中红外液晶可变延迟器

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    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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  • 北京昊然伟业光电科技有限公司(昊然伟业)成立于2010年,致力于光电子领域, 是众多世界知名光电产品的领先供应商。昊然伟业主要人员具有在光电科技近10年的生产、研发及销售经验,与业界专家保持良好的合作关系。代理产品主要有以下6类: ※光学元件加工参数测量仪器: 精密测角仪、波片相位延迟测量仪、光电自准直仪、干涉指零仪等。※光学材料性能参数测量仪器: 弱吸收吸收测量仪、折射率测量仪、X射线衍射仪等。 ※光学薄膜参数测量仪:薄膜弱吸收测量仪、高反膜反射率测量仪等。 ※光谱仪器:光纤光谱仪、微型傅里叶红外光谱仪、便携式光谱辐射度计等。 ※ 光器件 :可调相位波片、偏振光转换仪、电动可调焦距镜片等 ※ 激光器类:各种he-ne激光器、高稳定性固体激光器及相关激光电源等。 昊然伟业凭借在业内的良好信誉,在国内获得了越来越多客户的认可。昊然科技的客户服务理念是: 从项目调研阶段着手,协助客户选择合适的解决方案。 项目启动阶段,协助客户做好各项手续。 项目调试阶段,协助培训操作人员。 项目使用阶段,及时为客户解决遇到的任何硬件及软件问题。   昊然伟业愿以专业的知识、真诚的服务态度,为用户提供专业、快捷、优质的服务。我们期望为您提供合适的产品,助力您企业的成长。欢迎您通过各种方式联系我们。也请您多关注我们的技术博客:http://opcrown.i.sohu.com/ 电话: 010-51606423
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  • 400-860-5168转0786
    北京中检维康生物技术有限公司销售的生物医学/食品安全方面的产品: 生命科学产品部: 服务于分子生物学、免疫学、细胞生物学、细胞遗传学等生命科学研究领域,主要面向学校、医院和科研院所提供欧洲Euroclone公司试剂、仪器(BIOAIR二级生物安全柜,A/B3互换型,EN12469认证产品)和英国Genial Genetic Solutions公司遗传学试剂和仪器。为国内各妇幼保健医院和综合医院妇产科提供全球最先进的产前遗传诊断解决方案(全自动羊水细胞分析系统)。 食品品质检测部: 提供美国帝强公司生产的食品品质检测仪器,有近红外品质分析仪,GAC2100高精度谷物水分测定仪以及12型、M-3G 、M-20P等便携式谷物水分测定仪等。 真菌毒素检测产品部: 提供美国Vicam公司真菌毒素分析系统及其产品,为国内众多检测机构提供完整的黄曲霉毒素及天然毒素的分析方法,免疫亲和柱,Stephan食品样品粉碎均匀机及其它相关试剂盒,并提供完善的技术培训、售前和售后技术报务等。 食品残留检验产品部: 引进美国CLOVER公司激素(如β-兴奋剂,瘦肉精等)和抗生素(如氯霉素等)ELISA检测试剂盒和免疫亲和柱,面向国内客户提供产品服务和技术支持。 食品实验室认证部: 负责英国中心科学实验室的食品分析水平测试计划(FAPAS)及食品检验水平测试计划(FEPAS),在食品实验室认证的推广。 食品安全/生物医学销售团队 销售经理:王雄 E-mail:wangx@clovertk.com 雷丰华 E-mail:leifh@clovertek.com(食品实验室认证部) 李峻峰 E-mail:lijf@clovertek.com(食品品质检测部) 孙朝阳 E-mail:a1@clovertek.com(真菌毒素检测产品部) Tel : 86-10-88026852-8848 Fax: 86-10-88026856 Web: www.clovertek.com.cn Address: 北京中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼11层 1105 北京中检维康技术有限公司(Clover Technology Group Inc)成立于1993年,是专业从事引进国外先进的辐射防护与测量、核探测技术及核电子学方面的高科技产品。多年来,持续为我国核工业、核电站、环保、放射性管理部门、海关、出入境检验检疫局、应急响应、国土安全、军队、疾控中心、放射医学、科研机构、高校、工业厂矿、高新技术企业等众多的领域和部门提供高质量、高性能的产品和全方位的技术支持与服务。 公司销售的核物理产品包括: 美国ORTEC公司:核电子学仪器、反康普顿谱仪、正电子湮没寿命谱仪、人体全身与器官计数器、高纯锗和Si(Li)探测器、便携式高纯锗/NaI γ谱仪、八路α谱仪等产品; 德国FAST ComTec公司:光子计数系统/TOF/多路定标器、多参数获取系统、多道分析器、瞬时信号记录仪/波形数字转换器(模数转换器)、X射线及伽玛射线探测系统、光延迟脉冲发生器等产品; 德国W-IE-NE-R公司:NIM-、CAMAC-、VME-、VXI-、Special-、机箱、电源、风扇、背板、接口、电路模块等产品; 德国ISEG HV公司:高集成度高压模块、多通道高压电源模块、NIM /CAMAC等系统的插件电源; 法国Photonis公司:光电倍增管、大型半球型PMT、微通道板(mcp)、图像增强器ICCD、电子倍增管、电子发生器陈列EGA、长寿命高分辨率的微通道板、基于MCP的TOF探测器等产品; 美国Phillips Scientific公司:线性放大器NIM单通道插件、甄别器NIM单通道插件、NIM逻辑插件、NIM延迟门控发生器以及其它NIM、CAMAC插件等产品; 美国Amptek公司:便携式NaI γ射线探测系统-GAMMA-RAD、X射线及伽玛射线探测器如XR-100CR系列、XR-100SDD系列、XR-100CdTe系列等产品; 法国SDEC公司:空气中氚采样器和碳-14采样器; 美国GLASSMAN公司:高压直流电源; 