芯片级偏振相机

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芯片级偏振相机相关的厂商

  • 苏州汶颢芯片科技有限公司是一家留学人员回国创业的高新科技企业,集研发、生产、销售为一体,技术力量雄厚,生产设备先进,检测手段齐全,产品质量过硬。公司建立了完备的微流控芯片研发与生产中心,配置了三条微流控芯片生产线,包括数控CNC微加工仪器,软刻蚀有机芯片加工系统,光刻-掩模无机芯片加工系统,可以加工生产所有材质的芯片,如玻璃、石英、硅、PDMS和PMMA等。产品涵盖集成式通用医疗诊断芯片、集成式通用环境保护分析监测芯片、集成式通用食品安全分析检测芯片和基于微流控芯片的新能源体系四大系列数十个品种,以及各类科研类芯片,并在生物芯片和化学芯片领域一直保持技术和研发的领先地位,拥有81项知识产权,其中:已申请发明**65件、实用新型**7件,注册商标2件,登记软件著作权7件。
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  • 浙江宏振智能芯片有限公司于2019年11月由娃哈哈集团投资成立,公司注册资金1000万元,是一家专业从事智能芯片设计的私营公司,公司聚集了国内外传感器信号处理芯片设计领域一批 充满激情、勤奋踏实、富于创新的杰出工程师和具有国际化运作 经验的管理团队,技术团队人员主要来自于杭州电子科技大学、 新加坡国立大学、浙江大学、中科院、复旦大学、哈尔滨工程大学等,其中博士20人,硕士70人。
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  • 浙江扬清芯片技术有限公司(YoungChip)是一家专注于微流控芯片实验室整体解决方案的企业,技术力量雄厚,生产设备先进,检测手段齐全,产品质量过硬。公司可提供整套微流控芯片生产线, 包括CNC 数控微加工仪器、精密激光加工系统、光刻加工系统、塑料芯片注塑系统和微流控芯片热压键合系统, 可以加工生产所有材质的芯片, 如玻璃、石英、硅、PDMS 和PMMA 等。主营产品包括: ① 微流控芯片的设计、开发与加工服务; ②微流控芯片实验室组建及芯片技术培训; ③ 微流控芯片的耗材、配件及相关设备; ④ 模块化的芯片温度控制系统、流体操控系统和检测系统; ⑤ 基于微流控技术平台的POCT 快速检测系统。产品涵盖医疗生化诊断、环境监测、食品安全分析检测、化学合成等几大应用领域。目前,扬清芯片(YoungChip)已和中科院大连化学物理研究所、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、生物芯片北京国家工程研究中心(博奥生物有限公司)、中国石油勘探开发研究院、浙江省检验检疫局、广东产品质量监督检验研究院、深圳出入境检验检疫局、广州迪澳生物科技有限公司等多家单位建立了长期紧密的项目合作。
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芯片级偏振相机相关的仪器

  • 偏振片 400-628-5299
    1.偏振片:通常是指将二向色性物质涂在透明薄片上制成的偏振片,此种偏振片损伤阈值较小,而且无法分离出p偏振光和s偏振光;A. OPSP系列偏振片偏振片(Plastic Sheet Polarizers)选型表:偏振片(Plastic Sheet Polarizers)型号名称尺寸(mm)通光孔径Ф0(mm)波长范围(nm)OPSP12.7偏振片Ф12.7*4mm8.9400-700OPSP25.4偏振片Ф25.4*4mm20.3400-700B. 偏振片(进口)1)偏光板示意图及尺寸图:相关说明: 1.把含有卤化银的玻璃融解,再经过热处理,延伸,研磨和还原工序而制成的偏光器件。其制作过程大致如 下:在热处理工序中沉淀出卤化银粒子,然后把玻璃加热到软化点附近并延伸,这样卤化银粒子就会变成 椭圆形,研磨后再进行氢还原,把卤化银粒子还原为银。 2.玻璃中的银椭圆粒子的长轴方向平行的电场被吸收,具有和其长轴垂直方向的电场的光通过。 3.