光子和光学材料

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光子和光学材料相关的厂商

  • 广东骏楠光子科技有限公司是一家立足于科研第一线,集测试、研发、生产、销售、服务为一体的高科技公司。公司致力于高端成像类设备研发,产品涵盖生物光子、光学、光谱类、波谱类设备,应用于生物、药物、材料,光学,化学等领域。目前已经研发高速动态扫描光片显微镜,光声多模态小动物成像系统,小动物核磁共振成像系统,激光直写光刻机,低场核磁共振分析仪等设备。
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  • 400-860-5168转3429
    公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有“上海市专精特新企业称号”的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。公司自成立以来,始终遵循行业领先、诚信发展、探索创新、务实致远、以质取胜的服务理念,并在产品开发和销售中贯彻到底。公司自始至终秉承着国际标准的质量安全保障。多年来,公司一直致力于光学设备的设计开发,以及知识产权的保护。我们将不断完善管理机制和技术水平,为客户提供更安全环保的产品以及更优质的服务。应用领域医学医用相关产品分类:Wasach OCT光栅、 SLD 二极管、高速扫频激光器、SOA 放大器、光纤延迟线,OCT光谱分析仪光纤通讯与传感相关产品分类: 波分复用器、光纤放大器、高速光电探测器、锁频半导体可调谐激光器、强度/相位调制器、特种光纤、超窄线宽稳频激光器模块、光通讯DFB激光器......微波光子相关产品分类:20G信号发生器、高速电光调制器、高速光电探测器、高频相位/强度电光调制器、高速示波器 、任意波形发生器......气体分析相关产品分类:单模声光调制器 、超高反射率反射镜、光电探测器模块 、小型化气室、中红外气体吸收池、激光气体分析综合控制器、DFB激光二极管、中红外超连续谱光源、高精度波长计......量子计算相关产品分类: 外腔半导体激光器、空间光隔离器 、电光调制器、高精度波长计 、高精度光谱分析仪......激光雷达相关产品分类:窄线宽稳频激光器模块、FMCW DFB激光器、ns级超快光开关,光电平衡探测器......半导体分析相关产品分类:激光光束分析仪、激光芯片LIV测试系统、近红外相机、六轴位移台、光束匀化..机械视觉相关产品分类:经济型荧光近红外数字相机、低成本近红外InGaAs铟镓砷相机,中红外高性能非制冷相机、UV CMOS/CCD紫外波段相机、 SWIR镜头(C-mount)......先进光学实验室半导体综合分析实验室:半导体激光器光谱分析,功率测试,光束质量测试,线宽测试,各种光无源器件的测试,光纤放大器等等近红外产品的测试。目前我们在半导体测试,TDLAS激光法气体分析检测,CRDS腔衰荡系统,DTS高温传感以及DVS等项目研究开发领域有着深厚的积累,能够为客户提供更加精准的器件方案支持。未来前沿光学综合实验室:负责公司未来前沿科学的相关应用支持。其中包括:自适应光学,量子计算,微波光子,太赫兹,微纳光学等技术学习与推广应用,自适应光学:波前分析仪,可变形镜,近红外CCD相机;微波光子:是德科技20G矢量网络分析仪,25G信号发生器,20G高速调制器,22G光电接收器,光谱仪AQ6375B、771B-MIR波长计等测量设备 太赫兹:300G太赫兹发生器,太赫兹功率计,太赫兹时域光谱仪分析仪;微纳光学:微纳光纤制作平台,光学显微镜,2-4.5um超连续谱光源;量子计算:(在建中)-
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  • 400-860-5168转2332
