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    浅谈自适应光学(变形镜、波前传感器、自适应光学系统)

    浅谈自适应光学(变形镜、波前传感器、自适应光学系统)

    自适应光学(Adaptive Optics,缩写为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……

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    光纤可调谐F-P滤波器——西诺光学

    光纤可调谐F-P滤波器——西诺光学

    西诺光学提供的可调谐F-P(Fabry-Pérot)光纤滤波器,以其高性能和精确性在光学领域备受关注。以下是对西……

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    光纤可调谐F-P滤波器:光通信领域的“智能调控师”

    光纤可调谐F-P滤波器:光通信领域的“智能调控师”

    在光通信这个日新月异的领域里,每一个细微的技术进步都可能带来翻天覆地的变化。而光纤可调谐F-P滤波器……

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    科研新纪元,量子之光璀璨启航:实验教学系统引领高校量子科研教育迈向未来

    科研新纪元,量子之光璀璨启航:实验教学系统引领高校量子科研教育迈向未来

    在科技日新月异的今天,量子科学作为21世纪最前沿的探索领域之一,正以前所未有的速度重塑着我们对自然界……

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    F-P可调谐滤波器的优缺点是什么?

    F-P可调谐滤波器的优缺点是什么?

    F-P(Fabry-Perot)可调谐滤波器具有一系列显著的优点,同时也存在一些潜在的缺点。以下是对其优缺点的详……

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    夏克-哈特曼波前传感器有哪些优点和缺点呢?

    夏克-哈特曼波前传感器有哪些优点和缺点呢?

    夏克-哈特曼波前传感器具有诸多优点,但同时也存在一些缺点。以下是对其优缺点的详细分析:   优……

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    可调谐光纤F-P滤波器在光谱分析领域的应用分析

    可调谐光纤F-P滤波器在光谱分析领域的应用分析

    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……

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    氟化物光纤的优缺点

    氟化物光纤的优缺点

    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……

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    跨越微观与宏观的桥梁:量子实验教学系统,让复杂理论触手可及

    跨越微观与宏观的桥梁:量子实验教学系统,让复杂理论触手可及

    在知识的浩瀚宇宙中,微观世界与宏观世界仿佛是两颗遥不可及的星辰,各自闪耀着独特的光芒,却又被一条深……

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    空芯光子晶体光纤,为什么这么“火”?

    空芯光子晶体光纤,为什么这么“火”?

    空芯光子晶体光纤之所以备受关注并“火”起来,主要归因于其独特的优势和应用前景。以下是空芯光子晶体光纤……

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    解锁光通信新纪元:高性能可调谐光纤F-P滤波器引领技术潮流

    解锁光通信新纪元:高性能可调谐光纤F-P滤波器引领技术潮流

    在当今这个信息爆炸的时代,光通信技术作为数据传输的基石,正以前所未有的速度推动着全球通信网络的演进……

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    手动探索未来科技:量子实验教学系统,开启本硕博学子量子梦想之旅

    手动探索未来科技:量子实验教学系统,开启本硕博学子量子梦想之旅

    在科技日新月异的今天,量子科学如同一颗璀璨的星辰,引领着人类向未知的宇宙深处进发。它不仅是物理学的……

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    ALPAO夏克-哈特曼波前传感器的应用领域有哪些?

    ALPAO夏克-哈特曼波前传感器的应用领域有哪些?

    ALPAO夏克-哈特曼波前传感器因其高精度和高灵敏度的特性,在多个领域有着广泛的应用。以下是一些主要的应……

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    F-P滤波器:精准捕捉每一个信号细节

    F-P滤波器:精准捕捉每一个信号细节

    F-P滤波器,即法布里-珀罗(Fabry-Perot)滤波器,是一种高性能的光学滤波器,以其卓越的滤波特性和对信……

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    如何利用F-P可调谐滤波器优化信号?

    如何利用F-P可调谐滤波器优化信号?

