
Exail的PSC-LN系列和PSW-LN-0.1属于集成式光电器件,采用基于铌酸锂(LiNbO₃)的相位调制技术。这种器件本质上是一个利用铌酸锂晶体制成的电光扰偏器,其基本工作原理是:通过施加外部电场来改变晶体的折射率。当光束穿过晶体时,如果外加一个快速变化的电场,晶体的折射率也会随之动态变化,进而使光的偏振状态受到相应的调制。
2026-06
进行镜头选型时,首先要依据实际应用场景(比如缺陷检测或精密测量),梳理出视野、工作距离、精度、景深等关键需求。接着,结合相机传感器的参数(如尺寸、像元大小),通过几何计算推导出焦距、光圈、接口等基础规格,并且要保证镜头的成像圈能够完整覆盖传感器。
2026-06
自2026年7月15日起,NoIR Insight将对部分激光眼镜和弱视力眼镜等产品类别实施10%的涨价。对于已录入NoIR系统的订单,以及发货日期在2026年8月1日之前的订单,将维持现行价格,所有7月15日之后发货的新订单将按新价格执行
2026-06
Asphericon推出的大功率激光扩束器有4种放大倍率和5种设计波长可选(目前已新增1550nm)。这款型号为a|BeamExpander HP的德国大功率扩束器,无论用作扩束还是缩束,在500至1600nm波段内都能表现优异,并且可与所有BeamTuning组件完全兼容。
2026-06
3A-P-THz太赫兹功率计是Ophir公司出品的一款高灵敏度热传感器型激光功率测量设备,专为0.1 THz至30 THz的太赫兹波段设计。该THz激光功率计可精确测量15微瓦到3瓦范围内的连续或脉冲激光功率,并具备能量测量功能,适用于科研、工业检测以及太赫兹成像系统等多种场景。
2026-06
微米尺度的光斑在半导体激光加工领域应用非常广泛。虽然光斑直径已小至微米级,但其形态和能量分布对此类精密加工的影响依然不容忽视。以色列DUMA公司推出了高功率型号的焦点光斑分析仪——uBeam HP。这款微米光斑分析仪对于直径大于10微米的光斑,最高可承受1500W的激光功率;而对于10微米以下的光斑,也能耐受约100W的高功率激光。
2026-06
英格兰Leysop公司生产的RTP普克尔斯盒(即RTP电光Q开关)具备高重复频率和高损伤阈值的特性。与其他用于电光调Q的晶体开关相比,该器件能够在超过200kHz的频率下稳定工作,并且不会出现声光谐振现象——而这种谐振恰恰是通常制约电光器件脉冲重复频率上限的主要因素。
2026-06
Block Engineering公司推出的新一代中红外高光谱相机LaserScan-XR,利用中红外高光谱成像技术,能够远距离、非接触、快速且安全地获取表面反射光谱。该设备的核心是搭载了宽调谐量子级联激光器(QCL)的高光谱相机
2026-06
第三届长春国际光电博览会(CCIOE 2026)将于2026年6月12日-14日在长春东北亚国际博览中心盛大启幕,本届展会立足长春光电产业高地优势,以“中国光电城 创新赢未来”为主题,聚焦半导体与高端制造、激光技术与应用、光电传感与仪器、人工智能等热门赛道,打造专业高效的行业交流与商贸合作平台。维尔克斯光电整装出发,携资深技术团队与明星产品矩阵重磅亮相,期待与广大业内客户、合作伙伴面对面洽谈合作,共拓光电产业发展新蓝图。
2026-06
本文以工业机器视觉系统中的镜头参数为研究对象,基于几何光学与像差理论,系统介绍了工业镜头各项基本参数(包括焦距、光圈、成像圈、接口等)的计算方法及其原理。重点分析了MTF(调制传递函数)、光学畸变、景深、分辨率等核心光学指标的物理定义,以及它们对成像质量的定量影响。
2026-06
