通信与传感光纤通信:1064nm激光器的波长与光纤的传输窗口相匹配,可实现高速、远距离的数据传输。光纤传感:通过测量激光在光纤中的传输时间和相位变化等参数,可实现对温度、压力等物理量的精确测量。其他应...
应用领域中远红外激光测量:适用于 CO₂ 激光器(10.6 µm)、量子级联激光器(QCL)等。现场服务与维护:用于 MIR/FIR 激光及基于激光的系统的现场维护。光学组件与仪器校准:确保光学系统的...
软件功能强大**全功能软件:支持 ISO 11146 标准,提供 M²、D4σ、Knife-Edge 等参数测量。实时数据处理:支持实时非均匀性校正(NUC)与背景扣除。多相机支持:支持多台相机并行采...
785nm激光器的应用和技术特点1. 拉曼光谱分析785nm激光器在拉曼光谱分析中具有***优势,主要体现在以下几个方面:荧光干扰抑制:785nm激光器能够有效减少荧光背景干扰,提高拉曼信号的信噪比。...
BladeCam2-XHR-UV 适用的应用领域BladeCam2-XHR-UV 是一款高分辨率、紧凑型光束质量分析仪,适用于多种应用场景。以下是其主要应用领域:1. 紧凑型光学系统特点:BladeC...
WinCamD-IR-BB特点:适用于 2 µm 至 16 µm 波长范围的中远红外光束分析。640×480 分辨率,17 µm 像素尺寸,有效成像面积 10.9 mm×8.2 mm。高信噪比,超过 ...
技术特点高亮度与高斯光束:785nm激光器输出功率高,光束质量接近理想高斯光束,确保在应用中的高精度和高效率。低噪声与高稳定性:785nm激光器具有低噪声和高稳定性,适合长时间连续工作。小型化与高可靠...
WinCamD-LCM 光束质量分析仪的特点1. 高分辨率成像传感器类型:1 英寸 CMOS 传感器。分辨率:4.2 MPixel,2048×2048 像素。像素尺寸:5.5 µm。有效成像面积:11...
光学组装和仪器对准特点:高分辨率和精确的光束参数测量能力,有助于精确对准光学元件。应用:用于光学系统的组装和校准,确保光学组件的精确对准。5. 光束漂移记录特点:能够记录光束的长期漂移数据,帮助分析光...
光学组装和仪器对准特点:高分辨率和精确的光束参数测量能力,有助于精确对准光学元件。应用:用于光学系统的组装和校准,确保光学组件的精确对准。5. 光束漂移记录特点:能够记录光束的长期漂移数据,帮助分析光...
土壤和农作物污染检测MX2500+光谱仪:海洋光学的客户使用MX2500+光谱仪组合样品仓,在实验室内使用激光诱导击穿光谱技术进行土壤和农作物中重金属成分的研究。结合对应重金属元素的浓度标定,可以实现...
高灵敏度光谱仪(如QE Pro系列)特点:具有低电子噪音和高灵敏度,适用于检测微弱信号。应用:生物医学研究、化学分析、环境监测等需要高灵敏度的领域。4. 高分辨率光谱仪(HR系列)特点:能够进行高精度...
如何选择合适的海洋光学光谱仪校准光源型号选择合适的校准光源型号需要考虑光谱仪的波长范围、应用需求以及预算等因素。以下是海洋光学提供的几种主要校准光源型号及其特点,帮助您做出合适的选择:1. 汞氩灯(H...
技术特点高亮度与高斯光束:785nm激光器输出功率高,光束质量接近理想高斯光束,确保在应用中的高精度和高效率。低噪声与高稳定性:785nm激光器具有低噪声和高稳定性,适合长时间连续工作。小型化与高可靠...
DataRay 相机式光束分析仪一览WinCamD-LCM(旗舰)•传感器1"CMOS,2048×2048,5.5µm像素•波长范围190nm–1150nm(标准)•靶面11.3×11.3mm...
