介质膜反射镜

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介质膜反射镜相关的厂商

  • 青岛徕奥光电技术有限公司位于青岛高新区,专注于光学加工(平面、球面)和光学镀膜,为客户提供各类高精度定制光学元件和镀膜服务。主要产品:光学平面加工:平片,窗口片,棱镜,反射镜,分光镜,滤光片,锥体,六面体光学球面加工:透镜,平凸,平凹,双凸,双凹,弯月,胶合,三胶合,柱面镜,球透镜光学镀膜:增透膜,反射膜,分光膜,偏振膜,消偏振膜,滤光片,介质膜,金属膜光学镜头:工业相机用线扫描镜头
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  • 长春瑞研光电科技有限公司(RAYAN TECHNOLOGY CO,.LTD.)(简称:瑞研科技&瑞研光学)位于素有“北国春城”及中国光学发源地之称的吉林省长春市,研发中心设立在长春市风景秀丽的伊通河畔,公司依托长春光机所强大的技术和研发实力支持,现已发展成一家集光学镀膜产品研发、光学解决方案设计、加工生产、销售于一体的新科技创新型企业。 我们专业从事光学镀膜解决方案的创新型公司,采用多台国内外先进的镀膜设备提供光学镀膜元件的生产,数据标定级别的进口分光光度计对出厂的产品质量进行把控,并拥有一支经验丰富的技术团队,聘请长春光机所的专业老师进行技术指导,我公司研发销售的镀膜产品已经广泛应用在科学研究、科研实验、分析仪器、荧光测试设备、环境监测设备、农业测量仪器、生化仪器、医疗分析等多领域和行业。 我们有先进的生产设备,严格的质量管控流程和优秀的技术研发及管理人才。凭借良好的产品质量,极具竞争力的销售价格,准确交货期和优秀的售后服务,深受广大用户的赞誉。并与多家国内外知名厂商、科研院所及国内各大院校保持紧密的合作关系。 瑞研光学本着“全心全意为科研事业服务”的公司理念,也期待与您能成为长期的合作伙伴,现诚邀各科研院校及企业联合研发项目。 技术优势:最高可提供截止深度OD6的窄带滤光片,并可提供真实实测截止深度服务具备高截止深度的实测能力,供货产品参数真实可靠,接受第三方机构数据比对最窄2nm带宽的超窄带滤光片具备定制渐变带通滤光片设计研发生产能力提供中远红外滤光片定制服务具备反射率>99.99%的介质膜反射镜的设计生产能力可定制最多五带通滤光片可提供超陡过渡带滤光片的定制具备国外进口高端滤光片的二次定制能力研发生产CCD用微阵列带通滤光片研发制造航天用抗辐射滤光片提供高端滤光片的非接触激光切割服务 瑞研光学研发生产的产品主要有:窄带滤光片、超窄带滤光片、宽带滤光片、超宽带滤光片、紫外带通滤光片、可见带通滤光片、红外带通滤光片、中远红外滤光片、渐变带通滤光片、多带通滤光片、长波通滤光片、真空紫外滤光片、短波通滤光片、荧光滤光片、拉曼滤光片、陷波滤光片、二向色镜、分光片、中性密度滤光片、增透膜窗口片、介质膜反射镜、金属膜反射镜等。
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  • 我司专业生产各种光学镜片、窄带滤光片、带通滤光片,长短波通滤光片,激光保护镜片、激光切割机镜片、激光焊接机镜片、聚焦镜、双复合聚焦镜、舞台灯光滤光片 反射镜、3D打印镜片、无人机ND镜片、衰减片、分光镜、增透镜片、45度折射镜、1064半反射镜、美容仪器滤光片、黑脸娃娃镜片、洗眉机镜片、OPT波片、半透半反镜、有色玻璃、酶标仪滤光片、红外截止滤光片、四轮定位仪滤光片、荧光检测仪滤光片、烟感测量计镜片、激光打标机镜片、光纤场镜、紫外场景、CO2场镜、二氧化碳聚焦镜、激光清洗机镜头 振镜、镀金反射镜、镀铝反射镜、蓝膜反射镜、四轮定位仪滤光片、荧光检测仪滤光片、烟感测量计镜片 以及各种透镜 、棱镜。
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介质膜反射镜相关的仪器

  • 2.介质膜反射镜A.介质膜激光反射镜:1)OML系列介质膜激光反射镜 命名规则:OML直径-波长-厚度OML系列激光反射镜选型表:型号名称面精度直径(mm)厚度(mm)入射角( ° )OML25.4-355-6.35355nm反射镜&lambda /10&phi =25.4T=6.3545OML20-441-4441nm反射镜&lambda /4&phi =20T=445OML25-441-4441nm反射镜&lambda /4&phi =25T=445OML25.4-441-4441nm反射镜&lambda /4&phi =25.4T=445OML30-441-5441nm反射镜&lambda /4&phi =30T=545OML50-441-5441nm反射镜&lambda /4&phi =50T=545OML20-488-4488nm反射镜&lambda /4&phi =20T=445OML25-488-4488nm反射镜&lambda /4&phi =25T=445OML25.4-488-4488nm反射镜&lambda /4&phi =25.4T=445OML30-488-5488nm反射镜&lambda /4&phi =30T=545OML50-488-5488nm反射镜&lambda /4&phi =50T=545OML20-532-4532nm反射镜&lambda /4&phi =20T=445OML25-532-4532nm反射镜&lambda /4&phi =25T=445OML25.4-532-4532nm反射镜&lambda /4&phi =25.4T=445OML30-532-5532nm反射镜&lambda /4&phi =30T=545OML50-532-5532nm反射镜&lambda /4&phi =50T=545OML20-633-4632.8nm反射镜&lambda /4&phi =20T=4452)紫外(深紫外)介质膜激光反射镜(进口)说明: 1.激光介质膜反射镜是一种在面精度为&lambda /10 的BK7 基板上,顺序镀上不同折射率的多层电介质膜的全反射镜。 2.此种膜层比Al+ 氟化镁(MgF2)膜更耐强激光,面精度是镀膜前的反射面的面精度。 3.入射角度为45° ± 3° ,平行度&le 3&prime 。 曲线图:TFM系列紫外(含深紫外)激光波长介质膜反射镜(SIGMA)选型表:
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  • B.宽带介质膜反射镜(Optical Mirror: Broadband) 1)OMB系列宽带介质膜反射镜 命名规则:OMB直径-波长1波长2(取微米数)-厚 度 曲线图: OMB系列宽带介质膜激光反射镜(波长范围400~700nm)选型表:型号名称面精度直径(mm)厚度(mm)OMB20-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =20T=4OMB25-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =25T=4OMB25.4-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =25.4T=4OMB30-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =30T=4OMB50-0407-4400~700nm宽带反射镜&lambda /8&phi =50T=42)紫外宽带介质膜反射镜(进口) 曲线图: MPQ-245-390系列紫外宽带介质膜反射镜(CVI Melles Griot)选型表:型号名称面精度直径(mm)厚度(mm)MPQ-245-390-1206M紫外宽带介质膜反射镜&lambda /412.56MPQ-245-390-2506M紫外宽带介质膜反射镜&lambda /425.06MPQ-245-390-5010M紫外宽带介质膜反射镜&lambda /450.0103)红外宽带介质膜反射镜(进口) 1480~1550nm产品反射曲线图(0~45° ): BLD-PM系列红外宽带介质膜反射镜(CVI Melles Griot)选型表: 型号名称波长范围(nm)面精度直径(mm)厚度(mm)BLD1-PM-1037-C红外宽带介质膜反射镜670~905&lambda /1025.49.5BLD2-PM-1037-C红外宽带介质膜反射镜1200~1310&lambda /1025.49.5BLD3-PM-1037-C红外宽带介质膜反射镜1408~1550&lambda /1025.49.5C. 超宽带介质膜反射镜(进口)曲线图:相关参数: 材料:BK7 面精度:&lambda /10 平行度:&le 3&prime 反面状态:光面 入射角:45± 3° TFMS系列超宽带介质膜反射镜(SIGMA)选型表:型号名称波长范围(mm)反射率(%)直径(mm)厚度(mm)TFMS-25.4C05-2-4超宽带介质膜反射镜245~400平均值&ge 9725.45TFMS-30C05-2-4超宽带介质膜反射镜245~400平均值&ge 97305TFMS-25.4C05-2-7超宽带介质膜反射镜245~700平均值&ge 9725.45TFMS-30C05-2-7超宽带介质膜反射镜245~700平均值&ge 97305TFMS-25.4C05-4-11超宽带介质膜反射镜400~1100平均值&ge 9825.45TFMS-30C05-4-11超宽带介质膜反射镜400~1100平均值&ge 98305TFMS-50C08-4-11超宽带介质膜反射镜400~1100平均值&ge 98508TFMS-25.4C05-4-20超宽带介质膜反射镜400~2000平均值&ge 9825.45TFMS-30C05-4-20超宽带介质膜反射镜400~2000平均值&ge 98305TFMS-50C08-4-20超宽带介质膜反射镜400~2000平均值&ge 98508TFMS-25.4C05-3-20超宽带介质膜反射镜300~2000平均值&ge 9725.45TFMS-30C05-3-20超宽带介质膜反射镜300~2000平均值&ge 97305TFMS-50C08-3-20超宽带介质膜反射镜300~2000平均值&ge 97508
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  • 1.金属膜反射镜:A镀铝膜反射镜: 命名规则:OMAlxxx(直径)-xx(厚度)P(保护)E(增强)UVE(紫外增强型)铝膜的特性铝膜的特性: ◆反射特性曲线平坦,波长范围较宽,反射率高,价格便宜  ◆反射率受波长及入射角变化的影响小  ◆膜表面的机械硬度都不高,保护铝膜(Al+MgF2)可用含有有机溶剂的棉棒清洁,但纯铝膜(普通铝膜),比较软,不可擦拭,需要定期更换 ◆不适用于强激光 铝膜的反射率指标(供参考)种类200 ~ 400nm400 ~ 700nm700 ~ 1000nm1 ~ 10&mu mAl&ge 85% (平均值)&ge 90% (平均值)&ge 90% (平均值)&ge 95% (平均值)Al+MgF2(保护铝) &ge 85% (平均值)&ge 80% (平均值)&ge 95% (平均值) 1)铝膜及保护铝膜反射镜选型表OMAL系列镀铝膜反射镜型号名称面精度直径厚度OMAL20-4镀铝膜反射镜&lambda /4&phi =20mmT=4OMAL25-4镀铝膜反射镜&lambda /4&phi =25mmT=4OMAL25.4-4镀铝膜反射镜&lambda /4&phi =25.4mmT=4OMAL30-4镀铝膜反射镜&lambda /4&phi =30mmT=4OMAL50-6镀铝膜反射镜&lambda /4&phi =50mmT=6OMAL20-4P保护铝膜反射镜&lambda /4&phi =20mmT=4OMAL25-4P保护铝膜反射镜&lambda /4&phi =25mmT=4OMAL25.4-4P保护铝膜反射镜&lambda /4&phi =25.4mmT=4OMAL30-4P保护铝膜反射镜&lambda /4&phi =30mmT=4OMAL50-4P保护铝膜反射镜&lambda /4&phi =50mmT=6注:增强铝膜反射镜和紫外增强铝膜反射镜可批量定制或选择我公司代理的进口产品.2)增强铝膜及紫外增强铝膜反射镜(进口)选型表:EAV-PM系列增强铝膜反射镜(CVI Melles Griot)型号名称面精度直径(mm)厚度(mm)EAV-PM-0537-C增强铝膜反射镜&lambda /1012.79.5EAV-PM-1037-C增强铝膜反射镜&lambda /1025.49.5EAV-PM-2037-C增强铝膜反射镜&lambda /1050.89.5PAUV-PM系列紫外增强铝膜反射镜(CVI Melles Griot)型号名称面精度直径(mm)厚度(mm)PAUV-PM-0537-C紫外增强铝膜反射镜&lambda /1012.79.5PAUV-PM-1037-C紫外增强铝膜反射镜&lambda /1025.49.5PAUV-PM-2037-C紫外增强铝膜反射镜&lambda /1050.89.5B.镀银膜反射镜:1)OMAg系列保护银膜反射镜: 命名规则: OMAgxxx(直径)-xx(厚度)P(保护) 保护银膜反射率参考曲线OMAg系列镀银膜反射镜型号名称面精度直径厚度OMAg20-4P保护银膜反射镜&lambda /4&phi =20mmT=4OMAg25-4P保护银膜反射镜&lambda /4&phi =25mmT=4OMAg25.4-4P保护银膜反射镜&lambda /4&phi =25.4mmT=4OMAg30-4P保护银膜反射镜&lambda /4&phi =30mmT=4OMAg50-6P保护银膜反射镜&lambda /4&phi =50mmT=62)保护银膜反射镜(进口)反射曲线: PS-PM系列保护银膜反射镜(CVI Melles Griot)选型表:型号名称面精度直径(mm)厚度(mm)PS-PM-0537-C保护银膜反射镜&lambda /1012.79.5PS-PM-1037-C保护银膜反射镜&lambda /1025.49.5PS-PM-2037-C保护银膜反射镜&lambda /1050.09.5PS-PM-4050-C保护银膜反射镜&lambda /10101.612.7 C.镀金膜反射镜: 命名规则:OMAuxxx(直径)-xx(厚度)P(保护)镀金膜反射镜反射率参考曲线: 镀金膜的反射特性(供参考):带域可见光可见光可见光可见光可见光可见光红外红外红外红外波长 (nm)450500550600650700750800850900Au膜反射率(%)32456880868992949596带域红外红外红外红外红外红外红外红外红外红外波长 (nm)9501000150020002500300040005000550010000Au膜反射率(%)97989898989898989898OMAu系列镀金膜反射镜选型表:OMAu20-4镀金膜反射镜&lambda /4&phi =20mmT=4OMAu25-4镀金膜反射镜&lambda /4&phi =25mmT=4OMAu25.4-4镀金膜反射镜&lambda /4&phi =25.4mmT=4OMAu30-4镀金膜反射镜&lambda /4&phi =30mmT=4OMAu50-6镀金膜反射镜&lambda /4&phi =50mmT=6     OMAu20-4P保护金膜反射镜&lambda /4&phi =20mmT=4OMAu25-4P保护金膜反射镜&lambda /4&phi =25mmT=4OMAu25.4-4P保护金膜反射镜&lambda /4&phi =25.4mmT=4OMAu30-4P保护金膜反射镜&lambda /4&phi =30mmT=4OMAu50-6P保护金膜反射镜&lambda /4&phi =50mmT=6D.其他金属膜反射镜离轴抛物面反射镜(镀铑膜) 尺寸对照表及选型表(CVI):
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介质膜反射镜相关的资讯

  • 首个中红外波长超级反射镜制成
    来自奥地利、美国和瑞士的科学家组成的国际科研团队,研制出了首个中红外波长范围超级反射镜,有望用于测量微量温室气体或用于切割和焊接的工业激光器等领域。研究论文发表于最新一期《自然通讯》杂志。在可见光波长范围内,现有金属反射镜的反射率为99%。在近红外范围,专用反射镜涂层的反射率高达99.9997%;但迄今最好的中红外反射镜的反射率为99.99%,光子丢失率是近红外超反射镜的33倍。人们一直希望将超反射镜技术扩展到中红外领域,以促进很多领域取得重大进展,如测量与气候变化有关的微量气体、分析生物燃料,以及提升广泛应用于工业和医疗领域的切割激光器和激光手术刀的性能等。此次,研究团队研制出的中红外超反射镜的反射率高达99.99923%。为制造出中红外超级反射镜,研究团队结合传统薄膜涂层技术与新型半导体材料和方法,开发出一种新涂层工艺。为此,他们先研制出直径为25毫米的硅基板,然后让高反射半导体晶体结构在10厘米的砷化镓晶片上生长,接着将其分成更小的圆形反射镜,再将这些反射镜安装到硅基板上,得到了超级反射镜并证明了其性能。研究人员指出,这款新型超反射镜的一个直接应用是显著提高中红外气体分析光学设备的灵敏度,可准确计量微量环境标志物,如一氧化碳等。