透过方向:100W/cm2(CW)、6J/cm2、脉冲宽度13ns(脉冲)吸收方向:25W/cm2(CW)、0.1J/cm2、 脉冲宽度13ns(脉冲)有效尺寸(mm)8.5× 8.5PLC系列铬膜分束镜(SIGMA)选型表:型号保护框尺寸(mm)波长范围(nm)最小透过率(%)PLC-10-660ø 30× 6630~70083PLC-10-800ø 30× 6740~86091PLC-10-900ø 30× 6840~96094PLC-10-1060ø 30× 6960~116095PLC-10-1310ø 30× 61275~134598PLC-10-1550ø 30× 61510~1590982)薄膜偏光板示意图及曲线图:相关说明: 1.薄膜偏光板是一种薄膜滤光镜,此膜夹在两块玻璃中间,并安装在一个铝框内; 2.它不仅可以从一个非偏光中提取线偏光,而且,还可以象ND 滤光片一样用作光衰减器; 3.三种波长可选:紫外用(320~400nm);可见光用(400~700nm);近红外用(760~2000nm); 4.使两块偏光板处于通光状态(开),通过一束直线偏光{两块透过率(平行放置)} 使两块偏光板处于 不通光状态(关),没有光通过{两块透过率(正交放置)}。我们称此时的透过率为消光比。薄膜偏光板(SIGMA)选型表:型号使用波长(nm)保护框尺寸(mm)厚度(mm)通光孔径(mm)防反射膜NSPFU-30C320~400Ф30× 62.4ø 24SLAR (双面)SPF-30C-32400~700Ф30× 63ø 24BMAR(双面)SPF-50C-32400~700Ф30× 63ø 44BMAR(双面)SPFN-30C-26760~2000Ф30× 63ø 24SLAR (双面) 3)塑料薄膜偏光板(进口)示意图及曲线图:塑料薄膜偏光板(SIGMA)选型表:型号设计波长(nm)D(mm)T(mm)USP-25.4C-38400~700ø 25.40.8USP-30C-38400~700ø 30.00.8USP-50C-38400~700ø 50.00.8USP-100C-38400~700ø 1000.8C. 超快激光用偏振片(进口)曲线图、示意图及相关参数: 选型表:
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  • A. 激光波长偏振分光立方体:Narrow Band Polarizing Beamsplitter命名规则:OPBS边长-波长型号名称透射率TP反射率RS波长消光比边长OPBS10-488488nm偏振分光立方体>95%>99%488>100:110mmOPBS20-488488nm偏振分光立方体>95%>99%488>100:120mm OPBS10-514514nm偏振分光立方体>95%>99%514>100:110mmOPBS20-514514nm偏振分光立方体>95%>99%514>100:120mm OPBS10-532532nm偏振分光立方体>95%>99%532>100:110mmOPBS20-532532nm偏振分光立方体>95%>99%532>100:120mm OPBS10-632.8632.8nm偏振分光立方体>95%>99%632.8>100:110mmOPBS20-632.8632.8nm偏振分光立方体>95%>99%632.8>100:120mm OPBS10-10641064nm偏振分光立方体>95%>99%1064>100:110mmOPBS20-10641064nm偏振分光立方体>95%>99%1064>100:120mmB. 宽带偏振分光立方体 Broadband Polarizing Beamsplitter命名规则:OBPS边长-波长范围(取微米数)型号名称波长范围透射率TP反射率RS边长OBPS20-0406宽带偏振分光立方体450-680>95%>99%20OBPS20-0608宽带偏振分光立方体650-850>95%>99%20OBPS20-0912宽带偏振分光立方体900-1200>95%>99%20OBPS20-1215宽带偏振分光立方体1200-1550>95%>99%20
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  • 芯片级原子钟能准确地控制和记录“时间与频率”,主要用于5G、工业、航空、军工、海洋勘探和机械化控制等领域。功耗(mW):200;尺寸:3.53*4.06*1.45cm稳定度:4x 10-111s 2 x 10-11 100s 7 x 10-12 1000s同步精度:10ns;长期稳定度国内优胜,短期稳定度指标国际表现良好;售后服务更胜一筹,极大地方便了客户需求,售后服务及时到位;高低温测试稳定性能更好,能够应对高低温测试并达到标准。与现有接收设备兼容,无需对现有接收设备做任何更改即可使用。