    复享光学是深度光谱技术创新者,是国家级专精特新“小巨人”企业,历时十余年,深耕微纳光电子领域,发展智能化全光谱技术,着力于光子学与人工智能的融合,形成了国际领先的深度光谱技术平台,向市场提供从技术到产品,从模块到系统的全面解决方案。通过成立对接产业需求的“上海微纳制程智能检测工程技术研究中心”,并与复旦大学共建致力于研究微纳制造前沿共性关键技术的“复旦大学光检测与光集成校企联合研究中心”,复享光学形成了多层次的研发平台,以深度响应市场需求,持续推出突破性的产品。复享光学已拥有国内外超3000家优质客户,并与超170家半导体、高端材料、生物医药企业形成交流与合作,与客户一起,致力于实现科学技术创新,推动光子集成进步,赋能半导体制造。产品与服务复享光学在光谱分析行业深耕数10年,在微型光谱仪、角分辨光谱和共焦光谱方面,拥有独到且具有新颖性的技术,具有强大的市场竞争力。2020年,复享光学获批成立“上海微纳制程智能检测工程中心(SERCOM)”,专业定位于在包括集成电路芯片、光芯片、生物芯片、AR/VR和先进显示等微纳制造领域,为产业提供检测技术服务。更多详情,请访问公司主页:www.ideaoptics.com
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光子和光学材料相关的仪器

  • 英国Crystran 光学材料 400-860-5168转4807
    英国Crystran 光学材料的销售团队不仅在光学方面拥有广泛的经验,而且在材料的化学和物理以及晶体生长方面也拥有丰富的经验。通过与客户保持密切联系并尽可能提供直截了当的诚实建议 不论是光学器件还是大批量生产,Crystran 随时准备快速满足您的要求 通过我们在德国的联营公司的代理机构,我们可以使用欧洲一些好的晶体生长设施,这些机构以其高品质的光学氟化物材料而闻名。我们使用我们集团内部或库存的晶体制造坯料和抛光光学元件锭存放在 Crystran,以确保低的成本和快速的交货时间。通过不断改进我们的生产方法和投资新设备,我们能够保持价格竞争力,同时提供高质量的光学元件。这些材料包括众所周知的用于红外光谱的材料,例如锗和硒化锌,但也包括氟化钙、氟化镁以及广泛的红外和紫外材料。我们还使用许多适用于可见光学或近红外和紫外的玻璃类型。滤光玻璃、高折射率玻璃甚至常见的 BK-7 都可以提供Crystran 现已通过SGS的环境标准 ISO14001:2004 认证。带有 Crystran 技术数据的光学材料清单。这是我们的红外线和紫外线材料数据库。 Crystran 不提供RED中列出的材料,数据仅供参考。ORANGE中列出的材料通常不提供,但我们可能有非常少量的可用于研究目的氟化钙作为光谱CaF 2窗口、CaF 2棱镜和CaF 2透镜具有广泛的红外应用。尤其是纯级氟化钙 (CaF 2 ) 在 UV 和作为 UV 准分子激光窗口中有有用的应用。氟化钙 (CaF 2 ) 可作为伽马射线闪烁体氟化钙(CaF2或萤石)通过真空 Stockbarger 技术生长,直径可达约 250 毫米。 用于红外线的晶体通常使用天然开采的萤石生长以降低成本。它不会在 UV 和 VUV 中具有佳透射率,并且由于杂质而可能在 300nm 处具有吸收带。 对于 UV 和 VUV 应用,通常使用化学制备的原材料。对于准分子应用,我们仅使用高等级的特殊材料和晶体
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  • 胶粘及复合材料分析仪LUMiFracLUMiFrac? 用于质检和研发粘合剂配方、表面处理;油漆、涂料、木材粘合剂、汽车及航空复合材料、胶带、塑料及光学材料表面多层膜及薄金属膜,如:眼镜、镜子… 等。应用领域:氰基丙烯酸酯、环氧粘合剂、聚氨酯、家具、金属薄片(测粘结强度及多层材料)、防腐涂层、金属高分子装饰涂层、光学材料涂层、多层材料结构强度及其他更多应用领域优 势: 待测样品准备简单 可同时测8个样品 无需固定样品 - 放入仪器即可开始 测试速度可调节 可变实验负荷力 宽负荷力范围(0.1N 到 6500N) 温控功能可从 –11°C 到 +40°C 可多次使用的实验基座,节约成本
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  • 红外材料 400-860-5168转1401
