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高精度偏振态斯托克斯量测量系统

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高精度偏振态斯托克斯量测量系统相关的仪器

  • 滤光片被广泛应用在光学实验中,滤光片的种类较多,分类较为复杂,为了选型方便,我们根据滤光片的功能一般分为 :干涉滤光片、吸收滤光片。其中形式最多、种类最全、应用最广泛的是干涉滤光片。干涉滤光片往往又分为 :窄带干涉滤光片、带通滤光片 ( 截至滤光片 )、特种滤光片 (Notch 和 Edge) 等。干涉滤光片一般是采用镀膜的手段,利用薄膜干涉原理制成的光学元件。通过改变膜系结构和膜的层数等光学参数,可以获得各种光谱特性,用于控制、调整和改变光波的透射、反射、吸收、偏振或相位状态等。干涉滤光片有广泛的用途,近年来,随着激光、荧光、拉曼等光学方面研究的深入,各种干涉滤光片也被大量应用在有机化学、高聚物、生物方面、表面和薄膜等方面相关实验中。比如在发光材料研究中 :斯托克斯规则认为材料只能受到高能量的光激发,发出低能量的光,换句话说,就是波长短、频率高的光激发出波长更长、频率更低的光。但是后来人们发现,其实有些材料可以实现与上述定律正好相反的发光效果,于是我们称其为反斯托克斯 (Anti-Stokes)发光,将这种材料称为上转换发光材料 (up-conversion phosphor),目前发光材料的种类多种多样,所采取的手段也有所不同。但是材料发光通常会表现出两种常见的情况 :发射光和激发光 ( 比如 :激光 ) 波长接近 ;发射光的强度通常远远小于激发光。所以想要检测到发射光,往往需要滤除发射光 ( 及其它杂散光 ),使用干涉滤光片滤除杂散光是一种常见的实验手段。 事实上,在实验中,我们经常将若干种干涉滤光片组合起来用,包括:● 为了让激发光更“纯净”的滤光片,常用窄带干涉滤光片来实现。● 为了让发射光透过,而滤除其它光线的滤光片,常使用带通滤光片、边沿截止型滤光片或陷波滤光片等。● 也有部分情况,为了防止二次反射,采用二向色分束镜的方法达到上述目的,或者将滤光片和二向色分束镜同时使用。参见下图:窄带干涉滤光片 + 截止型滤光片使用示意图窄带干涉滤光片 + 截止型滤光片使用示意图窄带干涉滤光片 + 截止型滤光片 + 二向色分束镜使用示意图
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  • 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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  • 高精度偏振态测量(斯托克斯量测量)系统紫外~近红外 高精度斯托克斯量测量系统 利用光弹调制器技术,Hinds公司的科研级高精度偏振态量测量系统可以获得比一般偏振测量一高出一个数量级的精度(Stokes parameter sensitivity: 0.0001)。速度上,也可以从一秒钟10组(40个)斯托克斯量提升到100组(400个斯托克斯量)。波段上,除了可见光波段,该套测量系统还可以用在紫外/深紫外/近红外及中远红外系统的使用斯托克斯测量系统,偏振测量系统,偏振测量仪,椭偏仪,偏振态测量仪,偏振分析仪,偏振态分析仪利用光弹调制器技术,Hinds 公司的科研级高精度斯托克斯量测量系统/高精度偏振测量系统/高精度偏振态测量仪可以获得比一般偏振测量一高出一个数量级的精度(Stokes parameter sensitivity: 0.0001)。速度上,Hinds 公司的科研级高精度斯托克斯量测量系统/高精度偏振测量系统/高精度偏振态测量仪也可以从一秒钟10组(40个)斯托克斯量提升到每秒100组(400个斯托克斯量)。波段上,Hinds公司的科研级高精度斯托克斯量测量系统/高精度偏振测量系统/高精度偏振态测量仪除了可将光波段,该套测量系统还可以用在紫外/深紫外/近红外及中远红外系统的使用总的来说,Hinds公司的科研级高精度斯托克斯量测量系统/高精度偏振测量系统/高精度偏振态测量仪为有高精度,高速度需求的偏振态测量需求提供了全套解决方案。产品参数:1. Wavelength Range: 400 – 700 nm 可拓展到深紫外至 中远红外 (130 nm to 18 um)2. Stokes parameter accuracy: better than 1%3. Stokes parameter sensitivity: 0.00014. Fiber compatible options available5. 探测强度:皮瓦 产品应用:1. 质检测量2. 材料测量3. SOP and DOP4. 天文探测5. 光纤偏振态探测
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  • 高精度紫外波段偏振态测量(斯托克斯参数测量)系统(180nm-200nm)深紫外偏振态测量仪 光刻机偏振态测量仪 193nm偏振态测量仪Hinds公司长期以来致力于偏振态测量研究,在紫外波长(180nm-200nm)范围内基于双PEM(光弹调制器)的偏振测量系统为量化光的斯托克斯参数提供无与伦比的精度与灵敏度。该科研级高精度stokes测量系统可实现每秒超100组标准化斯托克斯参数集获取。一次测量生成4个斯托克斯参数。该系统在光学元件表征、光学系统光束输出表征、天文学、光纤制造、光源和激光质量控制等方面具有广泛的应用。该系统采用了Hinds公司自研光弹性调制器(PEM)技术,提供了目前超高水平的偏振测量。此外,PEM提供高速操作,根据所需波长在37至100khz之间调制。PEM光弹调制器基于谐振调制,该系统能够提供完整的斯托克斯测量没有移动部件,因此在精度和重复性方面高出市面现有偏振态测量系统一个数量级。本系统可根据用户使用需求定制波长,除可见光外可实现紫外波段光的偏振态及完整斯托克斯参数测量。 深紫外斯托克斯偏振态测量仪产品参数(波长范围:180nm-200nm):斯托克斯参数准确误差:1%斯托克斯参数灵敏度:0.0005重复率:3σ≤0.01(波长范围:200nm-400nm):斯托克斯参数准确误差:0.5%斯托克斯参数灵敏度:0.0005重复率:3σ≤0.0035深紫外斯托克斯偏振态测量仪产品应用QC测试和测量表征材料医药开发和质量控制光学旋转电信设备制造业SOP、DOP测量天文测量自由空间和光纤的选择测量光谱应用更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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  • 全斯托克斯相机(偏振相机) 偏振成像,分辨率高,各相关参量可精确定量测量,信息全面,应用广泛!所属类别:相机 ? 多光谱相机/高光谱相机技术服务人员:王工(Karl)电话: 邮箱:全斯托克斯相机(偏振相机) 功能:可见波段实时全斯托克斯偏振成像主动或被动偏振成像任意偏振的实时计算,包括:DOP/DOLP/DOCP/AOP/椭圆度等 应用:相位延迟图应力测量斯托克斯/穆勒图像对比增强目标识别跟光的强度和波长一样,光的偏振也提供了丰富的信息。斯托克斯公式可对任意部分偏振或全偏振光进行完全的描述。不同于大多数偏振相机,只对线偏振进行定量描述,SAULSA相机可对每个像素单元的全斯托克斯偏振矢量进行实时测量,并且偏振相关参数可实时显示,如斯托克斯参量、偏振度、偏振角、椭圆度等。 原理示意图: 这里,有两幅眼镜,左边的是线偏振太阳镜,右边是圆偏振3D影视眼镜。指标参数相机尺寸3.2”×3.2”×4” (80mm×80mm×100mm)视频格式GigE分辨率1040×1040帧频(最大位数)12fps (12bits) / 20fps (8bits)数据位数8 / 12bits同步接口USB谱宽范围520nm - 550nm (可订制)标定方式出厂标定镜头接口C-MOUNT软件SALSA 2.3硬件配置标准PC, Windows 7SAULSA相机在特定波段进行出厂标定,线偏振度的典型精度3%(P-V),0.35% STDV,对圆偏振度的典型精度2%(P-V),0.75% STDV。