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  • 等离子体“彩虹”芯片级智能光谱仪,可实现“光谱+偏振”双功能传感
    近年来,研究人员和业内主要厂商已将研发重心转向微型化、便携式且低成本的光谱仪系统,使之可以在日常生活中实现现场、实时和原位光谱分析的许多新兴应用。然而,受到过度简化的光学设计和紧凑型架构的机械限制,微型光谱仪系统的实际光谱识别性能通常远低于台式光谱仪系统。如今,克服这些限制的一种策略便是在光子方法学中引入深度学习(DL)进行数据处理。据麦姆斯咨询报道,近日,美国纽约州立大学布法罗分校(University at Buffalo,the State University of New York)与沙特阿卜杜拉国王科技大学(King Abdullah University of Science & Technology)的联合科研团队在Nature Communications期刊上发表了以“Imaging-based intelligent spectrometer on a plasmonic rainbow chip”为主题的论文。该论文第一作者为Dylan Tua,通讯作者为甘巧强(Qiaoqiang Gan)教授。在这项研究工作中,研究人员开发了一种紧凑型等离子体“彩虹(rainbow)”芯片,能够实现快速、准确的双功能传感,其性能可在特定条件下超越传统的便携式光谱仪。其中的分光纳米结构由一维或二维的梯度金属光栅构成。该紧凑型等离子体光谱仪利用普通相机拍摄的单幅图像,即可精确地获得照明光源光谱的光谱信息和偏振信息。在经过适当训练的深度学习算法的辅助下,研究人员仅用单幅图像就能表征葡萄糖溶液在可见光光谱范围内的双峰和三峰窄带照明下的旋光色散(ORD)特性。该微型光谱仪具有与智能手机和芯片实验室(lab-on-a-chip)系统集成的潜力,为原位分析应用提供新的可能。研究人员利用彩虹捕获效应(rainbow trapping effect)来开发片上光谱仪系统。图1展示了该研究工作所提出的片上光谱仪和一维彩虹芯片的设计原理。如图1a所示,该光谱仪利用等离子体啁啾光栅实现分光功能。这种表面光栅几何形状的逐渐变化,导致了局部等离子体共振的空间调谐(即为光捕获“彩虹”存储)。如图1b所示,研究人员采用聚焦离子束铣削技术,在300 nm的银(Ag)薄膜上制备了啁啾光栅。当白光垂直入射时,通过简单的反射显微镜系统(如图1c),就可以观察到明显的“彩虹”色图像,如图1d的顶部所示,该现象源于光栅引发的等离子体共振。图1 片上光谱仪的等离子体啁啾光栅根据这些空间模式图像,可以建立共振模式与入射波长一一对应的关系,这是片上光谱仪的基础。因此,研究人员探讨了该光谱仪对任意光谱特征的空间分辨能力。通过深度学习辅助的数据处理和重建方法,研究人员利用这种分光功能可以构建用于光学集成的智能化、微型化光谱仪平台。具体而言,研究人员提出了基于深度学习的智能彩虹等离子体光谱仪概念,并构建了带有等离子体啁啾光栅的光谱仪示例,如图2所示。该光谱仪利用深度神经网络预测了所测量的共振模式图像中的未知入射光光谱,而无需使用传统的线性响应函数模型。实验中的光谱仪架构如图2a所示。智能光谱仪主要由三部分构成:空间模式、预训练神经网络以及对应的波长。图2 基于深度学习的数据重建光谱分辨率是评价传统光谱仪性能的重要参数之一。因此,研究人员对该光谱仪的分辨率做了详细测试,测试结果如图3所示。图3 智能等离子体光谱仪的分辨率以上初步测试数据表明,智能彩虹芯片光谱仪具有实现高分辨率光谱分析的潜力,其性能可与传统台式光谱仪相媲美。随后,研究人员将一维光栅扩展到二维,以利用紧凑型智能等离子体光谱仪实现偏振光谱的测定,其性能超越了传统的光学光谱仪系统。同时,研究人员展示了等离子体彩虹芯片光谱仪可以引入简化、紧凑且智能的光谱偏振系统,具有准确且快速的光谱分析能力。图4a为具有梯度几何参数的二维光栅。图4 用于测定偏振光谱的二维啁啾光栅接着,研究人员利用该二维偏振光谱仪芯片对旋光色散进行了简单而智能的表征。