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  • 拉曼数据处理贴士

    2022-08-25 拉曼数据处理贴士转自海洋光学资讯中心推荐文章如今的拉曼仪器百花齐放,从简单的手持设备到复杂的台式系统,种类繁多。拉曼数据处理方法更是复杂多样。那么如何处理这么多错综复杂的拉曼数据呢?如何有效优化拉曼数据呢?拉曼数据分析浅谈虽然拉曼光谱是一种*的光谱技术,但它本身并没有那么复杂,令人棘手的是测试样品的拉曼峰与其他拉曼峰以及噪音混合在一起。例如,在传统的光谱测量中,你可以分析一个透射吸光度图(比如比色皿中的染料)或一个材料反射率图,并很容易地挑选出宽阔的背景光谱峰和明显的吸收或者...
  • 【微光谱应用】基于光谱学方法处理医疗废弃物

    2022-08-16 【微光谱应用】基于光谱学方法处理医疗废弃物本文转自蔚海光学随着人们对yi疗废弃物危害意识的越来越强,研究人员正研究一种新的处理yi疗废物的方法,该方法通过降解可能对环境产生不利影响的化合物来处理yi疗废物。缬沙坦是一种用于zhi疗高血压和心力衰竭的yao物,通常不会被患者wan全代谢。在这个应用案例中,lai自yin度的研究人员使用光谱学技术测试表征基于等离子体的降解技术在缬沙坦分解过程中的效率。▎实验原理及配置实验主要探究在不同条件下使用非平衡大气压等离子体射流(NEAPP...
  • 简述量子级联激光器的技术原理

    2022-04-22 量子级联激光器是单极器件,利用子带跃迁,实现中红外激光的激发,主要提供可覆盖中红外波段从4~14um范围以及常用的THz波段(如有特殊波段均可定制),主要应用于气体检测、医学、红外对抗等领域,是一种半导体光源。量子级联激光器的工作原理与通常的半导体激光器截然不同,其激射方案是利用垂直于纳米级厚度的半导体异质结薄层内由量子限制效应引起的分离电子态,在这些激发态之间产生粒子数反转,该激光器的有源区是由耦合量子阱的多级串接组成(通常大于500层)而实现单电子注入的多光子输出。激光的...
  • 青岛森泉光电可见光近红外高光谱成像系统技术解析

    2022-03-08 在工业检测、食品安全、环境监测等领域对精细化感知需求日益增长的今天,高光谱成像技术凭借“图谱合一”的独特优势,成为突破传统检测瓶颈的核心支撑。青岛森泉光电引入的ClydeHSIVisNIR系列高光谱成像系统,以其技术性能和广泛的适配能力,为各行业提供了高精度光谱分析解决方案,推动了高光谱技术的产业化落地。该系统的核心竞争力源于其全面的技术参数配置。光谱覆盖范围达到400-1700nm的可见光至近红外波段,恰好匹配多数物质的特征光谱区间,能够精准捕捉不同成分的光谱响应差异。18...
  • 精准减振赋能前沿科技:青岛森泉光电 TMC光学隔振平台技术解析

    2022-02-25 在精密光学实验与高端制造领域,环境振动引发的微米级干扰足以导致实验失败或产品精度下降。青岛森泉光电作为专注于光电设备代理与系统集成的专业服务商,引入的美国TMC光学隔振平台,凭借先进的减振技术与稳定性能,为国内高校、科研院所及企业用户提供了振动控制解决方案,成为推动精密制造与前沿研究的核心支撑设备。TMC光学隔振平台的核心优势源于其创新的混合隔振技术体系。该体系巧妙融合主动隔振与被动隔振技术,其中LaserTable-Base?系列采用TMC专利的STACIS?压电技术与Mi...
  • 激光波长的转换

    2022-01-21 激光波长的转换转自MKS光学与运动控制导叙激光的波长是一项基本特征,由增益介质及其内部结构决定。常见的激光源之一是激光二极管,其波长由其设计和组成材料决定。激光二极管由电流驱动,直接将电能转换为光。对于指ding的应用,并非所有波长都能采用所需的参数(例如功能或能量)从激光器中生成。当需要其他激光波长时,通?;崾褂媚持植ǔぷ?。在本文中,我们将介绍转换激光的波长会对特定应用有利的情况,并且概述用于实现此类波长转换的流程??傻餍臣す馄魑颐窍忍致鄣餍臣す馄鳌5餍撤段紫仁艿皆鲆娼?..
  • 如何选择合适的光电二极管传感器?

    2022-01-20 如何选择合适的光电二极管传感器转自MKS光学与运动控制这篇文章旨在帮助您了解Ophir提供的数十种用于测量光功率的光电二极管传感器型号,让您能够为您的应用选择适合的传感器。光电二极管通常用于低功率光源(毫瓦级),限于某些波长范围。与热功率传感器相比,光电二极管传感器的主要优势是响应速度快,并且能够测量非常低的功率而不产生热噪声。Ophir产品分类里定义了三个类别的光电二极管功率传感器:1)标准光电二极管2)积分球3)特殊光电二极管。标准光电二极管类别包含所有可用于测量小直径低...
  • 光学隔振平台可分为以下两大类

    2021-12-16 振动来源主要分为来自系统之外的振动和系统内部的振动。地面固有振动,工作人员踩踏地板以及开、关门或墙壁碰撞等通过地面传来的振动均属系统之外的振动,这一类振动需通过光学隔振平台的隔振腿衰减,而来自系统内部的振动包括仪器振动、气流、冷却水流等,则需依靠桌面阻尼来隔绝。光学隔振平台采用高阻尼处理技术和超高性能空气弹簧,*集成且使用简单,适用于光学显微镜,干涉仪,轮廓仪等精密仪器,可以为用户提供优异的被动隔振性能。主动隔振台与被动隔振台的区别两者的区别在于隔振方法。被动隔振台是由于材料...
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