  • 2021数理科学部发布X射线反射镜等10个重大项目指南,拟资助5个
    8月5日,国家自然科学基金委员会发布“十四五”第一批重大项目指南及申请注意事项。其中,2021年数理科学部共发布10个重大项目指南,拟资助5个重大项目,项目申请的直接费用预算不得超过1500万元/项。2021年数理科学部共发布10个重大项目指南如下:“超大型航天结构空间组装动力学与控制”重大项目指南“材料长效使役性能高通量表征的力学理论与实验方法”重大项目指南“活动星系核反馈在星系演化中的作用”重大项目指南“致密天体活动与爆发的宽能段时变与能谱研究”重大项目指南“基于强太赫兹源的声子调控诱导电子新结构与物性研究”重大项目指南“基于铌酸锂薄膜的超高速多维光场调控及其应用基础研究”重大项目指南“粲夸克衰变中标准模型的精确检验”重大项目指南“基于LHAASO实验的粒子天体物理前沿问题研究”重大项目指南“先进核能系统中材料的若干协同损伤作用机理研究”重大项目指南“高精度X射线反射镜的关键科学与技术问题”重大项目指南10个重大项目指南关键内容如下:“超大型航天结构空间组装动力学与控制”重大项目指南一、科学目标瞄准超大型航天结构的减重设计和空间组装需求,提出满足在轨动力学要求的组装结构轻量化设计新理论;建立空间组装过程的“轨道-姿态-结构”耦合动力学新模型,揭示空间组装过程的耦合动力学演化新规律;提出空间组装过程的“轨道-姿态-结构”一体化稳定控制新理论;探索解决超大型航天结构动力学试验“天地一致性”问题的新方案。二、研究内容(一)超大型航天结构的轻量化和可控性设计。(二)超大型航天结构空间组装过程的动力学演化。(三)空间组装过程轨道-姿态-结构一体化稳定控制。(四)空间组装过程动力学与控制的地面模拟试验。“材料长效使役性能高通量表征的力学理论与实验方法”重大项目指南一、科学目标建立基于全场分析的梯度材料表征力学理论,发展多重物性宏微观高通量测试技术,通过结构与性能关系的多尺度机理研究和机器学习,构建材料短时数据与长效使役性能之间的映射关系,实现对其使役寿命的精准预测,应用于具有重要战略意义的高速列车车轴材料和全固态电池材料。二、研究内容(一)基于梯度样品全场分析的高通量表征力学理论。(二)梯度样品宏观层次高通量表征实验方法。(三)梯度样品微观层次高通量表征实验方法。(四)机理驱动的使役行为跨时空尺度映射。“活动星系核反馈在星系演化中的作用”重大项目指南一、科学目标获得不同光度活动星系核风的观测证据、以及风的速度、质量流与活动星系核光度的定量关系;将低红移星系气体的探测深度和中高红移星系的光谱数量提高一个数量级,并结合数值模拟,得到在不同红移处星系以及星系际介质的各种性质,特别是星系的恒星形成率、气体含量、星系际介质的X射线、发射和吸收线,及其与活动星系核反馈的内在关系;发展并完成星系尺度上的高分辨率数值模拟程序,获得不同的反馈模式分别对星系中气体和恒星形成率的影响以及风与辐射各自在反馈中起到的作用;将基于最真实和准确的活动星系核物理,完成一组包含新模型的宇宙学数值模拟,大幅改进目前的宇宙学尺度星系形成与演化研究。二、研究内容(一)活动星系核风的观测研究:反馈的内边界条件。(二)星系尺度上的活动星系核反馈:观测研究。(三)星系尺度上的活动星系核反馈:数值模拟研究。(四)星系外大尺度上的研究:观测约束以及宇宙学数值模拟。“致密天体活动与爆发的宽能段时变与能谱研究”重大项目指南一、科学目标发现几百个伽马射线暴,建立MeV能区高统计性的伽马暴样本,理解伽马暴相对论喷流的伽马射线辐射机制;监测上百例引力波、高能中微子、快速射电暴等爆发现象,揭示它们的爆发机制以及黑洞、中子星等致密天体的并合物理过程和机制;系统地获得十余个吸积中子星双星和黑洞双星的高能X射线时变和能谱演化特征和分类,理解黑洞周围的吸积过程、相对论喷流的产生以及硬X射线辐射机制;测量约十个致密星(中子星或者黑洞)的基本参数(质量、磁场、自转),理解致密天体的基本性质;开展银道面巡天,监视约200个X射线天体的活动,发现致密天体硬X射线新的活动并且开展后随观测证认研究。二、研究内容(一)极端天体爆发的物理机制。(二)黑洞X射线双星系统吸积与喷流过程。(三)中子星X射线双星系统吸积盘与中子星相互作用。(四)河内宽能段的巡天监测和后随观测研究。“基于强太赫兹源的声子调控诱导电子新结构与物性研究”重大项目指南一、科学目标围绕声子调控诱导电子新结构与新奇物性的研究目标,在研究手段上发展必要的突破现有太赫兹光源性能极限的强场产生新方法,实现具有宽频(整体频谱范围覆盖0.1-50 THz)、强场(场强突破GV/m)、高重复频率、频谱连续可调等优异特征的强场太赫兹光源,并通过人工微结构实现太赫兹近场强光场微区再增强条件;重点开展强场下非平衡态电子的多自由度(电、热、磁、光、谷、轨道)动力学物理过程研究,揭示光子与各量子激发在超强太赫兹光场范畴内的相互作用新机理(如电子、声子及光子复合激发机理);探索实现声子态调控的远离平衡态的新型量子态(如高温超导相、拓扑量子相、Floquet量子态等)及化学反应(如合成氨反应)的远离平衡态相干操控新效应。二、研究内容(一)强场太赫兹源调控电子行为的理论研究。(二)超强太赫兹光场构筑及实验方法研究。(三)强场太赫兹源对量子材料相干调控研究。