基于神经网络的快速测量方案近年来,基于神经网络的深度学习技术被应用于 M² 因子的快速测量。这种方法的基本原理是:数据采集:相机获取激光光源输出的单幅近场光斑图像。神经网络分析:将采集到的光斑图像输入...
自动校正功能HyperCal™ 动态噪声和基线校正:提高测量精度。MagND™ 可堆叠磁性 ND 滤光片:提供多种衰减选项。6. 多种波长选项标准波长范围:355 nm 至 1150 nm。可选波长范...
狭缝扫描式分析仪•BeamMap2:实时XY/Z/θ/Φ五维测量,**小可测2µm,无需衰减即可在线监测。•Beam’R:经济型XY狭缝扫描,2µm–4mm,适合通信波段1550nm。**系统•LBP...
中红外光谱技术的***进展单光子计算光谱:曾和平教授和黄坤研究员团队创新结合频率上转换探测技术和波长编码计算光谱技术,实现了单光子水平的中红外单像素计算光谱仪。特点:在低至0.01 photons/n...
海洋光学拉曼光谱仪的应用海洋光学的拉曼光谱仪具有广泛的应用,涵盖了多个领域,包括制药、材料科学、环境监测、珠宝检测、深海探测等。以下是具体的应用场景和案例:1. 制药行业原辅料检测:海洋光学的Accu...
中红外光谱技术的***进展单光子计算光谱:曾和平教授和黄坤研究员团队创新结合频率上转换探测技术和波长编码计算光谱技术,实现了单光子水平的中红外单像素计算光谱仪。特点:在低至0.01 photons/n...
半导体与工业检测等离子体监测:在半导体制造过程中,使用光学发射光谱技术监测等离子体刻蚀和等离子体增强化学气相沉积(PECVD)过程,优化工艺参数,提高生产效率和产品质量。工业在线检测:将光谱仪嵌入生产...
海洋光学的光谱仪产品以其高性能、小体积和高性价比,成为科研、工业和环境监测等领域的理想选择。其***的型号和灵活的配置能够满足不同用户的需求,帮助他们在各自的领域中取得突破和进步。海洋光学的微型光谱仪...
在科研用途的光谱仪校准中,汞氩灯(如HG-2)通常是更合适的选择,原因如下:1. 波长覆盖范围汞氩灯:波长范围为253-1700 nm,覆盖紫外到近红外波段,适合多种光谱仪的校准需求。氙灯:波长范围为...
如何选择光束质量分析仪选择合适的光束质量分析仪需要综合考虑多个因素,包括应用需求、光束特性、测量精度、传感器类型、软件功能等。以下是一些关键点,帮助您选择合适的光束质量分析仪:1. 应用需求激光加工:...
确保医疗安全激光手术:在激光眼科手术、皮肤科激光***等医疗应用中,光束质量的实时监测可以确保手术的精确性和安全性。通过实时监控光束的焦点位置和能量分布,医生可以更好地控制手术过程,减少对周围组织的损...
测量精度传感器类型:选择合适的传感器类型,如 CCD 或 CMOS。虽然 CCD 在影像品质上可能优于 CMOS,但 CMOS 具有低成本、低功耗和高整合度的特点。像素大小:像素大小影响可测量的**小...
DataRay WinCamD-LCM 光束质量分析仪产品概述WinCamD-LCM 是一款高性能的光束质量分析仪,专为连续波(CW)和脉冲激光光束分析设计。它采用 1 英寸 CMOS 传感器,具有高...
海洋光学材料分选解决方案海洋光学提供了一系列高性能的光谱仪和传感器,专门用于材料分选和识别,广泛应用于金属回收、矿物检测、半导体制造等多个领域。以下是海洋光学在材料分选方面的具体解决方案:1. Spe...
Dataray光束质量分析仪典型应用•激光制造:光纤通信1550nm、激光切割/焊接/打标光束品质检测。•医疗:眼科飞秒激光、外科激光手术焦点监控。•科研:太赫兹源、超连续谱、量子通信单模光束表征。•...