丹麦DANFYSIK公司:加速器各类磁铁、插入件磁铁、光束线设备、高精度电流传感器、各类高精度磁铁电源等产品; 英国FMB-Oxford公司:X射线探测器以及束流诊断产品、单色仪以及配套制冷设备、反射镜系统以及光束线其他配件; 德国Mesytec公司:各类探测器读出部分电子学系统; 美国HYTEC公司:各种控制和数据获取系统产品(VME/CAMAC/PCI/马达控制/电源驱动) 德国SIS公司:VME、NIM、CAMAC插件,ADC/TDC/Scalers/Counters/Digital I/O等; 美国BNC公司:脉冲和延迟发生器,NIM插件,数字脉冲发射器等; 德国WissEL公司:穆斯堡尔谱仪等; 公司销售的辐射类与测量产品包括: 美国ThermoFisher Scientific:便携式仪表、个人剂量测量系统、区域放射性监测系统、污染物监测系统、测氡仪、安全监测系统、采样装置、实验室分析设备、水中放射性在线监测系统、医疗物力测量设备、现场洗消设备等; 美国BNC公司:同位素识别仪、便携式核辐射探测仪、X射线和γ射线谱仪等; 公司销售的辐照系统产品包括: 美国Hopewell Designs:中低能X射线基准装置、Cs-137标准辐照装置、Co-60标准辐照装置、低散射中子辐照装置及各种生物辐照系统。 核产品/辐射防护与测量团队 销售工程师:  张洪岩 E-mail: zhy@nuclover.com(核产品) 陈 成 E-mail:postmaster@nuclover.com(核工业领域) 售后工程师: 徐争名 E-mail: xuzm@nuclover.com Tel:86-10-88026887 联系方式: Tel: 86-10-88026823/6700/7153/7154 Fax: 86-10-88027518 Web: www.nuclover.com 公司E-mail:info@nuclover 销售团队E-mail:sales@nuclover Address: 北京中关村南大街乙56号方圆大厦写字楼27层 =====================================================================
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中红外液晶可变延迟器相关的仪器

  • 虹光(Iris)系列液晶可调滤光模组 液晶可调滤光模组简介液晶可调滤光模组是一种带通滤光片,以液晶电控可变延迟片为主要元件构成可调滤光片,通过调节液晶盒两端的电压实现光谱寻址或多光谱扫描,完成一定谱段内的连续光谱分析 。除具有常规滤光片的特点以外,液晶可调滤光模组还可以通过调整电压迅速改变光谱通带的位置,与传统的光谱扫描技术不同,LCTF不需要机械部分的支持。把液晶可调滤光片固定在CCD相机前面,可对同一场景进行高速的连续光谱扫描成像。 液晶可调滤光模组的主要优点:通带宽度窄;调谐范围宽;控制电压低;通光孔径大;成像质量高。 液晶可调滤光模组与CCD相机的组合应用,得到是场景的三维信息,它不仅记录了场景的二维空间分布,同时也包含了场景的光谱信息,其作用相当于一个成像光谱仪。 液晶可调滤光模组主要特点如下:1、体积小,重量轻,功耗低;2、可靠性高:无机械推扫机构和运动部件;3、通用性强:适用于多种平台,可快速与光学成像系统集成;4、拓展性好:支持在线实时控制、光谱通道可实时调整。 液晶可调滤光模组主要性能指标:Iris-VIris-SNIris-N光谱范围(nm)400~720550~1000900~1700带宽FWHM(nm)(8~20nm可定制)8@550nm8@550nm20@900nm调谐分辨率≥1nm≥1nm≥1nm孔径(mm)(28mm~48mm可定制)282828接收角(°)±8±8±10响应时间(ms)50~15050~15050~150波长定位精度(nm)FWHM/8±0.5FWHM/8±0.5FWHM/8±0.5工作温度(℃)-10~40-10~40-10~40存储温度(℃)-20~80-20~80-20~80电源要求DC5V@8ADC5V@8ADC5V@8A 典型透光光谱曲线(对自然光测量)注:对偏振光透过率可在自然光透过率基础上X2做为参考
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  • 超快液晶可变延迟器/液晶可变波片所属类别: ? 调制器 ? 液晶相位延迟器/液晶光阀 所属品牌:美国Meadowlark optics公司 产品简介超快真零级宽带半波液晶延迟器/波片(200微秒) 世界上响应速度最快的连续可调真零级宽带半波液晶延迟器/波片! 液晶可变相位延迟器(LCVR)由填满液晶(LC)分 子溶液的透明液晶盒组成,可作为可变波片。透明盒壁的两个平行面镀有透明导电膜,可在液晶盒上施加电压。在未加电压的情况下,液晶分子的取向由配相膜决 定,配相膜为有机聚酰亚胺镀膜配上摩擦角。加上交流电压后,液晶分子会根据所加电压的均方根值改变默认取向。因此,线偏振光束的相位差可通过改变所加的电 压进行主动控制 关键词:液晶相位延迟器,液晶可变波片,Liquid Crystal Variable Retarder,LCVR, Meadowlark, 液晶波片,可变波片,可变延迟器,液晶调制器,液晶光阀,液晶开关 Meadowlark Optics的半波液晶延迟器(LCVR)利用向列型液晶盒作为可变波片。由于没有采用运动件设计,可实现微秒量级的响应时间。有四个常用波长范围的增透膜可选450-700 nm,650-950 nm,900-1250nm和1200-1700 nm。Meadowlark Optics延迟器的通光孔径有?9 mm,?17 mm和?40 mm可选。此外,Meadowlark Optics延迟器还提供温度稳定型。这 些液晶可变延迟器拥有精良的均匀性,低光损,低波长失真的特性。我们的延迟器也具有超快响应时间,可操作环境温度范围广,宽波长范围的优点。我们同样提供 热稳定半波延迟器,具有更好的长期稳定性能。这些液晶可变延迟器拥有精良的均匀性,低光损,低波长失真的特性。