    CVD硒化锌(ZnSe)红外光学材料 CVD硒化锌(ZnSe)是一种光学惰性材料,具有纯度高、环境适应能力强、易于加工等特点。它的光传输损耗小,具有很好的透光性能。是高功率CO2激光光学元件的首选材料。由于该红外材料的折射率均匀性和一致性很好,也是目前红外(FLIR)热成像系统中保护窗口和光学元件的理想材料。同时,该材料还广泛应用于医学和工业热辐射测量仪和红外光谱仪中的窗口和透镜。 透过率曲线:热膨胀曲线:透过率VS温度曲线: CVD多光谱级硫化锌(ZnS MS)红外光学材料 CVD多光谱级硫化锌(ZnS MS)是一种化学惰性材料,具有纯度高、不溶于水、密度适中、易于加工等特点,广泛应用于红外窗口、整流罩和红外光学元件的制作。和硒化锌(ZnSe)材料一样,多光谱级硫化锌(ZnS MS)也是一种折射率均匀性和一致性好的材料,具有很好的图像传输性能。该材料在中红外波段也有较高的透过率。与硒化锌(ZnSe)相比,多光谱级硫化锌(ZnS MS)的硬度高、断裂强度高,抗恶劣环境的能力强。透过率曲线: CVD普通红外级硫化锌(ZnS)红外光学材料 CVD普通红外级硫化锌(ZnS)是一种化学惰性材料,具有纯度高、不溶于水、密度适中、易于加工等特点,广泛应用于红外窗口、整流罩和红外光学元件的制作。和硒化锌(ZnSe)材料一样,普通红外级硫化锌(ZnS)也是一种折射率均匀性和一致性好的材料,具有很好的图像传输性能。该材料在中红外波段也有较高的透过率,但随着波长变短,吸收和散射增强。与硒化锌(ZnSe)相比,普通红外级硫化锌(ZnS)的价格低、硬度高、断裂强度是硒化锌(ZnSe)的两倍,抗恶劣环境的能力强。透过率曲线:热膨胀曲线: 红外玻璃-锗玻璃(Chalcogenide glasses) 锗玻璃具有极好的光学透过性,折射率和色散热变化小。在1-14um范围内,锗玻璃无热散焦,使其更易于设计颜色修正红外光学系统。对于结合其他红外材料的应用,它也是理想的选择。锗玻璃可以用于窗口,红外光学镜头(球面和/或非球面),棱镜以及其它光学元件。 应用锗玻璃用于红外光学系统,例如:热成像相机夜视设备夜视武器瞄准器红外光谱学简单的红外系统,例如:高温计汽车应用传感器通讯和信息传递其他红外光学系统 玻璃品质产品质量遵循德国DIN标准“DIN EN ISO 9001: Revision 2000”。每个玻璃熔体都经过折射率和透射率测试。另外,可提供通过红外相机(1,9um)测试同质性。如果需要,可以提供COC(Certificate Of Conformance)。玻璃熔体的序号可以让客户追溯所有的制作过程。光学元件的标准品质为:surface: S & D 80 - 50拟合误差: 5 fringes因此,可以保证红外光学镜头,棱镜,IR玻璃以及红外系统的最佳功能。 红外玻璃交付类型根据客户要求提供光学元件(标准品质):红外窗口,IR半球以及棱镜球面/非球面红外镜头有/无增透膜红外光学系统定制尺寸毛坯:圆形 min. ? 7.0 mm bis max. ? 140 mm矩形 min. ? 7.0 mm bis max. ? 100 mm min. ? 1.0 mm bis max. ? 50 mm透镜毛坯 min. ? 7.0 mm bis max. ? 120 mm根据测量指标要求定制毛坯:? bis 100mm x 150mm根据数量:从个别项目到中等数量 技术规格Infrared Glass IG2(红外玻璃IG2) 材料参数成分:Ge33As12Se55密度:4.41 g/cm3热膨胀:12.1x10-6/K热容:0.33 J/gK热导率:0.24 W/mK转变温度:368°CKnoop 硬度:1.41 GPa裂断模量:19 MPa杨氏模量:21.5 GPa切变模量:8.9 GPa色散:199 (4 μm)111 (10 μm)折射率温度系数 dn/dT:67.7x10-6/K (3.4 μm)67.2x10-6/K( 10.6 μm) μm透射率 %折射率3.065.92.51804.066.92.51335.067.02.51046.068.12.50787.068.12.50548.067.22.50269.068.82.499910.068.72.496811.065.62.493112.039.42.4891 Infrared glass IG3(红外玻璃IG3) 材料参数成分:Ge30As13Se32Te25密度:4,84 g/cm3热膨胀:13.4x10-6/K热容:0.32 J/gK热导率:0.22 W/mK转变温度:275°CKnoob 硬度:1.36 GPa裂断模量:18 MPa杨氏模量:22.0 GPa切变模量:8.9 GPa色散:153 (4 μm)164 (10 μm)折射率温度系数dn/dT:105.2x10-6/K (3,4 μm)102.7x10-6/K (10,6 μm) μm透射率 %折射率3.059.52.81114.060.72.80345.059.72.79936.061.92.79657.062.02.79418.060.32.79199.063.12.789610.063.12.787011.059.22.784112.037.02.7810Infrared glass IG4(红外玻璃IG4)材料参数成分:Ge10As40Se50密度:4.47 g/cm3热膨胀:20.4x10-6/K热容:0.37 J/gK热导率:0.18 W/mK转变温度:225°CKnoob 模量:1.12 GPa裂断模量:18 MPa杨氏模量:20.5 GPa切变模量:8.5 GPa色散198 (4 μm)179 (10 μm)折射率温度系数 dn/dT23.0x10-6/K (3,4 μm)19.9x10-6/K (10,6 μm) μm透射率 %折射率3.062.52.62744.063.62.62205.064.12.61926.064.52.61697.065.02.61508.062.72.61319.066.22.611210.065.92.609111.063.02.606612.036.12.6041 Infrared glass IG5(红外玻璃IG5)材料参数成分:Ge28Sb12Se60密度:4.66 g/cm3热膨胀:14.0x10-6/K热容:0.33 J/gK热导率:0.25 W/mK转变温度:285°CKnoob 硬度:1.13 GPa裂断模量:18 MPa杨氏模量:22.1 GPa切变模量:8.5 GPa色散:176 (4 μm)108 (10 μm)折射率温度系数dn/dT63.6x10-6/K (3,4 μm)60.4x10-6/K (10,6 μm) μm透射率 %折射率3.062.52.62784.063.42.62225.063.52.61866.064.52.61567.064.92.61288.064.42.60999.066.22.606710.066.12.603211.063.32.599512.041.82.5951 Infrared glass IG6(红外玻璃IG6)材料参数成分:As40Se60密度:4.63 g/cm3热膨胀:20.7x10-6/K热容:0.36 J/gK热导率:0.24 W/mK转变温度:185°CKnoob 硬度:1.04 GPa裂断模量:17 MPa杨氏模量:18.3 GPa切变模量:8.0 GPa色散168 (4 μm)159 (10 μm)折射率温度系数 dn/dT35.5x10-6/K (3,4 μm)32.2x10-6/K (10,6 μm) μm透射率 %折射率3.060.32.80174.061.42.79485.061.92.79106.062.22.78827.062.92.78578.063.52.78339.062.72.780810.063.42.778111.062.82.775312.061.92.7721
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光子和光学材料相关的资讯

  • 新型光学材料厂商光科全息完成数千万级别A轮融资 将用于开启面向半导体领域的研发渗透