常规气浮隔振光学平台的基本工作过程是:接入压缩空气(一般气压在0.3~0.4 MPa范围内),气体流入支撑腿内部的气囊式空气弹簧。气囊逐渐膨胀,像千斤顶那样把整个台面平稳地抬升起来,从而使台面与地面之间不再有刚性接触,达到“气浮”的效果。在这种原理的基础上,又发展出了两种新型隔振结构的气浮隔振光学平台,即三线摆气浮隔振平台和单摆气浮隔振平台。
2026-06
英国Leysop的方解石格兰-泰勒偏振器采用格兰-泰勒设计,能够制成具有高消光比、低反射损耗和高功率承受能力的格兰棱镜。该偏振器特别适用于激光的偏振控制,同时,格兰偏振棱镜还具有透射光无偏折、无位移,并可对宽光谱范围光线进行偏振处理的额外优势。
2026-05
CryLaS高功率系列是德国CryLaS GmbH旗下一款久经考验的成熟高功率脉冲激光器产品线,专为低重复频率、高单脉冲能量的应用场景设计,也是公司最早实现大批量生产并获得市场认可的核心产品。该系列采用Nd:YAG/Cr:YAG微芯片被动调Q技术,通过密封封装的非线性光学晶体对1064nm基频光进行三倍频,最终输出稳定的355nm紫外激光。
2026-05
AeroDIODE AOMI系列是一款利用声光调制器(AOM)对种子光进行外部调制的激光器,它集成了一个高效、低噪声的光纤耦合激光二极管及其驱动电路,以及一个用于调制该种子激光二极管输出光的AOM。该激光器还能基于任意内部或外部触发信号,生成各种脉冲、脉冲串、分频信号以及特殊的任意波形发生器(AWG)脉冲波形等。
2026-05
本文综述了四种针对单模光纤耦合激光二极管在纳秒和亚纳秒时间尺度下进行高速激光调制的技术手段,并分析了各自的优缺点。按照调制器与激光器的相对位置,这些方法可分为内调制(通过控制激光泵浦源或谐振腔元件实现)和外调制(借助外部器件改变光束参数)。
2026-05
从光纤输出端开始,可先将a|AspheriColl可调光纤准直耦合器接入光纤,完成光束准直;接着直接旋上a|BeamExpander非球面扩束镜来调节光束直径,并可级联使用多个;再旋入 a|AiryShape光束整形镜,把高斯光束转换为平顶分布;最后视需要再旋接非球面镜实现聚焦。
2026-05
AeroDIODE的Shaper系列高速激光二极管/SOA驱动器能够输出时间分辨率达500ps、动态范围为48dB的可编程脉冲波形。该时域脉冲调制Shaper集成了增益开关峰值抑制和三个同步脉冲延迟发生器等先进特性,从而为复杂光子系统集成提供了最大的灵活性。
2026-05
英格兰Leysop公司的高功率、高重复频率BBO普克尔斯盒,适用于高重频、高功率的调Q以及脉冲拾取/脉冲选择场合,标准器件通常可承载100 W甚至更高的功率,重复频率最高能达到MHz量级。与RTP普克尔斯盒相比,BBO普克尔斯盒的功率承受能力更强、热稳定性更优,但其不足之处在于半波电压较高,因而常通过双晶串联结构来降低驱动电压。
2026-05
193nm是深紫外(DUV)波段的一个核心波长,在半导体浸没式光刻、ArF准分子激光器、深紫外光谱分析、环境监测以及激光微加工等高端应用中发挥着难以替代的作用。在波长短至193nm的深紫外区,光学材料与镀膜技术遭遇了严重的物理限制:绝大多数光学玻璃在此波段已完全不透明,即便石英材料也存在明显的吸收,这使滤光片的设计、制造和性能实现面临极大困难。
2026-05
本文整理了西格玛光机(Optosigma)圆柱面平凹透镜 CLB/CLSQ 系列全部型号的参数,包括 BK7 和合成石英两种基材,以及从可见光到近红外的多种镀膜选项(N/NM/NIR1/NIR2),同时给出了外形尺寸(10×10 mm 至 30×50 mm)、焦距(-15 mm 至 -300 mm)、曲率半径等详细的规格对照表,旨在帮助光学工程师快速选型与系统设计。
2026-05