立式光学计

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立式光学计相关的厂商

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    上海长方光学仪器有限公司 致力于先进的精密光学制造技术和计算机图象处理技术的研发,从事发展尖端光学、精密机械、计算机相结合的(光、机、电一体化)光学仪器开发和销售。 公司已建立了优秀的技术、经营和管理人才队伍,运转高效顺畅,具备了较强的市场开拓能力、光机电领域技术与产品的成套开发制造能力。企业严格参照ISO9001:2000质量保证体系标准管理整体运作。开发、制造、销售、服务全过程质量稳定可靠。可根据不同客户的需要,提供光学零件设计、计算机图像处理软件开发、产品选型等技术服务。 公司主要产品:测量显微镜、读数显微镜、工具显微镜、光学投影仪、测量投影仪、影像测量仪、生物显微镜、体视显微镜、金相显微镜、视频显微镜、检测显微镜、偏光显微镜偏光熔点测定仪、生物显微镜加热台、光切法显微镜、干涉显微镜、立式光学计等各种光学仪器、以及计算机图像处理软件和显微镜测量软件、光学仪器配件。产品广泛应用于农牧、轻工、机械、电子、冶金、医疗、化工等行业;卫生、教育、国防等部门及各大专院校 、科研单位。 公司秉承"讲诚信、求人才、抓管理、重技术"的经营理念,以"为顾客创造价值、为员工创造机会、为社会创造效益"为宗旨,致力于国家光电产业的发展,同时愿意与光学技术领域中的有相当专长的人士和机构进行各种形式的合作。 alert(1)
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    宁波永新光学股份有限公司成立于1997年(全资子公司南京永新前身始于1943年)。公司在宁波、南京建有制造基地,占地11万平方米,员工约1300名,主要从事光学显微镜和精密光学元组件的研发、生产和销售,是国家级制造业单项冠军示范企业、中国仪器仪表行业协会副理事长单位、光学仪器分会理事长单位和光学显微镜国家标准制定单位,主导ISO9345显微镜国际标准制定。 公司建有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,与国内多所著名高校建立了稳定的产学研合作关系,与浙江大学共建浙大宁波研究院光电分院。公司致力于生命科学、医疗光学和工业检测领域等科学仪器产品高端化,并为物联网、自动驾驶、工业自动化、人工智能和专业影像设备等产业提供核心光学元组件。公司拥有NOVEL、NEXCOPE、江南等自主品牌,是国内知名院校、科研院所、医疗机构及国际知名企业蔡司、徕卡、尼康、捷普、斑马、霍尼韦尔和康耐视的重要供应商。公司多次参与国家重大工程和项目,承制的我国首台“太空显微实验仪”入驻中国空间站,为“嫦娥”工程制造多款光学镜头,主导十三五、十四五国家重大科学仪器专项,获国家技术发明二等奖。2018年9月,公司在上交所A股主板上市,股票代码603297。
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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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立式光学计相关的仪器

  • Thermo Scientific&trade ARL&trade EQUINOX Pro立式X 射线衍射仪,高精度、高效率、高可靠性Thermo Scientific ARL EQUINOX Pro 是一款采用θ/θBragg-Brentano光学的立式X射线衍射仪。这款仪器基于“整体最优”设计原则,凭借先进的软、硬件配置,实现仪器系统运行的整体优化,提升仪器分析的准确性、精确性、易用性和安全性。这款仪器能够出色地完成各类粉末晶体的衍射分析,广泛地应用于材料研发和产品质量控制的相关领域。