    F-P(Fabry-Perot)可调谐滤波器在优化信号方面发挥着重要作用,主要通过其可调谐性和高滤波性能来实现。……

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    从实验室到工业界:F-P滤波器如何重塑信号质量

    从实验室到工业界:F-P滤波器如何重塑信号质量

    F-P滤波器,即法布里-珀罗(Fabry-Pérot)滤波器,作为一种高分辨干涉分光仪器,在实验室到工业界的信号……

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    ALPAO夏克-哈特曼波前传感器

    ALPAO夏克-哈特曼波前传感器

    ALPAO夏克-哈特曼(Shack-Hartmann)波前传感器(WFS)是专门为自适应光学(AO)设计的高性能传感器。以……

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    解锁量子世界奥秘:全新量子实验教学系统,助力本硕博精英科研启航

    解锁量子世界奥秘:全新量子实验教学系统,助力本硕博精英科研启航

    在量子物理这个充满未知与挑战的领域里,每一次探索都如同开启一扇通往新世界的大门。对于渴望深入量子世……

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    可调谐光纤法布里—珀罗滤波器的理论与实验研究

    可调谐光纤法布里—珀罗滤波器的理论与实验研究

    一、理论基础 1.多光束干涉理论: 调谐光纤法布里-珀罗滤波器基于FP干涉仪中的多光束干涉原理。 ……

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    革新光通信,光纤可调谐F-P滤波器引领未来

    革新光通信,光纤可调谐F-P滤波器引领未来

    在信息爆炸的21世纪,光通信作为信息传输的“高速公路”,其重要性不言而喻。从家庭宽带到数据中心,再到遥……

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    ALPAO 高速连续反射面变形镜

    ALPAO 高速连续反射面变形镜

    ALPAO高速连续反射面变形镜是法国ALPAO公司为科研以及工业领域提供的一种高性能自适应光学元件。以下是对……

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    可调谐光纤F-P滤波器的工作原理

    可调谐光纤F-P滤波器的工作原理

    可调谐光纤F-P滤波器的工作原理主要基于法布里-珀罗(Fabry-Perot, F-P)干涉仪的原理,通过精确控制腔长……

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    探索光学新境界,光纤可调谐F-P滤波器助力科研创新

    探索光学新境界,光纤可调谐F-P滤波器助力科研创新

    光学作为自然科学的重要分支,一直以来都是人类探索未知世界的重要工具。从显微镜到望远镜,从光纤通信到……

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    空芯反谐振光纤在通信和超快激光传输领域的应用优势

    空芯反谐振光纤在通信和超快激光传输领域的应用优势

    空芯反谐振光纤(HC-ARF)在通信和超快激光传输领域展现出了显著的应用优势。以下是这两个领域中的具体应……

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    可调谐光纤F-P滤波器的应用分享

    可调谐光纤F-P滤波器的应用分享

    可调谐光纤F-P滤波器在多个领域有着广泛的应用,其基于全光纤FP标准具技术,利用FP腔的干涉效应,实现对……

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    科研利器:空芯光子晶体光纤助力超快激光在前沿科学探索中的突破

    科研利器:空芯光子晶体光纤助力超快激光在前沿科学探索中的突破

    在物理、化学、生物等前沿科学领域,超快激光技术以其独特的时间分辨能力和高精度特性,成为探索微观世界……

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    从实验室到课堂,量子实验教学系统:打造沉浸式学习体验,激发无限创意

    从实验室到课堂,量子实验教学系统:打造沉浸式学习体验,激发无限创意

    在21世纪的科技浪潮中,量子技术作为引领未来科技发展的核心驱动力之一,正逐步从神秘莫测的实验室走向更……

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    中红外超连续谱光源的工作原理和应用场景

    中红外超连续谱光源的工作原理和应用场景

    中红外超连续谱光源工作原理: 中红外超连续谱(MIR-SC)光源的工作原理主要基于非线性光学效应。具体而……

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    革新信号处理:F-P滤波器引领技术前沿

    革新信号处理:F-P滤波器引领技术前沿

    在日益复杂的信息时代,信号处理技术正面临着前所未有的挑战。随着通信网络的不断扩展、雷达系统的日益精……

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    ALPAO模式控制变形镜

    ALPAO模式控制变形镜

    ALPAO模式控制变形镜(Modal Deformable Mirror,简称DMM)是ALPAO公司提供的一种高性能自适应光学元件,……

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    可调谐光纤F-P滤波器的发展史

    可调谐光纤F-P滤波器的发展史

    可调谐光纤F-P滤波器(Fabry-Perot Filter)的技术发展是一个持续演进的过程,其核心在于利用F-P腔的干涉……

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    超快激光的远程使者:空芯光子晶体光纤实现长距离无损传输

