文物數字化掃描反射鏡:為實現文物的高精度數字化保護,文物數字化掃描反射鏡采用無反光、無畸變的特殊光學材料,表面經過特殊處理,避免反射光線對掃描設備造成干擾。在文物三維掃描過程中,反射鏡用于輔助調整掃描角度,擴大掃描設備的視野范圍,確保文物表面的每一個細節(jié)都能被...
電子顯微鏡樣品觀察反射鏡:電子顯微鏡對光學輔助元件的潔凈度與穩(wěn)定性要求極高,電子顯微鏡樣品觀察反射鏡采用高純度的熔融石英基底,經過比較凈環(huán)境下的研磨、拋光與鍍膜工藝,鏡面表面粗糙度低于 Ra 0.01nm,且無任何雜質顆粒與污染物殘留。在透射電子顯微鏡(TEM...
大尺寸球面反射鏡,適用于對光線匯聚或發(fā)散有較大范圍需求的應用。我們采用特殊的制造工藝與大型加工設備,能夠生產出直徑較大且曲率精度達標的球面反射鏡。在大型天文望遠鏡中,大尺寸球面反射鏡作為主鏡,可收集更廣闊天空區(qū)域的光線,極大提升望遠鏡的觀測范圍與集光能力,幫助...
專為微納衛(wèi)星設計的輕量化高分辨率分光鏡,采用先進的材料與制造工藝,在確保高性能的同時,將重量大幅降低至傳統(tǒng)分光鏡的 1/4,體積縮小至原來的 1/6,有效減輕衛(wèi)星載荷重量,降低發(fā)射成本。其光學分辨率達到亞米級水平,在可見光至近紅外波段的分光精度高達 ±0.5n...
聲控可調諧分光鏡利用聲波與光波的相互作用實現分光特性調節(jié),通過壓電換能器產生聲波,在聲光晶體中形成周期性折射率變化的光柵。調節(jié)聲波頻率(10 - 100MHz)可改變光柵周期,從而實現對光的衍射角度與波長的連續(xù)調節(jié),波長調諧范圍達 50nm,響應時間小于 1m...
集成微流控 - 電化學 - 光譜檢測的多功能分光鏡,將微流控技術、電化學檢測和光譜分析三種功能集成于一體,實現對樣品的多維度分析。微流控芯片用于樣品的進樣和預處理,電化學傳感器可實時檢測樣品中的離子濃度和電化學反應信號,光譜檢測模塊則提供樣品的光學信息。在水質...
高精度平面反射鏡,是對平整度要求極高場景的理想選擇。我們在生產過程中,運用先進的研磨與拋光設備,結合專業(yè)的光學檢測技術,將平面反射鏡的表面平整度控制在極小的誤差范圍內。在光學干涉儀中,高精度平面反射鏡作為主要的反射元件,確保干涉條紋的清晰度與穩(wěn)定性,從而實現對...
微波光子學反射鏡:將光學反射鏡與微波諧振結構相結合,采用硅基微納加工工藝,在鏡面表面制作周期性的微波耦合結構,實現對微波光子的高效反射與調控。在 5G/6G 通信基站的微波光子傳輸系統(tǒng)中,此類反射鏡可用于構建微波光子回路,對微波信號進行低損耗的反射、分路與合成...
仿生視覺神經分光鏡模擬生物視覺神經系統(tǒng)的信息處理機制,將分光鏡與神經形態(tài)計算芯片集成,實現對光信號的智能處理和分析。在智能監(jiān)控系統(tǒng)中,內置的神經形態(tài)芯片采用脈沖神經網絡(SNN)架構,通過對分光鏡傳入的光信號進行特征提取和模式識別,可在 100ms 內快速識別...
可變反射鏡,又稱漸變反射鏡或比較高斯反射鏡,是一種獨特的光學元件。我們的可變反射鏡設計用于特定波長,在高功率應用中展現出極高的穩(wěn)定性。它能夠有效改善光束輪廓,在不穩(wěn)定諧振器中產生高質量的激光束。在 Nd:YAG 激光系統(tǒng)中,可變反射鏡作為高斯輸出耦合器,發(fā)揮著...