新型电控测角系统:最新的小型化和分散化电机控制系统,可克服由于驱动电机失步或超步引起的位置误差,提高测角仪的整体控制精度和重复性先进光子探测技术:前沿PTPC(脉冲触发实时位置)计数技术,通过同步脉冲触发探测器的电子门控电路,将测角仪实际到达位置与探测器响应进行同步,实现探测器计数与测角仪位置的精确对应,将角度位置与信号采集精确控制在行业先进级别魔卡免维护设计:光路魔卡设计系统和机械误差动态补偿技术,通过整个光路系统上的组件、光源高低、倾角、狭缝架高低、探测器的魔卡设计,支持用户在切换光路和样品台后无需再次校正,直接使用仪器X射线衍射原理帮助生产过程更高效,降低生产成本精准监控原材料品质,确保产品质量高标准严格遵循流程和法规,助力研发效率再提升
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  • 中瑞祥投影立式光学计 仪 型号:H17991 光学计的主要用途是利用量块与零件相的方法,来测量物体外形的微差尺寸,是计量室、检定站或制量具、具与密零件之车间常用之量具。 它可以检定五等度量块或级度柱形量规,对于圆柱形、形、线形等物体的直径或板形物体的厚度均能测量,并可从仪器上取下光学计管,适当的装在机床上,利用量块作为控制密加尺寸之用。 二、规格 ()光学计管的参数和尺寸 目镜放大倍数 12倍 光学杠杆的放大倍数 80倍 总放大倍数 ≈1000倍 分划板分度值 0.001毫米 分划板在目镜视场中观察每分度感觉示值 ≈1毫米 分划板分度范围 ±0.1毫米 测杆自由升降距离 ≈0.4毫米 测量压力 200克±20克 光学计管配合尺寸 28d毫米 另位调节器调节范围 ±0.01毫米 (二)测量范围 测量长度: 不装投影器时 180毫米 装投影器时 120毫米 立柱边缘至平台中心距离 115毫米 (三)误差 仪器的不正确度 ±0.00025毫米 示值稳定性 0.0001毫米 测量的不正确度 ±(0.5+L/100)毫米 (四)作台的主要尺寸 圆形槽面作台直径(调节式) 88毫米 圆形平面作台直径(调节式) 88毫米 方形槽面作台长×宽(固定式) 142×130毫米 面小作台半径(固定式) R20毫米 平面小作台直径(固定式) 8毫米 圆形平面作台直径(固定式) 88毫米 (五)反光镜直径 50毫米
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  • 特点采用降压LED光源,光学和电器部分发热量极低,热影响小。以光学杠杆原理与CCD数码图像技术相结合,分辨率高、测量示值准确、稳定。液晶数字显示屏安置在距离测量区最近的部位,能同时观察测量部位和测量示值,设计人性化。示值范围大,在被测件与标准件尺寸差异较大的情况下,也能获得准确的测量结果。测量示值采用液晶屏数字显示,读数方便、舒适。液晶屏数字下方具有模拟光标,测头运动状态明确、直观。仪器配有5种触测端不同形状的测帽和5种不同用途的工作台,可以测量平面形、圆柱形、球形、薄板、针状、螺纹等不同形状的零件。配有多种规格的量块移动框,可避免手传给量块热量的影响。技术参数测量范围(mm):0~180分辨力:  0.1μm示值范围: ±0.1mm测量力: 2.0N±0.2N示值误差: ±(0.1+0.001A)μm(其中A为示值,单位μm)仪器质量:21kg仪器外形尺寸(mm):长340×宽160×高450
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  • 牢记历史使命,传承王老精神——王大珩光学奖高校学生奖获得者尹春阳
