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Optotune电动光束移位器,分辨率提升模块:光学像素移位原理示意和具体应用说明

Optotune XPR电动光束移位器是瑞士Optotune推出的扩展像素分辨率执行器,通过对光束横向位置的高精度调控,实现成像分辨率的显著提升。该器件基于音圈驱动原理,借助光学玻璃窗的微小倾斜产生微米量级的光束位移,无需更换探测器即可将系统分辨率提高至原有的2倍或4倍,是超分辨率成像应用中的一种创新型解决方案

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2026-01

激光空间能量分布的均匀性测量三种方法标准:标准差均匀性,平顶均匀性,RMS 非均匀性测量模式

DataRay的WinCamD系列光斑分析仪在配套软件中集成了多种针对光束均匀性的分析算法与可视化方式,由此构建了三套典型且相互补充的均匀性评估方法。本文将对这三种均匀性测量方法进行系统说明,涵盖其基本原理、指标定义、计算思路、操作注意事项以及各自适用的应用场景,并对其优势与局限性进行对比分析。

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2026-01

2.1~2.5μm耗散孤子激光器,DS-OPO激光器飞秒OPO激光器,峰值功率>10kW

基于耗散孤子原理的DS-OPO飞秒激光器是一种工作在2.1~2.5μm波段的中红外可调谐超快光源。该飞秒OPO采用耗散孤子技术,在约1ps泵浦条件下即可输出脉宽约200fs的超短脉冲。该国产中红外飞秒OPO超快激光器峰值功率可达10kW,功率稳定性优异,RMS小于1%。凭借其稳定、高峰值功率和可调中红外输出特性,该2.1~2.5μm飞秒OPO激光器广泛适用于非线性光学研究、非线性光学显微成像、中红外光谱与环境检测,以及特定聚合物材料的精密加工等应用场景。

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2026-01

PPLN激光变频器,PPLN倍频模组,周期性极化铌酸锂模组,光纤耦合PPLN模组

PPLN模组是一种以周期极化铌酸锂(PPLN)脊型波导晶体为核心的激光变频器件,利用准相位匹配原理实现高效的非线性频率转换。该类模组可在1560nm和1064nm波段实现高效率倍频输出。除上述常规标准波段产品外,周期极化铌酸锂倍频模组还支持按需定制,可提供适用于其他波长范围的光纤耦合式PPLN变频模组。

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2026-01

K&S被动隔震台在光学显微镜中的应用,低价桌面式被动隔振台Soto TT20/75/100/150/180/200

光学显微镜在生命科学研究中被广泛应用,例如细胞荧光标记成像和微生物运动过程的观察等,这类实验对成像稳定性要求非常高。外界振动一旦传入系统,容易引起画面抖动或模糊,从而影响实验结果的准确判断,因此通常需要配合隔振平台使用。

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2026-01

光栅方程等光栅光谱特性(分辨率/色散/自由光谱范围)的原理与公式解析,Spectrogon光栅

Spectrogon的衍射光栅被广泛应用于各类光谱仪系统中,核心作用是将白光分解并获得所需的单色光。其工作原理在于利用光栅将不同波长的光按角度分离,而入射角、衍射角与波长之间的对应关系由经典的光栅方程所描述。

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2026-01

Graticules如何确定奥林巴斯目镜测微尺、徕卡目镜测微尺直径?主流大品牌型号与目镜测微尺/分划板直径匹配

本文聚焦于帮助用户高效解决尼康、奥林巴斯、徕卡等11大品牌显微镜目镜测微尺的尺寸匹配问题。通过系统整理近百种常见目镜型号(如尼康CFI 10×27mm、奥林巴斯WHN 10× 24 mm、徕卡 S10×/25 Br.M 26 mm 等),实现对其对应Graticules显微镜目镜标线规格的精准查询,全面覆盖 SMZ、BX、MZ、Axio 等主流显微镜平台。

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2026-01

详解Graticules显微镜目镜标线(测微尺)的类型选择、显微镜目镜测微尺安装技巧、目镜标线尺寸测量,实现清晰稳定的观测

本文系统梳理了显微镜目镜标线(亦称目镜测微尺或目镜分划板)的完整使用方法。内容涵盖如何依据具体应用需求选用合适的Graticules Optics目镜标线类型,如基础刻度标线、网格标线及各类专业对比标线等;并通过引入“样品实际尺寸=目镜标线读数 ÷ 物镜放大倍数”的计算关系,帮助用户准确确定显微测量中的实际量程。

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2026-01

THORLABS洛匈棱镜RPM10和中红外洛匈偏振器,RPM-2.5-10, RPM-4-12

洛匈棱镜(Rochon Polarizer)是一类用于偏振态分离的偏振光学元件,由两块双折射晶体棱镜通过气隙或光学接触方式组合而成,常用材料包括 YVO₄、MgF₂ 等。下文将对中红外洛匈棱镜与 THORLABS 洛匈偏振棱镜的产品特点及关键参数进行介绍与对比,旨在帮助用户更直观、高效地选择最符合应用需求的型号。

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2026-01

光学基底材料,表面公差,镜片面型和划痕缺陷桂标准规格,Layertec镜片产品参数规格

LAYERTEC精密光学制造中心可加工多种光学元件,包括采用熔融石英制成的平面与球面反射镜基片,以及透镜、棱镜等组件,同时还支持N-BK7等常用光学玻璃,以及氟化钙、YAG(钇铝石榴石)等晶体材料。