    新型光学材料厂商「光科全息」近期完成数千万级别A轮融资,资方是深圳市投控东海基金。本轮资金将用于开启面向半导体领域的研发渗透。「光科全息」2015年成立于深圳,研制生产光子晶体型光学薄膜产品,推进产品落地,主要产品包括微结构光学成像薄膜、光子晶体蓝光滤波防护膜、微结构抗菌类薄膜等等。  近年来国内智能显示产业有了快速发展,但是产业链上游光学功能薄膜的研发和生产,一直是整个显示产业链中的薄弱环节。全球光学功能薄膜领域的核心技术,多为日本、韩国及美国少数企业所掌握。以投影显示为例,传统显示屏幕的材料痛点在于偏暗感强烈,色彩不够严厉,和液晶电视相比其画质不够突出。「光科全息」创始人兼CEO郭滨刚表示,「光科全息」的光子成像薄膜是一种具有独特的结构化微观光学设计的薄膜材料,可以通过对红光、绿光、蓝光做定向增强来提升画质。光子成像薄膜的色彩显示能力相比传统幕布高了两倍到三倍,同时抗环境光能力也更强,在非弱光的环境下也可以应用。  光子成像薄膜材料在成本和重量方面也有优势。据介绍,光子成像薄膜本身是无源器件,不包含电子电路,因此也没有能耗和发热 重量也足够轻,光子成像薄膜本身只是一张厚度为约100-200微米的薄膜 目前,「光科全息」的光子成像薄膜的制造良品率已经超过96%以上,所以在成本方面,光子成像薄膜相比传统幕布的价格虽然略高,但已达到接近的水平。  另外,传统显示屏幕有伤眼的危害,原因是有一些高能量的短波长蓝光对人眼视网膜刺激会导致视疲劳和辐照积累损伤,而通过光子材料具有的精密微光学结构可以把有害光有效区分并滤除掉。  郭滨刚介绍,公司的光子成像薄膜材料已经在投影领域有了大范围的批量应用,进入了一些居于全球头部的投影设备公司的上游供应链,比如爱普生、极米、坚果等等。  除了在投影仪终端上的应用,光子成像薄膜在艺术展览、广告传媒等场景上也有成功的运用,达成合作的有法国博物馆授权的梵高艺术展、日本东京画廊艺术展、分众传媒、淘屏等。  「光科全息」光子材料后续系列还在筹备进入半导体芯片制造领域,晶圆切割胶、芯片加工胶膜等产品。郭滨刚称,目前经过初期的产品验证,公司的晶圆切割胶膜产品对UV光敏工艺特性的表现已达到和超过了同领域的日系产品,成本也低于海外产品,目前已经提供给国内部分头部芯片加工企业做产品测试。  郭滨刚表示,公司的产品在2020年第三季度开始正式大批量化进入市场,去年3、4季度的营收即突破了数千万元,今年之后预计每年以三倍左右的速度增长。在核心技术的专利布局方面,公司已经储备有120多项专利,每年新专利的储备数量大概在三、四十项。  目前,「光科全息」现阶段的布局是,通过LED、投影、晶圆加工等既存市场应用来支撑企业的现金流和盈利,中期阶段计划用三年以上的时间实现IPO目标,从而构建稳定、健康的融资渠道,进而投入定位长期发展目标的光半导体材料技术的深入研发。  在创始团队方面,「光科全息」创始人兼CEO郭滨刚在哈工大(深圳)、 西安交大、深圳大学兼职教授,曾任日本东京大学生产技术研究所博士研究员,曾在日本从事过多项NEDO、METI等大型产业技术项目的研发工作。
  • 新疆理化所在红外非线性光学材料研究方面取得进展
    红外非线性光学晶体作为激光频率转换的关键器件,在全固态激光器中具有广泛的应用。当前商用的中远红外非线性光学晶体主要包括类金刚石结构的AgGaS2(AGS), AgGaSe2和ZnGeP2等化合物。然而,由于各自本征的性能缺陷,这些材料已不能完全满足当前红外激光技术发展的需求。因此,亟需开发性能优异的新型红外非线性光学材料。为了获得大的倍频效应,有利于朝向一致排列的四面体是最常用的结构基元。相比于上述经典材料中规则排列的四面体基团,八面体是另一类有利于规则排列的基团,有望用于硫属化合物光学性能的调控。但由于MQ6(M = 主族金属元素,Q = S/Se)八面体基团较低的形成几率,相关的研究是十分匮乏的。中科院新疆理化所晶体材料研究中心科研团队通过利用碱土金属八面体调控非线性活性四面体基团的排列,首次在AIBII3CIII3QVI8家族合成出9例新的硫属化合物。这些化合物均结晶于P-6空间群,表明结构中碱土金属八面体及非线性活性四面体构成的风车状框架具有高的结构稳定性,有利于原子的替代。