我们的延迟器也具有超快响应时间,可操作环 境温度范围广,宽波长范围的优点。我们同样提供热稳定半波延迟器,具有更好的长期稳定性能。 为了避免离子积聚损坏液晶层,液晶器件应该采用无直流偏置的交流方波电压信号进行驱动;我们要求使用2kHz的振幅可调方波电压信号来控制我们的液晶可调延迟器 我们的入门级控制器和四通道控制器均能满足上述驱动要求。 优势:l 主动控制入射光偏振态的可变波片l 延迟范围:0 nm至λ/2 l 温度控制选项l 可用波长范围:450 nm至1800 nml 微秒量级响应速度l 精密无机械延迟控制 规格: 液晶延迟器转换时间:液晶延迟器相比于没有运动部件的机械可变波片有更短的响应时间。液晶延迟器的响应时间与很多因素相关,一些是由生产过程决定的,一些事由用户决定的。通常状况下,液晶延迟器从低双折射率到高双折射率的转换非常快。除此之外,工作温度越高,延迟器从一个状态到另一个状态的转换越快,这是由于高温下材料粘度的降低。如下所示,加热液晶延迟器可使响应速度上升两倍之快。我们标准的液晶延迟器是设计在高达50摄氏度下工作,依然可以保持特定的延迟度。响应时间同样与液晶延迟器的厚度、液晶材料的旋转粘度和介电各向异性成比例。然而,由于每一个变量都回影响其他工作参数,我们的液晶延迟器是优化整体性能的设计,且更强调响应时间。我们同样提供优化优化某种性能的定制延迟器,例如更快的液晶延迟。详情请联系。 注:图表中Rise表示从λ/2- 0 (0-10V rms),Fall表示从0-λ/2 (10V rms – 0) 延迟性能数据: 尺寸大小: 产品订购信息: 相关产品 光弹调制器 声光调制器(AO Modulator)/声光移频器(AO Shifter) ConOptics低压电光调制器/普克尔盒
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  • 杭州谱镭光电技术有限公司(HangzhouSPL Photonics Co.,Ltd)是一家专业的光电类科研仪器代理商,致力于服务国内科研院所、高等院校实验室、企业研发部门等。我们代理的产品涉及光电子、激光、光通讯、物理、化学、材料、环保、食品、农业和生物等领域,可广泛应用于教学、科研及产品开发。 我们主要代理的产品有:微型光纤光谱仪、中红外光谱仪、积分球及系统、光谱仪附件、飞秒/皮秒光纤激光器、KHz皮秒固体激光器、超窄线宽光纤激光器、超连续宽带激光器、He-Ne激光器、激光器附件及激光测量仪器、光学元器件、精密机械位移调整架、光纤、光学仪器、光源和太赫兹元器件、高性能大口径瞬态(脉冲)激光波前畸变检测干涉仪(用于流场、波前等分析)、高性能光滑表面缺陷分析仪、大口径近红外平行光管、Semrock公司的高品质生物用滤波片以及Meos公司的光学教学仪器等。 拉曼激光器,量子级联激光器,微型光谱仪,光机械,Oceanoptics,Thorlabs 。。。热线电话: / 传真:+86571 8807 7926网址: /邮箱:
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  • 大连化物所实现量子点—分子杂化的近红外热延迟发光
    近日,大连化物所光电材料动力学研究组 (1121组) 吴凯丰研究员与杜骏副研究员团队在量子点—有机分子能量传递机制与应用的研究中取得新进展,采用低毒性的CuInSe2量子点结合并四苯分子,实现了该类杂化体系在近红外波段的热延迟发光。研究团队前期对量子点—有机分子的三线态能量转移(TET)机制研究表明,通过提升量子点与分子间的波函数交叠,在较低能量转移驱动力的条件下,仍可获得较高的TET效率。根据化学热力学平衡,在这种情况下,从分子三线态回到量子点激子态的吸热反向传能(rTET)速率也较快。当rTET速率远大于三线态本身衰减速率时,大多数三线态都会重新回到量子点激子态辐射出延迟发光(TADPL),原理上类似于有机分子中的热活化延迟荧光现象(TADF)。团队前期也观测到可见波段的TADPL(ACS Energy Lett.,2021),并揭示了其熵调控机制(JPCL,2021)。近红外光在生物成像、光纤通讯、国防安全等诸多领域具有重要意义。基于量子点—有机分子杂化体系的近红外TADPL迄今未见报道,其根本难点在于有机分子的能隙定则:能量越低的激发态,其非辐射衰减速率一般越快。这就要求rTET的速率足够快,才能与之有效竞争。针对该难题,团队通过同时优化量子点和三线态受体分子的手段,采用低毒CuInSe2-并四苯的体系,观测到近红外波段(约900nm)的TADPL。研究发现,在室温下TADPL寿命达到60微秒,相比于CuInSe2量子点激子态的寿命提升了3个数量级。得益于量子点本身高达40%的发光效率,TADPL的量子效率可达9%。这些参数可媲美可见光波段的TADPL体系。得益于CuInSe2量子点无重金属的优势,该体系相比传统的铅基近红外量子点可能具有更好的应用前景。吴凯丰团队近年来致力于量子点与有机分子间的电荷/能量转移动力学研究:揭示了量子点与有机分子电荷转移中的累积电荷效应(JACS,2018;JACS,2018),并在单电荷转移体系中观测到Marcus反转区间(Nat. Commun.,2021);揭示了量子点尺寸和分子构型对三线态传能的影响及其物理机制(JACS,2019;Angew,2020);建立了电荷转移介导三线态传能的各类新机制(Nat. Commun.,2020;JACS,2020;Nat. Commun.,2021),并阐明了电子自旋在其中起到的关键角色(JACS,2020;Chem,2022);面向实际应用开发了低毒性的CuInS2、InP和ZnSe等量子点作为各波段的三线态敏化剂(JACS,2019;JACS,2020;ACS Energy Lett.,2022);探索了这些电荷/能量转移机制在光催化合成中的新型应用(Chem,2021;Angew,2022;Angew,2022)。上述最新工作以“Thermally Activated Delayed Near-Infrared Photoluminescence from Functionalized Lead-Free Nanocrystals”为题,发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上,并被选为VIP(Very Important Paper)文章。该工作的第一作者是大连化物所1121组博士后何山。该工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中科院稳定支持基础研究领域青年团队计划等项目的资助。