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  • 超宽带偏振态测量仪 400-860-5168转2831
    超宽带偏振态测量仪美国Meadowlark Optics公司在精密偏振控制和测量方面一直保持长期优势和信誉,超宽带偏振测量仪(Broad Wavelength Polarimeter)结合了Meadowlark Optics公司的液晶可变相位延迟器技术和偏振技术,具有超宽带、高精度及无运动部件等特点。液晶偏振态测量仪因为没有旋转的波片、马达或其它运动部件,不存在磨损问题和由于机械运动而导入振动源的问题,可以大大提高偏振态测量的精度与一致性。Keyword:偏振态测量仪,Polarimeter,Liquid Crystal Polarimeter,液晶偏振态测量仪,SOP,DOP,偏振度,偏振态,偏振态测定仪系统,偏振态测量系统,偏振测量仪,LCPM,偏振分析仪,偏振态分析仪Meadowlark Optics的超宽带偏振测量仪可直接通过计算机的USB接口进行控制,为测量的速率和便捷性提供了保障,这款偏振测量仪在计算机的控制下每秒的测量10次可量化偏振态的斯托克斯(Stokes)参数,同时将偏振态图形化地显示成庞加球(Poincaré Sphere)、偏振椭圆(Polarization Ellipse)或者运行图;Meadowlark Optics的偏振测量仪控制软件采用独特算法,其提供了高精度和多功能校正;可以说Meadowlark Optics的超宽带偏振测量仪是一套便携精密和紧凑(小体积)的偏振态测量系统。 邦加球:偏振椭圆:运行图:Meadowlark Optics的超宽带偏振测量仪的偏振度测量精度≤1%,斯托克斯矢量的分辨率为0.001,工作频率为10Hz,波长的校正精度为±3nm,在保证测量精度的情况下可对光功率为1μW的光波实现偏振态的测量;由于液晶材料对温度比较敏感,为了保证PMI工作的稳定性,该超宽带偏振测量仪配有温度控制选项,以实现实时实地的恒温状态。Meadowlark Optics超宽带偏振测量仪有可见光(450-1100nm)和近红外(900-1700nm)两种版本,及光纤耦合和自由光路两种不同配置。优势:超宽带(450-1100nm和900-1700nm可选)无运动部件偏振度测量精度≤1%斯托克斯矢量分辨率0.001偏振态跟踪LabVIEW VI程序库简易化操作界面光纤和自由光路输入方式可选可测量功率为1μW的光波偏振态规格:订购信息:可选配件:尺寸:
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  • SK010PA-IR偏振测量仪 ----高精度全自动保偏光纤偏振态测量系统SK010PA是一款通用型偏振分析仪,该偏振分析仪通常用于对自由空间光路和保偏光纤光路进行偏振分析与测试。可实时对四个斯托克斯参数进行测量以获取光路偏振状态(SOP),并显示在庞加莱球面上。在保偏光纤的评估和偏振对准中具有巨大优势。设备结构紧凑,即插即用,可轻松集成到现有客制系统中进行快速校准和测量,软件操作简单、功能强大。在激光束耦合到保偏光纤的偏振对准应用中,SK010PA偏振分析仪提供优化光源入射偏振方向与光纤偏振轴对齐程序,并测量该过程产生的消光比(PER)。上述过程通过连续测量出射偏振状态期间,并使光纤轴相对于激光源的偏振轴旋转,保证出射偏振态尽可能接近庞加莱球面圆心。此外,SK010PA还可用于对准和量化延迟光学器件,如带有1/4波片的光纤准直器等。光纤偏振态测量仪产品特性:确定偏振状态 (SOP),包括所有四个斯托克斯参数、PER(偏振消光比)、偏振度 (DOP)、椭圆度等。USB 2.0 供电设备(控制、数据传输和电源)在庞加莱球面上显示SOP或偏振椭圆用于保偏光纤评估和偏振对准的特殊程序与用于自由光束应用的微型工作台系统、导轨或笼式系统兼容,包括兼容光纤应用的 FC APC 适配器光纤偏振态测量仪应用领域:耦合保偏光纤偏振对准 理想情况下,保偏光纤能保持耦合到光纤中的光的线性偏振态,然而在实际中,保偏光纤会在很小程度上影响偏振态,如温度、机械应力导致的弯曲和扭转等,这会使光纤出口处出现轻微的椭圆偏振。如下图所示。 SK010PA偏振测量仪提供将光源的入射偏振方向与光纤的偏振轴对齐以及测量由此产生的偏振消光比(PER) 的程序。保偏单模光纤在两种垂直的原理状态下引导耦合辐射,即光纤偏振轴(也称为慢轴和快轴)如下左图所示。 光纤耦合辐射的偏振消光比PER是耦合到光纤两个偏振轴的光功率电平之间的比值。偏振分析仪用于通过旋转光源的输入偏振轴来优化光源偏振轴与光纤偏振轴的偏振对准,见下右图。对于两个偏振轴,传播速度不同。当线偏振辐射没有精确耦合到这些状态之一时,辐射会分成两个垂直分量,分别耦合到光纤的偏振轴上。在光纤出口处,传播速度的差异会导致相移,这也取决于光纤的长度。如果该相移小于激光源的相干长度,则辐射会重新组合为椭圆偏振态。如果激光源的相干长度小于相移,则新出现的辐射部分去偏振。偏振分析仪支持两种情况的调整。SK010PA所测的SOP可在庞加莱球上可视化展示,如下图所示。在该图中,线性 SOP 位于球体的赤道上,圆极化状态位于球体的两极。偏振维持光缆输出端的预期偏振态可能会略微偏离赤道。该表示法中的倾斜角即为椭圆度 η,偏振维持光缆的偏振维持性由椭圆度 η 来表征。圆的半径表示对准的质量,对齐良好的保偏光纤状态为数据圆会收敛到一个点,即圆的中心,通常也位于庞加莱球的赤道上。测量过程分为如下两步:1、初始对准的测量 该过程首先在温度改变或小心弯曲光纤时记录出口极化状态,以引起出口极化波动。然后,一个圆圈自动拟合到数据点上,并显示平均值和PER(min)。在所示示例中,庞加莱球面上的圆具有较大的半径。2、通过反馈进行实时调整,并对优化后的对准进行测量在连续测量出射偏振态期间,光纤轴相对于激光源的偏振轴旋转。当出射偏振态尽可能接近庞加莱球面的圆心时,达到接近对准。颜色编码的对数条形图有助于找到min距离。然后进行第二次测量,揭示光纤优化偏振对准的参数。自由光路测量 偏振分析仪也可以用来在自由光束的应用中设置并定义一个的明确的偏振状态。对于这类测量,激光光轴与偏振分析仪的对准是必不可少的。偏振测量仪与微工作台、使用四连杆连接的40mm笼系统或轨道系统等兼容。1/4波片调整SK0101PA偏振分析仪可用于校准和量化延迟光学器件,例如集成四分之一波片的光纤准直器。对于这些准直器,通过旋转四分之一波片来调整输出偏振。到达极值时设置圆偏振光,右旋圆偏振光位于北极,左旋偏振光位于南极。光纤偏振态测量仪技术参数:光纤偏振态测量仪配置选项:光纤偏振态测量仪交付标准:SK010PA红外线USB连接线用于 FC-APC FC-PC 光纤连接器的适配器后装式适配器 PA-AP-M4操作软件: SKPolarizationAnalyzer for WINDOWS7, WINDOWS 10, WINDOWS Vista/XP (32/64 bit)DLL更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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  • 相干反斯托克斯拉曼光谱coherent anti-Stokes Raman scattering也称作相干反斯托克斯拉曼散射光谱(CARS)。