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高光譜相機(jī)的核心工作原理是**“分光+同步成像”**,通過(guò)分解光線并同步采集多波段圖像,最終生成“圖譜合一”的三維數(shù)據(jù)。核心工作流程光線采集:鏡頭接收目標(biāo)物體反射或發(fā)射的光線,包括可見(jiàn)光、近紅外等多個(gè)光譜范圍的光。分光處理:內(nèi)置分光系統(tǒng)(如光柵、棱鏡或干涉儀)將混合光分解為數(shù)百個(gè)連續(xù)且狹窄的波段(比如2-10nm一個(gè)波段)。同步成像:每個(gè)波段的光被引導(dǎo)至對(duì)應(yīng)圖像傳感器通道,傳感器同步記錄各波段的空間圖像信息。數(shù)據(jù)合成:系統(tǒng)將所有波段的圖像數(shù)據(jù)整合,形成“空間維度(長(zhǎng)×寬)+光...
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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(shù),其核心原理基于邁克爾遜干涉儀與傅里葉變換數(shù)學(xué)運(yùn)算的結(jié)合,突破了傳統(tǒng)色散型儀器的技術(shù)瓶頸。具體流程可分為四個(gè)關(guān)鍵步驟:·干涉信號(hào)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(fā)出的光束經(jīng)分束器分為兩束——一束透射至動(dòng)鏡,一束反射至定鏡。動(dòng)鏡以恒定速度直線運(yùn)動(dòng),使兩束光形成動(dòng)態(tài)光程差,重新匯合時(shí)產(chǎn)生干涉效應(yīng),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(shí),特定頻...
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在科研觀測(cè)的星空鏡頭里,在工業(yè)檢測(cè)的微觀視野中,在生物成像的細(xì)胞研究中,有一個(gè)核心器件始終扮演著“光學(xué)信號(hào)捕手”的關(guān)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(yōu)勢(shì),至今仍是眾多精密光學(xué)應(yīng)用的首*。一、認(rèn)識(shí)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(chǔ)器的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,*突出的特點(diǎn)是以電荷作為信號(hào),而不是以電流或電壓作為信號(hào)的。在P型或N型硅單晶的襯底上生長(zhǎng)一層厚度約為...
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光波導(dǎo)是一種基于全反射原理的光傳輸結(jié)構(gòu),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(yīng)用于光纖通信、激光器、AR/VR顯示等領(lǐng)域。隨著AR設(shè)備普及與5G發(fā)展,光波導(dǎo)技術(shù)正朝著輕量化、高集成化方向演進(jìn),衍射光波導(dǎo)、全息光波導(dǎo)等技術(shù)路徑不斷突破,但仍面臨材料成本與工藝復(fù)雜性的挑戰(zhàn)。卓立漢光憑借在光電領(lǐng)域多年的積累,圍繞光波導(dǎo)實(shí)驗(yàn)中的全流程中,提供高精度、高穩(wěn)定性的光學(xué)鏡架、鏡片、運(yùn)動(dòng)控制、隔振平臺(tái)與系統(tǒng)集成方案,幫助客戶突破實(shí)驗(yàn)瓶頸,助力科研。光波導(dǎo)基礎(chǔ):原理及制...
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壓電位移臺(tái)是一種基于壓電效應(yīng)實(shí)現(xiàn)微小位移精確控制的裝置,在現(xiàn)代科研和工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。1.工作原理:當(dāng)在壓電材料上施加電壓時(shí),材料內(nèi)部的正負(fù)電荷會(huì)重新分布,產(chǎn)生應(yīng)力,進(jìn)而使材料發(fā)生形變。通過(guò)精確控制施加的電壓,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)壓電位移臺(tái)位移量的精確控制。2.結(jié)構(gòu)組成:通常由壓電陶瓷、機(jī)械結(jié)構(gòu)和控制電路組成。壓電陶瓷是實(shí)現(xiàn)位移的核心部件;機(jī)械結(jié)構(gòu)用于將壓電陶瓷的微小形變轉(zhuǎn)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(dǎo)向;控制電路則根據(jù)需要的位移大小和方向來(lái)調(diào)節(jié)電壓的大小和...
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量子測(cè)量指的是通過(guò)操控微觀粒子的量子態(tài),對(duì)溫度、磁場(chǎng)、電流等物理量進(jìn)行超高精度的測(cè)量,精密量子測(cè)量中對(duì)量子材料的要求很高,例如不僅要具有穩(wěn)定的量子態(tài)、可控的電子自旋、對(duì)磁場(chǎng)和溫度極其敏感等性質(zhì),還能利用光學(xué)、微波等手段進(jìn)行操控或讀寫。在量子測(cè)量領(lǐng)域中,NV色心(Nitrogen-VacancyCenter)是當(dāng)之無(wú)愧的明星材料之一。NV色心,其實(shí)也并不神秘,它就是眾*周知的鉆石(金剛石)中的一種點(diǎn)缺陷,即一個(gè)氮原子替代了金剛石晶格中的一個(gè)碳,同時(shí)鄰近位置存在一個(gè)碳原子的空位,...
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光鑷技術(shù)概述:精準(zhǔn)操控微世界的“光之手”光鑷技術(shù)基于光與物質(zhì)之間的動(dòng)量交換,通過(guò)高度聚焦的激光形成光勢(shì)阱,當(dāng)激光高度聚焦形成強(qiáng)度分布不均勻的光場(chǎng)(通常為高斯分布)時(shí),微小粒子(其折射率需大于周圍介質(zhì))在梯度力的作用下會(huì)被拉向光場(chǎng)*強(qiáng)的區(qū)域(光阱中心),并在散射力等因素的共同作用下被穩(wěn)定地捕獲在那里。可對(duì)微米/納米級(jí)粒子實(shí)現(xiàn)非接觸、無(wú)損傷的穩(wěn)定捕獲與操控。其核心優(yōu)勢(shì)在于高精度、無(wú)侵入、多粒子并行處理能力,已成為生物醫(yī)學(xué)、量子科技、膠體物理等領(lǐng)域的關(guān)鍵工具。光鑷系統(tǒng)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(xué)讀出自旋態(tài)、納米級(jí)空間分辨率、微波相干操控成熟且精準(zhǔn)、生物兼容性等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。它不僅成為量子計(jì)算、量子網(wǎng)絡(luò)和高精度傳感的核心物理體系,更在生物成像、單分子探測(cè)和自主導(dǎo)航等領(lǐng)域展現(xiàn)出顛*性潛力。當(dāng)前NV色心的研究正處于從實(shí)驗(yàn)室走向?qū)嶋H應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵階段,材料制備、儀器設(shè)備、算法與控制等均較為成熟,但大規(guī)模、高一致性地制造性能均勻的NV色心陣列,是量子計(jì)算應(yīng)用的核心瓶頸,此外將NV色心傳...
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