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光纖微裂紋檢測儀以白光干涉為原理,最初受限于延時(shí)纖的測量長度只能測試6cm,使得測試場景非常局限。經(jīng)過3年多的技術(shù)鉆研,在剛剛過去的2022年里,東隆科技研發(fā)工程師們攻克了這個(gè)難關(guān),在光纖測量長度上實(shí)現(xiàn)了二連跳,1月測量長度從最初的6cm升級至12cm,10月測量長度從12cm升級至40cm。到了2023年年初,光纖微裂紋檢測儀測量長度直接升級至1m,快速實(shí)現(xiàn)三級跳。然而我們每一次的系統(tǒng)技術(shù)優(yōu)化升級,都是為用戶提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)體驗(yàn)。本次,光纖微裂紋檢測儀測量長度升級到1m,不僅為用戶解決匹配
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TCSPC時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)原理及系列推薦
TCSPC時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)技術(shù)是一種成熟且通用的單光子計(jì)數(shù)技術(shù),是一種功能強(qiáng)大的分析方法,目前廣泛應(yīng)用于熒光壽命測量、時(shí)間分辨光譜、熒光壽命成像、飛行時(shí)間測量等眾多領(lǐng)域,尤其是在生命科學(xué)和基礎(chǔ)物理學(xué)中使用。此技術(shù)用于執(zhí)行超精確的熒光和磷光壽命測量。TCSPC時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)系統(tǒng)基于的原理是:在記錄低強(qiáng)度、高重復(fù)頻率的脈沖信號時(shí),由于信號光強(qiáng)度很低,以至于在一個(gè)信號測量周期內(nèi)探測到一個(gè)光子的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于1.因此,不需要考慮在一個(gè)周期內(nèi)探測到幾個(gè)光子的情形。只要記錄這些光子,測量他們在信號測量周 -
高分辨光學(xué)鏈路診斷儀OCI能精準(zhǔn)測量多分支光鏈路損耗
當(dāng)我們在使用光頻域反射(OFDR)技術(shù)檢測光鏈路,不僅能獲得很高的空間分辨率的回波強(qiáng)度曲線,而且利用背向散射法測損耗可得到鏈路的沿線損耗情況及各個(gè)器件點(diǎn)的損耗。當(dāng)光鏈路中有兩路以上的分支時(shí),各個(gè)分支的瑞利散射信號會(huì)混疊到一起,此時(shí)使用背向散射法就不能測試出各個(gè)分支光鏈路損耗情況。但針對多分支光鏈路信號混疊在一起的情況下,本文給出了高分辨光學(xué)鏈路診斷儀OCI測試多分支光鏈路中各個(gè)分支鏈路損耗情況的方法。背向散射法測損耗背向散射法是一種被測件DUT前一點(diǎn)的光功率作為測量回?fù)p(RL)的入射光功率,進(jìn)而 -
PMT是光電倍增管。它是一種真空器件,由光電發(fā)射陰極(光陰極)和聚焦電極、電子倍增極及電子收集極(陽極)等組成。典型的光電倍增管按入射光接收方式可分為端窗式和側(cè)窗式兩種類型。光電倍增管采用了二次發(fā)射倍增系統(tǒng),所以在探測紫外、可見和近紅外區(qū)的輻射能量的光電探測器中,具有很高的靈敏度和極低的噪聲,響應(yīng)速度非??斓膯吸c(diǎn)光探測器。PMT核心原理就是通過把入射的光子轉(zhuǎn)化成電子,在電子倍增電場作用下進(jìn)行倍增放大,最后放大后的電子通過陽極收集后輸出。通過AD轉(zhuǎn)換器,信號可以通過示波器直接顯示。典型的光電倍增管
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在光學(xué)領(lǐng)域,透鏡是光學(xué)系統(tǒng)中最重要的組成元件,現(xiàn)代的光學(xué)儀器對透鏡的成像質(zhì)量和光程控制有很高的要求。尤其在透鏡的制造要求上,加工出的透鏡尺寸,其公差必須控制在允許范圍內(nèi),因此需要在生產(chǎn)線上形成對透鏡厚度實(shí)時(shí)、自動(dòng)、精準(zhǔn)的檢測,這對提高產(chǎn)線的生產(chǎn)效率和控制產(chǎn)品的質(zhì)量具有重要意義。目前,測量透鏡中心厚度的方法主要分為接觸式測量和非接觸式測量。接觸式測量有很多弊端,如不能準(zhǔn)確找到透鏡的中心點(diǎn)(最高點(diǎn)或最di點(diǎn)),測量時(shí)需要來回移動(dòng)透鏡,效率不高,容易劃傷透鏡的玻璃表面。而非接觸測量一般采用光學(xué)的方法,
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單光子計(jì)數(shù)相機(jī)PF32做漫反射相關(guān)光譜(DCS)的實(shí)時(shí)測量
由于收集的光子數(shù)量較少,單光子探測器使研究人員能夠更深入地觀察組織,同時(shí)減少測量時(shí)間。許多PhotonForce的使用者一直在使用單光子計(jì)數(shù)相機(jī)進(jìn)行DCS測量,從而提高采集效率和速度。使用單光子計(jì)數(shù)相機(jī)PF32進(jìn)行DCS測量的一種方法,是以非常高的幀速率獲取光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù),以便測量發(fā)生在大腦內(nèi)的快速去相關(guān)時(shí)間。處理如此大量的數(shù)據(jù)可能會(huì)帶來其他挑戰(zhàn),從而無法實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)測量。雖然這在某些情況下是可以接受的,但PhotonForce的客戶FacebookRealityLabs需要實(shí)時(shí)測量反饋。為此Phot -
MultiHarp150-P 分辨率與計(jì)數(shù)率超越想象
MultiHarp150-P系列結(jié)合高時(shí)間精度和超短死時(shí)間的TCSPC,具有10ps時(shí)間分辨率的高通量多通道事件計(jì)時(shí)器。近日,在德國柏林PicoQuant發(fā)布了2020新款MultiHarp150-P系列高通量多通道事件計(jì)時(shí)器:MultiHarp1504P、8P和16P。它們具有4、8或16個(gè)探測通道,可提供更高的時(shí)間精度:10ps小時(shí)間分辨率,也是市面上一款具有650ps死時(shí)間的TCSPC所能達(dá)到的高時(shí)間分辨率。同時(shí),MultiHarp150-P系列是PicoQuant新的標(biāo)準(zhǔn)TCSPC模塊, -
周期性極化鈮酸鋰晶體(PPLN)模塊可用于可見光、近紅外以及中紅外波段的波長轉(zhuǎn)換應(yīng)用,波長范圍400-1100nm,可用于激光波長倍頻(SHG)、和頻(SFG)以及差頻(DFG)的波長轉(zhuǎn)換應(yīng)用,具體輸出波長可接受定制。模塊包含PPLN波導(dǎo)、TEC冷卻模塊,輸出方式可選擇空間光輸出或者光纖耦合輸出,具有轉(zhuǎn)換效率高、功率損耗小、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等特點(diǎn)。產(chǎn)品原理準(zhǔn)相位匹配技術(shù)倍頻(SHG),和頻(SFG),差頻(DFG)效應(yīng)都是二階非線性的光學(xué)過程,輸入的激光產(chǎn)生電場會(huì)導(dǎo)致二階偶極子的極化效應(yīng),根據(jù)量子光