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德国LAYERTEC光学干涉镀膜的原理和影响,膜层对数、折射率、膜层应力、AOI和偏振态等

LAYERTEC干涉镀膜借助光干涉原理,通过交替沉积高低折射率介质层来调节表面反射率,可实现从近0(减反)到99.999%(高反)的反射镜。其性能基于界面反射、分波干涉与相位偏移,实际则受吸收和散射损耗制约,散射对波长和工艺敏感。同时还需考虑膜层应力、角度偏移及偏振态影响,非垂直入射时s/p偏振特性差异不可忽略。

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2026-09

简单概述Acton Optics的核心产品和技术,紫外标准滤光片基板参数、镜坯等

美国Acton Optics核心产品涵盖增透膜、金属反射镜、紫外特种滤光片、分光镜及CCD专用镀膜,并拥有光学计量技术与专有原位光学监测系统(OMS)。其激光反射镜标准基板分镜坯与紫外滤光片两类:镜坯用康宁7980,面型精度高;紫外滤光片基板可选紫外熔石英、CaF₂、MgF₂,透射低至120nm,适配深紫外光谱。

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2026-09

德国Alphalas UPD超快光电探测器使用手册,操作指南

德国Alphalas UPD超快探测器覆盖170–2600nm,上升时间最快10ps,带宽>32GHz,支持自由空间与光纤耦合输入。本文系统介绍其偏置方式、连接规范、阻抗匹配、信号估算及安全维护要点,为用户提供完整操作指导。

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2026-09

为什么无限远显微镜需要镜筒透镜?光学附件自由插入与齐焦性解析

镜筒透镜是无限远校正系统的关键部件,负责将物镜出射的平行光会聚成像。本文详述有限远与无限远系统的架构区别、镜筒透镜的设计原理和技术要点,并列出了各主流品牌的标准焦距:尼康200 mm、徕卡200 mm、奥林巴斯180 mm、蔡司164.5 mm、西格玛光机200 mm。无限远系统中的平行光间隙使得DIC棱镜、荧光滤光片、偏振器等附件可随意加装而不干扰成像,这一特性也奠定了现代显微镜多种对比方法联合应用的技术基础。

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2026-09

Quantum Northwest温控比色皿支架,样品池温度控制方法,珀尔帖效应温控技术

在很多科学研究里,哪怕温度只发生细微变化,也可能导致分子行为改变、光谱特征位移,进而给实验结果引入难以预料的干扰。因此,精准的温度控制对保证实验的可重复性、降低测量误差、维持对温度敏感的测量的可靠性,起着关键作用。无论是吸收光谱、荧光光谱,还是中子散射、分子生物学等实验,样品的温度状况都会直接影响数据质量与结论的可信度。

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2026-08

简述德国LAYERTEC GTI反射镜镀膜重复性和均匀性,损伤阈值,GDD值以及光学损耗

Gires-Tournois干涉镜(GTI 反射镜)能够对短脉冲激光进行脉冲压缩,典型应用包括Yb:YAG、Yb:KGW激光器等。德国LAYERTEC同时提供覆盖Ti:Sapphire波段及其他近红外波段的超快激光GTI反射镜。

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2026-08

简述193nm激光反射镜(ArF Laser)损伤阈值、反射率以及氟化物膜_德国LAYERTEC

针对193nm ArF准分子激光应用,LAYERTEC可提供完整的氟化物镀膜光学器件,包括谐振反射镜、输出耦合镜和铝质反射镜。基底材料选用氟化钙与熔融石英,所有镀膜均为氟化物体系,兼顾高反射效率与高损伤阈值。产品体系中,各膜系反射谱线、严苛公差指标、单点增透膜近乎为零的剩余反射,以及高反铝镜在偏振光下的优异性能,均已详尽说明。

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2026-07

简述193nm激光反射镜(ArF Laser)损伤阈值、反射率以及氟化物膜_德国LAYERTEC

LAYERTEC提供适用于193nm ArF准分子激光的完整氟化物镀膜光学产品线,包括谐振腔高反镜、输出耦合镜及铝膜反射镜。镜片基底选用氟化钙和熔融石英,所有元件均采用全氟化物膜层设计,兼具高反射率与出色的抗激光损伤能力。

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2026-07

MOPA架构光纤激光器,从AeroDIODE半导体激光泵浦源、LD驱动器到连续、纳秒皮秒脉冲激光器

AeroDIODE 的光纤激光器基础平台涵盖了从设计理念到系统构成的完整知识框架。其核心工作模式分为两类:一是光信号在光纤放大介质中双向传输的谐振腔结构;二是主振荡功率放大器(MOPA)结构,即先由振荡级产生种子源信号,再经由光纤放大介质进行功率提升。该系统所需的关键元器件包括有源光纤、泵浦源、种子源、光纤耦合器、合束器,以及反射、滤波和光开关等功能器件。针对不同的输出时间尺度,该系统还分别给出了连续波、毫秒至微秒级脉冲、纳秒级脉冲、皮秒级脉冲及飞秒级脉冲下的基本架构方案,同时,AeroDIODE 可为上述各类配置提供相应的核心部件支持。

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2026-07

AeroDIODE光纤耦合激光器封装、驱动与光谱特性,DFB/DBR/FP单模激光管及对应纳秒级驱动器

AeroDIODE推出的光纤耦合半导体激光器技术基础知识,能够协助用户依据具体应用需求选择最适宜的技术方案。内容涉及单模与多模光纤耦合激光管的核心元件、封装类型、光谱特征以及驱动方法,并对法布里‑珀罗(FP)和分布式反馈(DFB)等不同激光器类型进行了比较,同时探讨了脉冲调制、波长稳定性和驱动器选型等重要技术参数。AeroDIODE 的 Shaper 驱动器可提供脉冲形状预补偿并抑制增益开关效应;得益于其内置的任意波形发生器(AWG)每500ps 便能产生动态范围达48 dB的电流值,因此能将波形调节至极窄的脉冲宽度。该驱动器还具备3路脉冲延迟发生器输出。