NaMg3Ga3Se8展示出平衡的光学性能,如大的倍频效应(~ 1 ×AGS),较大的带隙(2.77 eV),适中的双折射率(0.079@546 nm),高的激光损伤阈值(~ 2.3 ×AGS)。实验及计算的结果表明,相较于AgGaQ2,碱土金属八面体的引入降低了非线性活性四面体基团([MQ4])所构成结构的维度,但不影响四面体基团的朝向排列。同时,碱土金属的引入增大了材料的带隙。这些结果为后续设计带隙与倍频性能平衡的红外非线性光学材料提供了新的思路,将激励科研人员探索更多性能优异的八面体与四面体复合的红外非线性光学材料。该研究成果发表在《美国化学会志》上(J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 21916-21925.)。论文第一作者为硕士研究生罗琳、博士研究生王霖安及硕士研究生陈建邦,李俊杰研究员与潘世烈研究员为该论文的共同通讯作者。该研究工作得到了国家青年人才计划、中国科学院人才计划、国家自然科学基金及新疆自然科学基金等项目的支持。图1(a)AgMg3Ga3S8中Ag, Mg, Ga的配位环境;(b)四面体基团连接形成的Ga-S链结构;(c,e)[MgS6]与[GaS4]构成的[Mg3Ga3S24]基团;(d)AgMg3Ga3S8的三维结构 (f) AGS中形成的 [Ga6S18]基团 (g) AGS的三维结构图2(a)NaMg3Ga3Se8和AGS在2.09 μm激光下不同颗粒度的倍频效应;(b)实验的带隙值;(c)计算和实验的双折射值;(d)与典型硒化物光学性能的对比
  • 平遥新型光学材料项目十个月即投产屡创奇迹
    10个月建成投产,国际一流,填补国内空白的项目落户晋中……创造多项奇迹的平遥煤化新型光学材料产业链项目在7月初投产以来运行良好。   山西省平遥煤化(集团)有限责任公司的新型光学材料是生产液晶电视和LED照明产品用的特殊材料,目前我国全部依靠国外进口。平遥煤化新型光学材料产业链项目投产以来,不急于生产产品,而是不停地全负荷开机调试,以验证设备的性能,细化每一个零件的运转。一旦出现问题,立即停机查找问题进行处理,之后再次全负荷开机。如此循环往复,力求万无一失。这套设备除日、韩本土外在全世界上马的套数屈指可数,能很好地操作这套设备的人不多,反复调试以避免一旦日、韩技术人员离开,设备出现突发问题无法处理影响生产。精益求精,防患于未然的精细化管理与快速发展壮大的煤化速度一起诠释着“煤化现象”的真谛。此项目预计年均总产值可达9亿元,实现利润3.2亿元,上缴税金1.3亿元。据了解,该项目是总投资38.4亿元的新型光学材料产业链项目的一期工程,二、三期工程分别为新型光学材料及新型结构材料、液晶电视用背光模组及LED平面照明光源项目建设。整个项目2015年11月达产达效后,可实现年均总产值98亿元、利润22.8亿元、上缴税金7.6亿元,同时还可吸纳2200余人就业。

光子和光学材料相关的方案

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  • 帮忙下载一篇文献"光学材料"

    [b][font='Microsoft YaHei', 宋体, sans-serif]【序号】:1[/font]【作者】:[/b][size=15px]董时[/size][b][/b][font=&]【书名】:[b][font=Helvetica, Arial, sans-serif][size=22px]光学材料[/size][/font][/b][/font][font=&]【出版社】:原创力[/font][font=&][color=#333333][b][/b][/color][/font][font=Arial][size=12px][/size][/font][b]【链接】:[url=https://max.book118.com/html/2019/0103/8060106033001143.shtm]第1章--光学材料..ppt 免费在线阅读 (book118.com)[/url][/b]

  • .采样杯、比色池光学材料对光谱重现性有什么影响?