图5a为传统的旋光色散系统测量由物质引起的旋光度随入射波长的函数变化。最后,研究人员展示了将二维光栅作为光谱偏振系统,并介绍了用于葡萄糖传感应用的示例。图5 更简单、准确且智能的光谱偏振分析综上所述,本研究中提出了一种集成了片上彩虹捕获效应与紧凑型光学成像系统的智能芯片级光谱仪。研究结果表明,该等离子体芯片可以在可见光光谱(470 nm - 740 nm)范围内区分不同的照明峰值。该芯片充分利用其波长敏感结构,能够根据照明光谱峰值显示不同的等离子体共振模式。随后将芯片扩展到二维结构,共振模式的复杂性增加,从而在入射光偏振方面提供更多信息。通过使用片上共振模式的空间和强度分布图像来训练深度学习算法,研究人员在同一系统内分别实现了光谱分析和偏振分析。随后,研究人员利用一种将旋光引入透射光的手性物质(即葡萄糖),证明了所提出光谱仪在旋光色散传感方面的可行性,旋光色散是一种有助于手性物质检测和定量的偏振特异性特征。深度学习模型的分析表明,该算法能够基于等离子体芯片的共振模式准确预测葡萄糖引入的旋光。即使在分析多峰照明下的共振模式时,这种性能也得到了保留。这种由深度学习支持的基于图像的光谱仪能够通过利用纳米光子平台的单幅图像同时进行光谱分析和偏振分析。因此,该光谱仪标志着在单一紧凑型且轻量化设计中实现了高性能的光谱偏振分析,为深度光学和光子学在医疗保健监测、食品安全传感、环境污染检测、药物滥用传感以及法医分析等领域的应用赋能。这项研究获得了沙特阿卜杜拉国王科技大学物理科学与工程部的科研基金(BAS/1/1415-01-01)和NTGC-AI项目(REI/1/5232-01-01)的资助和支持。
  • 首台芯片级掺钛蓝宝石激光器研制成功
    激光线宽测量。图片来源:《自然光子学》美国耶鲁大学一组研究人员开发出首台芯片级掺钛蓝宝石激光器,这项突破的应用范围涵盖从原子钟到量子计算和光谱传感器。研究结果近日发表在《自然光子学》杂志上。掺钛蓝宝石激光器在20世纪80年代问世,可谓激光领域的一大进步。它成功的关键是用作放大激光能量的材料。掺钛蓝宝石被证明十分强大,因为它提供了比传统半导体激光器更宽的激光发射带宽。这一创新引领了物理学、生物学和化学领域的基础性发现和无数应用。台式掺钛蓝宝石激光器是许多学术和工业实验室的必备设备。然而,这种激光器的大带宽是以相对较高的阈值为代价的,也就是它所需的功率较高。因此,这些激光器价格昂贵,占用大量空间,在很大程度上限制了它们在实验室研究中的使用。研究人员表示,如果不克服这一限制,掺钛蓝宝石激光器仍将仅限于小众客户。将掺钛蓝宝石激光器的性能与芯片的小尺寸相结合,可驱动受功耗或空间大小限制的应用,如原子钟、便携式传感器、可见光通信设备,甚至量子计算芯片。耶鲁大学展示了世界上第一台集成了芯片级光子电路的掺钛蓝宝石激光器,它提供了芯片上迄今看到的最宽增益谱,为许多新的应用铺平了道路。新研究的关键在于激光器的低阈值。传统掺钛蓝宝石激光器的阈值超过100毫瓦,而新系统的阈值约为6.5毫瓦,通过进一步调整,研究人员相信可将阈值降低到1毫瓦。此外,新系统还与广泛用于蓝色LED和激光的氮化镓光电子器件兼容。
  • 首个使用偏振的超快光处理器面世
    科技日报北京6月19日电 (记者张梦然)据近日发表在《科学进展》上的一篇论文,英国牛津大学研究人员开发了一种使用光的偏振来实现最大化信息存储密度的设备。新研究使用多个偏振通道展开了并行处理,计算密度比传统电子芯片提高了几个数量级。自1958年第一块集成电路发明以来,将更多晶体管封装到特定尺寸的电子芯片中,一直是实现最大化计算密度的首选方法。然而,人工智能和机器学习需要专门的硬件突破现有计算的界限,因此电子工程领域面临的主要问题是:如何将更多功能打包到单个晶体管中?科学家已知不同波长的光不会相互影响,同样,不同偏振的光也不会相互影响。因此,每个极化都可作为一个独立的信息通道,使更多信息可存储在多个通道中,这就大大提高了信息密度。而光子学相对于电子学的优势在于,光在大带宽上速度更快,功能也更强大。新研究的目标就是充分利用光子学与可调谐材料相结合的这些优势,实现更快、更密集的信息处理。鉴于此,十多年来,牛津大学研究人员一直致力于使用光作为计算手段。团队此次开发了一种HAD(混合活性电介质)纳米线,该纳米线使用一种混合玻璃材料,该材料在光脉冲照射时具有可切换的特性,每条纳米线都显示出对特定偏振方向的选择性响应,因此可使用不同方向的多个偏振同时处理信息。