    今年7月21日是王大珩先生逝世十周年的日子,首先我想要表达对王老由衷的敬意和深切的缅怀之情。王老的一生,是让人敬佩的一生。面对博士学位和昌司玻璃公司工作的抉择,青年时期的王老毅然决然地选择了后者,因为光学玻璃这种战略材料当时在国内还是一片空白;面对新生的共和国的百废待兴,王老带领团队攻坚克难,完成了一系列光学仪器和工程技术上的突破;面对里根的战略防御计划和欧洲的尤里卡计划,王老等人敏锐的意识到未来科技的战略性地位,并促成了863计划的形成与实施,为我国科技领域的迅速发展奠定了基础。王老清醒的头脑、战略的眼光以及对共和国事业的贡献让我心生敬佩。王老的一生,也是让人景仰的一生。面对科研环境的外在影响,王老可以放下知识分子的身份豁达地主动参与劳动。90多岁的高龄的王老眼睛不好用了,却仍然努力跟进科学前沿。王老面对困境时豁达的心胸和对待科学的那份热情纯真同样令我心生景仰。抛开众多标签,王老在我心中是一位非常具有战略眼光的爱国科研工作者,我对王老的事迹也有很多共鸣。我们做的科研必须是有价值的科研,必须是有全局考量的科研。如果做不到全局考量,那就需要深挖自己的领域,来判断自己的劳动是否有理论或者现实价值,无谓的灌水和不经深刻思考的科研是对自己生命和国家资源的浪费。作为一个科研者,应该眼光放长远一些,我们的科研生涯并不是35岁青年的截止,不是38岁优青的截止,不是45岁杰青的截止,而是人生的终点才是截止。王老90多岁时仍有那份对待科研的热情和纯真让我很是感动,我想这才是科研工作者的正常状态。2017年,我非常荣幸地获得了中国光学学会的“王大珩光学奖高校学生奖”,这对我来说不仅是一份荣誉,更是一份勉励。博士期间我主要针对卤族钙钛矿纳米结构的光学性质进行研究,揭示了其精细结构劈裂和多种类型激子的行为,为钙钛矿领域的发展提供了理论和实验指导。钙钛矿优异光电性质的来源非常值得科研工作者进一步探究,其独特于传统砷化镓等材料的性质也具有重要的载流子动力学方面的理论价值和光学方面的应用价值。然而由于材料种类和合成方面的限制,我的研究的广泛性和深度还有待提高。于是2019年博士毕业后,我到瑞典林雪平大学进行博士后工作,一方面提高自己的合成能力,另一方面广读文献,深化自己对于这种具有优异光学性能材料的认识。这几年间,关于单个钙钛矿纳米晶中性激子双重劈裂到三重劈裂的转变的研究工作发表在《物理化学快报》,采用共振激发方式研究中性激子与声学声子耦合的工作发表在《自然通讯》。在瑞典的一个研究工作现在正在《自然材料》审稿中,后续工作正在整理。青年时期的王老一定是对自己的研究有着深刻的判断,知道国家所需,才放弃了博士学位,选择了光学玻璃这一工程技术方面的道路。作为后辈,作为祖国伟大历史征程中的奋斗者,我想我已经能够对自己所能做的、自己善于做的有了比较清晰的了解。处于日新月异的二十一世纪,处于国家产业升级的关键节点,虽然个人的贡献或许不多,但是如果每一个科研者能够做好自己的本职工作,把个人前途和国家命运紧密相连,我们国家的未来必定是一份崭新的蓝图。对于现在的工作者,我想说我们需要有自身的历史使命感,向老一辈科研工作者学习,向王大珩先生学习,前辈们就是我们的榜样。斯人已去,精神长流。延乔路的尽头是繁华大道,我们科研工作的尽头是全中国和全人类的美好生活,愿我们科研工作者们一道牢记中华民族伟大复兴的历史使命,传承王大珩先生的爱国科研精神。2021年7月11日 尹春阳
  • 如海光电┠荣获光学仪器协会第六届理事会理事单位
    中国仪器仪表行业协会光学仪器分会第六次会员代表大会于11月12日在宁波逸东豪生大酒店召开。每个会员单位和行业企业都通过大会更好的了解了最新的宏观经济形势,交流探讨了行业面对的热点难点问题。上海如海光电科技有限公司在大会上凭借在光谱领域研发出的高新技术成果获得了中国仪器仪表行业协会光学仪器分会的第六届理事会的理事单位,而我司的徐晶晶女士更是荣幸当选为第六届理事会理事。一天的会议,光学仪器协会在围绕服务行业、服务政府的环节下紧锣密鼓的一项项进行专题展开,开展校企间成果转化服务推进重点产业发展这块的工作梳理中,上海如海光电科技有限公司与上海医药集团等单位共同承担国家重点研究计划《口服固体剂生产过程实时检测及控制关键技术、应用及相关监管法规研究》被作为重点案例点名表扬。所谓科教兴国,科研技术水平是一个国家发展的源动力。我国一直对科研水平极具重视,在科研方面投入占国民生产总值的比例也逐年提升,科研是作为我国成为科技强国的唯一途径。如海光电则本着“如期而至, 百川汇海”的企业文化为全心全意投入科教事业的研究人员提供更高效、便携、精确的光谱检测仪器来添砖加瓦,贡献绵薄之力!