  • 宁波材料所近红外热活化延迟荧光材料与器件研究获进展
    近红外有机发光二极管(NIR-OLEDs)在生物成像、防伪、传感器、远程医疗、显微摄影、夜视显示等方面颇具实际应用价值,已成为有机电致发光器件的重要发展方向之一,而热活化延迟荧光(TADF)材料可以实现100%激子利用率,其量子效率可媲美基于贵重金属的磷光材料,具有应用潜力。受能隙定律的影响,近红外发光材料的基态(S0)和第一单态激发态(S1)势能面接近,近红外发光材料普遍存在严重的非辐射失活现象,在聚集态中表现得尤为严重。非掺杂器件在面板显示和一般照明应用中具有良好的重复性、高稳定性和低成本等优点以及商业化潜力。鉴于TADF材料具有强的分子内电荷转移(ICT)特征,在非掺杂条件下可较易获得深红色甚至近红外发射,因此亟需开发出光亮的NIR-TADF非掺杂材料。  近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员葛子义和副研究员李伟等开发了一种在非掺杂条件下即可实现高效率的NIR-TADF,基于该材料的NIR-OLED最大外量子效率为9.44%,发光峰位于711nm,是目前已报道的基于TADF材料的NIR-OLED最高效率之一。科研团队探究了TADF材料的材料结构、发光特性与聚集态之间的关系。一般认为,非晶态薄膜的无序程度高于有序排列的单晶,薄膜中光团的光致发光量子产率(PLQYs)普遍高于晶体态。已知TADF分子的非辐射淬灭主要受Dexter能量传递(DET)机制主导下的分子间电子交换作用。DET过程的短程特性,在高浓度下会发生激子湮灭,故分子填充模式的微小变化可能对光电子性能产生影响,甚至决定光团的光物理性能。因此,研究团队设计了T-β-IQD单晶来深入探究材料在结晶态和未掺杂态下的高发光量子产率的机理。x射线晶体学分析表明,T-β-IQD具有面对面的堆积结构,且相邻有较大的层间滑动,TIQD晶体呈“头尾”排列。根据Kasha激子模型,T-β-IQD的二聚体跃迁偶极子与对应偶极子对齐方向的夹角(θ)分别为24.92°,为J型聚集体形式,可以提高辐射衰减率。在T-β-IQD晶体中,同时存在分子内和分子间CNH-C和C-Hπ协同作用(图1)。这种适度的分子内C-Hπ相互作用可以锁住β-TPA供体上的分子内叔丁基苯单元和萘,高度限制它们在结晶态下的旋转。同时,在晶体和共轭骨架中没有观察到明显的π-π堆积接触,这降低了浓度淬灭效应(ACQ)。根据DET机制,T-β-IQD晶体的邻腈核之间的远距离(8.50)有望抑制延迟荧光(DF)和三态激射灭(图2)。此外,在TIQD晶体中,相邻的IQD段之间形成了距离为3.35的强分子间π-π相互作用,表明相对于T-β-IQD晶体,分子间的堆积更为紧密,且具有严重的非辐射衰变。分子动力学(MD)模拟表明,T-β-IQD的受体面与二聚体对齐方向的夹角(θ)为27.5°,T-β-IQD在非晶态下倾向于以J-聚集体形式堆积。T-β-IQD的吡咯核间距为4.1。T-β-IQD的平面受体之间距离较大,避免了浓度猝灭效应。T-β-IQD分子的平面受体片段呈现角度错位排列,未观察到明显的共面堆叠,这将有助于抑制非掺杂薄膜中的ACQ效应。  在稀释THF溶液中,T-β-IQD几乎不发射,而当水分数(fw)增加到60%时,PL强度迅速增加,表现出明显的聚集诱导发光(AIE)特征(图2)。T-β-IQD在固体状态下表现出几乎与浓度无关的特性。这种独特的优点可以归结于它的RIR原理的AIE效应、具有C-Hπ和CNH-C分子间相互作用的J聚集性质以及晶体态的大中心到中心距离,这提高了非掺杂薄膜和基于材料的发射效率。  相关研究成果以Highly Efficient Near-Infrared Thermally Activated Delayed Fluorescent Emitters in Non-Doped Electroluminescent Devices为题,作为热点文章发表在《德国应用化学》上。研究工作得到国家杰出青年科学基金、国家重点研发计划、国家自然科学基金、宁波市科技创新2025重大专项等的支持。
  • 大连化物所实现量子点—分子杂化体系的近红外热延迟发光
    近日,大连化物所光电材料动力学研究组 (1121组) 吴凯丰研究员与杜骏副研究员团队在量子点—有机分子能量传递机制与应用的研究中取得新进展,采用低毒性的CuInSe2量子点结合并四苯分子,实现了该类杂化体系在近红外波段的热延迟发光。研究团队前期对量子点—有机分子的三线态能量转移(TET)机制研究表明,通过提升量子点与分子间的波函数交叠,在较低能量转移驱动力的条件下,仍可获得较高的TET效率。根据化学热力学平衡,在这种情况下,从分子三线态回到量子点激子态的吸热反向传能(rTET)速率也较快。当rTET速率远大于三线态本身衰减速率时,大多数三线态都会重新回到量子点激子态辐射出延迟发光(TADPL),原理上类似于有机分子中的热活化延迟荧光现象(TADF)。团队前期也观测到可见波段的TADPL(ACS Energy Lett.,2021),并揭示了其熵调控机制(JPCL,2021)。近红外光在生物成像、光纤通讯、国防安全等诸多领域具有重要意义。基于量子点—有机分子杂化体系的近红外TADPL迄今未见报道,其根本难点在于有机分子的能隙定则:能量越低的激发态,其非辐射衰减速率一般越快。这就要求rTET的速率足够快,才能与之有效竞争。针对该难题,团队通过同时优化量子点和三线态受体分子的手段,采用低毒CuInSe2-并四苯的体系,观测到近红外波段(约900nm)的TADPL。