它是一种主要用于化学和物理及相关领域的光谱技术。和拉曼光谱类似,其对于分子相同的振动能级特征,典型的是化学键的原子间振动,具有较高的检测灵敏度。和普通拉曼光谱学不同之处在于,CARS 采用多个光子协同工作共同来检测分子的振动特性,因此其产生的信号光子之间彼此具有相关性。因此CARS信号强度通常比自发拉曼散射信号要高若干个量级。 系统简介RAMOS CARS相干反斯托克斯拉曼光谱系统是一台功能十分强大的综合测量系统,系统可实现多通道独立测试,可同时测量F-CARS,E-CARS,拉曼光谱成像,荧光光谱成像,激光共聚焦成像。所有成像方式包含2D和3D成像。系统搭配了一个1064nm的皮秒激光器和一个波长可调谐的OPO激光器(调谐范围690-990nm)用于测量相干反斯托克斯拉曼,一个632.8nm的氦氖激光器用于测量拉曼和荧光光谱。 系统原理图 系统特点多功能合一,系统可实现多通道同时进行多种测量,包含:1.相干反斯托克斯拉曼光谱散射光(F-CARS,Е-CARS,P-CARS)2.激光共聚焦拉曼/荧光光谱(拉曼,荧光)3.传统激光共聚焦扫描成像显微镜(透射光,反射光激光共聚焦)振镜和电动位移台实现2D和3D扫描成像,成像速度快,精度高1.成像分辨率高(CARS XYZ 0.7 μм,Raman XY 300 nm,Z 700 nm)2.成像速度快(3μs每像素,>30万像素每秒)3.成像范围大(振镜扫描范围640 μm x 640 μm,结合电动位移台可实现更大范围成像)光谱精度高,测量范围大,高信噪比1.光谱分辨率高(CARS 7 cm-1 / Raman 0.25 cm-1)2.光谱测量范围大(CARS 985到5000 cm-1 / Raman 75到6000 cm-1)3.针孔(Pinhole)共聚焦,成像质量好,有效抑制杂散光 应用领域E-CARS, F-CARS, P-CARS等各种光谱学研究纳米生物学:动态活细泡成像,生物研究中的无损测量,细胞实时监控等非生物学:半导体、液晶、聚合物、药物成分等微结构分析和研究 样品示例各种直径的聚酯球 (F-CARS, @3045 cm-1)液晶3D CARS成像@2236 cm-1活体癌细胞CARS/TPEF双光子荧光多通道成像
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  • 偏振态测量仪校准套装仅使用液晶可变波片技术的宽带宽、高测量精度的偏振态测量仪! 美国Meadowlark Optics公司在精密偏振控制和测量方面一直保持长期的优势和信誉,超宽带偏振测量仪(Broad Wavelength Polarimeter)结合了Meadowlark Optics公司液晶可变相位延迟器技术和偏振技术,具有超宽带、高精度及无运动部件等特点。液晶偏振态测量仪因为没有旋转的波片、马达或其它运动部件,不存在磨损问题和由于机械运动而导入振动源的问题,可以大大提高偏振态测量的精度与一致性。偏振态测量仪,Polarimeter,Liquid Crystal Polarimeter,液晶偏振态测量仪,SOP,DOP,偏振度,偏振态,偏振态测定仪系统,偏振态测量系统,偏振测量仪,LCPM,偏振分析仪,偏振态分析仪 美国Meadowlark Optics公司的偏振态测量仪校准套装可产生6个本征偏振态:0,90,+45,-45deg的线偏振、左旋圆偏振及右旋圆偏振。这些本征偏振态是由分别封装在下图黑色外壳里面的精密二向色性线偏振片和封装在蓝色外壳中的精密四分之一波片产生,这些外壳都是由数控机床加工以保证其角精度小于1角分。在磁铁提供夹持力的同时,外壳上面的销子以准运动方式配合V型槽和扁平槽,这样的机械结构有利于简单快速的索引本征偏振态;外壳上的箭头标明了偏振片的偏振方向及波片的快轴,以便于使用。偏振态测量仪的可用波长范围为450-1700nm。 同时,Meadowlark付费提供用于偏振态测量仪和偏振态测量仪校准套装的本征态波片,这样可保证终端用户在任何波长实时实地对偏振测量仪实现校准。 Meadowlark Optics在精密偏振态控制和测量方面一直保持长期的优势和良好的信誉,Meadowlark Optics的便携型超宽带偏振测量仪(Broad Wavelength Polarimeter)运用了Meadowlark Optics公司液晶可变相位延迟器/波片技术和偏振技术,具有宽带、高精度、高可靠性及无运动部件等特点。由于Meadowlark Optics的超宽带液晶偏振态测量仪没有采用旋转波片、马达或其它运动部件,因此不存在磨损问题和由于机械运动而导入振动源的问题,可以大大提高偏振态测量的精度与一致性。 Meadowlark Optics的超宽带偏振测量仪可直接通过计算机的USB接口进行控制,提供了测量的速率和便捷性,Meadowlark Optics超宽带偏振测量仪在计算机的控制下每秒的测量10次可量化偏振态的斯托克斯(Stokes)参数,同时将偏振态图形化地显示成邦加球(Poincaré Sphere)、偏振椭圆(Polarization Ellipse)或者运行图;Meadowlark Optics的偏振测量仪控制软件采用独特算法,其提供了高精度和多功能校正;可以说Meadowlark Optics的超宽带偏振测量仪是一套简便紧凑和精密的偏振态测量系统。Meadowlark Optics的超宽带偏振测量仪的偏振度测量精度≤1%,斯托克斯矢量的分辨率为0.001,测量频率为10Hz,波长的校正精度为±3nm,在保证测量精度的情况下可对光功率为1μW的光波实现偏振态的测量;由于液晶材料对温度比较敏感,为了保证Meadowlark Optics的超宽带偏振测量仪配有温度控制选项,可以实现实时实地的恒温状态。Meadowlark Optics超宽带偏振测量仪有可见光(450-1100nm)和近红外(900-1700nm)两种版本,及光纤耦合和自由光路两种不同配置。 优势:超宽带(450-1100nm和900-1700nm可选)无运动部件偏振度测量精度≤1%斯托克斯矢量分辨率0.001偏振态跟踪LabVIEW VI程序库图形化操作界面光纤和自由光路版本可测量功率为1μW的光束偏振态规格:订购信息:可选配件:本征态校准套装尺寸:
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  • RAMOS CARS相干反斯托克斯显微拉曼光谱仪CARS相干拉曼散射显微镜是一种实时的、非接触式、无损的,且无需标记的成像技术。CARS技术的优点总结如下:1、CARS信号比自发拉曼过程强3-4个数量级,2、适当激发功率下的视频振动成像,3、使用皮秒激光,样本光损伤最小化,4、CARS信号从泵浦光和斯托克斯频率发生蓝移,在任何荧光背景下都可以很容易地检测到,5、增强空间分辨率,因为CARS信号仅从两个光束重叠(斯托克斯和泵浦光束)的焦点生成,6、无需共焦几何的三维切片能力,7、它不需要外源染料或标记物(任何标记都可能会严重影响样品的性质)商业化CARS相干反斯托克斯显微拉曼光谱仪,如下图所示:RAMOS CARS相干拉曼成像显微镜可对组织进行全面的多模式研究,特别是:1、相干反斯托克斯拉曼显微镜(CARS),包括F-CARS,E-CARS和P-CARS2、激发拉曼散射显微镜(SRS)3、拉曼共焦成像,4、荧光寿命成像显微镜(FLIM),包括FRET和FRAP,5、双光子激发荧光显微镜(TPFE),4、二次谐波成像显微镜(SHG),7、激光反射和透射成像,8、上转换发光,9、SONICC成像(SONICC是一种新兴的基于手性晶体中二次谐波产生效应的晶体成像技术)成像示例:1. 癌症HeLa细胞的CARS / TPEF成像(图1)。 Figure 1. HeLa cells imaging2.细菌视紫红质晶体的成像(图2)。
