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  • 光学支架的稳定性 VS 光学基座的稳定性

    2020-08-05 安装光学部件的方式决定了光学系统的稳定性,即振动对其影响的大小。在构建光学系统时,一定要尽量降低光束高度、使用较少的部件(例如,使用单个接杆或基座而不是堆叠它们),并使用坚硬且较厚的材料(如钢)制成的部件。我们为您的实验提供两种不同的安装系统-带有支架的光学接杆和带基座的光学接杆。带有支架的接杆是较传统的解决方案,极其方便,因为它们提供了连续的高度调节。另一方面,由于其较大的直径,基座接杆提供更大的稳定性,但仅在固定高度上可用。对于那些中间高度,请尝试我们的9950型基座垫片...
  • 【应用指南】浅谈运动控制中的重复定位精度

    2020-08-04 【应用指南】浅谈运动控制中的重复定位精度高精度电动位移控制广泛应用于光纤耦合,半导体晶圆定位,微加工等多个领域。针对不同的应用,我们需要选择不同的位移控制台,评估多个参数,比如重复性、精度、倾斜、俯仰等等。用户通常需要对比多个厂家的技术参数,这会有很大的风险,尤其是在选择亚微米级的应用中。这是因为每个厂家的测试方法以及测试条件的不同,甚至在一些参数的定义上略有不同。本文将讨论真实的运动控制中的关键参数以及测试方法,告诉您这些参数实际的意义。关于重复性通常认为重复性是一个系统从...
  • 【应用案例】Mag-NetX主动磁场消除系统

    2020-07-29 不同安装形式的应用案例:Mag-NetX是一种创新型的主动磁场控制系统,可精que补偿场内磁场波动,能用于任何带电束的charged-beam仪器。通过带数字接口的模拟控制器,Mag-NetX具有实时的磁场消除和连续监控功能。在易用性方面,Mag-NetX为用户提供了一个简单的内置LCD和基于PC的图形用户界面(GUI),用户通过连续监控GUI显示的测量字段,可在不依赖于显微镜图像的情况下进行磁场微调。当第yi次初始调整完成,Mag-NetX的自动调整功能会*接管消磁设备的运...
  • 太阳光模拟器的分类、指标、主要部件介绍

    2020-07-20 太阳光模拟器太阳光模拟器,顾名思义就是模拟太阳光光谱和辐照度的仪器。它可用于太阳能电池测试、光催化、化妆品和涂料等材料的耐光实验、光生物的检查与测试等。太阳光模拟器本身体积较小,测试过程不受环境、气候、时间、地点等因素影响,从而避免了室外测量的各种因素限制。太阳光模拟器的分类:太阳光模拟器可分为稳态太阳光模拟器和脉冲式太阳光模拟器。稳态太阳光模拟器是在工作时输出辐照度稳定不变的太阳光模拟器。它能提供连续照射的标准太阳光。缺点是为了获得较大的辐照面积,需要配置大的光学系统和冷却...
  • 光学平台隔振注意事项

    2020-07-17 光学平台隔振注意事项无论何种激光应用,为维持光路稳定,振动隔离和桌面阻尼的重要性都是再强调也不为过。一套复杂的光学系统是否稳定,在很大程度上取决于光学平台和隔振腿的性能。随着应用的不断丰富,光学系统的设计正变得愈发复杂,也为光路稳定性带来更大挑战——如果安装使用不正确,即使wan美的隔振方案也难以起到效果。光学平台重要的作用是提供动态刚度(Dynamicrigidity)。光路的稳定性主要受桌面长轴方向上点对点的相对运动影响。这些相对运动产生于桌面上搭建的设备、空气调节(HV...
  • LIBS激光诱导击穿光谱系统应用案例

    2020-07-10 LIBS在煤炭检测中的应用背景:我国煤炭的储量占世jie第三,人均储量却仅仅接近世界中等水平。但是我国煤炭的消耗量处于世界前列。煤的元素分析是评价煤炭质量的重要指标,对合理利用煤炭资源具有指导意义,传统的煤炭分析方法耗时很长,更不能得到实时的结果反馈,因此在煤炭出厂和煤炭燃烧时都不能进行快速的检测。激光诱导击穿光谱技术作为一种快速成分分析手段,可以实现燃煤生产和使用的在线实时监测。本例中,一束高强度的脉冲激光聚焦在样品表面产生等离子体,通过对样品激发出的等离子体光谱的采集和分...
  • 什么是激光诱导激光光谱系统?

    2020-07-10 什么是激光诱导激光光谱系统?激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种原子发射光谱仪。可以对固相、液相和气相基体中几乎所有元素进行定性和定量的分析。不同于传统的检测方法如ICP-OES或者XRF,LIBS在检测过程中无需进行复杂的样品制备。为了达到这个目的,LIBS采用高能量聚焦脉冲激光光束将样品激发至等离子态,对产生的对应元素发射谱进行分析。元素发射谱的波长与元素的种类直接相关,而元素谱线的强度则和元素的含量相关。激光诱导击穿光谱技术特点:激光诱导击穿光谱技术系统在进行元素分析的时...
  • 探索微纳量子世界--Toptica CTL可调谐激光器

    2020-05-14 引言:量子点及微腔的研究对于许多应用来说越来越重要,例如单光子源,量子计算机的量子比特,电信设备,频率梳或非线性光学。这些应用有很多接近量子极限,并且依赖于高性能光源,从而能够满足其对于线宽、噪声、高分辨率调频、灵活度以及控制方面的苛刻要求。通常,人们运用无跳模可调谐窄线宽激光来检测、研究和使用量子点及微腔的共振频率。微腔由于微腔的尺寸小,他们的自由光谱范围相对较大,即便是很小的几何尺寸变化都会带来较大的谱线漂移。因此,宽范围无跳模可调激光对于寻找和研究微腔共振频率是非常有价...
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