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各向异性材料中的双折射与偏振现象及应用
光学各向异性材料因原子排列的非对称性,展现出独特的双折射与偏振特性,成为现代光学技术中不可或缺的核心材料。本文系统阐述双折射与偏振的物理本质,以典型晶体为研究对象,深入分析其光学行为、波前传播规律,并介绍基于双折射效应的偏振器设计与应用,为相关领域的研究与工程实践提供理论参考。
넶0 2025-12-29 -
激光器的发展方向与未来应用前景探析
随着现代科技的迅猛发展,激光技术作为20世纪最重大的科学成就之一,已从实验室走向产业化,并深度融入工业制造、医疗健康、科学研究及日常生活等多个领域。基于工作物质的不同,激光器主要分为液体激光器、气体激光器、固体激光器和半导体激光器四大类,各类激光器凭借其独特优势,在不同应用场景中发挥着不可替代的作用。面向未来,激光器的发展正朝着“更大功率、更小体积、更高集成、更快脉冲、更多样化”的方向持续演进,展现出广阔的技术潜力与应用前景。
넶0 2025-12-29 -
基于单发色散扫描的超短激光脉冲测量技术取得新突破
2025年12月27日,一项关于超短激光脉冲测量的重要研究成果在光学领域引发广泛关注。由瑞典隆德大学与葡萄牙波尔图大学联合组成的研究团队,在原有“单发色散扫描”(Single-shotdispersionscan,d-scan)方法基础上,成功开发出一种更为紧凑、适用范围更广的新型测量技术,显著提升了对飞秒级激光脉冲时域特性的实时表征能力。
넶0 2025-12-29 -
什么是偏振光?偏振光的基本原理、产生机制及其典型应用
光作为电磁波的一种表现形式,不仅具有能量和传播速度,还具备方向性特征——即偏振。尽管人眼无法直接感知光的偏振状态,但偏振现象在自然界与现代技术中广泛存在,并发挥着不可替代的作用。本文旨在系统介绍偏振光的基本原理、产生机制及其典型应用。
넶1 2025-12-29 -
红外与拉曼:光如何"看懂"分子的振动密码?
在分子光谱学的世界里,存在一个奇特的现象:有些分子振动在红外光谱中清晰可见,在拉曼光谱中却踪迹全无;另一些振动则恰好相反。这并非偶然,而是源于光与分子相互作用的两种不同方式——红外吸收依赖分子振动时的偶极矩变化,拉曼散射则依赖极化率变化。这个结论不是经验总结,而是经典电磁理论、量子力学与无数实验共同验证的科学真相。
넶2 2025-12-26 -
量子启发计算波前整形:抗湍流光学成像的突破性进展
光学成像技术在遥感探测、天文观测、生物医学成像等关键领域发挥着不可替代的作用,但大气湍流、生物组织等无序介质引发的光波前随机畸变,长期制约着成像质量与分辨率的提升。传统波前校正方法依赖空间光调制器等硬件进行定域调控,存在硬件要求高、动态环境响应延迟及稳定性不足等局限。国防科技大学与香港理工大学联合团队提出一种量子启发的计算波前整形技术,基于经典关联光源与单像素探测原理,实现了抗湍流的分布式孔径合成成像。该技术摆脱了对专用硬件及子孔径共相操作的依赖,在湍流环境下达成0.157毫米的衍射极限分辨率,相关研究成果以“量子启发计算波前整形实现抗湍流分布式孔径合成成像(Quantum-Inspired Computational Wavefront Shaping Enables Turbulence-Resilient Distributed Aperture Synthesis Imaging)”为题发表于《Science Advances》,为动态复杂环境下的高分辨率光学成像提供了全新解决方案。
넶2 2025-12-26 -
几何光波导的平行度难题,如何突破量产检测瓶颈?
在AR近眼显示技术飞速发展的今天,几何光波导凭借无色散、成像质量高、结构直观的优势,成为商业化AR眼镜的核心方案,其中基于部分反射镜阵列(PRMA)的设计更是占据主流地位。然而,一个看似细微的“制造细节”——平行度误差,却成为制约其成像效果与规模化量产的关键瓶颈。理想状态下,波导上下基底需严格平行,PRMA中各反射镜也需保持方向一致,但微小的角度偏差就会被指数级放大,最终形成影响视觉体验的“鬼像”,而工程上允许的误差精度已苛刻到基底±6arcsec、相邻PRMA镜面±9arcsec。
넶3 2025-12-26 -
电子自准直仪三角摆动测量技术解析,重塑精密制造精度基准!
旋转部件(如精密轴承、机床主轴、光学轴系)的摆动误差直接决定了在精密机械制造、高端装备校准、光学工程检测等核心领域设备运行精度与产品质量稳定性。传统接触式测量易造成部件磨损、动态响应滞后,而常规光学测量方案存在精度不足、环境适应性差等局限,难以满足现代精密制造对微米级、亚角秒级摆动检测的严苛需求。德国TRIOPTICS研发的TriAngle®电子自准直仪,依托成熟的三角摆动测量技术,以非接触式测量为核心,构建起“高精度、高稳定、全场景”的测量解决方案,成为精密制造领域不可或缺的精度检测核心设备。
넶2 2025-12-26
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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
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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
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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
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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