    超快激光的远程使者:空芯光子晶体光纤实现长距离无损传输

    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……

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    未来科技,今日实践:量子实验教学系统,让本硕博学子领跑量子时代

    未来科技,今日实践:量子实验教学系统,让本硕博学子领跑量子时代

    在这个瞬息万变的时代,科技的每一次飞跃都在重新定义我们的世界。量子科技,作为21世纪最前沿的科学领域……

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    重塑激光产业:空芯光子晶体光纤引领超快激光技术革命

    重塑激光产业:空芯光子晶体光纤引领超快激光技术革命

    随着科技的飞速发展,激光技术在工业、医疗、科研等多个领域发挥着越来越重要的作用。而空芯光子晶体光纤……

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    空芯反谐振光纤在通信和超快激光传输领域的应用优势

    空芯反谐振光纤在通信和超快激光传输领域的应用优势

    在光学技术的尖端领域,超快激光脉冲的稳定性和精确性是实现高精度加工、超高速通信以及前沿科学研究的关……

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    从理论到实践,量子实验教学解决方案——您的科研加速器

    从理论到实践,量子实验教学解决方案——您的科研加速器

    在科技日新月异的今天,量子科学作为引领未来科技革命的先锋力量,正以前所未有的速度改变着我们对世界的……

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    中红外超连续谱光源:未来科技之光

    中红外超连续谱光源:未来科技之光

    在科技日新月异的今天,激光技术作为推动科技进步的重要力量,正不断在各个领域展现其独特的魅力。而中红……

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    反谐振光纤:未来光通信与传感技术的璀璨新星

    反谐振光纤:未来光通信与传感技术的璀璨新星

    在科技日新月异的今天,光纤技术作为信息时代的基石,正以前所未有的速度推动着全球通信与传感领域的发展……

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    光纤F-P滤波器的调谐方式

    光纤F-P滤波器的调谐方式

    光纤F-P滤波器(Fiber Fabry-Perot Filter)的调谐方式多种多样,这些方式主要基于改变滤波器内部的光学……

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    未来已来:空芯光子晶体光纤引领超高速传输新纪元

    未来已来:空芯光子晶体光纤引领超高速传输新纪元

    随着数字时代的飞速发展,光通信作为支撑庞大信息传输的基石,其重要性日益凸显。在这个背景下,空芯光子……

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    解密空芯奥秘:光子晶体光纤如何实现无损超快传输

    解密空芯奥秘:光子晶体光纤如何实现无损超快传输

    在光通信技术的快速发展中,空芯光子晶体光纤(Hollow-Core Photonic Crystal Fiber, HC-PCF)以其独特的……

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    超快激光传输只能用空芯光子晶体光纤吗?

    超快激光传输只能用空芯光子晶体光纤吗?

    超快激光传输并非只能用空芯光子晶体光纤,但空芯光子晶体光纤在超快激光传输中确实具有显著的优势。以下……

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    激光脉冲的超级高速公路:揭秘空芯光子晶体光纤的传输奥秘

    激光脉冲的超级高速公路:揭秘空芯光子晶体光纤的传输奥秘

    《激光脉冲的超级高速公路:揭秘空芯光子晶体光纤的传输奥秘》这一标题极具吸引力,它引领我们进入一个充……

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    光速飞跃:空芯光子晶体光纤赋能超快激光传输新时代

    光速飞跃:空芯光子晶体光纤赋能超快激光传输新时代

    在科技日新月异的今天,空芯光子晶体光纤(HC-PCF)以其独特的物理特性和卓越的性能,正引领着超快激光传……

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    观察入微,精准无限——探索“荧光显微镜定量标准片”的魅力