“基于铌酸锂薄膜的超高速多维光场调控及其应用基础研究”重大项目指南一、科学目标针对片上全域光场快速调控的需求,通过超限制备技术突破铌酸锂薄膜新微纳结构、少层结构加工工艺,利用铌酸锂材料自身的多重特性,实现对光场以及部分相干光场的多维度超高速调控,实现对光场的强局域与非线性调控;发展基于电光效应的人工微结构光场多维调控新方法,并阐明其物理机理。从基础铌酸锂薄膜材料微纳加工技术开始,到片上集成光子器件,最后到片上光场快速调控,建立不同于现有光场调控的新体系。二、研究内容围绕基于铌酸锂薄膜的超高速多维光场调控技术,发展基于电光效应的人工微结构光场多维调控新机理与方法;突破现有微纳加工技术的能力限制,开展铌酸锂薄膜刻蚀机理及微纳芯片制造工艺研究,利用高品质铌酸锂薄膜光场调控芯片实现超高速多维光场调控及其应用。(一)铌酸锂刻蚀机理及铌酸锂薄膜微纳芯片制造技术。(二)铌酸锂薄膜莫尔晶格结构中光场局域及片上非线性增强。(三)铌酸锂薄膜少层微纳体系时空光场多维联合调控。(四)基于铌酸锂薄膜的光场相干性快速调控及应用。“粲夸克衰变中标准模型的精确检验”重大项目指南一、科学目标利用BESIII采集的海量粲强子样本,特别是在3.773 GeV采集的20 fb-1的数据,充分发挥近阈粲强子成对产生、背景低和量子关联等独特优势,开展中性粲介子量子关联特性的研究,精确测量相关不同末态的平均强相位差和CP本征态成分比例,为CKM矩阵的相角的精确测量提供关键参数;精确测量CKM矩阵元和,检验CKM矩阵的幺正性,探索新的CP破坏来源;精确测量粲强子衰变常数和半轻衰变形状因子,与格点QCD理论计算值比较,刻度格点QCD计算,探寻超出标准模型新现象;系统地研究粲强子的强子末态衰变,研究强子谱学和末态相互作用,检验夸克味对称性;研究粲强子衰变,高精度检验轻子普适性,寻找稀有或禁戒的衰变过程,精确检验标准模型理论、寻找超出标准模型的新物理;在理论上发展和完善非微扰能区的格点QCD计算和有效理论模型,理解粲强子弱衰变的动力学,检验相关的唯象模型,提高对粲强子衰变中CP破坏、衰变常数和形状因子等理论预言的精度。二、研究内容(一)阈值处中性粲介子量子关联性研究。(二)粲强子的强子末态衰变机制研究。(三)精确测量CKM矩阵元和粲介子衰变常数。(四)精确测量粲介子半轻衰变形状因子和检验轻子普适性。(五)粲强子衰变中探索新粒子和新相互作用。“基于LHAASO实验的粒子天体物理前沿问题研究”重大项目指南一、科学目标瞄准银河系内1015eV宇宙线起源这一重大问题,基于LHAASO实验数据精确测量每个超高能伽马射线源的辐射能谱、空间分布和时变,联合国内外射电、光学、X射线等设备数据完成相应天体源的多波段观测和分析,建立和优化多波段辐射模型,研究带电粒子在天体中的加速过程与辐射特征,寻找宇宙线起源和加速证据,同时基于LHAASO数据完成银盘弥散伽马射线、膝区宇宙线分成分能谱和宇宙线大尺度各向异性测量,建立宇宙线在银河系内的起源、加速和传播的整体图像。二、研究内容(一)超高能伽马射线源的搜寻与测量。(二)伽马射线源多波段多信使研究。(三)伽马射线源内的粒子加速、辐射与输运过程的研究。(四)星际介质中弥散伽马射线相关物理研究。(五)基于宇宙线的能谱和各向异性测量研究其起源和传播。“先进核能系统中材料的若干协同损伤作用机理研究”重大项目指南一、科学目标瞄准服役于聚变能等先进核能的典型材料,充分利用国内大型托克马克、高热负荷测试和多束离子辐照等装置,厘清高能中子-嬗变氢氦、中子辐照-粒子流-热负荷两类协同损伤作用的耦合机制;阐明多种因素作用下材料遭受的协同损伤效应的机理;建立能够模拟上述协同损伤作用的实验与计算模拟方法;基于计算和实验模拟,实现在聚变堆等综合服役环境下国产低活化钢、氧化物弥散强化(ODS)钢、钨基合金等关键材料的筛选及性能评估。二、研究内容(一)高能中子辐照的离位损伤与氢、氦对材料的协同损伤作用机制研究。(二)高能中子辐照离位损伤与热负荷、粒子流对聚变堆第一壁协同损伤的作用机制研究。(三)多因素协同损伤效应的长时大尺度计算模拟方法建立。(四)聚变中子-氢-氦协同效应的多离子束模拟实验方法建立。“高精度X射线反射镜的关键科学与技术问题”重大项目指南一、科学目标基于超高精度反射镜表面形貌对相干X射线波前传输的影响,研究单晶硅纳米形貌的原子级构建规律,揭示超强X射线辐照下单晶硅材料和薄膜的损伤机理及力热变形机制;建立跨尺度全频谱纳米表面形貌的在线和离线高精度表征方法,发展大尺寸超高精度反射镜的复合加工技术和集成技术,实现相干X射线波前的在线实时操控和自适应主动补偿;形成具有自主知识产权的X射线高精度反射镜的全链条创新技术体系。二、研究内容(一)大尺寸复杂轮廓单晶硅纳米精度表面形貌构造规律研究。(二)全频谱纳米形貌的综合检测评估方法研究。(三)高亮度相干X射线与材料表面相互作用机制。(四)光机集成系统中跨尺度表面形貌的多物理场影响规律研究。
  • ​CDT离轴反射式平行光管/准直仪的典型应用
    平行光管是用于模拟放置在“光学无限远”(非常长距离)的标准目标的光学系统。 平行光管用于将参考目标的图像投影到测试相机的方向上。 根据设计中使用的光学元件的类型,平行光管分为两组:反射式平行光管和透射式平行光管。 反射式平行光管由于其宽光谱范围不仅可以专业用于测试红外热成像仪的系统,并且可以用于测试电视相机,SWIR相机,激光系统或多传感器系统。 透射式平行光管主要用于测试夜视装置或在可见/近红外范围内工作的电视相机的系统。从光学设计者的角度出发,反射式平行光管可以看作为倒置的望远镜。因此根据反射镜的配置而有许多类型的反射式平行光管类型(牛顿,卡塞格林,史瓦兹等)。然而,实际上大部分反射式平行光管的典型结构为牛顿型设计(大抛物面镜与准直镜以及小平面镜),另外,反射式平行光管可以分为以下两个基本类型:离轴反射式平行光管与轴上式平行光管。离轴反射式平行光管提供了无阻碍的口径因为次反射镜安装于平行光管口径之外(如图2所示)。