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光波導是一種基于全反射原理的光傳輸結構,具有高帶寬、抗電磁干擾、分散傳感能力和生物相容性等特性,廣泛應用于光纖通信、激光器、AR/VR顯示等領域。隨著AR設備普及與5G發(fā)展,光波導技術正朝著輕量化、高集成化方向演進,衍射光波導、全息光波導等技術路徑不斷突破,但仍面臨材料成本與工藝復雜性的挑戰(zhàn)。卓立漢光憑借在光電領域多年的積累,圍繞光波導實驗中的全流程中,提供高精度、高穩(wěn)定性的光學鏡架、鏡片、運動控制、隔振平臺與系統(tǒng)集成方案,幫助客戶突破實驗瓶頸,助力科研。光波導基礎:原理及制...
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壓電位移臺是一種基于壓電效應實現(xiàn)微小位移精確控制的裝置,在現(xiàn)代科研和工業(yè)領域應用廣泛。1.工作原理:當在壓電材料上施加電壓時,材料內(nèi)部的正負電荷會重新分布,產(chǎn)生應力,進而使材料發(fā)生形變。通過精確控制施加的電壓,可以實現(xiàn)對壓電位移臺位移量的精確控制。2.結構組成:通常由壓電陶瓷、機械結構和控制電路組成。壓電陶瓷是實現(xiàn)位移的核心部件;機械結構用于將壓電陶瓷的微小形變轉化為可利用的位移輸出,如采用柔性鉸鏈連接等方式,確保精確導向;控制電路則根據(jù)需要的位移大小和方向來調(diào)節(jié)電壓的大小和...
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量子測量指的是通過操控微觀粒子的量子態(tài),對溫度、磁場、電流等物理量進行超高精度的測量,精密量子測量中對量子材料的要求很高,例如不僅要具有穩(wěn)定的量子態(tài)、可控的電子自旋、對磁場和溫度極其敏感等性質(zhì),還能利用光學、微波等手段進行操控或讀寫。在量子測量領域中,NV色心(Nitrogen-VacancyCenter)是當之無愧的明星材料之一。NV色心,其實也并不神秘,它就是眾*周知的鉆石(金剛石)中的一種點缺陷,即一個氮原子替代了金剛石晶格中的一個碳,同時鄰近位置存在一個碳原子的空位,...
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光鑷技術概述:精準操控微世界的“光之手”光鑷技術基于光與物質(zhì)之間的動量交換,通過高度聚焦的激光形成光勢阱,當激光高度聚焦形成強度分布不均勻的光場(通常為高斯分布)時,微小粒子(其折射率需大于周圍介質(zhì))在梯度力的作用下會被拉向光場*強的區(qū)域(光阱中心),并在散射力等因素的共同作用下被穩(wěn)定地捕獲在那里。可對微米/納米級粒子實現(xiàn)非接觸、無損傷的穩(wěn)定捕獲與操控。其核心優(yōu)勢在于高精度、無侵入、多粒子并行處理能力,已成為生物醫(yī)學、量子科技、膠體物理等領域的關鍵工具。光鑷系統(tǒng)通常包括激光光...
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一、NV色心:鉆石中的量子傳感器NV色心是金剛石晶格中的氮-空位缺陷,具備室溫量子相干、光學讀出自旋態(tài)、納米級空間分辨率、微波相干操控成熟且精準、生物兼容性等獨特優(yōu)勢。它不僅成為量子計算、量子網(wǎng)絡和高精度傳感的核心物理體系,更在生物成像、單分子探測和自主導航等領域展現(xiàn)出顛*性潛力。當前NV色心的研究正處于從實驗室走向?qū)嶋H應用和產(chǎn)業(yè)化的關鍵階段,材料制備、儀器設備、算法與控制等均較為成熟,但大規(guī)模、高一致性地制造性能均勻的NV色心陣列,是量子計算應用的核心瓶頸,此外將NV色心傳...
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1、系統(tǒng)介紹Micro-LED技術以其卓*的顯示效果、超長壽命和高度定制化能力,正逐步引*顯示技術的新一輪革命。然而,該技術在量產(chǎn)過程中的質(zhì)量與可靠性保障,仍是行業(yè)面臨的核心挑戰(zhàn)。針對這一痛點,卓立漢光推出了專為Micro-LELD設計的壽命測試系統(tǒng),為產(chǎn)品質(zhì)量提供關鍵支撐。卓立漢光Micro-LED壽命測試系統(tǒng)采用高精度的運動機構和高穩(wěn)定性溫控平臺(溫度控制精度為±0.1℃或±0.01℃;控制溫度范圍-40℃~120℃,其它范圍可定制;平面均均勻...
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通用型條紋相機是一種能將極短時間內(nèi)的光信號轉化為空間條紋圖像,實現(xiàn)納秒(10??秒)至皮秒(10?12秒)級時間分辨測量的精密光學設備,核心用于捕捉轉瞬即逝的光信號動態(tài)過程。一、核心工作原理設備通過“光信號接收-時間空間轉換-圖像記錄”的核心流程,突破傳統(tǒng)相機的時間分辨率極限:光信號接收:待測量的瞬態(tài)光信號(如激光脈沖、化學反應發(fā)光)經(jīng)光學系統(tǒng)聚焦后,入射到光電陰極上,光電陰極受光激發(fā)產(chǎn)生光電子,且光電子的數(shù)量與入射光強成正比。時間-空間轉換:光電子進入由偏轉板構成的“時間色...
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顯微拉曼光譜儀是一種結合了顯微成像技術與拉曼光譜技術的高*分析儀器,能夠在微米甚至納米尺度下,同時獲取樣品的“空間形貌”和“分子結構信息”,實現(xiàn)“所見即所測”的精準分析。它既克服了傳統(tǒng)拉曼光譜儀無法定位微區(qū)的局限,也彌補了普通顯微鏡僅能觀察形貌、無法識別分子成分的不足,是材料科學、生命科學、化學等領域研究微觀尺度物質(zhì)結構與成分的核心工具。一、核心結構:五大模塊協(xié)同工作顯微拉曼光譜儀的結構可拆解為五大核心模塊,各模塊功能環(huán)環(huán)相扣:模塊名稱核心功能1.激光光源提供單色、高亮度的入...
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