利用这个概念,研究人员开发出第一个利用光偏振的光子计算处理器。光子计算通过多个偏振通道进行,纳米线则由纳秒光脉冲调制,与传统电子芯片相比,其计算速度更快,计算密度因此提高了几个数量级。研究人员表示,对于人们希望看到的未来愿景来说,现在仅仅是个开始,这种偏振光子计算处理器结合了电子、非线性材料和复杂计算,已经是一个超级令人兴奋的想法。总编辑圈点   随着传统电子芯片尺寸越来越小,芯片上的晶体管数量接近极限,摩尔定律也日益逼近“天花板”。这些年,科学家和工程师们开始为芯片发展寻找新的“增长点”,利用光子计算便是思路之一。例如,2015年美国科学家研发出用光处理信息的光电子芯片,它依旧使用电子来计算,但是可以直接使用光来处理信息。上述成果则利用了光的偏振特性。这些研究都为芯片迭代升级提供了更多可能。

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  • 美高森美率先推出低噪声芯片级原子钟

    致力于提供功率、安全、可靠与高性能半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布推出市面上唯一的低噪声芯片级原子钟(Low Noise Chip Scale Atomic Clock, LN CSAC)产品。LN CSAC通过增添低噪声性能,增强了美高森美现有CSAC产品的小尺寸、轻重量与低功耗(SWaP)特性。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/247470.htm  美高森美利用在处理、封装和制造方面的创新,提供了具有如低噪声等先进性能和指标的便携式原子钟,这是同时用于军事和工业领域的各种雷达和通信应用的关键参数。根据来自Dedalus Consulting 咨询公司的数据,OEM便携式原子钟市场大约为1.7亿美元,新型LN CSAC产品可让美高森美扩展在原子钟市场的领导地位和整体市场份额。  美高森美的LN CSAC通过在原子钟的控制回路中使用一个超低功耗晶体振荡器,结合了最佳的恒温晶体振荡器(oven-controlled crystal oscillator, OCXO)和标准CSAC技术,以优化阿伦方差(Allan deviation)和相位噪声。  美高森美太空、国防和航空电子设备(Space, Defense and Avionics, SDA)业务区域总监Peter Cash表示:“LN CSAC充分利用了公司开发的先进超低功耗原子钟技术,生产市面上唯一的业界独特的低功耗参考频率和定时模块。新器件产生原子钟精度和晶体振荡器信号纯度,能够以电池电力驱动为广泛的应用提供低功耗的定时信号生成功能。这些功能能够在典型的恒温晶体振荡器的容量内运行,但只需后者的一小部分功耗,并具有在精密定时模块中常见的各种特性。”

  • 基因芯片技术知识概要

    生物科学正迅速地演变为一门信息科学。最明显的一个例子就是目前正在进行的HGP(human genome project),最终要搞清人类全部基因组的30亿左右碱基对的序列。除了人的遗传信息以外,还有其它生物尤其是模式生物(model organism)已经或正在被大规模测序,如大肠杆菌、啤酒酵母、秀丽隐杆线虫以及中国和日本科学家攻关的水稻基因组计划。但单纯知晓生物基因组序列一级结构还远远不够,还必须了解其中基因是怎样组织起来的,每个基因的功能是什么,又是怎样随发育调控和微环境因素的影响而在特定的时空域中展开其表达谱的,即我们正由结构基因组时代迈入功能基因组时代。随着这个功能基因组学问题的提出(后基因组时代,蛋白组学),涌现出许多功能强大的研究方法和研究工具,最突出的就是细胞蛋白质二维凝胶电泳(2-D-gel)(及相应的质谱法测蛋白分子量)和生物芯片(Biochip)技术。一、什么是基因芯片生物芯片,简单地说就是在一块指甲大小(1cm3)的有多聚赖氨酸包被的硅片上或其它固相支持物(如玻璃片、硅片、聚丙烯膜、硝酸纤维素膜、尼龙膜等,但需经特殊处理。