-
微秒级单原子成像技术实现突破性进展,赋能量子科技前沿创新
2026年1月,意大利与德国联合研究团队(以意大利里雅斯特大学FrancescoScazza教授为核心)在国际顶级学术期刊《物理评论快报》(PhysicalReviewLetters,135.203402,DOI:10.1103/n3bg-7yw7)发表重磅研究成果,成功研发出一种基于荧光显微镜的高速单原子成像新技术。该技术以微秒级检测速度、近无损特性及高置信度表现,突破了传统单原子成像技术的瓶颈,为量子计算、量子计量、原子钟研发等前沿领域的发展提供了关键支撑。
넶0 2026-01-19 -
相机镜头核心参数解析:光圈、孔径与焦距的关联及应用
在摄影技术中,镜头的光圈、孔径与焦距是决定成像质量的核心参数,三者相互关联、协同作用,直接影响画面的亮度、景深与虚化效果。深入理解其内在逻辑与应用规律,是提升摄影创作水平的重要基础。本文将系统解析三者的定义、关联及实践价值,为摄影爱好者提供专业参考。
넶0 2026-01-19 -
轴上MTF和分辨率有何直接关系?轴上MTF与分辨率的直接关系探析
在光学成像系统的设计与评估中,调制传递函数(ModulationTransferFunction,MTF)被广泛视为衡量成像质量的核心指标。其中,轴上MTF(On-axisMTF)特指光学系统对位于光轴中心视场目标的对比度传递能力,其与分辨率之间存在紧密而本质的联系。本文旨在从理论与工程应用两个层面,系统阐述二者之间的直接关系。
넶1 2026-01-19 -
轴上MTF与轴外MTF有什么区别?理解光学系统成像性能的关键指标
在现代光学设计与成像评估中,调制传递函数(Modulation Transfer Function,MTF)被广泛视为衡量镜头或光学系统成像质量的“黄金标准”。它定量描述了系统对不同空间频率细节的对比度保留能力——简言之,MTF越高,图像越清晰、锐利。然而,MTF并非单一数值,而是随视场位置变化的函数。其中,轴上MTF与轴外MTF分别反映了光学系统在视场中心与边缘的成像表现,二者共同构成了全面评估镜头性能的基础。
넶1 2026-01-19 -
自准直仪使用注意事项详解
自准直仪作为一种基于光学自准直效应的高精度角度测量仪器,凭借非接触、高灵敏度的核心优势,广泛应用于精密机械装校、光学系统调试、计量检测等关键领域。其测量精度不仅取决于仪器本身的性能参数,更与使用过程中的每一个操作细节紧密相关。为确保测量结果的准确性、稳定性,同时延长仪器使用寿命,需严格遵循以下各项注意事项,从环境、安装、操作、维护到校准全流程做好把控。
넶5 2026-01-16 -
激光刻印技术的原理、选型与应用趋势全解析
在现代精密制造与标识领域,激光刻印技术凭借非接触、高精度、高灵活性及永久性标记等核心优势,已从半导体制造领域逐步渗透到消费电子、汽车、医疗、航空航天等多个行业。面对日益丰富的材料种类与不断提升的工艺要求,精准掌握激光刻印技术的原理、设备特性及选型方法,成为提升生产效率、优化加工质量的关键。本文将系统拆解激光刻印技术的核心逻辑,为行业从业者提供全面参考。
넶4 2026-01-16 -
激光领域重大突破!中外团队发现两种新型矢量孤子,开辟光脉冲调控新路径
近日,西北工业大学毛东教授、赵建林教授团队联合浙江大学崔玉栋研究员、特拉维夫大学BorisA.Malomed教授等中外研究人员,在锁模光纤激光器研究中取得关键性进展。他们创新性地利用线性模式耦合效应,成功实现对矢量脉冲激光的精确调控,发现了“异核矢量孤子”与“同核矢量孤子”两种新型孤子态。相关研究成果已发表于国际顶级物理期刊《PhysicalReviewLetters》(物理评论快报),为激光技术的精准调控与跨领域应用提供了全新思路。
넶6 2026-01-16 -
激光反射镜选得对,光斑才够“正”!一文看懂平面度的关键作用
你有没有过这样的纠结:搭激光设备时,总听说“镜子越平越好”,到底要不要咬牙买λ/20这种“顶配”精度的反射镜?选便宜点的λ/10甚至λ/4,会不会让激光光斑变丑、设备性能崩掉?
넶4 2026-01-16
-
大口径中心偏差测量仪在半导体光刻物镜、航空航天以及天文望远镜等领域的应用
高精度的测量仪器对于半导体光刻物镜、航空航天以及天文望远镜等领域的发展起着至关重要的作用。德国全欧光学(TRIOPTICS)研发的大口径中心偏差测量仪OptiCentric®UP以其卓越的性能,在这些领域中展现出了非凡的应用价值。
2024-09-02
-
传函仪作用有哪些?
传函仪,即光学传递函数测量系统,是一种用于评估光学系统成像质量的高精度测试设备。它通过测量光学系统的传递函数(MTF),来量化分析光学系统的性能,包括分辨率、对比度、畸变等多个关键参数。本文将详细介绍传函仪的作用及其在光学系统测试中的应用。
2024-05-24
-
下一代超精密激光加工解决方案
一块手掌大小的透明器皿中心,一粒细如尘埃的斑点若隐若现,当它被透镜高倍放大之后,其中隐藏的复杂结构呈现出来,这便是用光“雕刻”出来的微纳结构。通过直写式光刻技术,我们可以制造智能感知芯片、微观机械结构,周期更快、自主化程度更高。
2023-10-28
-
LED光源模块由LED光源和散热器组成
LED光源模块由LED光源和散热器组成,实现发光和独立散热模块化设计。对于普通的LED光源,芯片产生的大部分热量通过散热器和空气的热交换而流失。
2023-10-24
