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Andover红外(2–14μm)与紫外(193–380nm)高性能滤光片:特性解析与应用场景

美国Andover Corporation是全球顶尖的滤光片制造商,以其高品质产品而闻名。其紫外滤光片系列性能卓越,覆盖193nm至2400nm的宽广光谱范围,带宽灵活可选(1-100nm),并能提供OD4级别的高效带外截止,应用领域横跨紫外、可见光到远红外。

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2025-12

Schäfter+Kirchhoff线扫描相机在工业检测中的应用:腐蚀、木材、冰芯与地质样本分析

Schäfter+Kirchhoff的线扫描相机系统是工业自动化视觉检测的理想选择。它集成了高分辨率镜头、远心光学技术及专业分析软件SKan CI,能够对腐蚀、尺寸、木材表面、冰芯及地质岩芯等进行一维和二维的高精度测量。该系统符合ISO、DIN等国际标准,可为各行业提供可靠、客观的自动化视觉解决方案。

01

2025-12

CVI反射镜激光器应用场景全解析:从准分子到光纤激光器的精准选型指南,CVI Laser Optics

CVI Laser Optics 拥有丰富的激光反射镜产品组合,其光谱响应范围横跨深紫外到红外,并针对准分子、Nd:YAG、飞秒、光纤激光器等各类激光技术做了性能优化。因此,正确选用CVI反射镜,对保障激光系统的整体性能和长期稳定运行起着决定性作用。

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2025-11

CVI Laser Optics反射镜,通用金属镀膜、高功率激光、特种波段反射镜的型号差异对比

作为光学领域的领军者,CVI Laser Optics 提供了三大系列的专业激光反射镜,精准覆盖各类应用场景:专为高能量激光设计的高功率反射镜、满足特定波长与物理性能的特种波段反射镜,以及适用于宽光谱范围的通用金属镀膜反射镜。

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2025-11

空间光调制器解码光学相位,搭配偏振器/分束器/准直器等组件的光学生成模型成果登上Nature正刊

该光学生成模型以空间光调制器为核心,构建了一套全光学图像生成系统。系统首先通过准直器与偏振器对激光进行预处理,使其满足SLM的工作条件。其核心原理在于双SLM级联:第一块SLM加载一个由数字编码器生成的初始相位“种子”,而第二块SLM则扮演可重构的衍射解码器角色。它通过精确调制光波的相位,引导光束在自由空间中传播并直接干涉、衍射,最终在目标平面形成所需图像,无论是单色还是多色的艺术作品。因此,SLM不仅是编码与解码的关键执行者,其相位调制性能(如像素精度和调制范围)也直接决定了最终成像的质量与丰富度。

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2025-11

Schäfter+Kirchhoff偏振仪SK010PA测量PM光纤和自由光的偏振态方法及注意事项

本文阐述了德国Schäfter+Kirchhoff (S+K) 偏振仪SK010PA在测量保偏(PM)光纤与自由空间光偏振态时的方法与要点。该仪器可指导用户完成光源偏振方向与光纤偏振轴(慢轴与快轴)的对准,并精确测量由此产生的偏振消光比(PER)。保偏光纤通过这两个正交的主轴模式来传输光。

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2025-11

CVI镜片面型精度等级划分,标准级、精密级、高精度级应用

简单来说,CVI是用一种非常精密的“激光尺”来检查反射镜的平整度。他们用一束特定的红色激光(氦氖激光),精度高到可以检测到纳米级的微小起伏。更厉害的是,这套系统不仅能测出镜面哪里不平,还能准确判断不平的地方是凸面还是凹面,给出非常详细和可靠的质检报告。

17

2025-11

Spectrogon全息透射光栅的应用领域介绍,啁啾脉冲放大,吸收光谱学,拉伸和压缩等

瑞典Spectrogon公司是光学元件领域的专家,尤其以其全息光栅而闻名。其核心产品——全息光栅,覆盖200-2000nm波段,是激光调谐、脉冲压缩及光谱分析等应用的关键部件。此外,公司还提供滤光片和薄膜镀膜等产品,应用范围广泛,覆盖从紫外到红外的200nm至20000nm波段。

14

2025-11

法国CERCO UV镜头搭配310 nm窄带滤光片揭示氢顺序燃烧中声学-自燃脉冲耦合机制

为实现《巴黎协定》的碳中和目标,重型燃气轮机必须向 100% 氢燃料转变。恒定压力顺序燃烧技术(CPSC)因其高效率和超低 NOx 排放成为理想方案,但在氢燃料环境下暴露出关键问题:热声振荡与自燃事件的强耦合效应。这种耦合在纯氢工况下尤为剧烈,可能引发高振幅压力脉动(超过 150 分贝),增加结构疲劳失效的风险。本研究通过对比甲烷 - 氢气混合燃料(FCH4)与纯氢燃料(FH2),首次揭示了燃料反应活性对不稳定模式的根本性影响。

22

2025-10

ARTRAY与Xenics、FLIR中波红外相机的参数对比、技术指标与应用

本文将对ARTRAY中波红外相机与其他品牌同类型产品进行对比分析,并深入探讨中波红外(Mid-Wave Infrared, MWIR)相机的具体应用领域。锑化铟(InSb)和碲镉汞(HgCdTe)红外相机均属于中波红外相机范畴,通常工作在 3-5 微米(μm)的光谱波段。这类相机具有穿透烟雾、雾霾的能力,并且对发动机、导弹尾焰等高温目标表现出极高的探测灵敏度,因此在多个领域得到了广泛关注和应用。

