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紫外相機/紫外CCD高靈敏度高分辨率ARTCAM-UV
紅外波段光譜分析儀(1200nm~2400nm, 50pm分辨率)
SID4-SWIR 短波近紅外波前傳感器
SID4-SWIR-HR 高分辨率 短波紅外 波前傳感器
可見近紅外波段光譜分析儀(350nm~1200nm,10pm分辨率)
KALEO 多波長激光干涉儀模塊
IMEC高光譜相機
5-6um, 5.7-7.4um, 6-7.4um, 7.3-10.5um,9.5-13um可調(diào)諧脈沖量子級聯(lián)紅外激光器
Congruent PPLN
中紅外液晶可變相位延遲器
太赫茲波片
5-13um可調(diào)諧脈沖量子級聯(lián)紅外激光器
SID4-eSWIR 短波紅外波前傳感器 / 波前分析儀
130kHz高速紅外光譜儀(2-12um)
激光波長計(200MHz)
超低噪聲高速短波紅外相機
光子通常在近紅外波段。利用SSPD實現(xiàn)對這些單光子的檢測使得半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可以分析CMOS期間的時序參數(shù)。6.分布式光纖溫度測試由于SSPD具有通信波長單光子靈敏度、低暗計數(shù)、低時間抖動、無需門電路工作的特性,它可以在光纖傳感應(yīng)用中得到使用。當(dāng)光脈沖通過光纖時,由于發(fā)生拉曼散射,會散射產(chǎn)生分別比泵浦波長長和短的微弱散射光。SSPD可以檢測這種單模光纖中出現(xiàn)的非常微弱的背向散射光信號。通過比較這種不同波長拉曼信號的強度比值,可以得出溫度信息。結(jié)合泵浦光脈沖和低時間抖動SSPD以及TCSPC電路提供的定時信息,我們可以獲得光纖不同長度位置的溫度信息。7.飛行時間激光測距SSPD可以用來提升激光雷達(L ...
覆蓋可見到中紅外波段,探測功率范圍大。缺點是長期重復(fù)使用會出現(xiàn)機械損耗及積累誤差,價格較貴,比較適合用于檢驗分析。CinCame-1202型光束分析儀,波段僅包含通訊波段的850nm,1310nm及1550nm。優(yōu)點是價格便宜,長期使用可靠性及一致性高,比較適合激光及光學(xué)器件對準調(diào)試使用。產(chǎn)品介紹采用狹縫掃描技術(shù)的NanoScan,Beamscan光束質(zhì)量分析儀對紫外到遠紅外光譜范圍內(nèi)的連續(xù)光和脈沖光均可進行測試,探測功率可達千瓦級。NanoScan,Beamscan光束分析儀基于PCI結(jié)構(gòu)的數(shù)字控制器可以提供12比特的數(shù)字信號,可以提供高達35dB的光學(xué)動態(tài)范圍。它把光束測量的精度和穩(wěn)定性提 ...
附近,屬于近紅外波段。這些電致熒光很微弱,只有在不受外光(即太陽光、可見光、紅外線、紫外線等)干擾下才能被CCD相機捕捉到,這就要求整個組件發(fā)光只有在暗箱狀態(tài)下才能被相機捕捉才能到,因而,整個EL測試過程是在一個不會被外光干擾的暗箱中進行的,只有這樣才可以準確地判別電池片或組件是否存在缺陷,否則將會對產(chǎn)品的性能產(chǎn)生重大影響。但是EL檢測面臨的兩個主要問題是:(1)太陽能電池發(fā)射出的電致熒光通常很弱;(2)市面上絕大多數(shù)的CCD相機在近紅外波段的靈敏度不高(近紅外探測到1000nm,量子效率不超過10%,甚至更低)。針對這個兩個問題,我們的解決辦法就是采用近紅外增強型CCD相機。近紅外增強型CC ...
便攜式,及中紅外波段的光學(xué)斷層相干成像系統(tǒng)(OCT)。3、計算鬼成像技術(shù) 鬼成像技術(shù)都是利用空間分離的經(jīng)物體衍射后的光與自由傳播的光進行強度關(guān)聯(lián)成像。鬼成像技術(shù)的基本原理為:一束光經(jīng)過物體衍射后照射到?jīng)]有空間分辨率的筒狀探測器內(nèi),另一束參考光則不經(jīng)過物體,進入高空間分辨率的CCD,作為參考光得到空間分布。當(dāng)兩束光被收集以后,通過對這兩束光的強度值進行一個關(guān)聯(lián)計算就可以恢復(fù)出待測物體的信息。 計算鬼成像技術(shù)相對于傳統(tǒng)的鬼成像,引入了可以產(chǎn)生隨機強度分布的DMD(數(shù)字微反射鏡),從而不再需要參考光路,只需要用一個單像素相機就可以完成測量。DMD或者振幅型LCOS為壓縮感知的鬼成像(compress ...
略;但是在中紅外波段或者高功率條件下需要特別留意,此時需要為光纖匹配專門的散熱結(jié)構(gòu),因為熱輻射產(chǎn)生的高溫會直接融化常規(guī)結(jié)構(gòu)的光纖端面。您可以通過我們的官方網(wǎng)站了解更多的產(chǎn)品信息,或直接來電咨詢4006-888-532。 ...
