.5) l 低损耗(11 d B/Km @1310 nm 5 d B/Km @1550 nm) l 大芯径(50、80、100 um 可选) 主要应用:u 功率传输 u 光谱学;u 仪器设备; 参数指标:Product referenceP-ACF-XX-YYYCladding diameter(um)80 to 160(+/- 5 um)Core diameter(um)50, 80 and 100 (+/- 3 um)Core materialSilica F300Coating diameter(um)245(+/- 5 um)Coating materialDual coat acrylateNumerical aperture0.5Background losses(d B/km)@1310 nm11Background losses(d B/km)@1550 nm5Minimal web thickness(nm)150 相关产品 宽波段单模光纤(350-1750 nm)---无截止单模光子晶体光纤 宽波段超连续谱产生光子晶体光纤(350-1800 nm) 宽温(-60-80 ℃)保偏光纤---保偏光子晶体光纤 高非线性光纤---柚子型光子晶体光纤
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