研究发现,在室温下TADPL寿命达到60微秒,相比于CuInSe2量子点激子态的寿命提升了3个数量级。得益于量子点本身高达40%的发光效率,TADPL的量子效率可达9%。这些参数可媲美可见光波段的TADPL体系。得益于CuInSe2量子点无重金属的优势,该体系相比传统的铅基近红外量子点可能具有更好的应用前景。吴凯丰团队近年来致力于量子点与有机分子间的电荷/能量转移动力学研究:揭示了量子点与有机分子电荷转移中的累积电荷效应(JACS,2018;JACS,2018),并在单电荷转移体系中观测到Marcus反转区间(Nat. Commun.,2021);揭示了量子点尺寸和分子构型对三线态传能的影响及其物理机制(JACS,2019;Angew,2020);建立了电荷转移介导三线态传能的各类新机制(Nat. Commun.,2020;JACS,2020;Nat. Commun.,2021),并阐明了电子自旋在其中起到的关键角色(JACS,2020;Chem,2022);面向实际应用开发了低毒性的CuInS2、InP和ZnSe等量子点作为各波段的三线态敏化剂(JACS,2019;JACS,2020;ACS Energy Lett.,2022);探索了这些电荷/能量转移机制在光催化合成中的新型应用(Chem,2021;Angew,2022;Angew,2022)。上述最新工作以“Thermally Activated Delayed Near-Infrared Photoluminescence from Functionalized Lead-Free Nanocrystals”为题,发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上,并被选为VIP(Very Important Paper)文章。该工作的第一作者是大连化物所1121组博士后何山。该工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中科院稳定支持基础研究领域青年团队计划等项目的资助。

中红外液晶可变延迟器相关的方案

  • 阿秒分辨的超精密延迟器
    光学延迟器的工作原理主要是利用光的折射和反射原理,通过改变光的传播路径长度,从而实现对光传播时间的控制。具体来说,当光通过光学延迟线时,由于光的传播路径被延长,使得光的传播时间增加,从而实现了对光的时间延迟。
  • 岛津:红外显微镜法测定液晶显示器背光模组中的微小异物
    近几年,液晶显示器得到广泛应用,背光模组是此类显示器中的重要部件,本文介绍了使用红外显微镜法测定液晶显示器背光模组中微小异物的方法。液晶显示器属于被动元件,本身无发光能力,必需在显示器背部设置背光照明模组。背光模组的质量控制是液晶显示器生产中的重要环节,如背光模组在生产阶段引入异物,将影响到液晶显示器的品质。在品质管理上重要的微小异物分析中,红外显微镜是简便有力的分析工具。微小异物经取出后用高压金刚石压薄或压碎,使用红外显微镜的透射模式测定异物样品的红外光谱图,经红外谱库搜索后,给出异物的定性结果,由此可以追溯异物的来源。
  • 岛津:红外显微镜法测定液晶显示器背光模组中的微小异物
    近几年,液晶显示器得到广泛应用,背光模组是此类显示器中的重要部件,本文介绍了使用红外显微镜法测定液晶显示器背光模组中微小异物的方法。

中红外液晶可变延迟器相关的资料

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  • 【资料】液晶显示器

    目前相比CRT显示器,LCD显示器图像质量仍不够完善。色彩表现和饱和度LCD显示器都在不同程度上输给了CRT显示器,而且液晶显示器的响应时间也比CRT显示器长,当画面静止的时候还可以,一旦用于玩游戏、看影碟这些画面更新速度块而剧烈的显示时,液晶显示器的弱点就暴露出来了,画面延迟会产生重影、脱尾等现象,严重影响显示质量。 LCD显示器的工作原理 :从液晶显示器的结构来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的 LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。LCD由两块玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。 背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。 液晶显示技术也存在弱点和技术瓶颈,与CRT显示器相比亮度、画面均匀度、可视角度和反应时间上都存在明显的差距。其中反应时间和可视角度均取决于液晶面板的质量,画面均匀度和辅助光学模块有很大关系。 对于液晶显示器来说,亮度往往和他的背板光源有关。背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高。而在早期的液晶显示器中,因为只使用2个冷光源灯管,往往会造成亮度不均匀等现象,同时明亮度也不尽人意。一直到后来使用4个冷光源灯管产品的推出,才有很大的改善。 信号反应时间也就是液晶显示器的液晶单元响应延迟。实际上就是指的液晶单元从一种分子排列状态转变成另外一种分子排列状态所需要的时间,响应时间愈小愈好,它反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即屏幕由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运动画面时不会出现尾影拖拽的感觉。有些厂商会通过将液晶体内的导电离子浓度降低来实现信号的快速响应,但其色彩饱和度、亮度、对比度就会产生相应的降低,甚至产生偏色的现象。这样信号反应时间上去了,但却牺牲了液晶显示器的显示效果。有些厂商采用的是在显示电路中加入了一片IC图像输出控制芯片,专门对显示信号进行处理的方法来实现的。IC芯片可以根据VGA输出显卡信号频率,调整信号响应时间。由于没有改变液晶体的物理性质,因此对其亮度、对比度、 色彩饱和度都没有影响,这种方法的制造成本也相对较高。 由上便可看出,液晶面板的质量并不能完全代表液晶显示器的品质,没有出色的显示电路配合,再好的面板也不能做出性能优异的液晶显示器。随着LCD产品产量的增加、成本的下降,液晶显示器会大量普及。