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  • 特色● 免标记(Label-free)光学成像● 用于活体细胞研究获得无光学漂白信号● 700 &ndash 4000 cm⁻ ¹ 宽带可调谐● 高灵敏度● 荧光干扰信号最低● 亚波长尺度空间分辨率● 系统集成 Ekspla 最新型PT259 激光器● 系统可方便地转换成双光子激发荧光和倍频发生显微光谱仪应用● E-CARS, F-CARS, P-CARS 等各种光谱学研究● 组分对象选择性/特异性显微测量学● 样品3D成像● 动态活细泡成像● 活细胞处理/加工的长周期监控● 医学生物研究中的无损测量● 用户的个性化应用领域&hellip 相干反斯托克斯拉曼光谱也称作相干反斯托克斯拉曼散射光谱(CARS)。它是一种主要用于化学和物理及相关领域的光谱技术。和拉曼光谱类似,其对于分子相同的振动能级特征,典型的是化学键的原子间振动,具有较高的检测灵敏度。和普通拉曼光谱学不同之处在于,CARS 采用多个光子协同工作共同来检测分子的振动特性,因此其产生的信号光子之间彼此具有相关性。因此CARS信号强度通常比自发拉曼散射信号要高若干个量级。 CARS 是一种涉及三路激光束的三阶非线性光学过程: 一路频率为 &omega pump的泵浦光,一路频率为&omega Stokes的斯托克斯光和一路频率为 &omega probe的探针光. 这些路激光和样品相互作用并产生一路相干光学信号,其频率处于反斯托克斯位置: &omega CARS = &omega pump - &omega Stokes + &omega probe. 当泵浦光 &omega pump 和斯托克斯光&omega Stokes频率之差接近分子某个振动跃迁频率 &omega vib 时,CARS 信号会发生共振增强。
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  • 宽带飞秒光纤激光器——宽带相干反斯托克斯拉曼专用昊量光电新推出宽带飞秒光纤激光器,其基于高功率1050nm飞秒光纤激光器结合LMA-PCF光子晶体光纤非线性转换模组,宽带飞秒光纤激光器将窄带高峰功率脉冲转换为波长为950 ~ 1200 nm的大功率宽带输出。这款宽带飞秒光纤激光器为多色宽带相干反斯托克斯拉曼显微(B-CARS)提供一个特别稳定的同步宽带斯托克斯信号。宽带飞秒光纤激光器特点和优势:低噪声宽带信号——LMAPCF光纤保留了输入信号的低强度噪声,确保了对小差分信号的有效检测 在时间和空间上重叠的多色脉冲,以实现窄带泵浦和宽带信号的完美同步 光纤耦合稳定,长期运行宽带飞秒光纤激光器典型性能:更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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  • 天津瑞利光电科技有限公司优势经销美国4D TECHNOLOGY偏振相机PolarCam G5产品型号:PolarCam G5关键字:4D TECHNOLOGY偏振相机PolarCam G5关键字描述:产品介绍:PolarCam快照微偏振相机可从每个视频帧同时捕获多个偏振角的快照图像,而不会造成图像模糊。这些独特的摄像机紧凑,快速且经过现场验证,可实现一系列图像增强技术和偏振测量,适用于过程控制,医学成像,遥感等领域。微偏振器技术可实现PolarCam的宽光谱响应,宽角带宽和高消光比。微偏振器阵列直接粘合到传感器,不包含任何移动部件,提供了完全固态的焦平面划分(DoFP)配置。微偏振器技术使PolarCam偏振摄像机能够同时获取四个偏振角。使用PolarCam进行图像增强。高分辨率PolarCam相机带有5.1 MP传感器。每秒高达74个全帧的视频速率可确保快速捕获快速变化的场景。可选的PolarView软件提供关键偏振参数的实时显示和计算,包括线性偏振度(DoLP),线性偏振角(AoLP),线性斯托克斯参数(S0,S1和S2)等。使用随附的许多工具来处理和分析数据,然后保存每个参数的图像和影片以进行全面分析。参数:传感器类型:CMOS Sony IMX 250像素大小:3.45 um可用像素:min.2464×2056,5.1 MP帧率:24 fps动态范围:71 dB暗噪声:6.6 e-量子效率:76%@460 nm同步触发:是镜头安装类型:C-Mount电源:4W,12 VDC,通过以太网接口:GigE版本尺寸:43×29×29 mm重量:90 g 天津瑞利光电科技有限公司于2016年成立,坐落于渤海之滨天津,地理位置得天独厚,交通运输便利,进出口贸易发达。凭借着欧洲的采购中心,我们始终为客户提供欧美工业技术、高新科技等发达国的光电设备、光学仪器、机电设备及配件、电气成套设备、工业自动化控制设备产品,同时拥有多个品牌的授权经销和代理权。
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  • 偏振测量仪 400-860-5168转3067
    偏振测量仪 PAX5710-T系列由USB接口TXP5004机箱、 PAX5710系列模块和外置偏振探头组成。该系统配置了笔记本电脑,并包括所有连接探头和电脑的接线。测量波长范围可以通过添加模块和探头方便地进行扩展。 另外,Thorlabs还提供光纤耦合形式的偏振测量仪PAX5720系列,该系列的探头内置。 应用: 自由空间或光纤光偏振测量 消光比测量 偏振度测量 作为PMD5000系统中偏振测量单元 琼斯(Jones)和米勒(Mueller)矩阵测量 指标: 输入功率范围:-60dBm~10dBm 方位角精度:0.25o 椭率角精度:0.25o 归一化Stokes参数精度:S1,S2,S30.005 偏振度精度:± 0.5% 波长范围: VIS系列: 400-700nm IR1系列: 700-1000nm IR2系列: 1000-1350nm IR3系列: 1300-1700nm 最大测量速率:333次/秒 光纤输入接口:FC/PC(或根据客户要求) 自由空间输入:&Phi 3mm,发散角3mrad 模拟界面: 输出:S1,S2,S3,功率/dBm,DOP(Stokes矢量) 输入:触发 数字界面: 输出:S1,S2,S3,功率,方位角,椭率,功率比,相位差 热机时间:15min 工作温度范围:5-40oC 消光比测试仪 基于旋转偏振器技术的消光比测量仪。该台式设备提供了快速而简便的测量保偏光纤消光比的方法,可用于保偏光纤的调节等。 应用: 保偏光纤消光比测量 保偏光纤到连接器的调节 保偏光纤到光源的调节 指标: 波长范围 800-1700 nm 最大消光比 40 dB ER精度* 0.5 dB ER分辨率 0.1 dB 角度精度* 0.5° 角度分辨率 0.1° 动态范围&dagger 50 dB (-40 ~ +10 dBm) 工作温度 5 to 40 ° C 输入电压 100V, 115V, 230V +15%/-10% 所有参数在23 ± 5° C 、相对湿度 45 ± 15%有效 * 输入功率 -30 dBm &dagger 动态范围依赖特定波长 OZ optics公司消光比测试仪 特点: 测量达40dB消光比 内置RS232接口 宽波长范围:400-1000nmVIS,850-1650nmIR ER分辨率 0.01dB,角度分辨率0.3o ER测量准确读1dB,角度准确度0.5o 测量达2W连续光功率 便携式设计 记录模式,可连续测量 连接头可换 低成本,CE认证 应用: 光通讯器件制造 自动调节 质量控制和测量 产品开发 器件或系统故障排除 标准产品指标1: 型号 ER-100-IR ER-100-1290/1650-ER=40 ER-100-VIS 波长范围 850-1650nm 1290-1650nm 400-700nm 600-1000nm 2 消光比范围 30dB 850-1290nm 35dB 1290-1650nm 40dB 1290-1650nm 30dB 动态范围 47dB 40dB 消光比准确度 ± 1dB 消光比分辨率 0.01dB 角度准确度3 ± 0.5o 角度分辨率 0.3o 刷新频率(ER) 2.7Hz 刷新频率 (相对功率) 650Hz 输入功率4 50uW~1.0mW 通讯接口 RS232 电源5 通用50/60 Hz 110/220V AC/DC适配器 尺寸 65 x 90 x 184 mm 重量 0.48 kg 工作温度 -10° ~ 50° C 存放温度 -30° ~ 60° C 存放湿度 90% 1.