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紅外微透鏡陣列硅微透鏡陣列,常見用于紅外波段的傳感器中,提高信號收集效率和檢測精確度。雖然熔融石英微透鏡陣列也有用于紅外波段的材質,但是其最大的光譜范圍只能到達3.5μm左右。而硅制的紅外微透鏡陣列可以達到更遠,切成本和加工難度上要優于熔石英。現階段我司的Si復眼透鏡制作精度與現有的高精度石英微透鏡陣列一致,因為Si復眼透鏡的材質的折射率更大,所以焦距可變可選范圍更廣。微透鏡陣列常見的生產材質主要
透明導電薄膜(TCF)廣泛用于現代電子設備中。這些薄的導電薄膜在沉積在玻璃、硅或聚合物基板上時可以帶電。TCF可用作OLED和太陽能電池的電極,或者用于您最喜歡的手機觸摸屏上的導電層。圖1:透明導電膜(TCF)是所有觸摸屏技術的基礎在TCF中,氧化銦錫(ITO)因其出色的透明度和電氣特性而成為行業標準。最近的材料,如氧化石墨烯(GO)或PEDOT,由于它們比ITO更容易彎曲,因此在柔性電子產品方面
LASEROPTIK為光參量振蕩器(OPO)提供優質的鍍膜,例如IR OPO,BBO OPO等。光參量振蕩器(OPO)將頻率為ωp的泵浦激光波轉化為兩個不同的波,稱為閑頻和信號,其中信號是頻率較高的那個。它們兩個的頻率之和(ωi和ωs)等于泵浦激光的頻率:ωp=ωi+ωs基本上,OPO是一個在光學諧振器內工作的非線性晶體,其中閑頻或信號波都會產生共振。通過修改相位匹配的特性,如晶體的方向或溫度,你
Phasics 的波前傳感器和定量相位成像相機結構緊湊,對振動不敏感,可與任何光學顯微鏡集成。這使得?SID4?成為執行在線和離線材料鑒定的理想工具,例如繪制透明材料中Phasics測量折射率變化、激光誘導波前傳感器測激光損傷閾值監測、光學波前傳感器測量表面形貌和納米顆粒光熱成像。可以測量范圍廣泛的樣品,包括飛秒激光刻寫波導、光纖布拉格光柵、微結構光學表面、光學涂層、納米粒子。
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