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技术文章
  • 2024

    7-19

    荧光激光器是如何进行工作的?

    荧光激光器是为满足光谱测量应用的半导体激光器模块。荧光激光器采用半导体激光光源和快速稳定的激光驱动,为荧光光谱应用提供所需的窄线宽、稳光谱和稳功率输出的激光器。广泛应用于生物分析、材料检测、荧光激发、建筑等领域。荧光激光器通过激发荧光物质来产生激光。荧光物质在吸收能量(如光或电场)后被激发,电子跃迁到高能级状态,形成激发态。随后,这些激发态的电子通过辐射跃迁回到低能级状态,同时发射出光子。这些光子在荧光激光腔内来回反射并受到放大,最终形成高强度、单色性好的激光。荧光激光腔由两...
  • 2024

    7-18

    Alphalas光电探测器未来科技与应用的璀璨星辰

    随着科技的飞速发展,Alphalas光电探测器作为现代科技的重要组成部分,正在以其功能和广泛的应用领域,成为科研和工业界关注的焦点。从红外热成像,到民用领域的射线测量、工业自动控制,无处不在,为人类社会带来的便利和可能性。一、原理与应用Alphalas光电探测器是一种能将光信号转换为电信号的装置,其工作原理主要基于光电效应。当光照射到设备上时,光子与探测器材料中的电子发生相互作用,产生光电子,从而实现光信号到电信号的转换。因其工作原理,在多个领域都展现出了广泛的应用价值。在民...
  • 2024

    6-26

    热电堆红外探测器有哪些应用?

    非接触红外测温技术可快速方便地测量物体的表面温度,不需要机械地接触被测物体而快速测得温度读数,能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点,在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了正在发挥着重要作用。在红外系统中,红外探测器是较关键的元件之一,利用非接触红外测温将红外辐射信号转换为电信号输出。热电堆红外探测器一种非致冷型的红外探测器,直接感应热辐射,为非接触温度测...
  • 2024

    6-21

    Chroma滤光片光学领域的艺术师与工程师

    Chroma滤光片这一看似普通的光学元件,却在光学领域中发挥着举足轻重的作用。如同一位技艺高超的艺术家,它能够巧妙地选取和调配光的色彩,又如同一位严谨的工程师,控制和塑造光的传播。Chroma滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件。它以其方式,让某些波长的光通过,而阻挡其他波长的光。这一看似简单的功能,背后却隐藏着复杂的光学原理和工作机制。首先,滤光片的工作原理主要依赖于光的吸收、干涉和衍射等光学现象。吸收型通过利用特定材料对光的吸收特性来实现滤波,使得特定波长的光被吸收,而...
  • 2024

    6-19

    Lumitek红外显示卡技术革新与应用前景

    Lumitek红外显示卡作为一种能够将不可见的红外光转换为可见光的高科技产品,近年来在科研、工业生产和日常生活等多个领域得到了广泛的应用。本文将介绍工作原理、技术特点以及应用前景,并探讨其在现代社会中的重要作用。首先,我们来了解一下红外显示卡的工作原理。基于荧光体化合物的特殊性质,通过吸收和“诱捕”来自短波的光能量,在更长的红外波长激发下,以可见光的形式释放储存的光。当受到红外光照射时,局部会产生发散的可见光,从而实现对红外光斑的探测和定位。这种转化过程为我们提供了一种直观的...
  • 2024

    6-17

    透射支架是光学测量的关键之器

    透射支架,这一看似简单的装置,在光学测量领域却扮演着的角色。其精密的结构设计、出色的稳定性以及灵活的适应性,使得它成为光学实验中的一部分。本文将从基本原理、结构特点、应用领域等方面展开论述,以期为读者揭示这一神奇装置的奥秘。主要用于支撑和固定透射测量所需的样品。其基本原理是通过机械结构,确保样品在测量过程中保持稳定的位置和角度,从而获得准确、可靠的透射光谱数据。设计通常考虑到样品的形状、大小以及测量需求,以实现较佳的测量效果。结构特点主要体现在以下几个方面。首先,它通常采用高...
  • 2024

    5-28

    漫反射积分球的结构与工作原理

    漫反射是指光线被粗糙表面无规则地向各个方向反射的现象。很多物体,如植物、墙壁、衣服等,其表面粗看起来似乎是平滑,但用放大镜仔细观察,就会看到其表面是凹凸不平的,所以本来是平行的太阳光被这些表面反射后,就弥漫地射向了不同的方向。当一束平行光触及光滑物体表面时,光线也会发生规律性的反射,反射后的光线也相互平行,这种规律性反射称为光的单向反射或镜面反射。但物体的光滑程度是相对的,而一般物体的表面多处粗糙不平,入射线虽然为平行光线,但反射后的光线则会向各个方向分散,此种现象为光的漫反...
  • 2024

    5-24

    手持拉曼光谱仪便携科技的魅力与未来应用展望

    随着科学技术的不断进步,手持拉曼光谱仪以其便携性和实时分析能力,逐渐成为了科研、工业、安全检测等领域的得力助手。这一革命性的技术突破,不仅拓宽了光谱分析的应用范围,更让我们看到了未来科技发展的无限可能。手持拉曼光谱仪是一种采用拉曼散射原理,通过测量分子的振动和转动能级来分析物质结构的光谱仪器。相较于传统的台式拉曼光谱仪,手持式设备以其小巧轻便、操作简便的特点,实现了对物质成分的快速、非破坏性分析。这一技术的出现,不仅解决了传统分析方法在取样、运输、实验环境等方面的限制,还大大...
  • 2024

    5-20

    Thorlabs光纤跳线是高速通信的隐形桥梁

    在现代通信技术的发展中,Thorlabs光纤跳线作为一种关键的信息传输元件,其重要性日益凸显。光纤跳线不仅具备高速、高带宽的传输特性,而且在远距离通信中表现出了较强的稳定性和抗干扰能力。本文将深入探讨工作原理、应用领域以及其对于现代社会的重要意义。Thorlabs光纤跳线是一种利用光纤作为传输媒介的线缆,主要用于连接光纤通信设备,如交换机、路由器等。通常由两根单模或多模光纤组成,并包裹在保护套管中,确保光信号在传输过程中的稳定性和安全性。核心部分是光纤,而光纤的主要成分是纯度...
  • 2024

    5-17

    红外光源探索黑暗中的未知之光

    红外光源,这一看似神秘而又无处不在的存在,正悄然改变着我们的生活。从军事领域的夜视仪到日常生活中的遥控器,从工业生产的质量控制到医学领域的热成像技术,它的应用可谓是无所不包。本文旨在深入探讨基本原理、应用领域及其未来发展前景,带领读者一同领略这一领域的魅力。首先,我们来了解一下红外光源的基本原理。红外线是电磁波谱中波长介于可见光与微波之间的一段,具有热效应和穿透性强的特点。则是能够发射红外线的物体或设备。常见的有红外LED、红外激光器等。这些光源通过激发红外辐射,将其转换为可...
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