  • 对技术的追求永无止境——访中国颗粒学会荣誉理事、真理光学董事长张福根
    p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 2020年10月24-25日,中国颗粒学会第十一届学术年会在福建省厦门市召开。中国颗粒学会荣誉理事、真理光学董事长张福根带领珠海真理光学仪器有限公司精彩亮相,并作题为《不同激光粒度仪测量结果存在差异的深层原因探讨》的精彩报告。会议期间,仪器信息网特别采访了张福根,探秘真理光学的业绩表现与激光粒度仪的最新研究进展。 /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 张福根表示,真理光学的业绩在第一季度受疫情影响较大,第二季度开始报复性反弹,随后进入平稳增长期,整体与去年持平或略有增长,但与预期目标存在一定差距。据他介绍,除传统的激光粒度仪、纳米粒度仪及喷雾粒度分析仪外,真理光学还带来了新的解决方案——衍射法激光粒度仪可自动根据散射光分布计算出折射率,从而给出更准确的测量结果。 /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 谈及技术与解决方案,张福根满是兴奋。他认为,目前激光粒度测试技术是不完善的,物理上存在两大缺陷:大角散射光测量盲区和爱里斑的反常变化(ACAD)。前者影响0.4µ m以下细颗粒的测量,后者影响1µ m至10µ m之间颗粒的测量。张福根带领团队在技术上作了本质性改进,可以较好地解决这两个问题。基于这些独特的技术优势,真理光学的产品逐渐获得市场认可。 /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 采访最后,张福根说自己一直有个信念:相对完善的产品终将取代有缺陷的产品,先进的技术终将淘汰落后的技术,这是市场的必然选择,也是社会进步的基本规律。 /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 更多精彩内容,请点击视频查看: /p p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=56B40DCE22F8F7BF9C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=350& playerid=621F7722C6B7BD4E& playertype=1" type=" text/javascript" /script /p

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  • 【基础知识】光学显微镜的历史及基础知识

    光学显微镜 optical microscope 利用光学原理把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器。 简史 早在公元前 1世纪,人们就已发现通过球形透明物体去观察微小物体时可以使其放大成像。后来逐渐对球形玻璃表面能使物体放大成像的规律有了认识。1590年,荷兰和意大利的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放大仪器。1610年前后,意大利的伽利略和德国的J.开普勒在研究望远镜的同时,改变物镜和目镜之间的距离,得出合理的显微镜光路结构,当时的光学工匠遂纷纷从事显微镜的制造、推广和改进。17世纪中叶,英国的R.胡克和荷兰的 A.van列文胡克都对显微镜的发展作出了卓越的贡献。1665年前后,胡克在显微镜中加入粗动和微动调焦机构、照明系统和承载标本片的工作台。这些部件经过不断改进,成为现代显微镜的基本组成部分。