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新闻资讯
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中红外激光器市场更具活力
2021-01-08
与整个激光器市场相比中红外激光器市场相对较小,但其增长速度比整个激光器市场快了近四倍,这种增长速度受技术创新驱动,也使得激光器市场成为更具市场活力和令人兴奋的市场之一。中红外激光段定义了从1.8~15μm之间的近红外和远红外频谱段,目前每年有超过10亿美元的营业收入,这部分谱段涵盖了大部分中红外激光器从军事到传感到医疗,不包括用于材料加工的CO2激光器,产品收入增长速度接近20%。虽然从整体来讲中红外激光段是一个较小市场,但是其具有许多有趣的技术应用和分析意见。许多激光器、成...
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量子级联激光器在多领域的应用
2020-12-23
随着量子级联激光器技术的日趋成熟,它开始被较多地应用于科学和工程研究。由于其显著优势,在气体检测领域得到了迅速推广。基于量子级联激光器的红外光谱气体检测技术具有灵敏度高、检测速度快等优点,特别是在高精度光谱检测方面所具有的显著优势,使其成为目前研究和应用的热点。量子级联激光器在多领域的应用:1、环境监控:随着经济的发展,人类对于大自然的干扰和对环境的破坏愈发严重,无论是酸雨等气候灾害、亦或是气候变暖、还是雾霾现象频发,都严重的影响着人们的生存环境。各国科学家对环境监控都十分重...
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从实现技术上看可调谐激光器的工作原理
2020-11-14
可调谐激光器是指在一定范围内可以连续改变激光输出波长的激光器,可用于光谱学、光化学、医学、生物学、集成光学、污染监测、半导体材料加工、信息处理和通信等。从实现技术上,可调谐激光器可分为电流控制技术、温度控制技术和机械控制技术三种类型:1、基于电流控制原理:基于电流控制技术的一般原理是通过改变可调谐激光器内不同位置的光纤光栅和相位控制部分的电流,从而使光纤光栅的相对折射率会发生变化,产生不同的光谱,通过不同区域光纤光栅产生的不同光谱的叠加进行特定波长的选择,从而产生需要的特定波...
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技术的进步也扩大了主动隔振平台的适用范围
2020-08-07
主动隔振平台采用*的惯性振动传感器、复杂的控制算法和*的压电致动器,通过连续测量地板活动,扩大和收缩压电致动器过滤地板振动来进行实时振动隔离,在一开始的设计中,主要用于*半导体工厂的精密显微光刻、计量和检测设备振动隔离,如今也可以成为嘈杂环境中敏感仪器的行业标准解决方案,随着技术的不断提升,该隔振平台广泛应用于半导体晶圆厂、失效分析实验室、纳米技术研究、纳米加工设备和材料研究。相比于气浮支腿,主动隔振平台更加坚固可靠,且不存在气浮隔振系统离不开气源的局限性。它无气浮支撑,并且...
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浅述激光二极管温控器的功能特点
2020-07-29
激光二极管温控器是基于微处理器的高性能系列仪器,专为控制激光二极管的电流和温度而设计,可通过集成的32W温度控制器提供具有高稳定性的低噪声电流源。这些控制器的可靠性、精度和易用性在整个行业中是*的。激光二极管温控器主要是根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据。当温度传感器把现场温度转换成电信号传给该温控器,温控器的转换...
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正确拆装光学隔振平台的注意事项
2020-07-14
光学隔振平台上部气动部分采用??榛杓疲苫セ?。它可以结合TMC的GimbalPiston、MaxDamp空气隔振器或刚性、非隔振支架,具体取决于应用要求,平台通过结合压电致动器和惯性振动传感器的专有技术克服了这些限制,可消除而不会放大极低频振动。LaserTable-Base将这两项技术(空气和STACIS)整合到一个集成的消振系统中。由于两个串联隔振系统的综合效应,这实现了低频率消振和高频隔振水平。如今,很多科学实验在做精密计算和测量时,都会用到光学隔振平台,那在具体操作...
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森泉周末线上摆摊活动开启
2020-07-07
森泉周末线上摆摊活动开启森泉为了更好的服务广大用户,也为了积极响应国家号召,从6月份开始,每周末都会在微xin尽行线上摆摊活动,每周一个产品主题,并有超大折扣等着你?。?!欢迎您的关注垂询~~这周的主题是:Newport产品线Newport强大的产品组合、影响力以及对创新的专注,让我们能够帮助客户解决他们关键的问题。另外:Newport新实验室计划gao优惠18%MKS大量行业领xian的产品组合不仅为客户提供了从同一个供应商处采购的便利,还提供了优质的保证。在典型的激光加工装...
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你见过只有310纳米大小的纳米激光器吗?
2020-06-10
据外媒报道,6月4日,一个研究人员团队宣布开发出世界上较紧凑、尺寸较小的半导体激光器,该激光器可在室温下的可见光范围内工作。据作者介绍,该激光器是只有310纳米大小的纳米粒子(比毫米小3000倍),可以在室温下产生绿色相干光。该研究文章发表在ACSNano上。六十年前的五月中旬,美国物理学家西奥多·迈曼(TheodorMaiman)演示了一台光学量子发生器——激光器的工作原理。现在,一个科学家团队(其中大部分来自ITMO大学)报告说,他们已通过实验研发出了世界上较紧凑的半导体...
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