等離子體激元 - 聲子耦合分光鏡基于等離子體激元與聲子的強耦合效應,實現對光 - 物質相互作用的增強和調控。該分光鏡采用納米壓印光刻與原子層沉積相結合的工藝制備,金屬納米天線與聲子晶體結構的集成精度達到 10nm。在表面增強拉曼光譜(SERS)領域,利用金屬納...
激光武器防御系統(tǒng)需要抵御高能量激光沖擊,抗激光損傷帶通濾光片是保護光學探測設備的關鍵屏障。該濾光片采用新型復合陶瓷基底與離子束增強鍍膜工藝,激光損傷閾值高達 50J/cm2,可承受連續(xù)波激光(10kW 級)或脈沖激光(10ns 脈寬,GW 級峰值功率)的長時間...
漸變?yōu)V光片是風光攝影愛好者的得力助手,尤其適用于拍攝天空與地面光比差異較大的場景。它的特點是濾光效果在濾光片上呈漸變分布,通常一半為中性密度或彩色濾光區(qū)域,另一半為透明區(qū)域,中間通過漸變過渡。在拍攝日出、日落時分的壯麗景色時,天空的亮度往往遠高于地面景物,如果...
工業(yè)機器人視覺引導反射鏡:采用高精度的平面反射鏡與特殊的光學支架組合設計,能夠將工業(yè)機器人工作區(qū)域內的目標物體清晰反射至視覺傳感器,擴大視覺系統(tǒng)的檢測范圍與視角。反射鏡表面經過耐磨、防刮涂層處理,可承受工業(yè)生產環(huán)境中的灰塵、油污、機械碰撞等因素影響,長期保持穩(wěn)...
細胞成像研究需要更清晰、更準確地觀察細胞結構和生命活動,生物光子晶體濾光片為此帶來新的突破。該濾光片模仿自然界中蝴蝶翅膀、孔雀羽毛等生物光子晶體結構,通過微納加工技術制備出周期性光學結構,能夠對特定波長的光進行選擇性反射和透射。在熒光顯微鏡成像中,它可有效增強...
醫(yī)療美容激光設備反射鏡:在醫(yī)療美容領域,激光設備對反射鏡的安全性與光學性能要求極為嚴格,醫(yī)療美容激光設備反射鏡采用醫(yī)用級石英玻璃基底,表面鍍制針對特定激光波長(如 1064nm、755nm、694nm)優(yōu)化設計的高反射率、高損傷閾值膜層,反射率可達 99% 以...
光伏幕墻在戶外長期暴露,灰塵和污垢會降低發(fā)電效率,光催化自清潔濾光片有效解決這一問題。該濾光片表面涂覆納米級二氧化鈦光催化涂層,在太陽光照射下,能夠產生強氧化性自由基,將附著的有機污染物分解為二氧化碳和水。雨水沖刷即可帶走分解后的殘留物,使濾光片保持高透光率。...
集成微流控 - 電化學 - 光譜檢測的多功能分光鏡,將微流控技術、電化學檢測和光譜分析三種功能集成于一體,實現對樣品的多維度分析。微流控芯片用于樣品的進樣和預處理,電化學傳感器可實時檢測樣品中的離子濃度和電化學反應信號,光譜檢測模塊則提供樣品的光學信息。在水質...
短波通濾光片廣泛應用于材料科學、化學分析以及文物保護等多個專業(yè)領域。在材料科學研究中,科研人員利用短波通濾光片結合紫外光譜儀,對材料的微觀結構和化學組成進行深入分析。許多材料在紫外光照射下會表現出獨特的吸收或發(fā)射特性,通過短波通濾光片篩選出特定波長范圍的紫外光...
柔性透明太陽能分光窗將分光功能與太陽能發(fā)電相結合,采用透明鈣鈦礦太陽能電池與分光薄膜集成技術。在可見光波段(400 - 760nm)的透光率達 70%,同時對近紅外光(760 - 1100nm)的光電轉換效率達 22% 。安裝在建筑窗戶上,既能保證良好的采光效...