  • 液相系统中延迟体积对分析的影响

    液相系统中延迟体积对分析的影响

    在“液相色谱”论坛中看见有网友在讨论延迟体积是什么?并且有些什么影响?在这里,就我的理解给大家一个参考。延迟体积主要是指从泵出来之后到进入色谱柱之前这一段流路的体积,这一段流路中最大的体积来自于混合器,混合器的大小主要决定了延迟体积的大小。那么,问题来了,这部分体积对分析的影响表现在什么地方呢?如同“zyulcl”所说,对于等度分析而言是没有影响的,但在梯度分析时影响就能显现出来。首先,我们来看下图,这是理论梯度和真实梯度的区别,也叫梯度追随性。因为延迟体积的存在,我们可以设想为流动相在这部分体积中会进行一个再混合的过程(类似于样品在塌陷的柱头处扩散),这样真实梯度就会表现为梯度按曲线变化(如上部的色谱图);当仪器的延迟体积变小时,真实梯度会逐渐向理论梯度靠近(如下部的色谱图)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506241102_551267_2222981_3.jpg那么,这种梯度追随性的差异会对分析工作带来什么影响呢?首先,因不同仪器的延迟体积不同,导致相同梯度设定下,达到某一特定混合比例的时间不同(在X仪器上达到A:B=40:60,在3min;在Y仪器上达到A:B=40:60,在3.2min)。其次,拿上图举例,上部色谱图显示的仪器,达到90%B相的时间段非常短;下部色谱图显示的仪器,达到90%B相的时间段就更接近于理论梯度。对于这一极性流动相下样品的洗脱时间就更长。最后,我们看下图,一般在梯度分析的末尾,我们都需要把流动相切换成梯度起始时的配比,而延迟体积更大的仪器,需要更多的回冲时间,从而影响分析效率。同理,延迟体积小的仪器更能提高分析效率,这一点在以3-5min为一分析周期的LCMS分析中更加明显。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506241122_551277_2222981_3.jpg以上是我关于延迟体积对液相分析影响的一些认识,欢迎大家斧正和讨论。

  • 填补空白!中智科仪发布数字脉冲延迟发生器“STC810”

    [b]导读:[/b]中智科仪(北京)科技有限公司最近成功自主研发出STC810八通道数字延迟脉冲发生器,该产品以10ps延迟精度和35ps超低抖动性能脱颖而出,打破了国外技术垄断,为我国高端科研仪器自主创新树立了里程碑。STC810拥有8个独立高精度延时通道,采用了软件、触屏和旋钮操控模式相结合,同时配备多功能接口以适应多元化需求。这一技术突破填补了国内关键设备空白,极大提振了我国自主创新信心。STC810的成功为我国科技自主发展树立了榜样,鼓舞着更多企业积极从事科技创新,共同推动我国科研装备产业向更高层次迈进。[b]正文:[/b]在当前信息化、智能化社会中,精准的时间和信号控制技术作为众多高科技领域发展的基石,在通信、雷达探测、医学成像等重要应用中发挥着不可或缺的作用。然而,在我国市场上,高端数字延时脉冲发生器这一关键设备长期以来被美国厂家的数字延迟脉冲发生器所主导。虽然国内部分企业也投入研发同类型产品,但在核心技术指标上,如延时精度与外触发抖动等方面仍难以达到与该厂家相媲美的水平。然而,为打破国际垄断局面,实现高端数字仪器设备国产化替代的目标,中智科仪(北京)科技有限公司的研发团队历经艰辛攻关,成功推出了自主研发的台式数字延迟脉冲发生器——STC810。这款专为科研工作者精心打造的产品,在性能和人机交互体验方面都取得了显著的进展。中智科仪自主研发的STC810八通道数字延迟脉冲发生器,内置八个独立可调延时输出通道,使用户能够轻松灵活地调节延迟时间、脉冲宽度以及频率等多种参数,以满足多元化应用场景需求。在核心性能方面,STC810以卓越的10ps延时精度挑战,同时将外触发抖动降低至35ps,达到了国际一流水准,充分体现了我国在该领域的自主研发实力和技术进步。STC810摒弃了传统的数码管显示模式,采用了先进的彩色触摸屏界面设计,大大提升了操作便捷性和直观性,使得实验过程中的参数设置更为高效、准确。通过自主研发的智能软件控制系统,STC810进一步简化了实验操作流程,无论是调整延迟、设置脉冲宽度还是频率,都能迅速响应,从而极大地提高了科研工作的效率。值得一提的是,STC810还具备分频处理功能,能在外部触发模式下实现70纳秒内的超短内置延迟,并支持低至0.25V的触发阈值,兼容上升沿和下降沿触发,同时适应高阻抗和低阻抗环境下的稳定运行。通过多功能输出端口的设计,确保了STC810能够在各种复杂的应用场景下发挥出色作用,真正实现了与国际标准比肩的精准同步延时能力。为了全面剖析“STC810”八通道数字延迟脉冲发生器的研发历程、技术创新及市场前景,我们特意与中智科仪(北京)科技有限公司的研发部负责人进行了一场深度对话,共同探讨了国产同类产品目前所遭遇的挑战以及蕴含的发展机遇。通过深入挖掘“STC810”的研发故事及其关键技术突破,我们揭示了这款产品如何成功应对国际竞争压力,实现对高端市场的突破,并为我国科研领域的自主可控提供了强有力的支撑,同时也展示了国产科学仪器在追求卓越性能与便捷操控上的不懈努力与创新成果。