测试条件,1550nm线形偏振光源,热机30min,温度23± 2° C 2.根据所选择的400-700nm或600-1000nm接头 3.高精度的FC连接头 4.无衰减器,带衰减器可进行高功率测量,其波长需要指定。 5.标准设备为北美供电标准,其他需单独购买
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  • 高速率微型偏振测量仪PolSNAP是一款紧凑的偏振测量仪,来自Hinds Instruments 公 司,数据采集速率为每秒2000个样本,从而得以每秒快速确 定4个Stokes矢量。光学系统,驱动电子和检测电子都集成在 一起,因此它很容易进入你的光学设置,这样你就可以确定 你的光源或光学的偏振,对激光进行质量控制,或确定你的 光学的偏振保持能力。该偏振测量仪生成所有四个Stokes参 数,并以三种不同的方式图形化地显示它们。重复度降低到 0.06%,精度在1%以内。特点 :⚫ 内部光学系统,驱动电路和检测电路 ⚫ 无额外控制器件 ⚫ 小尺寸-手掌大小 ⚫ USB直连 ⚫ 采样速率:2000 samples/s应用:⚫ 自由空间和光纤偏振测量 ⚫ 偏振度和偏振测量的状态 ⚫ 光学组件对齐 ⚫ 光纤偏振测量 ⚫ 激光偏振状态
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  • Sch?fter+Kirchhoff公司成立于50年前,主要进行高质量投影和望远镜的专业光学设计。基于生产和开发能力,Sch?fter+Kirchhoff公司在激光测量和光电传感领域建立了良好的声誉。目前,Sch?fter+Kirchhoff主要有三个主要的产品线,包括线扫描相机系统,激光器以及光纤光学器件。 激光、光速整形准直耦合器件和系统激光二极管和激光器线阵扫描相机 偏正态测量仪SK010PA-… SK010PA系列偏振分析仪是一款通用型的偏振分析设备系列,它可以用来对自由空间光路和保偏光纤光路进行偏振分析与测试。适用于保偏光纤耦合,波片调整,偏振测试等应用。 主要特点:测量消光比(PER)测量偏振度(DOP)测量偏振态(SOP)实时显示偏振状态以及线性极化部分的摆动轴USB2.0接口用于通信和供电可以调节相干光源的高低测量结果可以记录和保存 可以校准极化零相位,也可以重置到出厂设置 支持LabVIEW VI-library 和 DLL 二次开发兼容microbench自由空间光路应用含FC-APC配置,适用光纤光路 主要参数:功率范围:0.01-50mW精度:η:0.4o,?:0.4o,消光比(PER)精度:0.5dB偏振度(DOP)精度:5%偏振态(SOP)精度:±0.2°在邦加球上自由空间光斑尺寸:max.4mm 采样速率:15Hz光纤适配器:FC-APC(标准),FC-PC,DIN AVIO,ST可选传感器尺寸:2.85x2.85mm2尺寸:40x70x82(wxlxh) 分析软件SKPolarimeter
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  • T64000是一款高性能三级拉曼光谱仪,在低波数性能及高分辨率方面有着无可比拟的优势。T64000具有三级相减、三级相加和单级测量模式,可使用连续的激发波长,灵活可选择的显微和大样品仓,满足不同的光谱测量需要。产品特点: 1、超高光谱分辨率可至0.15 cm-1(相加) 2、超低波数检测可至5 cm-1(相减) 3、单级高通量测量 4、可使用连续激发波长 5、UV-VIS-NIR全光谱范围 6、共焦测试&高空间分辨率 7、研究级显微镜及大样品仓 8、附件兼容好可选件和附件: 1、偏振附件:拉曼、激发光和白光等全系列偏振附件; 2、高精度三维平台 3、冷/热台及其它样品台 4、光纤探头 5、快速成像附件 6、斯托克斯和反斯托克斯同时检测附件 7、第二探测器出口:用于PL,NIR激发Raman 技术参数: 1、焦长:640 mm (单级)、3 x 640 mm (三级相加) 2、超高光谱分辨率可至0.15cm-1(三级相加) 3、低波数:可低至5cm-1(三级相减) 4、单级高通量测量 5、光谱仪:光谱色散平场输出,可使用大尺寸CCD探测器 6、激光功率控制:多级激光功率衰减片 7、探测器:研究级大芯片尺寸空冷CCD
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  • 椭圆偏振测厚仪 400-860-5168转0185
    仪器简介:在近代科学技术的许多领域中对各种薄膜的研究和应用日益广泛。因此,更加精确和迅速的测定给定薄膜的光学参数已变得更加迫切和重要。在实际工作中可以利用各种传统的方法测定光学参数,如:布儒斯特角法测介质膜的折射率,干涉法测膜厚,其它测膜厚的方法还有称重法、X射线法、电容法、椭偏法等。由于椭圆偏振法具有灵敏度高、精度高、非破坏性测量等优点,因而,椭圆偏振法测量已在光学、半导体、生物、医学等诸多领域得到广泛应用。技术参数:规格与主要技术指标: 测量范围:薄膜厚度范围:1nm-300nm; 折射率范围:1-10 测量最小示值:≤1nm 入射光波长:632.8nm 光学中心高:80mm 允许样品尺寸:φ10-φ140mm,厚度≤16mm 偏振器方位角范围:0°- 180°读取分辨率为0.05° 测量膜厚和折射率重复性精度分别为:±1nm和±0.01 主机重量:25kg 入射角连续调节范围:20°- 90°精度为0.05°主要特点:仪器采用消光法自动测量薄膜厚度和折射率,具有精度高、灵敏度高以及方便测量等特点; 光源采用氦氖激光器,功率稳定、波长精度高; 仪器配有生成表、查表以及精确计算等软件,方便用户使用。
