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平面度≤0.02-0.05mm/m2,粗糙度≤0.6μm,固有频率可达1-1.7Hz,气浮隔振光学平台/气浮台对比

我司产品在多项核心性能指标上均显著优于同类产品:平面度可达≤0.02–0.05 mm/m²(同类为≤0.1 mm/600×600 mm),粗糙度低至≤0.6 μm(同类≤1.6 μm),垂直固有频率为1.0–2 Hz(同类为2.5–3 Hz),高度调节范围达±15 mm(同类±10 mm),且尺寸可定制至最大10000×2000 mm(同类上限仅6000×1500 mm),综合优势全面领先。

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2026-07

国产阻尼隔振光学平台对比:我司VS.市面上主流高性能阻尼隔振光学平台,平面度、粗糙度、定制化全面领先

我司DOT‑(W)系列隔振光学平台,在平面度(≤0.02~0.05 mm/m²)、表面粗糙度(≤0.6 μm)、调高范围(±15 mm)及非标定制(最大10,000×2,000 mm)等关键指标上,已达行业领先或同等水平;固有频率(垂直6~10 Hz / 水平4~8 Hz)亦属主流高性能区间,可充分覆盖绝大多数光学实验、激光系统及精密测量应用。

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2026-07

衍射分束器TS/DS/MS全系列型号编码规则详解,激光分束器型号含义

以MS-000-C-D-E为例,MS代表着MS系列分束镜,也就是多光点,000代表着设计编号,C代表着波长,D代表着镀膜(如果是N就代表着不镀膜,Y代表着镀膜),E代表着零级范围。

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2026-07

压电电机与线性电机的对比,Zaber线性电机平移台控制技术深度对比

选择压电电机还是线性电机,向来是个棘手的难题。近年来,紧凑型驱动电子器件和电机技术的持续进步,使两者的性能边界日益趋同。过去,人们普遍认为只有压电电机才能达到纳米级精度,但现在,直线电机平台即便在远为更大的行程范围内,同样能实现这一精度水平。

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2026-07

一体式M²测量仪器M2Beam使用手册,以色列DUMA Optronics Ltd

针对激光研发与工业生产中的质量管控需求,DUMA Optronics Ltd. 提供覆盖基础光斑分析直至M²测量系统的完整光束质量评价方案。作为该品牌在中国区的核心合作伙伴,我们除专业销售相关设备外,更致力于向客户提供从机型选配到软件操作的全方位技术支持。本文着重阐述DUMA M2Beam系列光束质量分析仪的操作流程,内容涉及软件安装及完整测量步骤。

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2026-06

a|VariColl可变焦距光纤准直器和和a|AspheriColl光纤准直器选型指导,可调准直器参数对比

Asphericon推出的a|VariCol新一代可调焦光纤准直器,其核心特点是能够独立调节光束直径和发散角,专为后续的光束整形环节提供灵活多样的输入条件。另一款a|AspheriColl可调准直器则采用固定焦距设计,具备大数值孔径(NA)兼容性和宽波长覆盖范围,主打易用性、稳定输出和高性价比。

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2026-06

圆型独立腿位三线摆气动系统和单摆系统的对比分析,三线摆气浮隔振平台和单摆气浮隔振平台

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。

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2026-06

不同供应商深紫外带通滤光片的参数比较和差异化,Andover, Edmund和Acton深紫外滤光片,193nm

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。

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2026-05

围绕电压模式与电流模式的优势选择,推荐高响应度、低漂移LiTaO₃探测器,LASER COMPONENTS

本篇选型指南系统阐述了热释电探测器的选择要点。热释电探测器作为重要的红外热探测器,基于热释电效应工作,能将入射辐射引发的温度变化转化为电信号。选型的核心在于平衡三大因素:材料特性、工作模式与关键性能指标。常用材料包括DLaTGS、LiTaO₃和PZT,其中DLaTGS的热释电系数最为突出,适合傅里叶变换红外光谱等精密测量;LiTaO₃则凭借卓越的热稳定性,在火焰探测器等工业应用中占据主导地位。热释电红外探测器的工作模式主要分为电压模式与电流模式,当前应用大多推荐采用响应度高、漂移低的电流模式,并常配合温度波动补偿技术来优化性能。LASER COMPONENTS可供应基于DLaTGS和LiTaO₃的探测器。