    [font=宋体]采样杯、比色池,这些采样附件,由于所用的材料和采样光路是直接关联的,因此材料对光谱信息的影响会直接反映到样品的光谱数据上。虽然一般都采用透明石英材料来做采样附件,但是不同的石英等级,其在近红外区的光谱响应曲线也是不一样的,会直接影响到样品的光谱信息,从而对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析带来分析误差。[/font]

光子和光学材料相关的耗材

  • 英国Crystran 光学材料
    英国Crystran 光学材料的销售团队不仅在光学方面拥有广泛的经验,而且在材料的化学和物理以及晶体生长方面也拥有丰富的经验。通过与客户保持密切联系并尽可能提供直截了当的诚实建议 不论是光学器件还是大批量生产,Crystran 随时准备快速满足您的要求 通过我们在德国的联营公司的代理机构,我们可以使用欧洲一些好的晶体生长设施,这些机构以其高品质的光学氟化物材料而闻名。我们使用我们集团内部或库存的晶体制造坯料和抛光光学元件锭存放在 Crystran,以确保低的成本和快速的交货时间。通过不断改进我们的生产方法和投资新设备,我们能够保持价格竞争力,同时提供高质量的光学元件。这些材料包括众所周知的用于红外光谱的材料,例如锗和硒化锌,但也包括氟化钙、氟化镁以及广泛的红外和紫外材料。我们还使用许多适用于可见光学或近红外和紫外的玻璃类型。滤光玻璃、高折射率玻璃甚至常见的 BK-7 都可以提供Crystran 现已通过SGS的环境标准 ISO14001:2004 认证。带有 Crystran 技术数据的光学材料清单。这是我们的红外线和紫外线材料数据库。 Crystran 不提供RED中列出的材料,数据仅供参考。ORANGE中列出的材料通常不提供,但我们可能有非常少量的可用于研究目的氟化钙作为光谱CaF 2窗口、CaF 2棱镜和CaF 2透镜具有广泛的红外应用。尤其是纯级氟化钙 (CaF 2 ) 在 UV 和作为 UV 准分子激光窗口中有有用的应用。氟化钙 (CaF 2 ) 可作为伽马射线闪烁体氟化钙(CaF2或萤石)通过真空 Stockbarger 技术生长,直径可达约 250 毫米。 用于红外线的晶体通常使用天然开采的萤石生长以降低成本。它不会在 UV 和 VUV 中具有佳透射率,并且由于杂质而可能在 300nm 处具有吸收带。 对于 UV 和 VUV 应用,通常使用化学制备的原材料。对于准分子应用,我们仅使用高等级的特殊材料和晶体
  • ZnS琉化锌晶体光学材料
    ZnS琉化锌晶体光学材料作为一个重要的二,六化合物半导体,硫化锌纳米材料已经引起了极大的关注,不仅因为其出色的物理特性,如能带隙宽,高折射率,高透光率在可见光范围内,而且其巨大的潜力应用光学,电子和光电子器件。硫化锌具有优良的荧光效应及电致发光功能,纳米硫化锌更具有独特的光电效应,在电学、磁学、光学、力学和催化等领域呈现出许多优异的性能,因此纳米硫化锌的研究引起了更多人的重视,尤其是1994年Bhargava报道了经表面钝化处理的纳米ZnS:Mn荧光粉在高温下不仅有高达18% 的外量子效率,其荧光寿命缩短了5个数量级,而且发光性能有了很大的变化,更为ZnS在材料中的应用开辟了一条新途径。可用于制白色的颜料及玻璃、发光粉、橡胶、塑料、发光油漆等。Zinc sulfide is commonly used for IR optics, substrates and as a source for evaporation. Basic propertiesStructure:Cubic (zincblende)Density: 4.08 g/ cm3Knoop Hardness:210 kg/ mm2Young’s Modulus:10.8 MpsiPoisson Ratio:0.27Coef. of Thermal Expansion:6.8×10-6/KSpecific Heat:0.469 J/gKThermal conductivity (at 25 °C):0.16 W/cmKMax. Transmittance (λ=7-12 μm):≥ 71 %Absorption Coef. (λ=10.6 μm):≤0.15 cm-1(including 2 surfaces)Thermo-Optic Coef. (dn/dT):4.7 (λ =10.6 μm)Refractive index (λ=10.6 μm):2.34Electrooptical coefficient r41 (λ=10.6 μm):2×10-12 m/VMax. crystal diameter/length:?38×30 mmZnS Transmission ProductsZnS rods, wafers and substratesDiameter/Width1-38 mmThickness/length0.1-150 mmOrientation(110)Surface qualityAs-cut, 80/50, 60/40 per MIL-0-13830ZnS crystal pieces for vapour deposition.Purity99.995%, 99.999%Particle size0.01- 10 mm 更多晶体相关产品 碲化锌晶体 ZnTe晶体 铌酸锂晶体 LiNbO3晶体 硒化锌晶体 ZnSe晶体 硒化镓晶体 GaSe晶体 硫化锌晶体 ZnS晶体 磷化镓晶体 GaP晶体 有机晶体 DAST晶体 有机晶体 DSTMS晶体 有机晶体 OH1晶体
