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超高灵敏度共聚焦拉曼成像系统
双/三光子专用滤光片
频谱合束光栅
角度放大体布拉格光栅
可清洁红外漫反射ATR(衰减全发射)光纤探头
漫反射光纤探头
浸入式红外ATR衰减全发射光纤探头
可拆卸环形ATR(衰减全反射)红外光纤探头
ALPAO模式控制变形镜(DMM)
超高速液晶空间光调制器
透射式空间光调制器
高分辨率太赫兹时域光谱仪(0.3-4THz)
宽带时域太赫兹光谱仪(0.3-14THz)
透射式太赫兹时域光谱仪(1-14 THz)
Wasatch Photonics透射式体相全息衍射光栅(VPH)
超高衍射效率全息光栅-(高灵敏度光谱仪用)
和 P640透射式液晶SLM在超快脉冲整形方面具有独特的技术优势,持有多项技术zuanli。目前CRI公司的SLM产品线已经加入到Meadowlark现有的透射和反射SLM产品线中。关于Meadowlark Optics公司:2014年7月,Meadowlark收购了Boulder Nonlinear Systems 的商业产品部分,BNS公司的产品包括了SLMs、光学快门,偏振旋转器,可变波片和立体光学镊子系统。截止目前,Meadowlark的SLM产品线已经涵盖了美国原BNS公司的SLM,CRi的的SLM,以及Meadowlark公司原有的SLM生产线。目前Meadowlark公司的液晶空 ...
。所以,利用透射式及反射式体布拉格光栅进行单纵模的选择就是一个很好的选择,可参考惠勇凌、李强等老师的《基于体布拉格光栅选模的单纵模激光器》及N.Vorobiev、L.Glebov和V.Smirnov的《Single-Frequency-Mode Q-Switched Nd:YAG and Ar:glass lasers Controlled by Volume Bragg Grating 》。体布拉格光栅具有较好的光学性能,主要表现在:Ø 光谱选择性高、透射式和反射式体布拉格光栅的光谱选择性分别达0.2nm和0.02nm,角度选择性为0.1mrad和0.2mrad。Ø 受温度影响较小,中心波长 ...
、光致发光、透射率、反射率成像等诸多功能于一体。参考文献:[1] Scheer R., Walter T., Schock H. W., Fearheiley M. L., Lewerenz H. J., CuInS2 based thin film solar cell with 10.2% efficiency, Applied Physics Letters, 63, (1993).[2] Suriakarthick R. et al., Photochemically deposited and post annealed copper indium disulfide thi ...
分色分光器(透射率>93%)透过后,到达分光镜 DM1(透射率>95%),因此物镜收集到的荧光约90% x 93%≈86%进入荧光检测通道。被多边缘分色分光器透射的荧中,绿色荧光被二色分光镜DM1反射至荧光检测通道1(APD1),透过二色分光镜DM1的黄色荧光被DM2反射至荧光检测通道2(APD2),透过DM2红色荧光则被二色分光镜DM3反射至荧光检测通道3(APD3),而透过DM3的近红外荧光则被投射到荧光检测通道4(APD4)。绿色荧光检测通道入口处放置了滤光片F1,只有波长范围510–530nm之间的光可以通过;黄色荧光检测通道入口处放置了滤光片F1,只有波长范围在560–5 ...
抛光铜板上的透射率为0.因此,可以将表面多层石墨烯的发射率写为ε=α= 1-R,其中ε,α和R是抛光铜板上的表面多层石墨烯的发射率,吸收率和反射率.图三d显示了抛光铜板上多层石墨烯器件的原位反射率(RV / R0).反射率测量表明,高于3 V时,反射率明显增加.这意味着高于3 V的吸收/发射率降低与图2c一致.此外,我们发现在500 nm以下的反射率几乎没有变化.这表明离子液体嵌入对于调节长波长范围内的光学效应更有效。另外,将多层石墨烯装置放在氙灯上(图三c),产生了圆形的白光照明.随着两个多层石墨烯层之间的电压偏置从0 V增加到4 V,照明光变得可见.换句话说,由于通过离子液体嵌入使费米能级 ...