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2026-07

Vortex涡旋相位片定义及原理探究,螺旋相位片应用与输出光束特性

涡旋透镜(也称螺旋相位板或涡旋相位板)能够将入射的高斯激光束转换为中空环状光束(即光学涡旋)。其理论面形与理想设计之间的偏差极小,通常仅在±5纳米量级,因此与对应激光波长的匹配精度非常高。拓扑荷数决定了输出中空光束所携带的轨道角动量,该透镜可提供的拓扑荷数范围为1至32,同时也可根据需求定制更高的拓扑荷数。

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2026-07

MIRcat-QT超连续量子级联激光器操作与安全说明,Daylight中红外可调谐量子级联激光器

MIRcat系列激光器是Daylight Solutions公司面向中红外波段开发的可调谐量子级联激光器,旗下主要有MIRcat-QT™和MIRcat-1xxx™两款型号,广泛用于光谱扫描、传感与检测等场景。该系列可搭载1至4个QCL(量子级联激光器)模块,波长调谐范围覆盖3μm到14μm。

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2026-07

PicoLAS LDP V 系列脉冲激光驱动器 + 脉冲信号发生器PLCS 21 + PLB 21 手持终端操作手册

本文档为工业激光系统集成与调试人员提供 PicoLAS LDP V 系列(搭配 PLCS 21 和 PLB 21)的组合安装、电气连接、参数设置、安全操作及故障诊断全流程指导,并涵盖了激光管保护、Monitor 信号换算、占空比限制及校准方法等关键技术细节。

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2026-07

PicoLAS PLCS-21数字脉冲发生器使用指南,可直接插入LDP-V和LDP-AVD06驱动器使用

PicoLAS推出的PLCS-21是一款数字式脉冲信号发生器,能够输出脉宽在2纳秒到1秒之间、重复频率从1赫兹到2兆赫兹的方波信号。该设备可直接兼容大多数LDP-V和LDP-AVD06系列驱动器型号,用户既可以通过PLB-21控制面板进行操作,也可以借助USB接口直连电脑,实现对驱动器的便捷控制。

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2026-07

Infrasolid黑体红外光源驱动板技术参数介绍,HISsmd系列, HISpower系列, HISbasic系列

德国Infrasolid公司的红外光源是一款性能强劲、效率出色的红外热辐射源,既能充分满足可靠高精度气体传感器的要求,也在红外光谱分析方面拥有广阔的应用空间。这款红外黑体光源的显著优势在于其电阻温度系数非常小,使得它在高温工作状态下的电阻值与常温冷态下的电阻值基本没有差别,从而让红外热辐射光源的电气控制变得更为简单。

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2026-06

简述黑体红外光源,黑体光源的注意事项以及使用说明_德国Infrasolid

德国Infrasolid公司是纳米结构黑体红外光源领域的领先制造商,其核心产品HIS系列属于近乎理想的黑体光源,具备高发射率、可脉冲调制和宽光谱特性,以高效率、长寿命和高稳定性见长,广泛应用于NDIR气体分析、红外光谱以及便携式传感等场景。本文简要介绍这种高效率黑体辐射光源的操作说明与注意事项。

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2026-06

Infrasolid黑体红外光源驱动板技术参数介绍,HISsmd系列, HISpower系列, HISbasic系列

德国Infrasolid红外光源作为一种高性能红外热辐射源,兼具高功率与高效率特性,能够充分满足气体传感器对可靠性及高精度的严苛要求,并在红外光谱分析领域拥有广泛的应用潜力。该黑体光源的显著优势在于其电阻温度系数极低,使得热态电阻与冷态电阻近乎相等,从而大幅简化了红外辐射光源的电气驱动与控制设计。

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2026-06

PicoLAS的LDP-V系列可调纳秒脉冲驱动器安装及使用注意事项,LDP-V 50-100,LDP-V 03-100

本文档是LDP-V 50-100 V3.3型激光二极管驱动器的操作手册,该型号属于紧凑且高性价比的纳秒脉冲驱动方案。PicoLAS旗下LDP-V系列短脉冲驱动器支持1ns至10µs的脉宽灵活调节,最大输出电流可达240A。实际使用时,仅需配备15~24V的直流电源并接入外部触发信号即可开始工作。

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2026-06

微透镜阵列内部焦距、微透镜阵列前焦距和微透镜阵列后焦距的区别和计算方法

微透镜阵列(MLA)的有效后焦距(fBFL,也称蝇眼透镜后焦距)直接决定了探测器的放置距离——即应放在阵列后方多远的位置。对于常见的带基底微透镜阵列,由于光线在汇聚过程中必须穿过基底,其有效后焦距(fBFL)会短于有效前焦距(fFFL,也称复眼透镜前焦距)。

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2026-06

光学元件产生损伤的原理,激光耐受值和激光耐久性的异同与激光损伤阈值的介绍

本文是西格玛光机为帮助客户了解其“强激光电介质膜反射镜”与“高功率激光反射镜”产品而撰写的说明。文中详细阐述了高功率激光反射镜面临的热冲击和膜层损伤的原理,并区分了连续激光(CW)与脉冲激光在应用中的不同特性。

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2026-06

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