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空芯光纤(HCF)是将光纤作成空芯,形成圆筒状空间,用于光传输的光纤。空芯光纤结构特殊,通过特定的包层结构,可以将光限制在空气纤芯中进行传输,由于改变了光在光纤中的传输介质,空芯光纤性可不受纤芯材料特性的限制。
氟化物光纤作为一种特殊类型的光纤材料,在光学通信和激光器领域具有独特的应用价值。以下是氟化物光纤的优缺点分析:
可调谐光纤F-P滤波器在光谱分析领域的应用非常广泛,其独特的工作原理和优越的性能特点使其成为光谱分析中的重要工具。
随着科技的进步,超快激光技术在远程加工、激光雷达、空间通信等领域展现出巨大的应用潜力。然而,传统光纤在高速、长距离传输超快激光时面临着诸多限制,如高损耗、非线性效应、色散等问题。空芯光子晶体光纤(HC-PCF)作为一种创新的光纤技术,以其独特的优势成为超快激光远程传输的理想选择。
自适应光学作为现代光学领域的关键技术,正深刻改变着人类对微观与宏观世界的探索方式。这项技术通过实时修正光波在传播过程中产生的畸变,显著提升成像质量与能量传输效率,广泛应用于天文观测、生物显微成像、激光通信、国防科技等多个前沿领域。
在钢铁、玻璃、陶瓷、水泥等高温工业的核心——窑炉内部,蕴藏着决定产品成败的关键信息,却也充斥着常人难以接近的极端环境(高达2000℃)。高温视频内窥镜集成了先进的光学成像、精密机械和高效冷却技术,能够在常人难以忍受的极端高温下,实时、清晰地传回设备内部状况的图像或视频,为设备安全运行、工艺优化和故障诊断提供了不可或缺的视觉依据。
氟化物光纤是以氟化物玻璃为材料制作的光纤,主要工作在2-10μm波长的光传输业务。和硫系玻璃光纤比较,氟化物光纤具有较高的掺杂浓度和强度,以及高稳定和低背景损耗。 氟化物玻璃的中红外透明性,使之应用于中红外光谱学,光纤传感器,温度测量和成像等领域。另外,氟化物光纤可以传输Er:YAG激光器发出的2900nm的光,这在眼科和牙科中非常有用。
超快激光传输系统专为飞秒/皮秒级激光设计,通过空芯光子晶体光纤技术实现高能量激光的无损传导。
可调谐光纤F-P滤波器(Tunable Fiber Fabry-Perot Filter)是基于法布里-珀罗干涉原理的高性能波长选择器件。通过压电陶瓷纳米级调节谐振腔长,实现500-2500nm光谱范围内任意波长的毫秒级快速筛选,为光通信、量子技术等领域提供动态光谱控制解决方案。
超连续谱光源(Supercontinuum Source)通过非线性光学效应将窄带激光转换为340-9000nm的超宽光谱输出……
法国CESYCO公司的HTO38便携式高温内窥镜是专为极端工业环境设计的可视化检测设备,采用创新的三重防护系统和广角光学设计,可在不中断生产的情况下,实现对高温环境内部的精准检测。
在现代光学和成像技术中,波前传感器作为一种重要的工具,逐渐被广泛应用于多个领域。特别是ALPAO波前传感器,以其速度快和灵敏度高,成为许多科研和工业应用中的关键设备。
在自适应光学领域,一套完整的闭环自适应光学系统(AO系统)的核心部件通常由变形镜、波前传感器和控制系统组成。自适应光学技术能够动态校正时间和空间随机变化的光学像差,而变形镜的性能直接决定了系统的校正能力。以下是选择变形镜时需要综合考虑的关键因素:
超连续谱光源又称超连续谱激光器,是发射特殊激光的光源。激光是指具有相同相位的光,即相干光。
波前传感器是一种设计用于测量光学波前的装置。“波前传感器”适用于不需要任何参考光束干涉的波前测量仪器,如斐索或泰曼-格林干涉仪。夏克-哈特曼和四波横向剪切干涉术是用于制造波前传感器的两种主要技术。
中红外光纤激光器具有优异的稳定性、结构紧凑、价格合理,且易于维护,解决了超短脉冲在用户层面的窘境。中红外光纤激光器因结构优势,在科学研究及工业加工等应用领域具有诸多明显优势:
超快脉冲激光器是指能够产生飞秒(10⁻¹⁵秒)至皮秒(10⁻¹²秒)级脉冲的先进激光设备,凭借其超短脉冲宽度和超高峰值功率的特性,已成为现代精密制造、医疗美容和基础科学研究的关键技术平台。
SLED(Superluminescent Light Emitting Diode,超辐射发光二极管)宽带光源是一种介于半导体激光器与LED之间的高性能光源,兼具高亮度、宽光谱和低相干性等独特优势。
可变形反射镜/变形镜(Deformable Mirror,DM)又称波前校正器,主要运用于各种自适应光学系统之中,它通过改变光波波前传输的光程或改变传输媒介的折射率来改变入射光波波前的相位结构,从而达到对光波波面相位进行校正的目的。