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  • 偏振光纤(偏振起偏光纤)所属类别: ? 光纤/光纤器件 ? 特种光纤/光子晶体光纤 产品简介 偏振光纤(780nm—1550nm) 高性价比偏振光纤和起偏器! 偏振光纤(Polarizing fiber,即PZ 光纤)是一种特殊光纤,即在光纤中只能传播一种偏振态的光。通常偏振光纤(PZ)都是通过特殊的设计结构(如化蝶结型)来产生较高的双折射效应,这种双折射效应会使特定偏振方向的光沿着光纤传播,而其他偏振方向的光则会受到较高的光学损耗,迅速衰减。 偏振光纤、PZ fiber、PZ、单偏振光纤、蝴蝶结型偏振光纤、熊猫型偏振光纤、偏振控制器、起偏光纤、Polarizing fiber偏振光纤(Polarizing fiber)是一种特殊的光纤,类似于偏振起偏器,在这种光纤中有且只能使一种偏振态的光通过,其他偏振态的光则在较高的消光比(30dB)作用下迅速消失。PZ光纤是通过一个特殊的结构设计(蝴蝶结型、老虎型)产生较高的双折射效应进而产生较高的消光比引起其他偏振态的光迅速消失。此外,偏振光纤(PZ)在不同的波长处都具有较宽的偏振带宽(100nm)、高消光比(30dB)和低衰减特性,且偏振带宽及消光比可以通过盘卷PZ光纤线圈直径的大小进行调节(称为光纤排布)。当PZ线圈直径变小时其偏振带宽也会随之变窄,并向低波长方向偏移。偏振带宽定义为快轴20dB与慢轴3dB之间的波长范围。与线偏振不同,基于偏振光纤(PZ)的起偏器是一个全光纤方案,能够提供优越的消光比、低衰减和良好的温度稳定性。 主要特点:l 老虎型(Tiger)设计结构 l 偏振带宽: 100nm l 高消光比:30dB l 设计波长(nm):780、840、1060、1310、1550 主要应用:u 光纤陀螺仪;u 光纤激光器;u 线偏振器;u 相干通信;u 冷原子实验;u 光纤电流传感器; 图1、偏振光纤(PZ)工作原理及偏振带宽示意图 图2、偏振偏光纤应用于冷原子项目示意图 图2、光纤陀螺仪组件和光纤电流传感器应用 如您有需求或想要进一步了解抗辐射光纤(Rad Hard fiber),请登录上海昊量光电设备有限公司,拨打电话:或! 分享到 : 人人网 腾讯微博 新浪微博 搜狐微博 网易微博 相关产品 空间光-单模光纤耦合稳定系统 超宽带起偏器(消色差偏振片) 光子晶体光纤/微结构光纤(PCF) 陀螺专用保偏光纤 径向偏振转换器/径向偏振片/径向偏振器
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  • 全自动化&高集成度&可视化光斑一键式全自动快速椭偏仪 Auto SE——新型的全自动薄膜测量分析工具。采用工业化设计,操作简单,可在几秒钟内完成全自动测量和分析,并输出分析报告。是用于快速薄膜测量和器件质量控制理想的解决方案。1主要特点1. 液晶调制技术,无机械转动部件,重复性,信噪比高2. 技术成像系技术,所有样品均可成像,对于透明样品,自动去除样品的背反射信号,使得数据分析更简单.3. 反射式微光斑,覆盖全谱段,利于非均匀样品图案化样品测试4. 全自动集成度高,安装维护简便5. 一键式操作软件,快速简单6. 自动MAPPING扫描,分析样品镀膜均匀性2技术参数1. 光谱范围:450-1000 nm2. 多种微光斑自动选择3. 光斑可视技术,可观测任何样品表面4. 自动样品台尺寸:200mmX200mm;XYZ方向自动调节 Z轴高度35mm5. 70度角入射6. CCD探测器相关推荐椭圆偏振光谱入门手册——测量膜厚、光学常数的强大工具您可了解:1. 椭圆偏振光谱的概念及应用领域2. 适用的样品及可获取的信息3. 常见的椭偏仪类型及优势分析4. 测量、数据分析时的常见问题
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  • 自动偏振光实验装置 400-860-5168转0185
    该机器将电控系统、光具座有机的结合在一起,具有良好的整体特色,并将光的偏振状态直接显示在计算机上,使实验的安排和整理更加简便和明晰。 实验内容:1. 自然光转化为线偏振光的演示(二向色性起偏、双折射起偏、反射起偏)验证马吕斯定律 2. 线偏振光转化成圆偏振光、椭圆偏振光的演示3. 光的偏振状态的测量4. 波片特性实验仪器成套性:组合导轨及滑座、进口偏振片(带框)、自动X轴旋转架、可变口径二维架、650nm半导体激光器(含电源)、1/2波片(带框)、1/4波片(带框)、接收器架、电控箱、接收器(附架)、USB接口、系统软件、电源线等。用户需自备电脑及打印机
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  • 手动偏振光实验装置 400-860-5168转0185
    仪器特点:1. 采用高灵敏度激光功率测量装置,相对测量,数字显示,增益连续可调;2. 专用直线导轨,调整架三维或二维可调,拆卸组装容易,动手实践性强;3. 布儒斯特角测量时毛玻璃屏显示,特殊观察窗结构,观察清晰度由于白屏观察方式;4. 既可以用人眼直接观察,也可以接入专用光电探测器进行定量测量分析。650nm激光器与LED多种光源用于布儒斯特角测量光源,比较单色光和复合光作光源时布儒斯特角的区别,并分别定量测量分析偏离布儒斯特角时的消光比。实验内容:1.自然光转化为线偏振光的演示(二向色性起偏、双折射起偏、反射起偏)验证 马吕斯定律 2.线偏振光转化成圆偏振光、椭圆偏振光的演示3.光的偏振状态的测量4.波片特性实验5.布儒斯特角测量规格参数:1.手动X轴旋转架:任意角度旋转最小分辨精度0.2度。2.半导体激光器:波长650nm,标称功率5mW。3.激光功率指示仪:调零,增益连续可变,信号输入。4.光学导轨:专用硬铝合金型材1米专用直导轨,楔形角70°,宽80mm,导轨面宽50mm,导轨带刻度,分辨精度1mm。 仪器成套性:组合导轨及滑座、进口偏振片(带框)、手动X轴旋转架、可变口径二维架、二维调整架、650nm半导体激光器(含电源)、1/2波片(带框)、1/4波片(带框)、φ36透镜(带框)、接收器(附架)、光学测角台、方玻璃、光源部、电源线、保险管、说明书、合格证、装箱单
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  • RAMOS E/M系列激光共聚焦显微拉曼光谱仪性能强大,产品线丰富,不同的型号对应不同的分辨率,所有产品均可实现2D和3D快速拉曼成像,客户可根据自己的实际需求选择对应产品。RAMOS E200内置光谱仪,结构紧凑,便于移动。RAMOS M350, M520, M750通过光纤与光谱仪相连,可配备两个探测器,RAMOS M750光谱仪焦长高达750mm,极大提高了系统的分辨率,系统可配备中阶梯光栅,光谱分辨率高达0.25 cm -1。 系统特点功能强大,可实现多种测量方式拉曼光谱与拉曼成像荧光光谱与荧光成像透射光与反射光(明场与暗场)成像激光共聚焦显微镜偏光显微镜与相差显微镜2D和3D扫描成像,成像范围大,速度快,精度高成像精度高,扫描步进20nm成像速度快,3μs每像素,30万像素每秒成像范围大,振镜扫描范围640μm x 640μm,结合电动位移台可实现更大范围成像 多通道测量模式,可同时测量拉曼,荧光,激光共聚焦成像 双通道同步测量,单次扫描可同时得到激光共聚焦成像图谱与拉曼散射光谱成像图谱,低噪声,高灵敏度,光谱分辨率可达0.25cm-1超高灵敏度和信噪比,如下图所示,激光功率6mW的情况下,积分时间100秒内即可获取硅的四阶峰,大大优于同类设备。超高光谱分辨率,低至0.25cm-1,精度高,光谱测量范围广,搭配高灵敏度背照射CCD,量子效率高达95%拉曼测量范围宽,可选低波数拉曼滤波器,测量范围5 cm-1到8000cm-1可配备低波数陷波滤波器(Notch filter)拉曼滤波器,截止频率5 cm-1,同时测量斯托克斯拉曼与反斯托克斯拉曼。系统采用针孔(Pinhole)共聚焦,去除非焦面杂散光影响,提高3D成像质量。 多功能,易于扩展,偏振拉曼,荧光寿命成像FLIM,AFM联用等 可选配件自动位移平台,配合振镜实现超大范围扫描高温热态和低温恒温器,真空或高压腔。光纤探头进行原位拉曼测量 详细参数RAMOS E200RAMOS M350RAMOS M520RAMOS M750成像方式3D (XYZ) 共聚焦激光成像与拉曼成像扫描方式XY方向振镜扫描/自动位移平台(可选)Z方向压电位移扫描速度3秒每百万像素(3 μs/像素)空间分辨率XY: 440 nm, Z: 620 nm拉曼测量范围50–8500cm-150 – 9700 cm-1激光器内置473 nm 或者 532 nm 激光器,可选其他波长激光器,455 nm, 633 nm, 785 nm等激光功率控制连续自动调节拉曼滤波器50 cm-1光谱仪内置外置焦长200 mm350 mm520 mm750 mm光谱分辨率1 cm-11.60 cm-10.25 cm -10.44 cm -1探测器2048х122,半导体制冷2048х122,双级制冷,量子效率95%应用示例:石墨烯拉曼光谱与拉曼成像 石墨烯AFM与拉曼成像 样品硅的拉曼成像 多晶硅的3D拉曼成像 锂电池负极材料的拉曼成像 碳纳米管的拉曼成像 药片的拉曼成像