作原位合成的支持物在聚合反应前要先使其表面衍生出羟基或氨基(视所要固定的分子为核酸或寡肽而定)并与保护基建立共价连接;作点样用的支持物为使其表面带上正电荷以吸附带负电荷的探针分子,通常需包被以氨基硅烷或多聚赖氨酸等)将生物分子探针(寡核苷酸片段或基因片段)以大规模阵列的形式排布,形成可与目的分子(如基因)相互作用,交行反应的固相表面,在激光的顺序激发下标记荧光根据实际反应情况分别呈现不同的荧光发射谱征,CCD相机或激光共聚焦显微镜根据其波长及波幅特征收集信号,作出比较和检测,从而迅速得出所要的信息。生物芯片包括基因芯片、蛋白质芯片、组织芯片。而基因芯片中,最成功的是DNA芯片,即将无数预先设计好的寡核苷酸或cDNA在芯片上做成点阵,与样品中同源核酸分子杂交的芯片。基因芯片的基本原理同芯片技术中杂交测序(sequencing by hybridization,SBH)。即任何线状的单链DNA或RNA序列均可被分解为一个序列固定、错落而重叠的寡核苷酸,又称亚序列(subsequence)。例如可把寡核苷酸序列TTAGCTCATATG分解成5个8nt亚序列:  (1) CTCATATG  (2) GCTCATAT  (3) AGCTCATA  (4) TAGCTCAT  (5) TTAGCTCA这5个亚序列依次错开一个碱基而重叠7个碱基。亚序列中A、T、C、G4个碱基自由组合而形成的所有可能的序列共有65536种。假如只考虑完全互补的杂交,那么48个8nt亚序列探针中,仅有上述5个能同靶DNA杂交。可以用人工合成的已知序列的所有可能的n体寡核苷酸探针与一个未知的荧光标记DNA/RNA序列杂交,通过对杂交荧光信号检测,检出所有能与靶DNA杂交的寡核苷酸,从而推出靶DNA中的所有8nt亚序列,最后由计算机对大量荧光信号的谱型(pattern)数据进行分析,重构靶DNA 的互补寡核苷酸序列。二、芯片类型一般基因芯片按其材质和功能,基本可分为以下几类:(一)元件型微阵列芯片1 .生物电子芯片2 .凝胶元件微阵列芯片3 .药物控释芯片(二) 通道型微阵列芯片1.毛细管电泳芯片2 .PCR扩增芯片3 .集成DNA分析芯片4 .毛细管电层析芯片(三)生物传感芯片1 .光学纤维阵列芯片2 .白光干涉谱传感芯片小鼠基因表达谱芯片(MGEC)附:目前国内基因芯片常见品种(上海博星公司)http://www.biomart.cn/upload/asset/2008/08/01/1217591301.gifhttp://www.biomart.cn/upload/asset/2008/08/01/1217591302.gifhttp://www.biomart.cn/upload/asset/2008/08/01/1217591303.gif

  • 红外偏振片

    想了解下红外偏振片的一些知识,用红外偏振片能做哪些工作?尤其在高分子材料方面的应用。有请知道的各位老师多给指导。

芯片级偏振相机相关的耗材

  • API偏振片
    AP50-007T偏振片偏光膜Ø 较高透射率50%中性灰色线性偏振片Ø 没有硬涂层Ø 三乙酸酯(CTA)基材规格可用性库存面板单片透射率(400-700nm)50%双片光轴平行透射率 (400-700 nm)38%光轴交叉透射率(400-700nm) 10.2%厚度.007" +/-.002"颜色中性灰基质纤维素三乙酸酯磨光双面:光滑,无涂层效率(400-700nm)75.79%环境因素-50°C to 70°CAP42-030T偏振片偏光膜Ø 较高对比度42%中性灰色线性偏振片Ø 没有硬涂层Ø 三乙酸酯(CTA)基材规格可用性库存面板单片透射率(400-700nm)42%双片光轴平行透射率(400-700 nm)34%光轴交叉透射率(400-700nm)0.007%厚度.030" +/-.005"颜色中性灰基质纤维素三乙酸酯磨光双面:光滑,无涂层效率(400-700nm)99.98%环境因素-50°C to 80°CAP42-008T-PSA偏振片和偏光膜Ø 较高对比度42%中性灰色线性LCD偏振片Ø 没有硬涂层 Ø 三乙酸酯(CTA)基材Ø 一侧有光学透明胶(OCA)规格产品代码AP42-008T-PSA描述一侧带有光学PSA的中性灰色线性偏振片可用性库存面板单片透射率 (400-700nm)42%双片光轴平行透射率(400-700 nm)34%光轴交叉透射率(400-700nm)0.007%厚度.0084" (213um) +/- .0012" (30um)颜色中性灰基质纤维素三乙酸酯磨光一侧:平滑,另一侧:OCA效率(400-700nm)99.98%环境因素-50°C to 70°C线性偏振片用途:线性偏振片被广泛用于各种应用中。 