1673~1677年期间,列文胡克制成单组元放大镜式的高倍显微镜,其中9台保存至今。胡克和列文胡克利用自制的显微镜在动、植物机体微观结构的研究方面取得了杰出的成就。19世纪,高质量消色差浸液物镜的出现使显微镜观察微细结构的能力大为提高。1827年G.B.阿米奇第一个采用浸液物镜。19世纪70年代,德国人E.阿贝奠定了显微镜成像的古典理论基础。这些都促进了显微镜制造和显微观察技术的迅速发展,并为19世纪后半叶包括R.科赫、L.巴斯德等在内的生物学家和医学家发现细菌和微生物提供了有力的工具。 在显微镜本身结构发展的同时,显微观察技术也在不断创新:1850年出现了偏光显微术,1893年出现了干涉显微术,1935年荷兰物理学家F.泽尔尼克创造了相衬显微术,他为此在1953年被授予诺贝尔物理学奖金。 古典的光学显微镜只是光学元件和精密机械元件的组合,它以人眼作为接收器来观察放大的像。后来在显微镜中加入了摄影装置,以感光胶片作为可以记录和存储的接收器。现代又普遍采用光电元件、电视摄象管和电荷耦合器等作为显微镜的接收器,配以微型电子计算机后构成完整的图象信息采集和处理系统。 工作原理 表面为曲面的玻璃或其他透明材料制成的光学透镜可以使物体放大成像。光学显微镜就是利用这一原理把微小物体放大到人眼足以观察的尺寸。近代的光学显微镜通常采用两级放大,分别由物镜和目镜完成。被观察物体AB位于物镜的前方,被物镜作第一级放大后成一倒立的实象A1B1。然后此实像再被目镜作第二级放大,成一虚象A2B2,人眼看到的就是虚像A2B2。 显微镜的总放大倍率为 显微镜总放大倍率=物镜放大倍率×目镜放大倍率 放大倍率是指直线尺寸的放大比而不是面积比。在用人眼直接观察的显微镜中,可以在实像面A1B1处放置一块薄型平板玻璃片,其上刻有某种图案的线条,例如十字线。当实像A1B1和这些刻线叠合在一起时,利用这些刻线就能对物体进行瞄准定位或尺寸测量。这种放置在实像面处的薄型平板玻璃片通称分划板。在新型的以光电元件作为接收器的光学显微镜中,电视摄象管的靶面或其他光电元件的接收面就设置在实像面上。 组成 光学显微镜由载物台、聚光照明系统、物镜、目镜和调焦机构组成。 载物台 用于承放被观察的物体。利用调焦旋钮可以驱动调焦机构使载物台作粗调和微调的升降运动,使被观察物体调焦清晰成象。它的上层可以在水平面内沿、方向作精密移动和在水平面内转动,把被观察的部位调放到视场中心。 聚光照明系统 由灯源和聚光镜构成。当被观察物体本身不发光时,由外界光源给以照明。照明灯的光谱特性必须与显微镜的接收器的工作波段相适应。聚光镜的功能是使更多的光能集中到被观察的部位。 物镜 位于被观察物体附近实现第一级放大的镜头。在物镜转换器上同时装着几个不同放大倍率的物镜。转动转换器可让不同倍率的物镜进入工作光路。物镜放大倍率通常为5~100倍。物方视场直径(即通过显微镜能看到的图像范围)约为 11-20毫米。物镜放大倍率越高则视场越小。 物镜是显微镜中对成象质量优劣起决定性作用的光学元件。常用的有:①能对两种颜色的光线校正色差的消色差物镜;②质量更高的能对三种色光校正色差的复消色差物镜;③能保证物镜的整个像面为平面以提高视场边缘成像质量的平像场物镜。为了提高显微观察的分辨率,在高倍物镜中采用浸液物镜,即在物镜的下表面和标本片的上表面之间填充折射率为1.5左右的液体。 目镜 位于人眼附近实现第二级放大的镜头。目镜放大倍率通常为5~20倍,按能否放置分划板,可分成两类:①不宜放置分划板的,如惠更斯型目镜。这是现代显微镜中常用的型式,优点是结构简单、价格低廉;缺点是由于成像质量的原因,不宜放置供瞄准定位或尺寸测量用的分划板。②能放置分划板的,如凯尔纳型和对称型目镜,它们能克服上述目镜的缺点。按照能看到的视场大小,目镜又分为视场较小的普通目镜和视场较大的大视场目镜(或称广角目镜)两类。 