醫(yī)療美容激光設備反射鏡:在醫(yī)療美容領域,激光設備對反射鏡的安全性與光學性能要求極為嚴格,醫(yī)療美容激光設備反射鏡采用醫(yī)用級石英玻璃基底,表面鍍制針對特定激光波長(如 1064nm、755nm、694nm)優(yōu)化設計的高反射率、高損傷閾值膜層,反射率可達 99% 以...
窄帶 808 濾光片 NBF - 808 屬于帶通型濾光片,在激光應用、光通信以及生物醫(yī)學等領域具有獨特的價值。它的突出特點是能夠準確地允許中心波長為 808nm 左右的極窄波段的光通過,而對其他波長的光具有極高的截止率。在激光領域,808nm 波長的激光常用...
二維過渡金屬硫族化合物(TMDs)分光鏡利用 TMDs 材料獨特的層間耦合和激子特性,實現對光的強相互作用和高效分光。該分光鏡采用化學氣相沉積(CVD)技術制備高質量單層 MoS?薄膜,激子束縛能達到 600meV。在光探測器領域,該分光鏡針對 TMDs 材料...
海洋探測聲吶輔助反射鏡:采用強度高度鈦合金基底,表面經過陽極氧化與特殊疏水涂層處理,具備優(yōu)異的耐海水腐蝕性能,可在海水中長期浸泡而不生銹、不損壞。在側掃聲吶系統(tǒng)中,反射鏡用于將聲波發(fā)射器發(fā)出的聲波進行角度調整,擴大聲波探測范圍,幫助探測船更廣地獲取海底地形地貌...
我們的平面反射鏡,選用不錯的品質光學玻璃為基底,經過比較精密研磨與拋光工藝處理,表面平整度極高,能確保光線以近乎完美的角度反射,極大減少光線散射與畸變。在工業(yè)檢測的機器視覺系統(tǒng)中,它可準確的反射光線,為產品缺陷檢測提供清晰、穩(wěn)定的光源反射,助力實現高精度質量把...
高精度平面反射鏡,是對平整度要求極高場景的理想選擇。我們在生產過程中,運用先進的研磨與拋光設備,結合專業(yè)的光學檢測技術,將平面反射鏡的表面平整度控制在極小的誤差范圍內。在光學干涉儀中,高精度平面反射鏡作為主要的反射元件,確保干涉條紋的清晰度與穩(wěn)定性,從而實現對...
紫外日盲通信技術憑借抗干擾、保密性強的優(yōu)勢,成為特殊場景下的理想通信方式,紫外日盲窄帶濾光片是保障信號純凈的關鍵。該濾光片只有允許 240-260nm 日盲區(qū)紫外光通過,有效隔絕太陽光、燈光等背景紫外輻射,使通信信噪比提升至 20dB 以上。在通信中,搭載紫外...
太空望遠鏡二次反射鏡:采用碳化硅(SiC)陶瓷基體制成,通過化學氣相滲透工藝確保材料密度只為 2.9g/cm3,同時具備極高的剛性與熱穩(wěn)定性,熱膨脹系數低至 0.2×10??/℃。運用離子束拋光技術將鏡面面形精度控制在 λ/500(λ=632.8nm),表面粗...
便攜式光譜儀追求小型化與多功能化,微機電系統(tǒng)(MEMS)可調濾光片成為主要突破點。該濾光片基于 MEMS 懸臂梁結構,通過靜電驅動實現波長在 350-1100nm 范圍內的快速調諧,掃描速度達 1000nm/s,分辨率優(yōu)于 1nm。在環(huán)境應急檢測中,搭載 ME...
無線通信技術對頻譜資源的高效利用提出更高要求,聲表面波(SAW)可調濾光片提供了靈活的解決方案?;诼暠砻娌ㄆ骷念l率調諧特性,通過電信號控制,可在幾十兆赫茲到數吉赫茲頻段內實現快速、連續(xù)的濾波特性調節(jié),調諧速度達微秒級。在 5G/6G 通信基站中,它能夠根據...