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2026-01

干涉法与共聚焦法测量电池蓝膜,电芯电解质膜厚度,针对汽车电池的微点膜厚仪,免费电解质薄膜测试

在新能源领域,电池的制造、分析与检测是支撑行业发展的关键环节。其中,电芯及电池相关薄膜的检测尤为重要。无论是储能和动力锂电池外层的蓝膜,还是电芯内部的电解质膜,其质量稳定性都直接影响产品性能,因此亟需在产线上实现快速、多点的抽样检测。

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2026-01

选择合适的镜台测微尺来校正目镜标线,Graticules Optics显微镜测微尺的选型

Graticules Optics提供了系统且权威的载物台测微尺选型方法,并配备完整、清晰的显微镜载物台测微尺型号对照表。本文将重点说明如何依据透射光或反射光照明方式、物镜放大倍率以及所需的测量范围,快速匹配并选用合适的载物台千分尺(如PS系列显微镜测微尺)。

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2026-01

Dataray新款波前相机WaveCamD,具有λ/30波前精度,λ/100波前灵敏度的夏克哈特曼波前传感器

WaveCamD夏克–哈特曼波前传感器采用由60×60个单元组成的微透镜阵列,单个微透镜的中心间距为150μm。结合高性能CMOS探测器,使WaveCamD波前相机能够对355–1150nm波段内的光束波前进行全面而精细的测量与分析。

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2026-01

四分之一波片怎么转、半波片怎么调?用庞加莱球的实际物理意义直观理解偏振态演化和偏振控制器设计

本文从整体框架出发,对偏振光学中的关键理论与分析工具进行系统阐述,重点解读庞加莱球(亦称邦加球)的几何表示方法及其与斯托克斯参量之间的对应关系,说明如何将任意偏振状态(包括线偏振、圆偏振和椭圆偏振)一一映射为球面上的特定点。

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2026-01

Meadowlark液晶光学元件全系列产品详解:超高速液晶空间光调制器、偏振片、波片与偏振光栅

本文将系统梳理其核心产品体系,涵盖毫秒级响应的高速液晶可变相位延迟器、最新一代超高速液晶空间光调制器(高速SLM,其刷新频率最高可达6kHz)、以及新近推出的蓝宝石基纯相位液晶空间光调制器,

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2026-01

Meadowlark液晶光学元件全系列产品详解:超高速液晶空间光调制器、偏振片、波片与偏振光栅

Meadowlark Optics 是全球领先的液晶光学器件制造商,专注于基于液晶光学原理研发高性能光子调控产品。本文全面介绍其核心产品线,包括毫秒级响应的高速液晶可变相位延迟器、公司最新一代超高速液晶空间光调制器(高速空间光调制器,高速SLM)的刷新速率高达6 kHz、最新开发的蓝宝石纯相位液晶空间光调制器实现了连续波光功率承受能力≥1400W(@1070nm),适用于紫外至红外波段的高精度偏振片,以及实现近100%单级衍射效率的液晶偏振光栅(LCPG)。

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2026-01

弱视眼镜和近视眼激光护目镜镜架的选型指导和镜架测量方式_美国NOIR

美国NoIR提供数百种激光防护眼镜型号,并配备多样化的镜框款式,可适配不同脸型和尺寸,同时兼顾需要佩戴近视眼镜的用户需求。需要说明的是,虽然同一类别的激光护目镜在镜框尺寸上遵循统一标准,但不同类别之间的尺寸设计存在明显区别。例如,全包式或环绕式镜框与面部贴合度更高;而用于叠戴的近视眼激光防护眼镜则采用更大的镜框尺寸,以便能够直接覆盖在日常近视眼镜外侧。

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2026-01

关于Holoor,OptoSigma,Asphericon等部分合作厂家将参展2026年西部光电展的通知

我们特别整理了2026年美国西部光电展中我司所代理品牌的参展名单及对应展位信息,供计划前往旧金山观展的客户与业内同仁参考,便于行程安排。同时,我司亦可协助客户提前预约,在展会期间与各代理厂商代表进行现场一对一交流。

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2026-01

显微镜测微尺校准显微镜目镜标线全流程解析:基于分步校准、交叉验证的标准化操作与Graticules测微尺认证体系

系统掌握标准化、权威的显微镜目镜测微尺校准方法。本指南将全面介绍如何借助显微镜载物台测微尺(又称载物台千分尺),按照“准备—校准—验证”的完整流程,对目镜刻线进行精确标定;同时解读Graticules Optics载物台测微尺的UKAS/NPL认证体系,帮助您确保显微测量结果的准确性、可追溯性以及符合国际认可标准。

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2026-01

Optotune液态透镜阿贝数突破100:详解其超高色散控制能力如何革新光学设计, Abbe number

Optotune 液态变焦透镜在阿贝数参数上的突破,并不是因为发现了某种阿贝数超过100的理想均质液体,其真正关键在于“薄膜与液体协同作用的复合结构设计”。这体现的是一种典型的系统级材料与结构工程思路。液态透镜并非单一介质,而是由光学窗口、弹性薄膜、两种彼此不相溶的导电液体与绝缘液体,以及环绕其外的电极腔体共同构成,通过整体结构协同实现优异的色散与变焦性能。

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