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  • SK101PA偏振分析仪 400-860-5168转3067
    偏振测量仪宽波长范围可选:370-1600nm SK010PA系列偏振测量仪是一个综合性的检测和测量系统,在自由空间光束和保偏光纤激光输出的应用中。偏振测量仪是一个即插即用的设备,通过USB和标准计算机连接。准直和测量可迅速被执行。实时显示了偏振态和线性偏振分数的摆动轴,以及当光纤电缆连接时连接器指标的取向。一个标准的设备包括偏振检测仪,与微平台系统相兼容,以及一个FC-APC光纤适配器连接头(其他光纤连接头有ST, DIN_AVIO,SMA,PC,APC,SMA-905High Power 5°/8°)。或一个对于不同光束直径的微平台适配器(φ:12,25,32,45和55mm)。 产品特色:USB2.0供电设备兼容自由空间输出和FC-APC光纤输出的应用测量偏振态(SOP),有四个Stokes参数。偏振度(DOP),椭圆形等在 Poincaré sphere 上显示偏振态或偏振椭圆专用程序为保偏光纤的评估和准直 产品参数: 接口:USB2.0供电:通过USB光纤适配器:FC-APC(标准),FC-PC,DIN AVIO,和ST(可选)自由空间光束直径:最大4mm功率范围:0.01-50mW取样频率:15HzSOP精度:±0.2°Poincaré spherePER精度:0.5DBDOP精度:5% 预热时间:5分钟封装尺寸:40*70*82(WxLxH) 订购信息:Order Code SK010PA - VISUV ............ 375 – 450 nmUVIS .......... 400 – 700 nmVIS ............ 450 – 800 nmNIR............ 700 – 1100 nmIR ............ 1100 – 1600 nm
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  • 天津瑞利光电科技有限公司优势经销美国Meadowlark Optics偏振态测量仪D4010 产品范围:美国Meadowlark Optics偏振器件、Meadowlark Optics可调谐液晶波片、Meadowlark Optics可控光衰减器、Meadowlark Optics、Meadowlark Optics偏振旋转器、Meadowlark Optics偏振态测量仪、Meadowlark Optics滤波器、Meadowlark Optics液晶快门 品牌介绍:Meadowlark Optics 公司拥有二十多年的高质量偏振器件的生产制造经验,服务于从科研实验室到工业生产过程的各类应用领域,从光学元件的准直到光学相位延迟的测量。Meadowlark液晶型可变光衰减器可以通过计算机对通过的光功率进行连续调节。其主要原理是利用两个偏振片和一个液晶型可调相位延迟器来实现对光功率的连续可调的。 主要型号:D4010、D3060HV、B1010、LVT-100、GPM-100-UNC、GPM-150-UNC、GPM-200-UNC、LVR-100-UV 天津瑞利光电科技有限公司于2016年成立,坐落于渤海之滨天津,地理位置得天独厚,交通运输便利,进出口贸易发达。凭借着欧洲的采购中心,我们始终为客户提供欧美工业技术、高新科技等发达国的光电设备、光学仪器、机电设备及配件、电气成套设备、工业自动化控制设备产品,同时拥有多个品牌的授权经销和代理权。
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  • RAMOS N500是一台高性能的激光共聚焦显微拉曼光谱成像系统,系统配备多个探测器,可同时测量拉曼光谱成像与激光共聚焦成像。系统采用全自动化控制,支持多达5个激光器。通过振镜和压电位移器对激光聚焦光斑进行XYZ三个方向的扫描,可实现3D与2D快速,大范围扫描成像。 系统特点 多通道测量模式,可同时测量拉曼,荧光,激光共聚焦成像 双通道测量,单次扫描可同时得到瑞利散射成像图谱与拉曼散射成像图谱,超快扫描成像,3秒内可获取百万像素共聚焦成像图谱(3 μs/pixel)。 低噪声,高灵敏度,光谱分辨率可达0.25cm-1 独特的光谱仪及光路设计,提升系统灵敏度。在较低激光功率的情况下,1分钟积分时间即可探测到硅的4阶峰。 拉曼测量范围宽,可选低波数拉曼滤波器,测量范围5 cm-1到8000cm-1可配备低波数陷波滤波器(Notch filter)拉曼滤波器,截止频率5 cm-1,同时测量斯托克斯拉曼与反斯托克斯拉曼。可配备多个不同的探测器,最多3个探测器可同时使用,互不影响。例如可使用EMCCD极大提高拉曼探测效率和速度。Silicon / SiO2 样品的拉曼成像(25万像素, 每像素积分时间为5ms,总计20分钟)全自动控制,内置多达5个激光器 系统高度自动化和模块化设计,易于使用和维护。可配备多达5个激光器,一键切换激光光源。自动化控制激光功率,光斑大小,偏振方向,针孔尺寸,切换光栅等。 多波长激光器可选,激发波长覆盖紫外到红外波段,如325nm,355nm,473nm,532nm,633nm,785nm等。拉曼测量范围8000cm-1可选振镜和电动位移台实现2D和3D扫描成像,成像速度快,精度高 独特的扫描振镜设计,在整个扫描平面内激光功率一致,扫描范围大,40X物镜下FOV可达320μm x 320μm,可实现2D与3D扫描,空间分辨率接近衍射极限。 针孔(Pinhole)共聚焦,提高成像质量,去除杂散光影响系统采用针孔(Pinhole)共聚焦,去除非焦面杂散光影响,提高3D成像质量。 多功能,易于扩展,偏振拉曼,荧光寿命成像FLIM,AFM联用等 系统参数:拉曼测量范围5 cm-1到8000cm-1光谱分辨率0.25 cm -1 激光器内置5个激光器,325nm-785nm可选扫描范围(XY)320μm x 320μm扫描速度(XY)3秒/百万像素扫描步进(XY)20nm扫描范围(Z)80μm扫描步进(Z)50nm显微镜物镜4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x 空间分辨率XY方向250nm,Z方向500nm 系统扩展:高温热态和低温恒温器,真空或高压腔。光纤探头进行原位拉曼测量低波数Notch Filter偏振拉曼AFM联用,荧光寿命成像FLIM等 应用示例:石墨烯拉曼光谱与拉曼成像 石墨烯AFM与拉曼成像 样品硅的拉曼成像 多晶硅的3D拉曼成像 锂电池负极材料的拉曼成像 碳纳米管的拉曼成像 药片的拉曼成像
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  • 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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  • 偏振机芯组件 400-860-5168转4585