调焦机构 载物台和物镜两者必须能沿物镜光轴方向作相对运动以实现调焦,获得清晰的图像。用高倍物镜工作时,容许的调焦范围往往小于微米,所以显微镜必须具备极为精密的微动调焦机构。 显微镜放大倍率的极限 显微镜放大倍率的极限即有效放大倍率。仪器的分辨率是指仪器提供被测对像微细结构信息的能力。分辨率越高则提供的信息越细致。显微镜的分辨率是指能被显微镜清晰区分的两个物点的最小间距。根据衍射理论,显微物镜的分辨率为 sigma=0.61lamda/N.sinU ~1式中lamda为所用光波的波长;N 为物体所在空间的折射率,物体在空气中时N=1;U为孔径角,即从物点发出能进入物镜成像的光线锥的锥顶角的半角 NsinU 称为数值孔径。 当波长λ一定时, 分辨率取决于数值孔径的大小。数值孔径越大则能分辨的结构越细,即分辨率越高。数值孔径是显微物镜的一个重要性能指标,通常与放大倍率一起标注在物镜镜筒外壳上,例如40×0.65表示物镜的放大倍率为40倍,数值孔径为0.65。 分辨率和放大倍率是两个不同的但又互有联系的概念。当选用的物镜数值孔径不够大,即分辨率不够高时,显微镜不能分清物体的微细结构,此时即使过度地增大放大倍率,得到的也只能是一个轮廓虽大但细节不清的图像。这种过度的放大倍率称为无效放大倍率。反之如果分辨率已满足要求而放大倍率不足,则显微镜虽已具备分辨的潜在能力,但因图像太小而仍然不能被人眼清晰视见。为了充分发挥显微镜的分辨能力,应使数值孔径与显微镜总放大倍率合理匹配,以满足下列条件: 500NsinU<显微镜总放大倍率<1000NsinU ~2 在此范围内的放大倍率称为有效放大倍率。由于sinU永远小于1,物方空间折射率N最高约为1.5,NsinU不可能大于1.5,故光学显微镜的分辨率受(1)式限制,具有一定的极限。有效放大倍率受上式限制,一般不超过1500倍。显微镜使用者应由所需分辨的最小尺寸按(1)式确定所需的数值孔径,选定物镜,然后按(2)式选定总放大倍率和目镜放大倍率。 提高分辨率的途径是:采用较短波长的光波或增大孔径角U值,或是提高物体所在空间的折射率N,例如在物体所在空间填充折射率为 1.5的液体。以这种方式工作的物镜称为浸液物镜。而电子显微镜正是利用波长极短的特性,在提高分辨率方面取得重大突破的。 聚光照明系统对显微观察的影响 聚光照明系统是对显微镜成像性能有较大影响但又易于被使用者忽视的环节。它的功能是提供亮度足够且均匀的物面照明。聚光镜发来的光束应能保证充满物镜孔径角,否则就不能充分利用物镜所能达到的最高分辨率。为此目的,在聚光镜中设有类似照相物镜中的可以调节开孔大小的可变孔径光阑,用来调节照明光束孔径,以与物镜孔径角匹配。观察高反差物体时,宜使照明光束充满物镜的全孔径;对于低反差物体,宜使照明光束充满物镜的2/3孔径。在较完善的柯勒照明系统中,除可变孔径光阑外,还装有控制被照明视场大小的可变视场光阑,以保证被照明的物面范围与物镜所需的视场匹配。物面被照明的范围太小固然不行,过大则不仅多余,甚至有害,因为有效视场以外的多余的光线会在光学零件表面和镜筒内壁多次反射,最后作为杂散光到达像面,使图像的反差下降。

  • 2012年光学元件及仪器产业论坛

    各光学相关企事业单位: 根据光学元件与仪器分会第五届理事会第三次会议安排,将于2012年北京中国国际光电周期间举办“全国光学元件及光学仪器产业发展论坛”,本次产业发展论坛拟邀请行业内著名专家、学者、从业者就光学行业技术和最新产业发展作报告,组织特邀报告、大会交流报告和产品、样品宣展等活动。热忱欢迎广大光学行业的科研人员、工程技术人员和市场营销、企业管理人员以及大专院校相关教授专家积极撰写论文,到会交流,展示最新产品以及研究成果和在光学元器件应用、开发及生产实践中所取得的宝贵经验和成绩。 本次论坛将出版论坛文集,由协会负责将投稿文章编辑并出版(版面及印刷等相关费用由协会承担)。