    观察入微,精准无限——探索“荧光显微镜定量标准片”的魅力

    西诺光学可提供多种型号的荧光显微镜定量标准片,适用于宽场、共聚焦、转盘、结构光照明超分辨等多种显微系统。

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    QWLSI:一种强大的波前技术

    QWLSI:一种强大的波前技术

    四波横向剪切干涉测量法(QWLSI):一种强大的波前技术,克服了Shack-Hartmann波前传感器和Fizeau干涉仪的局限性

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    超快激光传输与空芯光子晶体光纤

    超快激光传输与空芯光子晶体光纤

    超快激光传输与空芯光子晶体光纤(HC-PCF)之间存在着紧密的联系,空芯光子晶体光纤在超快激光传输领域展……

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    科技创新引领未来:揭秘中红外超连续谱光源的奥秘

    科技创新引领未来:揭秘中红外超连续谱光源的奥秘

    在日新月异的科技浪潮中,每一项技术的突破都预示着人类文明的又一次飞跃。今天,我们将一起探索一个充满……

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    科研新利器:中红外超连续谱光源助力科研探索未知世界

    科研新利器:中红外超连续谱光源助力科研探索未知世界

    在科研探索的浩瀚征途中,每一次技术的革新都如同点亮了黑暗中的一盏明灯,照亮了通往未知世界的道路。今……

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    工业4.0的得力助手:中红外超连续谱光源在智能制造中的应用

    工业4.0的得力助手:中红外超连续谱光源在智能制造中的应用

    随着工业4.0时代的到来,智能制造与自动化生产已成为推动产业升级的重要引擎。在这一进程中,中红外超连……

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    空芯反谐振光纤的制造工艺

    空芯反谐振光纤的制造工艺

    空芯反谐振光纤(HC-ARF)的制造工艺是确保其优异性能的关键环节。以下是对空芯反谐振光纤制造工艺的详细……

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    【Kwan-Teach量子实验教学系统】巴黎萨克雷大学使用案例分享