线性偏振片是在需要减少反射光导致眩光的应用中的出色解决方案。 相机滤镜,太阳镜和机器视觉系统受益于线性偏光镜的使用。 线性偏振片也可以用于调制光源的强度。 通过将两个偏振片彼此叠置并使一个偏振片彼此相对旋转,一个偏振片可以控制亮度。 机舱窗户和望远镜滤镜是理想的应用。弹性应力分析得益于偏振片的使用。 偏振片可以使用线性或圆形偏振片。 透明塑料在有些压力下会变成双折射(双折射)。其它选项:其他前涂层:无其他基材:PSA经过优化,可与玻璃粘合非偏振光透过单偏振片和平行光轴双偏振片非偏振光透过光轴交叉双偏振片AP42-007T偏振片偏光膜Ø 较高对比度LCD等级42%中性灰色线性可见光偏振片Ø 没有硬涂层Ø 三乙酸酯(CTA)基材规格 产品代码AP42-007T描述中性灰色线性偏振片可用性库存偏光板单片透射率 (400-700nm)42%双片光轴平行透射率(400-700 nm)34%光轴交叉透射率(400-700nm)0.007%厚度.007" +/-.002"颜色 中性灰基质纤维素三乙酸酯磨光双面:光滑,无涂层效率(400-700nm)99.98%环境因素-50°C to 80°C线性偏振片用途:线性偏振片被广泛用于各种应用中。 线性偏振片是在需要减少反射光导致眩光的应用中的出色解决方案。 相机滤镜,太阳镜和机器视觉系统较大地受益于线性偏振片的使用。线性偏振片也可以用于调制光源的强度。 通过将两个偏振片彼此叠置并使一个偏振片彼此相对旋转,一个偏振片可以控制亮度。 机舱窗户和望远镜滤镜是理想的应用。光弹性应力分析得益于偏振片的使用。 偏振片可以使用线性或圆形偏振片。 当像波阻滞器一样受力时,透明塑料会变成双折射(双折射)。 线性或圆形偏振片使观看者可以直观地看到应力图案,如深色或等色条纹所证明的那样。线性偏振片(和圆偏振片)也用于无源3D应用中。 API提供线性和圆形偏光眼镜和投影滤镜。其它选项其他涂层:透明硬质涂层(丙烯酸层压板)和抗反射(玻璃层压板)其他基材:丙烯酸和玻璃非偏振光透过单偏振片和平行光轴双偏振片非偏振光透过光轴交叉双偏振片AP38-030T偏振片偏光膜Ø 消光38%中性灰色线性偏振片Ø 没有硬涂层Ø 三乙酸酯(CTA)基材规格产品代码AP38-030T描述中性灰色线性偏振片可用性库存表单片透射率(400-700nm)38%双片光轴平行透射率(400-700 nm)28%光轴交叉透射率(400-700nm)0.444%厚度.030" +/-.004"颜色中性灰基质纤维素三乙酸酯磨光双面:光滑,无涂层防紫外线93%(虽然大多数紫外线被阻挡,但不建议在太阳镜应用中使用此产品)效率(400-700nm)98.46%环境因素-50°C to 65°C线性偏振片用途:线性偏振片被广泛用于各种应用中。 线性偏振片是在需要减少反射光导致眩光的应用中的出色解决方案。 相机滤镜,太阳镜和机器视觉系统较大地受益于线性偏振片的使用。线性偏振片也可以用于调制光源的强度。 通过将两个偏振片彼此叠置并使一个偏振片彼此相对旋转,一个偏振片可以控制亮度。 机舱窗户和望远镜滤镜是理想的应用。光弹性应力分析得益于偏振片的使用。 偏振片可以使用线性或圆形偏振片。 当像波阻滞器一样受力时,透明塑料会变成双折射(双折射)。 线性或圆形偏振片使观看者可以直观地看到应力图案,如深色或等色条纹所证明的那样。其它选项其他基材:此产品无。 请参阅丙烯酸和玻璃选项。非偏振光透过单偏振片和平行光轴双偏振片非偏振光透过光轴交叉双偏振片 AP38-007T-PSA偏振片偏光膜高消光38%中性灰色线性偏振片没有硬涂层三乙酸酯(CTA)基材一侧有光学透明胶(OCA)规格产品代码AP38-007T-PSA 描述一侧带有光学PSA的中性灰色线性偏振片可用性库存面板单片透射率 (400-700nm)38%双片光轴平行透射率 (400-700 nm)27%光轴交叉透射率(400-700nm)0.017%厚度.007" +/-.002"颜色中性灰基质纤维素三乙酸酯磨光一侧:平滑,另一侧:OCA效率(400-700nm)99.93%环境因素-50°C to 70°C线性偏振片用途:线性偏振片被广泛用于各种应用中。 线性偏振片是在需要减少反射光导致眩光的应用中的出色解决方案。 