论坛文集将从中外光学技术最新动向、产业及市场状况等方面反映近年光学产业的发展情况。现将会议征文的有关事项通知如下:1、征文范围:(1)光学晶体、光学材料的制备和加工技术、工艺;(2)平面镜、棱镜、球面镜等光学零件的加工工艺、技术;(3)非球面加工技术及工艺;(4)光学加工、光学检测仪器设备等的制造、使用、技术、工艺;(5)光学镀膜工艺及技术;(6)望远镜、显微镜、投影机等光学下游产品制造技术及产业现状;(7)目前光学行业存在问题及对政策的建议;(8)光学各行业上中下游的发展动态、预测及展望。2、征文要求:要求使用WORD格式,标明题目和作者,不能带有广告倾向。论文内容力求反映光学行业的最新技术、企业生产经营管理、产业、市场发展等新动态。3、截稿日期:2012年9月20日4、征文范围:1)全国范围内从事光学相关业务及研发的企事业单位、研究院所、外企机构等均可投稿。2)※要求光学元件与光学仪器分会现任理事单位每家至少提交一篇论文。5、论坛文集编辑出版日期:2012年10月10日(论坛开幕前)。6、论文邮寄方式:用电子邮件邮寄到以下邮箱地址:coema@coema.org.cn.请在论文后面提供详细通信地址及联系电话、电子邮件以便联络。7、协会为每位论文作者免费寄送论坛文集一本。8、将从投稿论文中精选十篇左右反映光学元件、光学仪器以及光学上游等产业发展情况的综述性论文在2012年全国光学元件及光学仪器产业发展论坛上做报告交流。论坛活动的相关安排如下:时 间:2012年10月16日 上午10:00~下午16:30地 点:北京 中国国际展览中心(三元桥)主办单位:中国光学光电子行业协会光学元件与光学仪器分会协办单位:拟设协办单位若干,欢迎理事单位、会员单位参与协办支持单位:拟设支持单位若干,欢迎理事单位、会员单位支持本次论坛听众免费。论坛设立多种赞助方式,赞助标准见附件一。附件一:2012年全国光学元件及光学仪器产业发展论坛赞助方式一、协办单位 赞助费用:四万元人民币-提供2012年全国光学元件及光学仪器产业发展论坛上30分钟的演讲时段;-提供产业发展论坛文集内彩色内页广告一页;-论坛宣传册、论坛背板、论坛文集等资料上列出协办单位名称;-论坛会场摆放企业宣传册及产品样品;协会网站放置企业广告图片。二、支持单位赞助费用:三万元人民币-论坛宣传册、论坛背板、论坛文集等资料上列出支持单位名称;-提供产业发展论坛文集内彩色内页广告一页;-论坛会场可发放企业宣传册。三、企业新技术、新产品推广发布:一万元人民币(提供15分钟ppt报告时间)四、论坛文集广告:(最大尺寸:210×285mm)封底: 6000元人民币封二、封三:4000元人民币彩色内页: 3000元人民币五、论坛会场摆放公司宣传册以及易拉宝等宣传资料:5000元人民币有关事宜可与中国光协光学元件与仪器分会秘书处联系。联系人:程先生 电 话:010-84321499 E-mail:coema@coema.org.cn 网 址:www.coema.org.cn中国光学光电子行业协会光学元件与仪器分会二○一二年七月

  • 光电所“小型化视网膜自适应光学连续成像仪”研制完成

    近日,由中科院科研装备研制项目资助的“小型化视网膜自适应光学连续成像仪”研制工作在光电技术研究所顺利完成。该成像仪通过校正人眼像差可以获得高分辨率眼底视网膜图像,在临床疾病早期诊断等方面具有重要应用价值。 变形镜作为自适应光学系统的核心器件,其性能决定了成像仪的整机性能。光电所前期研制的视网膜自适应光学成像仪采用分立式压电驱动变形镜,受目前构造工艺的限制,其变形量小、口径大、成本高,难以适应临床大规模人群使用和产业化推广,寻求一种新型的变形镜以突破其临床应用限制已成为成像仪产业化推广过程中亟待解决的问题之一。与此同时,由于双压电片变形镜具有构造简单、结构灵活多样且易于小型化等优点,在眼科自适应光学领域具有较好的应用前景。