然而,离轴反射式平行光管的生产成本比轴上反射式平行光管要高。低成本的对称抛物面反射镜用于设计轴上反射式平行光管。离轴反射式平行光管需要非对称反射镜(一面更大的母对称镜的部分),另外,离轴反射式平行光管的校准工作比轴上反射式平行光管要困难很多。Inframet生产一系列的CDT离轴反射式平行光管,可以作为Inframet公司设计生产的测试系统的模块或者作为单独的光学模块。图1.一组不同口径及焦距的CDT平行光管图2.离轴反射式平行光管光路原理轴上式平行光管基于次反射镜的设计而导致在光学口径中心区域有坏区域的存在,这个特征使得轴上式平行光管对于测试大口径光学系统的相机存在着很大的局限性,且轴上式平行光管的中心坏区域会导致被测试的相机只有部分工作以及影响了测试精度。然而,这些平行光管在轴对准测试系统中是完全可接受的,或者当平行光管的口径足够大时,则中心坏区域不会与被测试相机的光学系统重合。Inframet设计生产的CJT平行光管以及用于JT轴对准测试系统以及用于MIS测试系统用于测试多传感器监控系统。图3. CJT20100平行光管图4.轴上式平行光管光路原理与离轴抛物面镜相比来讲轴上抛物面镜的制造更容易。 轴上抛物面镜的市场比离轴抛物面镜的市场宽得多。 因此,高质量离轴抛物面镜的价格远高于具有类似制造精度的轴上抛物面镜的价格(不包括低成本且低质量的铝离轴镜)。 CDT平行光管使用昂贵的超高精度玻璃研磨技术制造,适合于产生高质量的图像。 这些不是由低成本铝铸造/研磨镜制成的平行光管,仅适用于要求较低的应用。 a) b) c) 图5.使用不同CDT离轴平行光管构建的Inframet测试系统的照片: 用于测试红外热像仪的系统a)DT150,b)DT110,c)DT400Inframet典型提供的平行光管为垂直方向配置的测试系统(黑体,靶轮以及靶标与平行光管配置为垂直方向)基于更好的热稳定性(对于测试高端科研型红外热像仪是重要的)。然而,Inframet也可以提供水平方向配置的测试系统(黑体,靶标和靶标配置为水平方向)。典型的离轴式平行光管的口径可以到300mm,根据需要可以扩展到500mm。

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  • 紫外可见光谱法测量高反射材料的绝对反射率
    本申请说明演示了使用绝对反射率测量系统来获得电介质多层反射镜的高反射测量。关键词:V-750,紫外可见/NIR,绝对反射率,材料
  • 分束器和四分之一波长反射镜的质量控制——多层光学镀膜的多角度 UV-Vis-NIR 测量
    光学镀膜和镀膜技术经过多年发展,在设计、生产和表征工艺方面已非常成熟。现在,光学镀膜已非常普及,从研究和空间光学到消费品和工业的应用中都能找到它的身影。光学镀膜应用广泛,包括眼镜、建筑和汽车玻璃、照明和灯光系统、显示器、滤光片、专业反射镜、光纤和通信,以及医用光学。光学镀膜的性能取决于镀膜的规格和基底材料。设计和制造高质量多层光学镀膜不仅需要精确测量最终生产组件,还需要精确测量薄膜层中材料的光学常数。这些测量结果能够用于(有时)非常复杂的多层镀膜的详细设计。在生产结束时和生产过程中的测量结果也可以用于光学镀膜的逆向工程,提供有关设计制造工艺的反馈[1]。逆向工程的主要目的是检测单层参数中的系统误差和随机误差,有助于改善层控制,优化光学镀膜沉积。
  • 410Solar便携式光谱反射计在太阳能热发电CSP领域内的应用
    现今,太阳能正作为一种清洁能源和动力被广泛重视和利用。 太阳能热发电技术,也叫聚焦型太阳能热发电(Concentrating Solar Power,简称CSP),是通过大量反射镜以聚焦的方式将太阳能直射光聚集起来,加热工质,产生高温高压的蒸汽,蒸汽驱动汽轮机发电。 因此,太阳能热发电过程中采用的反射镜的反射率对提高太阳能利用就是至关重要的,反射镜的反射率测量的准确性必须受到重视。我司代理的美国SOC公司的410Solar便携式光谱反射计光谱范围覆盖太阳能光谱的范围即330~2500nm,410VIS反射率测量仪光谱范围为400~1100nm,精度达到±3%,其便携性可使得工作人员随时随地对反射镜的反射率进行精准测量。 410Solar 和410VIS便携式光谱反射计在美国被能源部的NREL实验室所采用进行太阳能聚光塔反射镜反射率测量,其可靠性、便携性和准确性得到了NREL的高度评价。 410VIS便携式光谱反射计在NREL实验室的应用可进行下载和参考。

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  • 关于红外反射镜的镀膜。

    红外反射镜的镀膜材质有镀金、镀银、镀铝的,性能上相差多少呢?还有号称“金刚石加工切削整体合金反射镜,光路传输效率更高于一般金属镀层技术的反射镜”的,这种合金反射镜是什么材质的?

  • 首个中红外波长超级反射镜制成

    来自奥地利、美国和瑞士的科学家组成的国际科研团队,研制出了首个中红外波长范围超级反射镜,有望用于测量微量温室气体或用于切割和焊接的工业激光器等领域。研究论文发表于最新一期《自然通讯》杂志。在可见光波长范围内,现有金属反射镜的反射率为99%。在近红外范围,专用反射镜涂层的反射率高达99.9997%;但迄今最好的中红外反射镜的反射率为99.99%,光子丢失率是近红外超反射镜的33倍。人们一直希望将超反射镜技术扩展到中红外领域,以促进很多领域取得重大进展,如测量与气候变化有关的微量气体、分析生物燃料,以及提升广泛应用于工业和医疗领域的切割激光器和激光手术刀的性能等。此次,研究团队研制出的中红外超反射镜的反射率高达99.99923%。为制造出中红外超级反射镜,研究团队结合传统薄膜涂层技术与新型半导体材料和方法,开发出一种新涂层工艺。为此,他们先研制出直径为25毫米的硅基板,然后让高反射半导体晶体结构在10厘米的砷化镓晶片上生长,接着将其分成更小的圆形反射镜,再将这些反射镜安装到硅基板上,得到了超级反射镜并证明了其性能。[b]研究人员指出,这款新型超反射镜的一个直接应用是显著提高中红外气体分析光学设备的灵敏度,可准确计量微量环境标志物,如一氧化碳等。[/b][来源:科技日报]