本原理是基于紅外波段得半導(dǎo)體激光器,可以有DFB-QCL或者是DBR-QCLDFB Laser(分布式反饋激光器)多種分立波長將光柵級成在半導(dǎo)體激光器內(nèi)部,光柵和激光器內(nèi)部周期結(jié)構(gòu)匹配進行模式篩選得一種激光器DBR Laser(分布式布拉格反射激光器)多種分立波長類似于DFB激光器,光柵位置不同,光柵位于激光器有源區(qū)之外vcselLaser(垂直腔面發(fā)射激光器)多種分立波長基于半導(dǎo)體層積技術(shù)得一種垂直于芯片表面發(fā)射得激光器,區(qū)別于以前半導(dǎo)體端面發(fā)射技術(shù),光束質(zhì)量及光斑會好很多,有多種分立波長一般都在紅光到近紅外波段SLED(Superluminescent Light Emitting Dio ...
00nm的近紅外波段。這些相機提供了適合于更穩(wěn)定模型的拓展光譜數(shù)據(jù)(取決于應(yīng)用需求)。如圖2所示,F(xiàn)X17相機將是把杏仁和開心果從其外殼和外來污染物中分揀出來的最佳工具(優(yōu)于RGB模型)。值得注意的是,其他應(yīng)用可能需要在短波紅外(SWIR,1700-2500nm)、中波紅外(MWIR,2.7-5.3um)亦或是長波紅外(LWIR,8-12um)光譜區(qū)域靈敏度的高光譜相機圖2:基于RGB相機、FX10和FX17數(shù)據(jù)的照片和模型預(yù)測。開心果和堅果是綠色的,殼是藍色的,木材是黃色的機器視覺系統(tǒng)通常結(jié)合了多個傳感器,它們是互補的。下表突出了高光譜技術(shù)相對于其他通常使用的傳感器的優(yōu)勢。表 1: 綠色 = ...
分析。具有近紅外波段(NIR)波長的特殊照相機與光譜儀相結(jié)合,可以清楚地識別被檢測材料的化學(xué)成分,從而形成紡織品自動分類的基礎(chǔ)?!案吖庾V近紅外圖像處理系統(tǒng)與合適的分類算法相結(jié)合,可以區(qū)分不同面料和顏色的物質(zhì),以及天然、動物和合成纖維的識別,”Herrala解釋說?!斑@項技術(shù)甚至可以提供混紡織物中合成纖維和天然纖維比例的定量信息?!备吖庾V技術(shù)可以區(qū)分合成纖維、植物纖維和動物纖維特定要求Herrala回憶說,為紡織品分類提供可靠解決方案的開發(fā),給specm提出了特定的要求:“在分類塑料時,黑色材料會大量吸收光線,這使得區(qū)分不同類型的黑色塑料變得更加困難。黑色面料也會出現(xiàn)這個問題。我們可以通過使用其 ...
決定的,在近紅外波段,光譜主要由水分含量和生化物質(zhì)的含量決定。相關(guān)研究說明應(yīng)用近紅外光譜技術(shù)可以監(jiān)測和反演植物體內(nèi)的各種營養(yǎng)元素、可溶性糖、淀粉和蛋白質(zhì)等其他生理生化參數(shù)。藥用植物與其他植物在植物高光譜中的響應(yīng)機制相似,如應(yīng)用近紅外光譜進行中藥材品質(zhì)識別已有大量研究成果。與其他植物相比,中藥材的品質(zhì)一般為植物的次生代謝產(chǎn)物,如生物堿、黃酮、苷類、香豆紊類等,僅以單一有效成分或者以主要有效成分進行評價,是不能全面反映中藥材質(zhì)量優(yōu)劣的;多數(shù)藥材的品質(zhì)是多種成分共同作用的結(jié)果,有些中藥材中不同成分之間有特定的配比關(guān)系。因此,應(yīng)用高光譜遙感技術(shù)監(jiān)測中藥材品質(zhì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是,找到優(yōu)質(zhì)藥材中各有效成分的光譜 ...
光電導(dǎo)開關(guān)法圖1 光電導(dǎo)開關(guān)法輻射太赫茲原理圖如圖1,太赫茲光電導(dǎo)天線是在低溫生長的半導(dǎo)體表面上沉積兩片金屬電極,兩端電極之間保持一條微米量級寬度的空隙。在光電導(dǎo)開關(guān)兩端上施加偏置電壓后,當(dāng)飛秒激光聚焦到天線縫隙表面時,基底材料中的電子吸收能量并從價帶躍遷到導(dǎo)帶,在天線表面瞬間(10-14 s)生成光生載流子(電子)。電子在偏置電場的加速作用下定向遷移生成瞬態(tài)光電流,進而向外輻射太赫茲波。理論上只要外加電場足夠強,太赫茲輻射就可以得到顯著的增強,但是實際實驗中過高的能量會導(dǎo)致光電導(dǎo)開關(guān)被損壞。另外半導(dǎo)體基底、金屬電極的幾何結(jié)構(gòu)與泵浦激光脈沖持續(xù)時間共同影響著光電導(dǎo)天線(光電導(dǎo)開關(guān))的性能。半導(dǎo) ...
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