21

2025-10

PAL One手持式移动光谱仪优势和应用,探索用于回收和分类塑料、纺织品,Trinamix

Trinamix PAL One是一款设计紧凑、易于携带的手持式移动光谱仪,方便用户进行现场作业。其核心优势在于:便携的机身设计、直观的操作界面、实时数据处理能力以及高可靠性和耐用性。这款设备专为多行业应用而开发,功能强大,可精准用于10种塑料的识别与反射率检测、塑料分拣、纺织品成分分析,以及聚氨酯床垫和地毯等材料的检测。

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2025-10

光束整形镜片在光伏电池中的应用,光束整形DOE用于太阳能电池板制造

激光加工是传统PERC太阳能电池制造中的关键技术,尤其在LCO(激光接触开孔)工艺中,通常使用平顶光束整形器来形成均匀的烧蚀轮廓。然而,随着光伏产业向更高效率的IBC和TOPCon技术转型,本文将探讨这些新兴技术如何能从更为精密的激光光斑成形技术中获得显著增益。

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2025-10

高耐久且高损伤阈值的离子束溅射镀膜(IBS)工艺CVI反射镜,CVI Laser Optics 电子束蒸发(EBE)镀膜工艺

美国CVI公司凭借超过半个世纪的持续创新与工艺精进,已在该领域建立起卓越声誉。目前,其旗下品牌CVI Laser Optics已掌握并引领全球四大核心镀膜技术。本文旨在系统梳理这四项技术,以帮助客户深入理解其独特优势与应用价值。

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2025-10

Z-INSERT系列纳米压电平台,直接适配Marzhauser Wetzlar电动显微镜平移台Scan IM 120×80

Piezoconcept的Z-INSERT系列纳米压电位移台,专为适配德国Marzhauser Wetzlar的Scan IM 120×80系列倒置显微镜载物台而设计。该位移台利用载物台自有的卡口机构实现免工具安装,无需螺丝即可快速固定于通孔接口,极大地提升了用户的操作便捷性与效率。

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2025-10

德国EPIGAP集成于日常产品中的高性能LED在工业传感器、安全安保和医疗方面的应用

EPIGAP-OSA Photonics GmbH是LED技术领域的市场领导者,其优势源于长期积累并不断深化的专业知识。同时,公司团队研发的创新型光电传感器元件与组件,凭借其卓越的性能、可靠的质量,已成为众多关键行业不可或缺的核心部件。

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2025-08

中红外宽带衰减片,光谱平衡滤光片和激光滤光片的应用和镀膜案例分析_英国Vortex

英国Vortex Optical Coatings是一家专业从事高性能光学镀膜技术研发的企业,致力于为激光、医疗及工业领域提供定制化的镀膜解决方案。公司的核心产品线包括线性渐变滤光片、Vortex衰减片及其他各类滤光片,并支持根据客户特定需求提供定制服务。

06

2025-08

Double Helix Optics超分辨单分子定位3D显微镜3D成像模块成像整个哺乳动物细胞

Double Helix Optics凭借其3D单分子高分辨率荧光成像技术,在纳米级细胞结构与组织的研究领域占据重要地位。其核心优势在于一个高度集成的3D显微光学平台:该平台能灵活搭配多种宽视野照明模式,并针对特定靶标进行信背比(SBR)的智能优化。这种结合使得研究人员能够以前所未有的精度,对各类细胞结构进行三维纳米尺度的深入探索。

06

2025-08

Ekspla皮秒激光器在不锈钢耐腐蚀激光打标中的应用,1064nm,10ps, 1000kHz Atlantic皮秒激光器

Atlantic高功率皮秒激光器是一款专为工业用途设计的激光设备。它的应用领域非常广泛,包括对LCD或OLED显示器进行切割和钻孔、执行激光诱导正向转移(LIFT)工艺,以及对玻璃、蓝宝石和其他超硬材料进行精密微加工。

04

2025-08

Ekspla飞秒脉冲激光器在宽场成像中的应用,FemtoLux 3, 1030nm, 300fs-5ps, 1-10MHz飞秒激光器

FemtoLux 3 是一款功能强大的飞秒光纤激光器,输出功率为3W。它允许用户在300飞秒到5皮秒之间调节脉冲宽度,在高达10MHz的频率下调节脉冲重复率,并能提供高达3微焦的单脉冲能量。这些高度可调的特性使其能够为透明材料加工、光聚合、生物成像和非线性显微镜等多种应用进行参数优化,既能用于科研探索,也能集成到工业生产线中。

04

2025-08

FBS光束整形镜的使用方式和CIGS太阳能电池的划线应用,Eksma

本文将重点讲解立陶宛Eksma公司生产的FBS光束整形器的使用方法和具体应用场景。这种光束整形镜主要有三种使用方式:可以放置在聚焦透镜或物镜的前面、放在扩束器的前面,或者放在扩束器的后面。需要注意的是,根据光束整形镜放置位置的不同,其对所需通光孔径的要求也会有所差异。

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2025-07

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