光调制器分为透射型和反射型,其调制原理不尽相同。本文采用的是反射型纯相位空间光调制器,即入射光被空间光调制器调制后是被液晶反射面板反射出来的。液晶是一种既保持着液态的流动性,又像晶体一样存在着各向异性,介于固体与液体之间的特殊物质。根据分子结构的不同,液晶一般分为三种,分别为近晶向液晶、向列相液晶与胆甾相液晶,它们的物理特性各有异同,一般空间光调制器的液晶反射面板是由向列相液晶制作。液晶分子指向矢的分布决定了其光学性质,而且液晶分子的指向矢又容易受到外加电场的影响。空间光调制器就是根据输入的二维矩阵信息上每一个点的数值来决定对液晶面板上每一个像素单元所施加的电场影响,以达到对入射光调制的目的。 ...
与偏振器2的透射光轴方向一致的光,经法拉第旋转器后,偏振光的方向继续旋转45°成水平方向,从而使反射光的偏振方向与偏振器1(检偏器)的投射光轴方向垂直,因而反射光不能通过偏振器1,达到了方向光隔离的目的,从而保护激光器的性能不会受到噪声的影响。图2,基本类型光栅隔离器的工作原理基本类型的光隔离器多应用于半导体激光器(LD)的输出端,因为LD的输出光为线偏振光,且由于LD本身为光波导器件,具有较强的偏振选择功能,因而在光隔离器中还可充当起偏器的作用。(2)复杂化方案光隔离器 上述基本类型光隔离器的缺点是,第一偏振器阻挡了入射光信号中非垂直偏振部分的分量通过,带来了3 dB的损耗。避免这种损耗的复 ...
别通过滤光片透射率-探测器联合响应曲线满足CIE标准三刺激值谱线(也有可能是某一特定谱线)的三条或四条通道(因为针对红光,在CIE三刺激标准中有两个峰,很难在一片滤光片做出吻合度很好的透射率曲线,有些设计中会做成四个通道),再经过信号放大与模数转换电路,获得样品在标准光源下的三刺激值。这种测色方式,获得的三刺激值大小,与光电探测器上接受到的光强成比例。这种测试方法速度快,可以获得满足大部分情况的色坐标准确度。各种色度计(或称作光电积分测色仪、比色计或色差计)普遍采用这种结构。缺点是无法获得样品的光谱信息。图 2荷兰Ademesy公司高速高精度色度计结构示意图这是一类仿人眼结构的测试设备,即用光 ...
较于LCD的透射式显示,LCOS可以将像元做到微米级,远远小于LCD的像元尺寸。此外,LCOS采用反射式结构,即LCOS只有一个光学面,这样我们就可以在芯片的背面布线,而无需引出大量导线,这有利于芯片的集成,提高芯片的寿命和稳定性。图2 LCOS结构剖析图LCOS的结构如上图所示,其中:柔性电路(Flexi-circuit)和引线(Wire bond):将外部驱动电路板接口上的信号传输到半导体硅层(Si backplane)。半导体硅层:该层是顶层涂覆有Al材质的可以位寻址的CMOS芯片。像素间间隙(Inter-pixel gap):每一个铝微镜之间存在间隙,以保证每个微镜是电隔离的。集成垫片 ...
,但石英材料透射谱段有限,于是人们又有了硫系玻璃、氟系玻璃和多晶材料。但是,如果能将传输介质替换为空气,是不是就可以突破材料对传输波段的限制。图1是一维光子带隙光纤,即在空气孔边缘附件构造周期的辐射状折射率改变。图1、一维光子带隙光纤二维光子带隙光纤由P.Russell首次制备而成,如图2所示,这种光纤具有比固态纤芯光纤更加低的传输损耗。图2、二维光子带隙光纤二、空心光纤的传输原理包层中含有空气孔的周期性二维阵列的实芯光子晶体光纤的导波机制,通常被认为是传统的全内反射(Total Internal Reflection-TIR)。在所谓的光子带隙光纤(Photonic-Bandgap Fibe ...
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