21

2026-05

ARcoptix GASEX便携式傅里叶红外气体分析仪,可同时检测数百种气体混合物,0.5 cm⁻¹高波数分辨率

瑞士ARcoptix公司凭借其在红外光谱技术领域的长期积累,推出了一套兼具高灵敏度与高稳定性的便携式傅里叶红外气体分析方案。该方案中的GASEX便携式傅里叶红外气体分析仪,采用了分辨率达0.5 cm⁻¹的高性能FTIR OEM010核心模块,并搭配了体积仅0.2升、光程长5米且具备优异耐腐蚀性的气体室,从而能够持续获取高质量、可重复的气体吸收光谱。

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2026-04

气体分析应用的中红外滤光片,Andover的气体探测滤光片波长范围和透过率比Spectrogon更广更高

Spectrogon和Andover Corporation分别推出了用于气体检测的红外带通滤光片。两款产品均基于红外光谱波段打造,适配多种气体检测场景,在设计、材料、性能及定制服务上各有优势。本文将结合公开信息对二者进行具体对比。

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2026-03

围绕APD主要参数选择合适Si/InGaAs APD,LASER COMPONENTS雪崩光电二极管选型指南

在为激光测距系统挑选雪崩光电二极管时,硅和铟镓砷是两种主要的材料选项。两者各有特点。其中,波长的考量至关重要:905纳米波段更适合工业用途,而1550纳米波段则常见于军事和高精度测绘领域。

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2026-02

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

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

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

ARcoptix可变涡旋波片和WOP S波片参数对比和使用差异

部分用户在选型时容易将ARCoptix电控可变涡旋波片、WOP的S波片、LB聚合物涡旋波片以及TL零级涡旋半波片相互混淆。尽管这些产品在名称上有所不同,如涡旋波片、S波片、零级涡旋半波片或径向偏振转换片等,但它们在功能层面是一致的,均可实现将线性偏振光转换为径向或方位角偏振光束,并将圆偏振光转换为涡旋光束。

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2026-01

光谱仪光栅选型,台湾超微光学光栅的波段和分辨率,OTO Photonics光谱仪如何选光栅

本文将重点介绍OTO Photonics光谱仪所采用的多类型光栅产品,包括智能引擎/鹰眼系列、蜂鸟系列及响尾蛇系列光谱仪光栅,并系统解析刻线密度、最佳效率波长、有效工作带宽及光栅分辨率等关键设计参数,帮助用户更直观地进行区分与光谱仪光栅选型。

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2026-01

OTO光谱仪选型指南:超高分辨光谱仪、紫外可见光谱仪和近红外光谱仪型号参数列表,OTO Photonics

本文将为您全面解读台湾超微光学(OTO Photonics)光谱仪的全部产品型号,并提供系统化的选型参考。内容对其完整光谱仪产品线进行了梳理,涵盖紫外/可见光谱仪、近红外光谱仪、超高分辨率光谱仪以及超微型光谱仪等类型,覆盖从紫外到近红外的宽波段范围,并对 OTO Photonics 各系列型号进行了集中汇总。

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2026-01

台湾超微光学光谱仪命名规则,OtO超微光学近红外光谱仪型号含义和不同波段的命名

本文档围绕台湾超微光学(OTO Photonics)建立的光谱仪型号命名体系进行系统梳理与解读,旨在帮助用户全面理解其光谱仪的命名逻辑及选型思路。内容涵盖OTO Photonics超微型光谱仪、近红外光谱仪以及紫外—可见光光谱仪等产品线,并对相应的选型指南进行总结说明。

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2026-01

CVI Laser Optics反射镜Y2-1025-45UNP参数信息,不同偏振型号对比

在精密光学应用中,各类元件并非彼此独立,其型号命名本身就是一套高度规范化的信息体系,集中体现了器件的性能指标、尺寸规格及适用场景。本文将以CVI Laser Optics的激光反射镜型号Y2-1025-45UNP为例,从多个维度对其命名规则进行解析。

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2025-12

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