    【Kwan-Teach量子实验教学系统】巴黎萨克雷大学使用案例分享

    西诺光学为大家推荐一个开放式可手动搭建的量子实验平台,能有效提高量子概念的教学和研究效率

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    氟化物有源光纤:可见光波段激光的理想选择

    氟化物有源光纤:可见光波段激光的理想选择

    随着科技的飞速发展,激光技术已经渗透到各个领域,从工业制造到医疗保健,从科研实验到军事应用。然而,……

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    自适应光学:解锁生物成像的新境界

    自适应光学:解锁生物成像的新境界

    在生物科学的奇妙世界中,我们渴望能够深入细胞内部,一窥生命的奥秘。然而,受限于技术的局限性,我们往……

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    探索未来光通信的璀璨明珠:氟化物光纤

    探索未来光通信的璀璨明珠:氟化物光纤

    在光通信技术的浩瀚星空中,氟化物光纤犹如一颗璀璨的明珠,以其独特的性能和广泛的应用前景,正逐步成为……

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    KWAN-TEK量子传感器

    KWAN-TEK量子传感器

    量子传感器是一种测量仪器,它利用量子力学定律,直接从量子物理学的基本常数值中提供物理量的测量。 因……

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    磁场和磁力计

    磁场和磁力计

    磁场是一种不可见的场,描述了磁性元素对其环境的作用。有几种定义它的方法,以下一种是我们根据使用它的……

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    量子计量学:利用量子力学定律建立计量单位的标准

    量子计量学:利用量子力学定律建立计量单位的标准

    计量学是一门关于测量的科学。它定义了计量单位,实现了计量单位,维护了计量单位的完整性,传播了计量单……

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    揭秘未来科技:探索无限可能的量子实验教学系统

    揭秘未来科技:探索无限可能的量子实验教学系统

    西诺光学代理法国Kwan-tek量子实验教学系统,可覆盖从本科到博士阶段的实验教学。

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    氟化物光纤产生超连续谱的研究报告

    氟化物光纤产生超连续谱的研究报告

    西诺光学代理的法国LVF氟化物光纤,在合适的泵浦功率和光纤长度下可以产生宽频带的超连续谱。

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    氟化物有源光纤:新一代通信技术的引领者

    氟化物有源光纤:新一代通信技术的引领者

    西诺光学代理的法国LVF氟化物光纤,具有高传输速率、长距离传输、抗干扰能力强、环保节能的特性。

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    高温下的“神秘之眼”——高温内窥镜

    高温下的“神秘之眼”——高温内窥镜

    西诺光学提供CESYCO高温内窥镜,包括便携式和固定式,可用于观察高温窑炉内部情况。

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    手机光谱仪、台式光谱仪、拉曼光谱仪,哪个好?

    手机光谱仪、台式光谱仪、拉曼光谱仪,哪个好?

    西诺光学可提供VIS-NIR波段的手机光谱仪,380 - 780nm的台式光谱仪,200 - 4000cm的拉曼光谱仪。

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    特种光纤之有源光纤:开启光通信新时代

    特种光纤之有源光纤:开启光通信新时代

    西诺光学代理法国INO有源光纤,包含单模、多模、单/双/多包层,掺镱(Yb),掺铒(Er),铒镱共掺(EY),掺钕(Nd)等。

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    光纤解决方案:光纤束、光纤耦合器、光束传输系统

    光纤解决方案:光纤束、光纤耦合器、光束传输系统

    西诺光学可提供多种光纤解决方案,包含光纤束、光纤耦合器、光束传输系统等。

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    自适应光学在眼科成像中的应用

    自适应光学在眼科成像中的应用

    自适应光学技术在眼科成像中为医生和患者提供了更准确、清晰的成像结果和更个性化的视觉矫正措施。

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    特种光纤之空芯光子晶体光纤

    特种光纤之空芯光子晶体光纤

    西诺光学代理法国GLOPHOTONICS空芯光子晶体光纤,可用波长覆盖紫外到中红外波段。

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    高温内窥镜:观察窑炉内部的火眼金睛

    高温内窥镜:观察窑炉内部的火眼金睛

    西诺光学提供CESYCO高温内窥镜,包括便携式和固定式,可用于观察高温窑炉内部情况。

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    特种光纤之硫化物光纤

    特种光纤之硫化物光纤

    西诺光学代理法国硫化物光纤,单模和多模中红外光纤,以及中红外拉锥光纤。

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    自适应光学在自由空间光通信中的应用

    自适应光学在自由空间光通信中的应用

    自由空间光通信(FSO)是一种新型的无线通信方式,在未来全球通信网中具有潜在的应用价值,然而自由空间光通信的性能易受大气湍流影响,而自适应光学恰能解决大气湍流问题。

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    ps/fs超快可调谐激光器之应用篇

    ps/fs超快可调谐激光器之应用篇

    PS/FS超快可调谐激光器在生物医学、材料科学与工程以及通信和光子学领域具有广泛的应用前景,为科研工作者和应用领域的专家提供了更加灵活有效的工具。

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    特种光纤之氟化物光纤

    特种光纤之氟化物光纤

    西诺光学代理法国LVF氟化物光纤,包括氟化物有源光纤和氟化物无源光纤。

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    超连续谱光源

    超连续谱光源

    超连续谱光源是一种脉冲激光光源,具有相对于可调谐激光器更宽的光谱范围。可以配合滤波器产生波长可调激光。用于材料分析等领域。

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    自适应光学在天文学中的应用

    自适应光学在天文学中的应用

    自适应光学技术以其独特的校正功能,为天文学研究者提供了高分辨率、高清晰度和大视场的观测数据,推动了天文学的发展。

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    自适应光学(AO)技术发展史

    自适应光学(AO)技术发展史

    自适应光学(Adaptive optics, AO)是补偿由大气湍流或其他因素造成的成像过程中波前畸变的最有前景的技术。

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    什么是“光纤放大器”?

    什么是“光纤放大器”?

