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            產品目錄

            Product catalog

            • 2025
              8.12

              高精度壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導航系統(tǒng)

              高精度壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導航系統(tǒng)——為生物納米研究提供定位解決方案在原子力顯微鏡(AFM)研究中,您是否常被這些問題困擾?→樣品定位耗時過長,錯過關鍵動態(tài)過程?→掃描圖像漂移失真,數(shù)據(jù)重復性差?→傳統(tǒng)位移臺精度不足,無法滿足納米級研究需求?高精度壓電納米位移臺正是解決這些痛點的答案——它如同AFM的‘超精密導航系統(tǒng)’,讓納米探索穩(wěn)、準、快!"在生物領域,壓電位移臺(PiezoelectricStage)與原子力顯微鏡(AFM)的結合形成了“高精度定位”與“納米...

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            • 2025
              8.12

              案例分享|基于Sagnac-PPLN的寬光譜偏振糾纏光子源

              案例分享|基于Sagnac-ppln的寬光譜偏振糾纏光子源在之前的文章《案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通信波段糾纏光子源的技術創(chuàng)新與商業(yè)價值》,我們分享了英國Covesion公司展示的基于MgO:PPLN波導的糾纏光子演示裝置(如下圖)。在Stage1中通過PPLN波導高效倍頻產生780nm激光。在Stage2中,將Type-0型PPLN波導置于一個薩格納克(Sagnac)干涉儀配置中,通過自發(fā)參量下轉換(SPDC)產生糾纏光子對,并轉換為偏振糾纏自由度。對于PPLN...

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            • 2025
              8.4

              多波長激光器在光通信系統(tǒng)中的應用

              多波長激光器通過單光源實現(xiàn)多波長并行傳輸,成為突破光通信系統(tǒng)帶寬與速率瓶頸的核心技術。其創(chuàng)新應用主要體現(xiàn)在以下三方面:一、密集波分復用(DWDM)系統(tǒng):容量指數(shù)級增長技術原理多波長激光器在DWDM系統(tǒng)中作為光源,為不同信道提供獨立載波波長。例如,在C波段(1530-1565nm)和L波段(1565-1625nm)中,單臺設備可同時輸出80個以上波長,每個波長承載一路信號,實現(xiàn)光纖傳輸容量的指數(shù)級提升。創(chuàng)新突破L波段擴展:傳統(tǒng)DWDM系統(tǒng)主要依賴C波段,而L波段多波長激光器的應...

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            • 2025
              8.1

              干貨 | SICK Ranger3系列3D線激光相機的使用方法

              干貨|SICKRanger3系列3D線激光相機的使用方法一.初識Ranger3系列相機SICKRanger3采用SICK自研高精度CMOS傳感器,處理速度高達154億像素/秒,在全幅掃描模式下?lián)碛?KHz的采樣率掃描3D輪廓,傳感器分辨率可達2560*832pixel。使用標準GenICam接口以及GIGE接口,易于集成。1.SICK一體式相機2.SICK分體式相機相對于SICK一體式相機來說,分體式相機的搭配更加靈活多變,適用于與激光器組成不同視野、不同景深的線激光測量方式...

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            • 2025
              7.25

              MiniLED和MicroLED顯示技術

              MiniLED和MicroLED顯示技術Mini-LED和Micro-LED顯示技術成為了近期的熱點技術。這兩種新技術和現(xiàn)在的LCD及OLED技術相比有什么優(yōu)勢和聯(lián)系呢?從下圖可以看出每種顯示技術的差異,目前行業(yè)在從LCD時代進入OLED時代,未來還將邁入Micro-LED時代。而Mini-LED作為一種過渡性的產品,當背光使用時將延續(xù)中大尺寸LCD的壽命,當顯示屏使用時,將作為目前LED屏向Micro-LED屏進化的過渡品。到底什么是Mini-LED和Micro-LED?簡...

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            • 2025
              7.17

              飛秒激光器的技術原理

              飛秒激光器的技術原理基于超短脈沖激光的生成與精準控制,其核心在于通過鎖模技術產生飛秒級超短脈沖,并結合光傳輸、光爆破及非線性光學效應實現(xiàn)高精度加工。以下是其技術原理的詳細解析:一、超短脈沖的產生:鎖模技術飛秒激光器的核心是產生飛秒(10?15秒)量級的超短激光脈沖。這一目標的實現(xiàn)依賴于鎖模技術,其原理如下:主動鎖模:在激光腔內插入調制器,通過精確控制調制頻率(等于縱模間隔),使不同振蕩縱模具有確定的相位關系,從而相干疊加形成超短脈沖序列。被動鎖模:利用可飽和吸收體的非線性特性...

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            • 2025
              7.4

              看激光指向穩(wěn)定系統(tǒng),是如何大幅提高龍門系統(tǒng)激光加工的精度!

              看激光指向穩(wěn)定系統(tǒng),是如何大幅提高龍門系統(tǒng)激光加工的精度!激光加工作為一種無接觸式加工,以其可控性好、加工效率高、材料損耗低等特點,在與傳統(tǒng)加工方式的比較中脫穎而出,成為很多人的選擇,常見的有激光切割和激光焊接。目前振鏡或焊接頭與龍門系統(tǒng)架相結合是常見的激光加工組合方案。在加工過程中,焊接頭隨龍門架移動或振鏡掃描,促使激光在靶面移動,進而實現(xiàn)高精度的激光切割或焊接操作。然而,隨著機器規(guī)模增大,光束路徑延長,在加工過程中會出現(xiàn)機械結構件的膨脹、龍門系統(tǒng)的振動以及導軌平行度以及空...

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            • 2025
              7.4

              為高功率CO?激光器應用選擇合適的調制器——AOM VS EOM

              為高功率CO?激光器應用選擇合適的調制器——AOMVSEOM在快速發(fā)展的微電子制造領域,對過孔鉆孔的更高生產效率和精度的需求從未如此之大。這轉化為市場對更復雜制造工具的需求,例如高精度聲光調制器(AOM)和電光調制器(EOM)。在這兩種類別之間的選擇取決于應用以及對您系統(tǒng)而言關鍵的性能參數(shù)。Gooch&Housego(下文中簡稱G&H)是AOM和EOM解決方案的供應商,確保客戶能為他們的高功率CO?激光器應用選擇z佳技術,無論是使用EOM進行強力切割和鉆孔,還是使用AOM進行...

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