  • TPX3Cam用于纳秒光子时间戳的单光子快速光学相机 (1.6ns时间分辨高速成像光学相机)
    总览荷兰ASI出品的TPX3Cam是一款用于光学光子时间戳的快速光学相机。它基于一种新型硅像素传感器,并结合了Timepix3 ASIC和读出芯片技术,适用于电子、离子或单光子等需要时间分辨成像的各种应用。TPX3Cam可以很容易地集成在桌上型研究装置中,也可以集成在同步加速器或自由电子激光环境中。使用TPX3Cam,可在速度映射成像设备中测量电子和离子。纳秒级的时间分辨率和数据采集速率使我们能够以前所未有的方式进行测量。TPX3Cam能够在400至1000 nm波长范围内以高量子效率同时对超过1000个光子的闪烁光进行成像和时间戳记。它可以在VMI(速度映射成像)装置中高效地记录撞击在MCP(微通道板)上的离子。 MCP耦合到一个快速P47磷光体屏,该屏产生响应离子撞击MCP的闪烁光。TPX3Cam放置在真空之外,能检测来自磷光体屏的闪光。在TPX3Cam中,所有单个像素都可独立工作,且能对伴随发生的' 事件' 进行时间戳记。 这就将成像传感器变成了快速数字转换器阵列,具有并行作用的空间和时间分辨率,因此可以同时记录多个离子种类,允许进行符合测量和协方差分析。 工作波长400-1000nm 技术参数优点光敏硅传感器波长范围:400 - 1000nm每像素的同时检测时间(ToA)和强度(ToT)时间分辨率1.6ns,有效帧率 500 MHz无噪声、数据驱动读数,高达80 Mhits/s (10Gb/s)灵活光学设计 下图:TPX3CAM能够同时对超过1000个光子进行成像和时间标记,在400到1000 nm波长范围内具有高量子效率。它可以在VMI(速度图成像)配置中有效地记录撞击在微通道板上的离子。MCP与快速P47荧光粉耦合,当离子撞击MCP时,该荧光粉会产生闪光。TPX3CAM,放置在真空之外,可以检测荧光粉的闪光。“在TPX3CAM中,所有单个像素都独立工作,能够对‘事件’进行时间标记。这将成像传感器转变成一个快速数化器阵列,具有空间和时间分辨率,同时发挥作用,因此可以同时记录多个离子种类,从而进行重合和协方差分析。"应用离子和电子成像TPX3CAM的应用包括飞行时间质谱中离子的空间和速度图成像;离子和电子的符合成像,以及其他时间分辨成像光谱类型。TPX3CAM能够以1.6 ns的时间分辨率检测离子撞击并对其进行时标记,从而可以同时记录所有碎片离子的离子动量图像。这种单检测器设计简单、灵活,能够进行高度差分测量。右边的图像显示了CH2IBr的离子TOF质谱,该质谱是在德国汉堡同步加速器的闪光光源下,用TimepixCam(TPX3CAM的之前型号)记录的,在强激光脉冲强场电离后,以及每个探测器的图像在TOF光谱中的峰值。单光子成像强化版TPX3CAM可以是单光子敏感的。在这种配置中,检测器与现成的图像增强器结合使用。应用包括宽场时间相关单光子计数成像(TCSPC),磷光寿命成像和任何需要时间分辨单光子成像的应用。 图像(a): 通过TimepixCam获得,TimepixCam是TPX3CAM的前一个模型。图像(b):对于(a)中所示的A1-A4区域,强度是时间的函数(磷光衰减),磷光衰减和拟合的残差具有单指数拟合。 规格传感器材料光敏性增强的硅波长范围400 - 1000 nm探测范围~1000光子/每像素 光学传感器活动区域14.1 x 14.1 mm2类型C型接口成像专用集成电路类型Timepix3像素间隔55 µm像素数量256 x 256阈值数量1吞吐量10 Gb/s 的情况下,高达80 Mhits/s1 Gb/s的情况下,高达15 Mhits/s停滞时间读数停滞时间为0时间分辨率1.6 ns有效帧速率 500 MHz像素击中停滞时间~1 µs读出模式数据驱动,通过每像素ToA和ToT检测同步时间和强度其他参数计算机接口1 Gb/10 Gb外部快门控制 有外部信号时间戳260 ps重量2.2 kg尺寸(长x宽x高)28.8 x 8 x 9 cm冷却空气采集软件Windows/ Linux/Mac的图形用户界面
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