    由于光(在两个遥远的点之间携带信息)会沿途消耗能量,所以我们需要大量的光放大器。没有放大器,光纤光缆中达99%的信号都会在100千米内消逝。

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    TPX光学器件:购买指南

    TPX光学器件:购买指南

    TPX的定义、规格,优缺点及应用分享

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    荧光显微系统质量评估应用分享第13期:光谱响应以及镜像旋转验证

    荧光显微系统质量评估应用分享第13期:光谱响应以及镜像旋转验证

    “ARGOLIGHT” Logo图案用于判断系统是否镜像旋转和验证系统的光谱响应,以及“3D点阵”的案例分享

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    荧光显微系统质量评估应用分享第12期:重定位精度以及伪影观察

    荧光显微系统质量评估应用分享第12期:重定位精度以及伪影观察

    “定位十字叉”用于重定位精度和物镜清洁程度检测,以及“几何图案”用于伪影观察的案例的分享

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    荧光显微系统质量评估应用分享第11期:Z-stage漂移检测以及物镜轴向像差检测

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    荧光显微系统质量评估应用分享第10期:轴向分辨率、3D重构性能以及Z轴距离检测分析

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    系统的轴向分辨率,3D重构精度以及Z轴距离检测的案例分享

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    荧光显微系统质量评估应用分享第9期:”渐近线对”用于横向分辨率分析

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    Argolight荧光定量标准片:系统横向分辨率的案例分享

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    荧光显微系统质量评估应用分享第8期:光强响应分析以及相机性能对比

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    Argolight荧光定量标准片:系统的光强响应以及对比相机性能的案例分享

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    【精华版】为什么做PSF测试?多久进行一次?具体怎么操作

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    Argolight荧光显微镜标准测试片上的渐进线对 没错,Argolight标准测试片上的渐进线对就是用来测试显微……

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    手机光谱仪IndiGo应用报告(2)

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    手机光谱仪IndiGo是法国公司GoyaLab推出的一款可通过蓝牙与智能手机和平板连接的便携式光谱仪。本文中我……

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    那些被忽略的小细节,却影响了生命科学实验的可重复性?

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    对照ISO标准,显微镜PSF测试的每个细节你都做对了吗?

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    荧光显微系统质量评估应用分享第7期:对比分析不同物镜性能

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    荧光显微系统质量评估应用分享第6期:横向和轴向色差分析

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    Argolight荧光定量标准片:横向和轴向色差分析的案例分享

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    荧光显微系统质量评估应用分享第5期:场畸变和线扩散函数

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    Argolight荧光定量标准片:关于场畸变和线扩散函数的案例分享

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    荧光显微系统质量评估应用分享第4期:“二维点阵”图案用于场照均匀性分析

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    荧光显微系统质量评估应用分享第3期:验证扫描性能以及光轴测定

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    创新快捷的荧光检测评估方案——以荧光(共聚焦)显微镜分辨率为例

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    Confocal(激光共聚焦显微镜)现在已经司空见惯,甚至是超分辨(SIM等)也是屡见不鲜,今天我们就定性和……

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    荧光显微系统质量评估应用分享第2期:相机对齐以及图像缝合

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    Argolight荧光定量标准片:“目标靶”图案用于系统相机对齐,以及验证系统图像缝合能力的案例分享

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    荧光显微镜系统的质量控制:Why、What、When and How?

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    Argolight荧光显微镜质量控制方案:荧光定量标准片和配套的分析软件

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    智能端光谱技术在宝石即时鉴定中的应用

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    物质在光照下会吸收特定波长的光子,从低能级跃迁到高能级,同时形成可对物质进行准确标识的特征吸收光谱……

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    荧光显微系统质量评估应用分享第1期:验证系统的视场大小和齐焦性

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    Argolight荧光定量标准片: 环形“目标靶”图案案例分享

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    ONERA公布首次近似环境下模拟GEO馈电链路预补偿实验结果

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    去年10月的空间光学系统和应用国际会议(ICSOS)期间,法国航空航天研究院(ONERA)发表了其利用自适应光……

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