展示全部
偏振不敏感(偏振無關)光柵-通信用
體相全息衍射光柵-天文用
體相全息衍射光柵-可調諧激光器用
透射式脈沖壓縮光柵 (fs/ps 脈寬壓縮)
總體吞吐量。體全息光柵濾光片具有高吞吐量的窄帶寬陷波濾波器如圖2。每個VHG濾光片都有一個陷波剖面,設計用于衍射與激光匹配的特定波長,并傳輸所有其他波長。這些濾波器使得激光波長具有極高的衰減(每個濾波器的波長為>OD 4),同時保持附近拉曼信號在5波數以上的高傳輸。圖2這導致能在5-200波數快速獲取高質量超低頻拉曼光譜。這些系統是基于一個穩定波長的激光源,一系列VHG濾波器和單級光譜儀如圖3。這種強瑞利衰減和高寬帶傳輸的結合使系統能夠同時捕獲強烈的低頻斯托克斯和反斯托克斯拉曼波段和“指紋區域”過渡,極大地簡化了整個系統,降低了尺寸和成本,同時提高了使用拉曼進行化學鑒定和其他應用的靈敏度 ...
OCT:從原理到關鍵參數一、什么是OCT?光學相干斷層掃描(OCT)是一種三維成像技術,可以在散射介質中進行高分辨率成像,無需接觸樣品或使用任何耦合介質。OCT的橫向成像分辨率可達到幾微米,成像深度可達幾毫米。OCT能夠提供樣品表面輪廓和次表面結構(即表面以下的結構)及樣品均勻性的信息,從而實時提供準確的信息用于診斷、監測和現場過程反饋。因此,OCT已經在眼科、皮膚科、血管造影等生物成像領域得到了應用,并且在材料檢測和無損檢測中作為超聲波的強大替代技術。二、OCT的工作原理OCT依賴于樣品不同區域的背向散射光來生成3D圖像。它使用不同的定位技術來獲取軸向(沿光束方向或進入樣品的z軸)和橫向(垂 ...
OCT在無損檢測中的應用舉例光學斷層掃描成像(OCT)利用紅外光提供表面輪廓和次表面結構及均勻性的信息,提供比超聲波檢測更高的分辨率和更快的圖像速度。該新型無損檢測(NDT)技術無需接觸或耦合介質,能夠實時提供精確的信息,用于現場過程反饋和成品的高通量質量控制。光學斷層掃描成像(OCT)在無損檢測中的主要優勢為:高分辨率:2.6-10.0 μm視頻速率采集:每秒30張圖像成像深度:高達5.8 mm非接觸和非侵入性無需耦合介質3D成像和尺寸分析光學斷層掃描成像(OCT)可檢測的典型 材料所有介電材料涂料、玻璃、薄膜、涂層聚合物、硅膠、橡膠塑料(較淺深度,約2 mm)金屬(僅表面特征)OCT在無損 ...
搭建光學相干斷層掃描(OCT)系統您需要知道光學相干斷層掃描(OCT)系統的搭建需要光學和機械、信號和圖像處理等背景知識、一定的編程能力、以及大量的時間投入。使用現成的OCT光譜儀作為起始組件可以大大加快和簡化這一過程,并提高收集到的圖像的質量,在這篇技術說明中,我們將向您介紹搭建光學相干斷層掃描系統的一些關鍵原理和光路,并分享我們技術專家的一些建議,希望對您的DIY OCT系統能起到一些有益的幫助。一、光學相干斷層掃描(OCT)簡介光學相干斷層掃描(Optical Coherence Tomography, OCT)是一種非破壞性的3D成像技術,已廣泛應用于眼科、心臟病學、動物實驗和研究等醫 ...
使用800nm OCT光譜儀實現超深OCT成像傳統上,OCT成像需要使用更長的波長來探測單次掃描中超過幾毫米的深度,但波長超過1100nm之后,就需要使用InGaAs探測器相機作為探測元件了,這是的整個OCT光譜儀的成本大幅增加。為此,美國Wasatch公司開發了一種擁有獨特光譜儀設計,使其能夠使用800 nm OCT光譜儀實現高達12毫米的成像深度,為長距離成像在眼科、醫學和無損檢測中的經濟高效應用開辟了新可能。在眼科中,長距離成像有利于對整個前房(從角膜到晶狀體)的檢查,因為它允許在更短的時間內獲得更完整的眼睛圖像。如果配置得當,它甚至可以用于對整個眼睛進行成像。它還促進了視網膜的廣域成像 ...
界知名透射式體全息光柵、OCT光譜儀,拉曼光譜儀供應商。Wasatch Photonics的VPH透射光柵提供高效率、低偏振依賴性和在寬帶和大通光孔徑上表現均勻的性能——所有這些都在一個經過實地測試的堅固包裝中。我們提供多種專利設計技術,使我們能夠更靈活地推薦最適合您獨特應用的透射光柵。我們的能力涵蓋了UV/VIS/NIR波段: Wavelengths: 300-2500 nm|Bandwidths: 5-800 nm|150-5000 lines/mmWasatch Photonics通過基于行業領先的OCT光柵的創新解決方案來實現這些應用。我們的專利設計減少了衰減,增加了靈敏度,從而獲得更 ...
或 投遞簡歷至: hr@auniontech.com