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PRODUCT CENTER
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镜面间隔及中心偏差测量仪 OptiCentric®3D
OptiCentric® 3D是结合OptiCentric®中心偏差测量仪系列及OptiSurf®镜面定位仪系列二者的功能而开发完成的;它不仅能够测量光学系统的中心偏差,还能够测量镜片间的空气间隔及镜片的中心厚度;由于在同一台设备上可同时测量中心偏差和镜面间距,这极大的方便了光学系统的高精度装调。¥ 0.00立即购买
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高精度非接触式光学测厚仪 LensThick非接触式光学测厚仪
LensThick非接触式光学测厚仪利用光的独特性质测量厚度,其测量原理为:测量激光照射到被测试材料上,经过每个表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即购买
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TRIOPTICS
TRIOPTICS
德国TRIOPTICS集团成立于2005年,总部设在德国汉堡。
GW
GW
北京GW科技有限公司,注册于1998年,是一家以发展高科技光学类产品为主导的民营公司。
INFRAMET
INFRAMET
波兰INFRAMET公司成立于2002年,是一家用于测试电光监控系统的高科技设备制造商。
MEASOPT
欧光科技(EUROPTICS®)致力于光学精密制造与检测领域,是知名光学企业的设备供应商。欧光科技不仅为客户提供优秀的仪器设备,同时也应客户的需求为客户提供解决方案。
合作的品牌: 德国全欧光学TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
产品主要有:光学传递函数测量仪、中心偏差测量仪、测角仪、折射率测量仪、光学测厚仪、曲率半径测量仪、测焦仪、内调焦自准直仪、大口径平行光管、三坐标测量机、影像测量机、表面粗糙度测量仪。
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公司简介
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一文读懂X线成像:它是如何“看见”人体内部的?
X线成像是医学放射诊断中最基础、最常用的技术之一,它的核心逻辑很简单:利用X线的穿透性,捕捉人体不同组织对X线的吸收差异,再将这种差异转化为我们能看到的影像。就像用手电筒照射一块有花纹的玻璃,光线穿透后,花纹的影子会投射在墙上,X线就是这束“特殊的手电筒光”,人体组织就是“带花纹的玻璃”,X光片就是“投射影子的墙”。
넶0 2026-03-19 -
飞秒激光表面微纳结构制备技术及应用研究
微纳结构材料是现代光学、电子、生物医学与材料科学等领域的核心基础材料,其特殊的表面形貌赋予材料优异的物理与化学性能,成为推动高端制造与前沿科研发展的关键载体。但传统微纳结构制备技术受工艺特性限制,难以满足高效、精准、多材料适配的制备需求。飞秒激光加工技术依托超短脉冲、超高峰值功率的独特物理特性,重构了激光与物质的相互作用机制,突破了传统技术的诸多瓶颈,成为实现各类材料表面跨尺度、高精度微纳结构制备的核心技术手段。本文从研究背景出发,系统阐述飞秒激光加工材料的核心机理,分类介绍典型微纳结构的制备方法与应用场景,最后总结该技术的核心价值与发展意义,为其进一步研发与应用提供理论参考。
넶0 2026-03-19 -
半导体量检测设备光源波长选型逻辑—特性、协同与全场景应用探析
半导体量检测是半导体制造全流程的关键环节,直接影响芯片制程精度、生产良率与产业化效率,而光源波长作为量检测设备的核心技术参数,其选型并非单一的技术选择,而是基于物理规律、材料特性、器件适配性与工程经济性的系统性决策。本文将从光源波长选择的核心决定因素出发,按技术特性与应用场景分类解析典型波段光源,进而阐述可见光与深紫外(DUV)的协同应用逻辑,最终总结波长选型的核心规律与技术应用价值,为半导体量检测设备的研发、选型及工艺集成提供系统性参考。
넶3 2026-03-19 -
多镜组物镜各面中心偏差测量结果输出与收尾管理规范
测量结果输出与收尾管理,是多镜组物镜中心偏差测量工作的最终闭环环节,其核心是将全流程的测量、计算、判定结果,转化为标准化、可追溯、可落地的正式技术文件,同时完成被测样品、检测设备的规范管理,实现从测量实施到成果交付、再到现场与设备管理的全流程闭环。本环节以“成果规范、全程可溯、安全合规、价值延伸”为核心原则,形成从报告编制到长效管理的完整操作规范。
넶0 2026-03-19
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