,需要采用長焦距的準直透鏡來獲得高的精度。干涉條紋函數I(x,y):式中,I。為背景光強度;y(x,y)為條紋調制函數;φ(x,y)為被測條紋的位相分布函數;φ。為參考面與測量面間光程差引起的初位相.為了從干涉條紋函數中獲得位相分布函數φ(x,y),采用了相移法。相移時,條紋位相隨著光程或波長變化而發生移動。當給定附加相移φi,干涉條紋函數I(x,y)為:理論上,為了計算位相分布函數φ(x,y),要求i>3。對于標準的相移法,位相步長為2Π/j,j≥3,是個整數,如φi-φi-1,=2Π/j。為了獲得精確的位相分布,要求高的位相步長精度。多種位相步長的相移算法已經純在,如五步和七步算法。 ...
色差):使用焦距750 mm的金色球面鏡。使用合適的帶通光譜濾波器限制光譜范圍(中心波長為4μm或2500 cm- 1500 nm帶寬,Thorlabs FB4000-500)。使用固定在20厘米掃描臺上的輻射熱計陣列(FLIR玻色子,640x480 px)記錄不同位置的光束輪廓;根據ISO標準11146,掃描范圍涵蓋必要的瑞利距離。圖2上圖2。通過M2表征(4μm中心波長,500 nm帶寬)獲得的中紅外超連續譜束在不同位置的分布:(a-c)靠近焦點位置(a,b為特意像散光束的長、次軸);(d)在準直器后直接測量的超連續譜激光源的實際出射光束(歸一化,輻射熱計未進行現場校正)。超連續介質束焦散 ...
用100mm焦距透鏡將激光束聚焦在顆粒表面,產生直徑為170μm的光斑。使用光譜儀進行分析,光譜范圍為190 ~ 450 nm(光譜分辨率為0.1 nm)。激光脈沖能量固定為100 mJ,重復頻率為1 Hz。激光脈沖后延遲2.5μs獲得LIBS光譜。圖1所示LIBS光譜檢測了其中所含元素。圖1 [1]LIBS定量檢測在230 ~ 450nm區域光譜分析在2017年,Hira Shakeel[2]等人采用標定自由激光誘導擊穿光譜(CF-LIBS)對標準鋁硅合金進行了定量分析。利用Nd:YAG激光器的基頻(1064nm)產生等離子體,并在3.5us探測器柵極延遲下記錄了發射光譜。發射光譜定性分析證 ...
- 通過鏡頭焦距改變距離,通過軸心角改變直徑。4,通過與激光擴束器相結合,優化了錐透鏡的光線。這樣就可以改變生成的貝塞爾光束的長度。5,通過改變軸心之間的距離來改變球體的焦距。這種設置可以減小非球面的焦距,從而實現低于衍射極限的聚焦。6,改善非球面的焦距窄度--可實現低于衍射極限的聚焦。錐透鏡-Asphericon我們可生產表面形狀偏差 (RMSi) 小于 0.04 μm 的軸心。從原型到批量生產,我們與客戶一起,從眾多光學玻璃中開發和生產合適的解決方案。您可以利用個性化定制解決方案、光學鍍膜或庫存產品系列中各種創新的錐透鏡。為了簡化對準過程并獲得zui佳成像效果,我們的光學元件還可以使用專門 ...
100 mm焦距透鏡一起減輕了再生放大器中指向漂移的影響,并提供了在設備輸出處測量的一致的探頭影響。包層模式的可能性被認為可以忽略不計,因為由于1 × 2 MMI耦合器,它將無法有效地轉移到器件中。頻率調制探頭脈沖從MZ調制器臂耦合到兩根康寧熊貓保偏光纖中,這兩根光纖被導向Thorlabs高速InGaAs平衡光電探測器(PDB230C)。內部放大的PDB230C在50Ω負載下的跨阻增益為24.5 V/ A, 3db RF帶寬為100 MHz。每根光纖上的準直器將激光聚焦到探測器的每個光電二極管中。差分信號,連同單個二極管上的光電流監視器一起被記錄在示波器上,平均N = 16次。由于激光探測脈沖 ...