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  • 超宽带介质膜反射镜
    超宽带介质膜反射镜是欧洲进口的超高性能的介质膜激光反射镜,可实现350-100nm波段范围内平均高反射率,入射角度可达0-50度。最大的GDD群延迟色散为350fs2,不会导致脉冲展宽。超宽带介质膜反射镜成为传统激光反射镜的最佳替代产品,特别适合Nd:YAG激光及其各种倍频波长使用。 Ultra-Broadband Dielectric Mirrors perform high reflection in whole range of 350 nm - 1100 nm and show high average reflection in very wide range of angle of incidence (0°-50°). As maximum GDD reaches about 350 fs2, mirrors do not cause considerable pulse broadening for 1 ps and shorter pulses*. Due to these features ultra-broadband mirror is a good choice to replace three or more convetional laser line mirrors, especially designed for Nd:YAG and its harmonics.* specific GDD values are indicated in GDD vs. Wavelength curvesHigh reflection in ultra broad wavelength rangeWide range of acceptable ange of incidenceHigh laser induced damage thresholdCould replace several conventional components
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    宽带介质膜直角反射镜?为广泛的波长范围提供大于98%的反射率?为所有偏振状态提供高反射率?反射90°的光线?标准金属镀膜反射镜可供选择TECHSPEC® 宽带介质膜直角反射镜旨在为可见至近红外光谱提供光束偏转或精密校准应用方面的支持。比起标准的金属镀膜反射镜,TECHSPEC® 宽带介质膜直角反射镜采用的镜面能提供更为卓越的反射率,通过降低能量损失,大大提高了系统性能。这些直角反射镜安装方便,并可轻易集成至光学系统中。Common Specifications基底:N-BK7表面质量:40-20角度容差(弧分):±2技术数据订购信息:表面平整度支脚长度 (mm)涂层规格涂层产品号λ/85Hypotenuse: Ravg98% @ 400 - 750nmBroadband Dielectric#87-386λ/810Hypotenuse: Ravg98% @ 400 - 750nmBroadband Dielectric#87-387λ/812.5Hypotenuse: Ravg98% @ 400 - 750nmBroadband Dielectric#87-388λ/815Hypotenuse: Ravg98% @ 400 - 750nmBroadband Dielectric#87-389λ/820Hypotenuse: Ravg98% @ 400 - 750nmBroadband Dielectric#87-390λ/825Hypotenuse: Ravg98% @ 400 - 750nmBroadband Dielectric#87-391λ/430Hypotenuse: Ravg98% @ 400 - 750nmBroadband Dielectric#87-392λ/435Hypotenuse: Ravg98% @ 400 - 750nmBroadband Dielectric#87-393λ/440Hypotenuse: Ravg98% @ 400 - 750nmBroadband Dielectric#87-394λ/450Hypotenuse: Ravg98% @ 400 - 750nmBroadband Dielectric#87-395λ/85Hypotenuse: Ravg98% @ 750 - 1100nmBroadband Dielectric#87-396λ/810Hypotenuse: Ravg98% @ 750 - 1100nmBroadband Dielectric#87-397λ/812.5Hypotenuse: Ravg98% @ 750 - 1100nmBroadband Dielectric#87-398λ/815Hypotenuse: Ravg98% @ 750 - 1100nmBroadband Dielectric#87-399λ/820Hypotenuse: Ravg98% @ 750 - 1100nmBroadband Dielectric#87-400λ/825Hypotenuse: Ravg98% @ 750 - 1100nmBroadband Dielectric#87-401λ/430Hypotenuse: Ravg98% @ 750 - 1100nmBroadband Dielectric#87-402λ/435Hypotenuse: Ravg98% @ 750 - 1100nmBroadband Dielectric#87-403λ/440Hypotenuse: Ravg98% @ 750 - 1100nmBroadband Dielectric#87-404λ/450Hypotenuse: Ravg98% @ 750 - 1100nmBroadband Dielectric#87-405
