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Laser Components光电二极管与APD雪崩光电二极管原理,硅基,InGaAs,锗基二极管合适选型

光电二极管是一种基本的光电转换元件,其核心结构为一个在零偏压或反向偏置条件下工作的PN结,可将接收到的光信号直接转变为电流。雪崩光电二极管(APD)是其增强型,它通过内部的雪崩倍增机制对光生电流进行二次放大,因此具有更高的灵敏度与响应速度,适用于弱光探测、高速激光雷达、光纤通信以及单光子检测等对性能要求较高的场合。

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2026-02

Optotune 2D光束转向镜:实现高精度光束指向调节的关键器件原理解析

Optotune光束转向镜采用先进的音圈驱动与闭环控制技术,是一款高速、稳定且高精度的光束指向调节装置。它既能作为大角度激光扫描偏转器,也可用于精密光路校准模块,其关键优势在于仅通过一片反射镜面即可实现复杂的二维光束转向,助力工程师设计出结构更紧凑、性能更高效、控制更智能的光学系统。

04

2026-02

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

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。

22

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。

22

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。

21

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

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。

16

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。

16

2026-01

Littrow利特罗结构在脉冲压缩光栅的设计原理介绍

Littrow角是在光栅衍射条件下的一种特殊入射角。当入射光以该角度照射到光栅时,所选定的衍射级次会沿着与入射光相反的方向传播,体现出光路可逆的特性。也就是说,在Littrow条件下,衍射光与入射光具有相同的角度大小,但传播方向相反,可表现为衍射光被“反射”或“回射”回入射方向。

15

2026-01

德国Layertec的常用基底材料特性应用和生产工艺,YAG, CaF2,Sapphire,Corning 7980

德国LAYERTEC是一家专注于光学元件与薄膜镀层技术的专业制造商,凭借高精度、高可靠性的光学产品在业内享有盛誉。其反射镜常用基材涵盖可见光与红外波段的熔融石英(如康宁 7980)、紫外波段的氟化钙(CaF₂),以及近红外应用中的YAG晶体和蓝宝石(Sapphire)。

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2026-01

中红外光斑分析仪Dataray WinCamD-IR-BB在2-16μm光束分析中的性能优势,现货在售

在高端激光应用场景中,对中波红外至远红外波段激光光束开展精确表征,是确保加工品质和科研数据可靠性的核心前提。本文将从技术指标、软件使用体验、整体使用成本以及本地化支持等多个角度出发,系统梳理 Dataray WinCamD-IR-BB 的关键参数与特性,为用户提供全面而直观的选型与决策依据。

13

2026-01

光谱仪常用术语指南:理解关键参数,如杂散光、强度校正,暗噪声、触发模式和线性度校正等

是否希望全面掌握光谱仪性能评估方法,从而获取更加准确、可信的测量结果?本文将系统梳理并讲解光谱仪中常见且关键的技术术语。内容将以光学分辨率、信噪比以及动态范围这三项核心性能指标为切入点,帮助您构建完整而清晰的性能评估体系。

09

2026-01

传统单模激光 vs 低噪声激光模块,德国S+K低噪声激光模块在噪声、模式跳变与散斑抑制的优势

德国 Schäfter+Kirchhoff(SK)推出了多款 LNC 低噪声激光二极管模块,不同型号可输出多种光束形态:其中LNC-13MC、LNC-13MMC以及LNC-13MM可形成圆形激光光斑;LNC-13M与LNC-13MM 输出为椭圆形光斑;LNC-13LN和LNC-13LNM则可产生扇形角约为 0°–16.8°、沿激光线方向强度分布近似均匀的线形激光。

05

2026-01

全息光栅术语(LIDT,基材膨胀系数, Littrow配置和色散等)解释与分析,瑞典Spectrogon

衍射光栅是光谱仪、单色仪以及各类激光系统中的关键光学元件,其性能指标对整套光学系统的表现起着决定性作用。为了更准确地理解和应用光栅技术,有必要对相关的核心术语进行统一和规范的说明。本文基于 Spectrogon 公司的官方技术资料,对全息光栅常用的重要参数进行系统梳理与说明,包括衍射效率、色散能力、激光损伤阈值等关键指标,力求以清晰、专业的表述帮助工程设计与技术交流,提升光栅选型与应用的准确性。

30

2025-12

Sciencetech单色仪工作原理和基础知识介绍,光栅单色仪9055,9055F,9057,9057F

Sciencetech可提供结构灵活、支持定制的高分辨率单色仪,其各项功能均通过电动波长控制系统与多光栅转盘来实现。该系列光栅单色仪采用非对称的Czerny-Turner光学结构设计,最多可配置三块 f/3.5 光圈的平面光栅。本文将围绕单色仪的工作原理及其使用方式进行说明,旨在帮助用户更深入地理解 Sciencetech 9055与9057系列单色仪的性能特点与应用优势。

29

2025-12

95mm vs 45mm齐焦距离:Sigmakoki工业激光加工物镜选型原则与应用场景解析

齐焦距离是一项常见的工业与光学机械标准,用于描述在显微镜或多物镜转换系统中更换不同放大倍率物镜时,样品的成像焦平面仍能基本保持在同一位置。借助这一特性,用户在切换物镜后只需进行少量微调即可重新获得清晰成像,而无需大幅移动样品或调整物镜位置,其核心意义在于显著提高操作效率并简化系统集成。

25

2025-12

Oxide PPSLT晶体操作指南,PPSLT晶体使用方法,准相位匹配晶体QPM元件QPM晶体操作指南

Oxide推出的QPM准相位匹配晶体具备优异的光学性能,其中PPSLT晶体尤为突出,获得了众多用户的认可。部分客户在收到QPM元件或PPSLT晶体后,往往对其正确的使用流程不够熟悉,例如不清楚初始操作步骤,或在晶体表面出现污渍时不知道如何进行处理。

24

2025-12

I型, II型,III型, IV型啁啾体布拉格光栅的介绍,不同带宽下的拉伸系数,衍射效率和损耗特性, 美国Optigrate

OptiGrate总部位于美国佛罗里达州奥维耶多,在成功验证并实现超高光学均匀性PTR玻璃技术以及超均匀大口径全息记录工艺的商业化之后,使得可实际应用于CPA超短脉冲激光系统中的CBG 体布拉格光栅(Chirped Bragg Grating)得以真正实现并投入使用。

22

2025-12

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