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高精度壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導航系統——為生物納米研究提供定位解決方案在原子力顯微鏡(AFM)研究中,您是否常被這些問題困擾?→樣品定位耗時過長,錯過關鍵動態過程?→掃描圖像漂移失真,數據重復性差?→傳統位移臺精度不足,無法滿足納米級研究需求?高精度壓電納米位移臺正是解決這些痛點的答案——它如同AFM的‘超精密導航系統’,讓納米探索穩、準、快!"在生物領域,壓電位移臺(PiezoelectricStage)與原子力顯微鏡(AFM)的結合形成了“高精度定位”與“納米...
查看全文案例分享|基于Sagnac-ppln的寬光譜偏振糾纏光子源在之前的文章《案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通信波段糾纏光子源的技術創新與商業價值》,我們分享了英國Covesion公司展示的基于MgO:PPLN波導的糾纏光子演示裝置(如下圖)。在Stage1中通過PPLN波導高效倍頻產生780nm激光。在Stage2中,將Type-0型PPLN波導置于一個薩格納克(Sagnac)干涉儀配置中,通過自發參量下轉換(SPDC)產生糾纏光子對,并轉換為偏振糾纏自由度。對于PPLN...
查看全文多波長激光器通過單光源實現多波長并行傳輸,成為突破光通信系統帶寬與速率瓶頸的核心技術。其創新應用主要體現在以下三方面:一、密集波分復用(DWDM)系統:容量指數級增長技術原理多波長激光器在DWDM系統中作為光源,為不同信道提供獨立載波波長。例如,在C波段(1530-1565nm)和L波段(1565-1625nm)中,單臺設備可同時輸出80個以上波長,每個波長承載一路信號,實現光纖傳輸容量的指數級提升。創新突破L波段擴展:傳統DWDM系統主要依賴C波段,而L波段多波長激光器的應...
查看全文干貨|SICKRanger3系列3D線激光相機的使用方法一.初識Ranger3系列相機SICKRanger3采用SICK自研高精度CMOS傳感器,處理速度高達154億像素/秒,在全幅掃描模式下擁有7KHz的采樣率掃描3D輪廓,傳感器分辨率可達2560*832pixel。使用標準GenICam接口以及GIGE接口,易于集成。1.SICK一體式相機2.SICK分體式相機相對于SICK一體式相機來說,分體式相機的搭配更加靈活多變,適用于與激光器組成不同視野、不同景深的線激光測量方式...
查看全文MiniLED和MicroLED顯示技術Mini-LED和Micro-LED顯示技術成為了近期的熱點技術。這兩種新技術和現在的LCD及OLED技術相比有什么優勢和聯系呢?從下圖可以看出每種顯示技術的差異,目前行業在從LCD時代進入OLED時代,未來還將邁入Micro-LED時代。而Mini-LED作為一種過渡性的產品,當背光使用時將延續中大尺寸LCD的壽命,當顯示屏使用時,將作為目前LED屏向Micro-LED屏進化的過渡品。到底什么是Mini-LED和Micro-LED?簡...
查看全文飛秒激光器的技術原理基于超短脈沖激光的生成與精準控制,其核心在于通過鎖模技術產生飛秒級超短脈沖,并結合光傳輸、光爆破及非線性光學效應實現高精度加工。以下是其技術原理的詳細解析:一、超短脈沖的產生:鎖模技術飛秒激光器的核心是產生飛秒(10?15秒)量級的超短激光脈沖。這一目標的實現依賴于鎖模技術,其原理如下:主動鎖模:在激光腔內插入調制器,通過精確控制調制頻率(等于縱模間隔),使不同振蕩縱模具有確定的相位關系,從而相干疊加形成超短脈沖序列。被動鎖模:利用可飽和吸收體的非線性特性...
查看全文看激光指向穩定系統,是如何大幅提高龍門系統激光加工的精度!激光加工作為一種無接觸式加工,以其可控性好、加工效率高、材料損耗低等特點,在與傳統加工方式的比較中脫穎而出,成為很多人的選擇,常見的有激光切割和激光焊接。目前振鏡或焊接頭與龍門系統架相結合是常見的激光加工組合方案。在加工過程中,焊接頭隨龍門架移動或振鏡掃描,促使激光在靶面移動,進而實現高精度的激光切割或焊接操作。然而,隨著機器規模增大,光束路徑延長,在加工過程中會出現機械結構件的膨脹、龍門系統的振動以及導軌平行度以及空...
查看全文為高功率CO?激光器應用選擇合適的調制器——AOMVSEOM在快速發展的微電子制造領域,對過孔鉆孔的更高生產效率和精度的需求從未如此之大。這轉化為市場對更復雜制造工具的需求,例如高精度聲光調制器(AOM)和電光調制器(EOM)。在這兩種類別之間的選擇取決于應用以及對您系統而言關鍵的性能參數。Gooch&Housego(下文中簡稱G&H)是AOM和EOM解決方案的供應商,確保客戶能為他們的高功率CO?激光器應用選擇z佳技術,無論是使用EOM進行強力切割和鉆孔,還是使用AOM進行...
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