  • 低 GDD 介质膜超快激光反射镜
    &bull 在设计波长范围内 GDD 低至 ±20fs2&bull 反射率大于 99.9%&bull 非常适合 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光器通用规格入射角 (°):45后表面:Commercial Polish基底:Fused Silica (Corning 7980)平行度(弧分):3有效孔径 (%):90耐用性:MIL-PRF-13830B表面质量:10-5镀膜类型:Dielectric产品介绍TECHSPEC® 低 GDD 介质膜超快激光反射镜的特点是在熔融石英基片上镀有多层介质膜,反射率大于99.9% 且热膨胀系数低,是超快光束传输应用的理想选择。这些反射镜在其设计波长范围内的群延迟色散(GDD)接近于零,可将反射光束的色散降到比较的低。TECHSPEC® 低 GDD 介质膜超快激光反射镜是利用 Ytterbium-Doped(Yb:YAG)激光器二次谐波的理想选择,如激光加工和焊接应用。产品信息AOI (°)DWL (nm)Dia. (mm)厚度 (mm)波长范围 (nm)产品编码4540012.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20380 - 42026-8234540025.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20380 - 42026-8244540050.80 +0.00/-0.109.53 ±0.20380 - 42026-8254546012.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20440 - 48026-8264546025.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20440 - 48026-8274546050.80 +0.00/-0.109.53 ±0.20440 - 48026-8284551512.70 +0.0/-0.16.35 ±0.20480 - 53025-0924551525.40 +0.0/-0.16.35 ±0.20480 - 53025-0934551550.80 +0.0/-0.19.35 ±0.20480 - 53025-0944580012.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20750 - 85026-8294580025.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20750 - 85026-8304580050.80 +0.00/-0.109.53 ±0.20750 - 85026-8314592012.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20870 - 97026-8324592025.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20870 - 97026-8334592050.80 +0.00/-0.109.53 ±0.20870 - 97026-83445103012.70 +0.00/-0.106.35 ±0.20990 - 107026-83545103025.40 +0.00/-0.106.35 ±0.20990 - 107026-83645103050.80 +0.00/-0.109.53 ±0.20990 - 107026-83745106012.70 +0.00/-0.106.35 ±0.201010 - 111026-83845106025.40 +0.00/-0.106.35 ±0.201010 - 111026-83945106050.80 +0.00/-0.109.53 ±0.201010 - 111026-84045 155012.70 +0.00/-0.106.35 ±0.201510 - 159026-84145155025.40 +0.00/-0.10 6.35 ±0.201510 - 159026-84245155050.80 +0.00/-0.109.53 ±0.201510 - 1590 26-84345200012.70 +0.00/-0.106.35 ±0.201900 - 210026-84445 200025.40 +0.00/-0.106.35 ±0.201900 - 210026-84545200050.80 +0.00/-0.10 9.53 ±0.201900 - 210026-846
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