[b][color=#ff0000]以下视频链接是与研发负责人探讨STC810数字延迟发生器发展历程与背后故事的对话:[/color][/b][color=#ff6428][/color][align=center][img]https://5-img.bokecc.com/comimage/D9180EE599D5BD46/2024-02-26/80AAE928A6F7E3C83F35109F9F77F2A8-1.jpg[/img][/align][back=url(&][/back][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]00:00[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]/[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]05:50[/color][/size][/font][back=url(&]B[/back][font=web][size=24px][color=#ffffff]T[/color][/size][/font][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]高清[/back][/color][/size][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]正常[/back][/color][/size][font=&]以下链接是华中科技大学强电磁工程与新技术国家重点实验室借助中智科仪STC810数字延迟脉冲发生器用于等离子体诊断的时序系统控制的应用分享的文章:[/font][url=https://www.cis-systems.com/newsinfo/6601160.html]STC810数字延迟脉冲发生器用于等离子体诊断的时序系统控制-中智科仪(北京)科技有限公司 (cis-systems.com)[/url][font=&]以下链接是上海交通大学航空航天学院光学精细成像实验室借助中智科仪STC810数字延迟脉冲发生器用于测试激光器触发与火焰动态拍摄的应用分享的文章:[/font][url=https://www.cis-systems.com/newsinfo/6795239.html]STC810八通道数字延迟脉冲发生器用于激光同步触发与火焰动态拍摄-中智科仪(北京)科技有限公司 (cis-systems.com)[/url][b]结论[/b]:通过深入听取研发工程师对STC810数字延迟脉冲发生器从最初构思到最终实现的全程回顾,以及分享的产品在开发过程中所遭遇的各种技术难关及其克服经历,结合当前我国高端设备自主研发所面临的挑战与机遇,我们有充分理由认为,国产数字延迟脉冲发生器未来的发展路径将尤为强调核心技术的自主突破、市场疆域的有力拓展和应用领域的深层次挖掘,具体体现在以下几个核心层面:1. 核心技术自主可控: 持续投入研发,提升脉冲产生、精确延时等关键技术的自主研发能力,实现核心部件和整机系统的全面自主可控。2. 高性能产品持续创新: 瞄准国际先进水平,研制更高精度、更稳定、更具灵活性和智能化的新型数字延迟脉冲发生器产品,满足不同行业领域对精密时序控制的高端需求。3. 应用场景不断拓宽: 不断探索并进入新的应用场景,如量子计算、超快激光、高速通信、粒子加速器等领域,提供定制化解决方案和服务。4. 市场竞争力增强: 通过技术创新与品质升级,提高国产设备在国内外市场的份额和影响力,积极参与国际竞争,树立国产品牌形象。5. 产学研深度融合: 加强与高校、科研院所及产业界的协同合作,推动科技成果快速转化,共同构建完善的产业链条,支撑行业的长远健康发展。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

中红外液晶可变延迟器相关的耗材

  • 紫外-远红外相位延迟可调谐波片
    (Zhuan利申请中)ALPHALAS可调谐真零级相位延迟波片是一款新型的相位延迟波片,实现了光偏振测量的全新突破,现已上市。对于从150nm(真空紫外)到6000nm(远红外)的任意波长,UVIR型号可以调节到1 / 4或半波相位延迟,而FIR型波片可以调节到1µm到21µm。因此,新型的相位延迟波片取代了几十块普通的相位延迟波片,以覆盖这些超宽的光谱范围。 将两个光学接触的薄波片以相对于光轴适当的角度进行切割,形成一个真零级相位延迟波片,在设计上与萨瓦尔波片相似。所需的相位延迟可以通过将波片倾斜8-15°来实现。这种设计旨在避免光线反射回激光系统,这在许多情况下会导致复杂性。在染料激光器、光学参量发生器和飞秒激光器等宽带可调谐或宽带激光源的研究中,新款相位延迟波片是不可或缺的。 这款波片有独特的新功能,且价格非常有竞争力,通常低于普通波片的价格安全事项:本产品含有硒化镉 (CdSe)晶体。在一些国家,通过粉末或蒸气形式摄入和吸入超过一定程度的镉被认定为危险行为。详细信息和注意事项请参考当地的安全法规。本产品应避免接触皮肤,小心轻放,并储存在安全的地方。仅允许收到相关指示的人员进入。避免产品掉落或断裂。禁止与可能蒸发或烧蚀该材料的高功率激光器一起使用。 技术参数产品应用:偏振测量和控制、激光研究、光谱学、非线性光学、OPO、飞秒激光器 专用波片固定器的对准过程1. 使入射光束的偏振面平行于矩形板固定器的任一边缘,以这种方式对固定器进行定向。在图中,显示了一种可能的偏振方向E;另一种是旋转90度的偏振。 2.旋转螺钉,直到延迟板与固定器平面平行。然后对准整个装置,使板和支架垂直于入射光束。然后,光束将从波片准确地向后反射。3.旋转螺钉,直到达到要求的延迟。所需的延迟是通过围绕轴倾斜8°- 15°(取决于光谱区域)来实现的,这个轴在一个平面上与光的偏振成45°(见图)。当板置于两个平行偏振器之间时,实现了半波延迟的对准,并且通过倾斜板,透射光完全熄灭。为了将偏振面旋转任意角度,请使用带度数的拨号旋转按钮。当透射光达到最大强度的一半时,四分之一波片的对准是正确的,并且它在第二个偏振器任意旋转时保持恒定。延迟器设计允许产生左或右圆偏振。偏振态的改变(右/左)通过将板旋转90°来实现。对准过程非常简单,在获得经验后,可以很容易地调整所需的偏振态。这种新型设计的主要优点是延迟器相对于激光束是倾斜的,从而避免了背反射和标准具效应。这一特性特别适合于模型锁定激光器的应用。另外,我们提供倾斜角对波长具有依赖的调谐曲线。请注意,当该板不倾斜时,不像普通相位延迟板那样有任何确定的光轴。 