    这是一款具有偏振探测性能的非制冷红外机芯组件,适用于长波红外偏振成像,能够在红外热成像基础上获得反射光的偏振信息。 产品特点 ●具有偏振探测性能的非制冷红外焦平面探测器 ●微偏振阵列直接集成到像元上 光是一种横波,在与光的传播方向垂直的二维空间中光矢量可能有各种振动状态,称之为光的偏振态。按照光矢量端点轨迹的不同,光的偏振态可分为五种,即自然光、部分偏振光、线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光。 图1 光的五种偏振态 图中红色箭头表示光矢量,黑色箭头表示光矢量末端运动方向 红外偏振探测是在红外强度探测基础上,通过获得每一点的偏振信息而增加信息维度的一种技术,不仅能获得目标二维空间的红外强度信息,而且能获得图像上每一点偏振信息。利用增加的偏振维度,可增强伪装、暗弱等目标与背景的差异,提高目标探测与识别能力 当前常见的红外偏振探测方法包括分时法、分振幅法、分孔径法和焦平面阵列法。前三种方法涉及复杂的光学系统,体积大、成本高,而且需要外置偏振片,外置偏振片与红外探测器之间存在相当的距离,经过偏振片的光线在红外探测器焦平面的不同像元上会形成串扰。本探测器采用内置集成焦平面阵列法,将微偏振阵列直接集成到像元上,只需一个探测器即可实现实时偏振信息获取,且无像元间串扰问题,相比分时法、分振幅法、分孔径法具有明显优势。技术参数●探测器 非制冷焦平面探测器●分辨率 640×512●像元间距 17μm●工作波段 8~14μm●功耗 ≤1.8W●供电范围 DC6~15V●启动时间 ≤6s●偏振形式 内置集成式●偏振方向 0°,45°,90°,135°或者0°,45°,90°●工作温度 ﹣40℃~﹢60℃ ﹣50℃~﹢70℃●NETD ≤50mK(@F/1,25℃)●帧频 50Hz ●视频输出 1路模拟视频输出,PAL制; 1路数字视频输出,cameralink基本模式;●通讯方式 UART、RS232(二选一,UART默认电平3.3V)●主要控制功能 手动快门校正等 ●重量 ≤95g(不含cameralink标准接口) 产品特征 本探测器采用直接在像元上生长金属光栅的方式实现微偏振阵列与焦平面的集成。目前,我司研制的偏振探测器有两种超像元规格,每个超像元由4个像元组成,这四个像元彼此不等价,每个像元代表一种透偏特性。 超像元中的灰色箭头表示透偏方向。其中A类超像元中的数字1、2、3、4分别代表90°、45°、0°、135°透偏方向,B类超像元中的数字1、2、3分别代表90°、45°、0°透偏方向,4表示无偏振结构的空白像元。两种超像元对应的焦平面阵列示意图如下:产品应用 红外偏振探测已在多个领域获得了广泛的应用,限于实验条件,我们仅对若干生活场景进行了数据采集和处理,取得了良好的效果,下面展示几组偏振图像。良好的可视化效果:偏振度高的区域用彩色显示,更符合人眼的视觉习惯。识别隐藏目标:隐藏在树下和墙边的车辆在偏振图像中被凸显出来。 别表面轮廓:强度图像中不可分辨的轮廓在偏振图像中清晰可辨。图中左侧为红外强度图像,中间和右侧为采用两种融合方案的偏振图像。 识别路面:柏油路面具有很高的偏振度,在偏振图像中与周围环境具有明显的对比度,偏振探测器有望应用于辅助驾驶。 抗干扰:偏振探测能够识别强度图像中无法辨别的伪装目标并将之消除。下图中真实目标通过偏振处理用彩色突出出来。 结构尺寸 标准Cameralink接口机芯尺寸在长度为53.8mm,具体如下; 图4标准接口Cameralink接口尺寸正面图 图5标准接口Cameralink接口尺寸侧视图 图6标准接口Cameralink接口尺寸侧视图
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  • 产品简介:ME-L是一款科研级全自动高精度穆勒矩阵型椭偏仪,凝聚了科研团队在椭偏技术多年的投入,其采用行业前沿的创新技术,包括消色差补偿器、双旋转补偿器同步控制、穆勒矩阵数据分析等。可应用于半导体薄膜结构,半导体周期性纳米结构,新材料,新物理现象研究,平板显示,光伏太阳能,功能性涂料,生物和化学工程,块状材料分析以及各种各向同性/异性薄膜材料膜厚、光学纳米光栅常数以及一维/二维纳米光栅材料结构的表征分析。双旋转补偿器(DRC)配置一次测量全部穆勒矩阵16个元素;配置自动变角器、五维样件控制平台等优质硬件模块,软件交互式界面配合辅助向导式设计,易上手、操作便捷;丰富的数据库和几何结构模型库,保证强大数据分析能力。 产品型号ME-L全自动高精度穆勒矩阵型椭偏仪主要特点1、采用氘灯和卤素灯复合光源,光谱覆盖紫外到近红外范围 (193-2500nm)2、可实现穆勒矩阵数据处理,测量信息量更大,测量速度快、数据更加精准3、基于双旋转补偿器配置,可一次测量获得全部穆勒矩阵的16个元素,相对传统光谱椭偏仪可获取更加丰富全面的测量信息4、颐光专利技术确保在宽光谱范围内,提供优质稳定的各波段光谱5、数百种材料数据库、多种算法模型库,涵盖了目前绝大部分的光电材料6、集成对纳米光栅的分析,可同时测量分析纳米结构周期、线宽、线高、侧壁角、粗糙度等几何形貌信息技术参数1、应用:科研级/企业级2、基本功能:Psi/Delta、R/T、穆勒矩阵等光谱3、分析光谱:380-1000nm(支持扩展至210-1650nm)4、单次测量时间:1-8s5、重复性测量精度:0.005nm6、绝对精度(直通测量空气) 椭偏参数:ψ=45±0.05°△=0±0.1° 穆勒矩阵:对角元素m=1±0.005;非对角元素m=0±0.0057、光斑大小:大光斑2-3mm;微光斑200μm可选配置波段选择V:380-1000nmUV:245-1000nmXN:210-1650nmDN+:193-2500nm角度选择自动:45-90°手动:55-75°(5°步进),90°固定:65°其他选择Mapping选择:100×100mm(供参考,按需定制)温控台:室温一600C(供参考,按需定制)可选配件1温控台2Mapping扩展模块3真空泵4透射吸附组件
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  • Horiba 相位调制型椭圆偏振光谱仪 UVISEL Plus基于最新的电子设备,数据处理和高速单色仪,FastAcqTM技术能够为用户提供高分辨及快速的数据采集,双单色仪系统可达到0.1-2 nm。AutoSoft软件界面以工作流程直观为特点,使得数据采集分析更加简便,易于非专业人员上手操作。速度提升1.5倍UVISEL Plus集成了最新的FastAcqTM快速采集技术,可在3分钟以内实现高分辨的样品测试(190-2100 nm),校准仅需几分钟。灵敏度提升2倍基于25年经验,UVISEL Plus相位调制椭偏仪提供纯正有效的偏振调制,可用于各种样品的精确测量,最新的FastAcqTM速采集技术使得测试灵敏度提高至原有的两倍,从而能获得面薄膜和纳米级低衬度衬底样品的更多信息。灵活拓展UVISEL Plus椭偏仪模块化设计,可灵活拓展,以适应的应用及预算需求。相较于其他供应商,UVISEL Plus统的可升级性能将更好的满足您未来的应用需求。卓越的性能UVISEL Plus基于相位调制技术,相位调制与高质量消色差光学设计的特有结合提供了无可匹的膜厚测试效果。• 信号采集过程无移动部件• 光路中无增加元件• 高频调制 50 kHz• 测试全范围的椭偏角,Ψ (0-90,Δ (0-360)规格项目内容光谱范围UVISEL Plus:190 - 885 nmUVISEL Plus NIR:190 - 2100 nm光源75 W 氙灯标准光斑尺寸 3 mm (90º)手动平台150 mm, 手动调节高度 (20 mm) 和倾斜角入射角手动:55º - 90º,步长5ºFUV-VIS范围高灵敏度光电倍增管检测器&低杂散光NIR范围InGaAs检测器
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