因此,光电所于2010年开展了基于双压电片变形镜的新一代小型化视网膜自适应光学成像仪研制。 项目组在前期研究工作的基础上,针对人眼像差特性,设计并研制成功35单元双压电片变形镜,其行程达到20微米,而口径仅有原来分立式压电驱动变形镜口径的一半。在变形镜研制的基础上,先后解决基于双压电片变形镜的AO系统优化设计、闭环控制算法等关键技术,研制成功首套基于双压电片变形镜的小型化视网膜自适应光学成像仪,其体积仅为原来37单元成像仪的一半,但像差校正性能却得到大幅提升,大大降低了对人眼低阶像差预补偿的要求。 通过小规模人眼实验表明,新一代成像仪分辨率高、像差校正范围大、操作简单,这为其临床大规模人群使用和产业化推广走出重要一步。

立式光学计相关的耗材

  • 超快激光光学镜片
    Femtosecond Laser Optics-飞秒激光光学镜片Besides our customer specific products we can offer you various standard products from stock.
  • 双色平衡光学互相关器/仪 (BOC and TCBOC)
    总览全自动平衡光学互相关器TCBOC可以高精度的检测两个中心波长相同/不同的光脉冲序列之间的相对时延。由于采用了平衡的光学检测方案,TCBOC具有极高的时序灵敏度、阿秒定时分辨率、幅值不变性和对环境波动的鲁棒性。它产生与相对时延成比例的基带电压信号,然后可以在锁相环配置中使用该信号来同步具有不同波长的两个光源(例如将Ti:Sapphire振荡器锁定到时间稳定光纤链路的输出)。标准波长为800nm、1030nm或1550nm。 技术参数产品应用两个相同或不同波长的光脉冲序列的重复率精确同步超快激光的重复频率与稳定光纤链路输出的精确同步由激光放大器链或类似设置中的放大器引入的抖动补偿测量两个同步激光器或来自同一光源的两个光束路径之间的抖动和漂移测量光程长度波动(例如由温度引起的变化)特点优势超过10 mV/fs的灵敏度低于0.5 fs的基底噪声低至10 fs RMS的定时抖动和时序漂移 采样同步设置 双色平衡光学互相关器(TCBOC)同步两个不同波长的超快激光器的脉冲序列。TCBOC有两个版本可供选择:测量设备(MD):独立式双色平衡光学互相关器(TCBOC)同步装置(SD):独立式双色平衡光学互相关器(TCBOC),配备反馈和控制电子设备。请联系我们的专家团队,提出您的定制需求。规格参数参数值单位备注 检测器灵敏度 10mV / fs检测器输出(未放大)检测器分辨率 0.5fs10 kHz带宽内的集成检波器基底噪声 时间抖动1 15fs在35 μHz - 1 MHz带宽内,根据主/参考激光器的噪声特性和从激光器腔内执行器的性能尺寸(H xW x L)300 x 270 x 66mm重量5kg不同规格重量不同要求光输入波长2000nm可定制光输入功率10 - 50 mW取决于波长范围和其他激光参数光学输入类型保偏(PM)光纤FC或SC连接器(自由空间输入可选)脉冲重复频率 10GHz可定制SD版本的控制单元(同步设备) 大小机架安装,19英寸宽,4个单元高度综合反馈包括优化的PID参数控制系统界面包括EPICS, TANGO自动锁定包括1当在最高0.5 K温度和3 %相对湿度偏差的环境中运行时。请注意,激光器之间的时间抖动必须低于锁定带宽以上的目标精度。 测量数据
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    英国Lovibond自动比色计/色度仪专用配件,各种尺寸规格的光学玻璃比色皿。
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