波片型号波片描述PO-TWP-L4-12-UVIR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø11mm,厚度2.0 mmPO-TWP-L4-25-UVIR可调谐真零级四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø24mm,厚度2.0 mmPO-TWP-L4-25-IR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围500 - 6500 nm,孔径Ø24mm,厚度5.0 mmPO-TWP-L2-12-UVIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm,孔径Ø11mm,厚度2.5 mm PO-TWP-L2-25-UVIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围150 - 6000 nm ,孔径Ø24mm,厚度2.5 mmPO-TWP-L2-12-IR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,优化范围为2000 - 6500 nm,孔径Ø11mm,厚度2.5 mmPO-TWP-L2-25-IR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,优化范围为500 - 6500 nm,孔径Ø24mm,厚度5 mmPO-TWP-L4-25-FIR可调谐真零阶四分之一波(λ/ 4)相位延迟波片,范围1 - 19μm,孔径Ø24mm,厚度5 mmPO-TWP-L2-25-FIR可调谐真零级半波(λ/ 2)相位延迟波片,范围1 - 19μm,孔径Ø24mm,厚度5 mm
  • ps级微型可变光延迟线 630/850/1064/1310/1550nm
    总览微型可变光延迟线 Mini Variable Optical Delay Lineps级微型可变光延迟线 630/850/1064/1310/1550nm,ps级微型可变光延迟线 630/850/1064/1310/1550nm产品特点低插损(0.7dB)高消光比(20dB)环境稳定性优产品应用光纤器件医疗光学相干断层成像系统(OCT系统) 通用参数参数UnitValues中心波长nm630, 8501064, 1310 or 1550工作波长范围nm±40光学延迟范围ps0 ~ 265读出比例分辨率mm0.5*2λc时的Max. 插入损耗dB1.51.2Max. 插入损耗变化dB0.70.4Min. 消光比(仅适用于PM光纤)dB1820Max. PDL(仅适用于SM光纤)dB0.150.1Min. 回波损耗dB50Max. 光功率(CW)mW300Fiber TypeMVDL-SM FiberMPMVDL-PM Panda Fiber工作温度℃0 to+40 (No Condensing)储存温度℃0 to +85 (No Condensing)*以上规格适用于不带连接器的设备。*对于带连接器的设备,IL将高0.3dB(对于630~1064nm,高0.5dB),ER将低2dB,RL将低5dB。 *PM光纤和连接器键与慢速轴对齐。*该材料必须符合RoHS标准。尺寸图型号说明公司简介筱晓(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,筱晓的业务范围正在逐年增长。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。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机
  • 超薄近红外消色差聚合物延迟片
    &bull 用于OEM集成的超薄≤0.55mm基板&bull 600-1100nm和700-1550nm的选项&bull 宽接受角度公差±10°通用规格入射角 (°):+/- 10 基底:Polymer Stack工作温度 (°C):-20 to +40表面质量:60-40注意 :Slow axis marked with blue dot on part and stripeon protective filmDamage Threshold, By Design:500 Watt/cm2 CW, .3 J/cm2 10 nsec pulses @ 532nm, 2 J/cm2 20 nsec pulses @ 1064nm typical产品介绍超薄近红外消色差聚合物延迟片采用光学熔合和无粘合剂结构,具有耐高温、高透射率和超薄格式的特点。这些延迟片采用多层聚合物堆叠设计,其中λ/2延迟片的厚度为0.35mm,λ/4延迟片的厚度为0.55mm。这些延迟片可选择无涂层或带有抗反射涂层(AR涂层),在宽入射角范围内提供近红外范围内的λ/100延迟容差。无涂层的超薄近红外消色差聚合物延迟片提供700-1550nm的扩展延迟范围,而带涂层的选项则在700-1100nm范围内提高了透射率。这些波片非常适合近红外成像和分析仪器,以及原始设备制造商(OEM)集成和其他需要小型化设计的应用。订购信息Dia. (mm)延迟性厚度 (mm)波长范围 (nm)产品编码12.70 +/- 0.15λ/2 ± λ/1000.35 Nominal700 - 110070-57512.70 +/- 0.15λ/4 ± λ/1000.55 Nominal700 - 155070-70812.70 +/- 0.15λ/4 ± λ/1000.55 Nominal700 - 110070-57325.40 +/- 0.15λ/2 ± λ/1000.35 Nominal700 - 110070-57625.40 +/- 0.15λ/4 ± λ/1000.55 Nominal700 - 155070-70925.40 +/- 0.15λ/4 ± λ/1000.55 Nominal700 - 110070-574
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