相机滤镜,太阳镜和机器视觉系统较大地受益于线性偏振片的使用。线性偏振片也可以用于调制光源的强度。 通过将两个偏振片彼此叠置并使一个偏振片彼此相对旋转,一个偏振片可以控制亮度。 机舱窗户和望远镜滤镜是理想的应用。光弹性应力分析得益于偏振片的使用。 偏振片可以使用线性或圆形偏振片。 当像波阻滞器一样受力时,透明塑料会变成双折射(双折射)。 线性或圆形偏振片使观看者可以直观地看到应力图案,如深色或等色条纹所证明的那样。线性偏振片(和圆偏振片)也用于无源3D应用中。 API提供线性和圆形偏光眼镜和投影滤镜。其他选项:其他前表面处理:无其他基材:PSA面经过优化,可层压到玻璃上非偏振光透过单偏振片和平行光轴双偏振片非偏振光透过光轴交叉双偏振片 AP38-006T偏振片偏光膜消光38%中性灰色线性偏振片没有硬涂层三乙酸酯(CTA)基材规格产品代码AP38-006T描述中性灰色线性偏振片可用性库存偏光板单片透射率(400-700nm)38%双片光轴平行透射率(400-700 nm)27%光轴交叉透射率(400-700nm)0.017%厚度.006" +/-.002"颜色中性灰基质纤维素三乙酸酯磨光双面:光滑,无涂层效率(400-700nm)99.93%环境因素-50°C to 70°C线性偏振片用途:线性偏振片被广泛用于各种应用中。 线性偏振片是在需要减少反射光导致眩光的应用中的出色解决方案。 相机滤镜,太阳镜和机器视觉系统较大地受益于线性偏振片的使用。线性偏振片也可以用于调制光源的强度。 通过将两个偏振片彼此叠置并使一个偏振片彼此相对旋转,一个偏振片可以控制亮度。 机舱窗户和望远镜滤镜是理想的应用。光弹性应力分析得益于偏振片的使用。 偏振片可以使用线性或圆形偏振片。 当像波阻滞器一样受力时,透明塑料会变成双折射(双折射)。 线性或圆形偏振片使观看者可以直观地看到应力图案,如深色或等色条纹所证明的那样。线性偏振片(和圆偏振片)也用于无源3D应用中。 API提供线性和圆形偏光眼镜和投影滤镜。其他选项:其他前部饰面:透明硬涂层(丙烯酸层压板)和防反射(玻璃层压板)其他基材:丙烯酸和玻璃非偏振光透过单偏振片和平行光轴双偏振片非偏振光透过光轴交叉双偏振片
  • 飞秒激光偏振片
    飞秒激光偏振片,皮秒激光偏振片,激光偏振片由孚光精仪进口,孚光精仪公司是中国规模最大的进口光学器件和仪器供应商!精通光学,服务科学,欢迎垂询。飞秒激光偏振片专业用于飞秒激光。优化的工作角度入射角是70-74度之间。该飞秒激光偏振片透过p光而反射s光。适合高功率激光或高能量激光应用,适合内腔和外腔应用。透射型激光偏振片:偏振片两面偏振镀膜,P光透过率可优化达到Tp94% 或最佳的偏振比Tp:Ts20:1反射型激光偏振片:仅在偏振片入射面上偏振镀膜,出射面上p光s光增透镀膜。经过优化Rs98% 或者偏振比高达Rs:Rp60:1.特点:1)飞秒激光偏振片非常适合飞秒激光应用,具有低的GVD 2)皮秒激光偏振片具有宽的工作波段,有效分开s和p光飞秒激光偏振片标准参数 材料:UVFS直径公差:+0.0/-0.12mm厚度公差: +/-0.2mm净孔径: 90%表面质量:20-10 scratch&dig表面平整度:Lambda/10 @633nm平行度:30arec sec 消光比Tp/Ts: 200:1入射角:72度激光损伤阈值:5J/cm2 10ns 1064nm现有产品:750-850nm 和 980-1090nm各种消光比的透射型和反射型薄膜偏振片。中国领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!
  • 数字PCR生物芯片盒(单芯片)
    臻准数字PCR芯片制备方式采用的是“固相分割”路线,利用MEMS工艺刻蚀加工晶圆,形成微米级腔室,微体系反应液在固相微腔中完成PCR过程,避免了交叉干扰和剧烈热反应造成的稳定性破坏。在此基础上,微体系组分的变化并不影响物理结构,从而为平台带来了更强的开放性。芯片式除了均一稳定的优势之外,还有一些其他的特点,每个微单元可以独立观测、芯片可以反复阅读、图像可以溯源等等,非常利于研发人员进行分析和溯源。 臻准微腔式芯片优势特点:工艺硅基芯片,腔室稳定均一;单孔可独立观测;芯片可反复观测;数据图像可追溯;芯片封闭无污染;
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