空芯光子晶体光纤(HCPCF)是一种基于反谐振效应的特殊光纤,是将光纤作成空芯,形成圆筒状空间,用于光传输的光纤。空芯光纤结构特殊,通过特定的包层结构,可以将光限制在空气纤芯中进行传输,由于改变了光在光纤中的传输介质,空芯光纤性可不受纤芯材料特性的限制。与传统光纤相比,空芯光纤具有速度快、超宽工作频段、损耗低、色散少等优势,是长距离光纤传输的理想选择。
可调谐滤波器是一种能够动态选择特定波长光信号通过的光学器件,其核心特点是中心波长可根据需求实时调节。该技术突破了传统固定波长滤波器的局限,实现了光谱的智能化管理。
超快激光传输系统是专门为飞秒/皮秒级超短脉冲激光设计的高精度光路系统,它通过精密的光学元件和先进的控制技术,实现超短激光脉冲的高效、稳定传输。作为连接激光源与加工终端的关键纽带,这类系统能够保持激光的时空特性,确保脉冲能量、光束质量和时域特性在传输过程中不受损害。
高温内窥镜是专为极端高温环境设计的特种光学检测设备,能够在常规光学仪器无法承受的高温条件下实现可视化检测。
超连续谱光源(Supercontinuum Source)是一种能够产生超宽光谱输出的特殊光源,其光谱范围通常可达数百纳米甚至上千纳米,覆盖从紫外到中红外的广泛波段。这种光源通过非线性光学效应将窄带激光转换为具有极高光谱宽度的连续输出,被誉为"白光激光器"。
波前传感器(Wavefront Sensor, WFS)是一种测量波前畸变的仪器,其通过一个微透镜阵列将一个完整的波前分为若干个小的区域,把每一个独立的微透镜看作是一个微元并计算每一微元内波面的平均斜率。
飞秒超快激光器是一种能发射极短脉冲的激光设备,其脉冲宽度通常在几十到几百飞秒之间。由于脉冲持续时间极短,其峰值功率极高,同时热影响区极小,使其在精密加工、科学研究等领域具有独特优势。
自适应光学(Adaptive optics,简称AO)是一项使用可变形镜面矫正因大气抖动造成光波波前发生畸变,从而改进光学系统性能的技术。它最初是为解决天文观测中大气湍流对星光的干扰而发展起来的,如今已广泛应用于激光通信、眼科医学(如视网膜成像)等领域。
可变形反射镜/变形镜(Deformable Mirror, DM)是一种通过主动或被动方式改变镜面形状以校正波前畸变的光学器件,其核心原理是通过物理手段调整镜面局部曲率,从而精确调控入射光的相位。
6月5日与您一起揭秘:自适应光学如何成为高数据速率和建设可靠光学地面站的关键。
会议时间:2025年6月3-5日,会议地点:中国深圳
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会议时间:2025年8月6-8日,会议地点:乌鲁木齐
空间受限的自适应光学系统新方案,具有无与伦比的性能、效率和多功能性。
展会时间:2025年9月10-12日, 展会地点:深圳国际会展中心(宝安新馆), 展位号:4D046 4D047
会议时间:2024年6月21-24日,会议地点:上海嘉定
展会时间:2025年3月11-13日,展会地点:上海新国际博览中心,展位号:N5.5114
展会时间:2024年10月11-13日,展会地点:海南国际会议展览中心,展位号:B029
会议时间:2024年6月28-30日,会议地点:上海嘉定喜来登酒店(上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路66号)
会议时间:2024年3月31日,会议地点:北京市朝阳区小红门路312 号,四川龙爪树宾馆(四川省人民政府驻北京办事处)
会议时间:2024年4月8-10日,会议地点:北京大学中关村新园酒店
展会时间:2024年8月7-9日,展会地点:上海新国际博览中心,展位号:C36
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显微镜荧光校准, argolight又推新品,多款荧光成像标准片分别适于各种显微镜
展会时间:2024年7月14-16日,展会地点:北京·国家会议中心
Indigo蓝牙手机光谱仪:法国Goyalab推出的全球第一款,手机和平板电脑可用。
会议时间:2023年9月22-24日,会议地点:中国·上海
演讲者:ALPAO产品研发经理 Dr. Marie LASLANDES,时间:4月8日
第一款主攻显微镜领域的基于光场成像技术的商业化产品:显微镜的3D眼镜
ALPAO专题网络研讨会,内含视频。
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