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在激光加工領域中,普遍需要得到能量均勻分布的正方形的勻化光斑。針對這一類激光勻化需求,我司推出過雙微透鏡陣列的勻化方案。該方案使用的是兩片子單元為正方形的微透鏡陣列,該方案中的光路調試過程中,兩片微透鏡陣列的子單元要求對準,對調試的精度要求稍微偏高。現我司推出使用兩片柱面微透鏡得到正方形勻化光斑的方案,降低了對調試的精度要求。本文針對后者勻化方案作了簡要介紹。常見的雙微透鏡勻化光路,如下圖所示:激
低頻振動來自許多原因,雖然我們的解決方案適用于高頻,但低頻和超低頻更為普遍,因為它們可以長距離傳播,從眾多恒定來源,穿過建筑物并進入實驗室等環境。如地震活動、高速公路交通、火車、地鐵、機場、建筑暖通空調系統等。這些低頻振源對微納米技術的研究特別麻煩,通過Minusk的被動振動隔振臺解決高靈敏度顯微鏡是我們常見的應用。相對于主動隔振系統,被動隔震臺的優勢在于無需電力,沒有電纜組件噪聲,無需維護。動態
生物發光成像原理光在哺乳動物組織內傳播時會被散射和吸收,光子遇到細胞膜和細胞質時會發生折射現象,而且不同類型的細胞和組織吸收光子的特性并不一樣。血紅蛋白(hemoglobin)是造成體內可見光被吸收的主要因素,其吸收可見光中藍綠光波段的大部分。但是在可見光大于600納米的紅光波段,血紅蛋白的吸收作用卻很小。因此,在偏紅光區域,?大量的光可以穿過組織和皮膚而被檢測到。利用活體動物生物發光成
這篇文章主要介紹了的PHASICS公司的核心技術——波前測量。PHASICS提供所有級別的集成,從單一的波前傳感器到模塊,再到完整的系統,無論是干涉儀還是完整的MTF站。在PHASICS所有的產品中都使用了一種技術,這就是所謂的四波橫向剪切干涉儀。它是一種衍射光柵和傳感器技術的結合。我們使用各種傳感器技術來覆蓋從紫外線到遠紅外線。四波橫向剪切干涉儀?(QWLSI)的原理當待測波前經過波前
公司名: 深圳維爾克斯光電有限公司
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