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一、傅里葉紅外光譜儀核心工作原理傅里葉紅外光譜儀(FTIR)的誕生徹*革新了紅外分析技術,其核心原理基于邁克爾遜干涉儀與傅里葉變換數學運算的結合,突破了傳統色散型儀器的技術瓶頸。具體流程可分為四個關鍵步驟:·干涉信號生成:寬波段紅外光源(中紅外常用硅碳棒,近紅外常用碘鎢燈)發出的光束經分束器分為兩束——一束透射至動鏡,一束反射至定鏡。動鏡以恒定速度直線運動,使兩束光形成動態光程差,重新匯合時產生干涉效應,形成包含全波段光信息的干涉圖。·樣品作用:干涉光穿透或反射樣品時,特定頻...
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在科研觀測的星空鏡頭里,在工業檢測的微觀視野中,在生物成像的細胞研究中,有一個核心器件始終扮演著“光學信號捕手”的關鍵角色——它就是CCD(電荷耦合器件)。它憑借高靈敏度、低噪聲的優勢,至今仍是眾多精密光學應用的首*。一、認識CCD:光電成像的“核心大腦”CCD,是英文ChargeCoupledDevice即電荷耦合器件的縮寫,它是在MOS晶體管電荷存儲器的基礎上發展起來的,*突出的特點是以電荷作為信號,而不是以電流或電壓作為信號的。在P型或N型硅單晶的襯底上生長一層厚度約為...
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光波導是一種基于全反射原理的光傳輸結構,具有高帶寬、抗電磁干擾、分散傳感能力和生物相容性等特性,廣泛應用于光纖通信、激光器、AR/VR顯示等領域。隨著AR設備普及與5G發展,光波導技術正朝著輕量化、高集成化方向演進,衍射光波導、全息光波導等技術路徑不斷突破,但仍面臨材料成本與工藝復雜性的挑戰。卓立漢光憑借在光電領域多年的積累,圍繞光波導實驗中的全流程中,提供高精度、高穩定性的光學鏡架、鏡片、運動控制、隔振平臺與系統集成方案,幫助客戶突破實驗瓶頸,助力科研。光波導基礎:原理及制...
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壓電位移臺是一種基于壓電效應實現微小位移精確控制的裝置,在現代科研和工業領域應用廣泛。1.工作原理:當在壓電材料上施加電壓時,材料內部的正負電荷會重新分布,產生應力,進而使材料發生形變。通過精確控制施加的電壓,可以實現對壓電位移臺位移量的精確控制。2.結構組成:通常由壓電陶瓷、機械結構和控制電路組成。壓電陶瓷是實現位移的核心部件;機械結構用于將壓電陶瓷的微小形變轉化為可利用的位移輸出,如采用柔性鉸鏈連接等方式,確保精確導向;控制電路則根據需要的位移大小和方向來調節電壓的大小和...
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量子測量指的是通過操控微觀粒子的量子態,對溫度、磁場、電流等物理量進行超高精度的測量,精密量子測量中對量子材料的要求很高,例如不僅要具有穩定的量子態、可控的電子自旋、對磁場和溫度極其敏感等性質,還能利用光學、微波等手段進行操控或讀寫。在量子測量領域中,NV色心(Nitrogen-VacancyCenter)是當之無愧的明星材料之一。NV色心,其實也并不神秘,它就是眾*周知的鉆石(金剛石)中的一種點缺陷,即一個氮原子替代了金剛石晶格中的一個碳,同時鄰近位置存在一個碳原子的空位,...
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光鑷技術概述:精準操控微世界的“光之手”光鑷技術基于光與物質之間的動量交換,通過高度聚焦的激光形成光勢阱,當激光高度聚焦形成強度分布不均勻的光場(通常為高斯分布)時,微小粒子(其折射率需大于周圍介質)在梯度力的作用下會被拉向光場*強的區域(光阱中心),并在散射力等因素的共同作用下被穩定地捕獲在那里。可對微米/納米級粒子實現非接觸、無損傷的穩定捕獲與操控。其核心優勢在于高精度、無侵入、多粒子并行處理能力,已成為生物醫學、量子科技、膠體物理等領域的關鍵工具。光鑷系統通常包括激光光...
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一、NV色心:鉆石中的量子傳感器NV色心是金剛石晶格中的氮-空位缺陷,具備室溫量子相干、光學讀出自旋態、納米級空間分辨率、微波相干操控成熟且精準、生物兼容性等獨特優勢。它不僅成為量子計算、量子網絡和高精度傳感的核心物理體系,更在生物成像、單分子探測和自主導航等領域展現出顛*性潛力。當前NV色心的研究正處于從實驗室走向實際應用和產業化的關鍵階段,材料制備、儀器設備、算法與控制等均較為成熟,但大規模、高一致性地制造性能均勻的NV色心陣列,是量子計算應用的核心瓶頸,此外將NV色心傳...
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1、系統介紹Micro-LED技術以其卓*的顯示效果、超長壽命和高度定制化能力,正逐步引*顯示技術的新一輪革命。然而,該技術在量產過程中的質量與可靠性保障,仍是行業面臨的核心挑戰。針對這一痛點,卓立漢光推出了專為Micro-LELD設計的壽命測試系統,為產品質量提供關鍵支撐。卓立漢光Micro-LED壽命測試系統采用高精度的運動機構和高穩定性溫控平臺(溫度控制精度為±0.1℃或±0.01℃;控制溫度范圍-40℃~120℃,其它范圍可定制;平面均均勻...