探測激光經過焦距為300 mm的平凸透鏡聚焦在另一個光電探測器的光敏面上,該探測器與鎖相放大器相連,用于采集實驗信號。⑤另外,通過鋁膜反射鏡將光線反射至CCD相機,可以觀察樣品表面的質量以及泵浦激光和探測激光光斑的重合程度。如上就是Pioneer-ONETDTR采用的雙色激光泵浦探測方案,此方案能更好去除泵浦光對探測光信號的干擾,以實現更高的信噪比和抗干擾性。采集到的方案經過昊遠精測專業熱傳導分析軟件平臺Thermo-Mind進行建模分析,就能夠得到樣品的相關熱物性參數了。需要了解更多時域熱反射測量系統(TDTR)詳情,歡迎大家咨詢聯系:昊遠精測光電科技(上海)有限公司電話:4006-888- ...
窺鏡支持優化焦距、緊湊性、外科醫生的手術姿勢、學員教育以及助手參與。與顯微鏡相比,外窺鏡提供更長的工作距離、更高的放大倍數和在視場深度較大時更寬的視野,同時還為外科醫生和手術助手提供便捷的可視化信息(圖1)。外窺鏡的固態照明可以減少傳統顯微鏡可能出現的熱損傷和組織反光。圖1.正在使用的外科外窺鏡。外窺鏡安裝在機械臂上,位于外科醫生之間和患者的上方,將白光投射到下方的手術部位。照片右上方的監視器顯示手術部位的放大圖像。Lumencor的SPECTRA系列光引擎可以配置為外科外窺鏡的光源,其光譜輸出如圖2所示。輸出由Lumencor專有的發光管(綠色光,圖2)和5個LED光源的所組成。SPECTR ...
合透鏡放置在焦距之外;大約1.5英寸(38毫米)的距離。激光脊都被切割成總長度為3mm,寬度通常為8-25 μ m,光柵保持在脊寬范圍內。這是為了避免暴露側壁,從而使結構變短,而且我們相信這樣做可以減少橫向模式的數量,從而減少光束轉向遠高于閾值。圖4(a)顯示了應用DBR光柵前后,脊寬為30μm的不穩定激光器的LIV特性;誤差條表示激光輸出的時間變化,由于面內光束轉向(常見的寬脊,高峰值功率激光器)。誤差條是在隨機時間間隔內進行多次測量產生的。當使用靠近發射面的大面積探測器進行測量時,觀察到這些功率波動不那么顯著,這表明這些變化實際上是由于光束指向不穩定造成的。圖4(b)顯示了在10μm寬的脊 ...
置一個透鏡,焦距為18.607mm按照光柵方程,光柵一級光經過透鏡后,偏移的距離為0.337773第1個光柵控制上下兩個點,第二個光柵控制橫向的點。可以理解首先有中心兩點,經過光柵后,形成上下兩個點。然后經過第二個光柵,形成左右兩排點陣。因此中間那列點陣使用不改變的。右邊的點陣,偏移的距離也是不改變的,但是隨著光柵旋轉,偏轉的角度也在變化。第二個光柵相對于第1個光柵為90度時,兩個方向移動距離都是0.3377um,因此第二個點的位置為第二個光柵相對于旋轉了60度情況下,右下角的位置第二個光柵相對于第1個光柵相對旋轉為30度的情況下了解更多詳情,請訪問上海昊量光電的官方網頁:https://ww ...
準直透鏡。,焦距?1.5英寸。另一個相同的透鏡將準直光束聚焦到室溫碲化汞鎘(MCT)探測器上。我們從接收功率中提取斜率效率,并注意到提高了20%,達到1.3 _x0005_ Ith。然而,此后光脈沖變得不穩定,導致斜率效率在1.3 _x0005_ Ith以上下降了60%。這表明蝕刻收縮引入的散射不足以完全抑制高功率水平下的不穩定性。圖4為了進一步增加高階橫向模所經歷的損耗,我們用Pt填充溝槽并重復相同的實驗。圖3顯示了FIB和Pt填充前后器件的光電流-電壓(LIV)特性。“前”曲線中的扭結和功率噪聲是由脈沖波動(見圖3底部插圖)和指向不穩定造成的,因為當光束轉向時,探測器上收集的光變少了。處理 ...
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