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光谱仪类型系统解析:拉曼实验及多领域应用中的核心分析仪器
光谱仪作为现代分析检测领域的关键技术设备,通过精准测量光的波长(或频率)分布及对应强度,能够系统表征物质的化学成分、微观结构与物理特性。其核心工作原理为:借助色散元件(如光栅、棱镜)将复合光分解为按波长有序排列的单色光,经探测器记录不同波长光的强度信号,最终生成光谱图,为科研探索与工业生产提供客观、精准的数据支撑。
넶0 2026-01-21 -
等效光圈的原理与应用:跨画幅摄影中的景深比较工具
在当代摄影技术不断演进的背景下,不同成像画幅系统(如全画幅、APS-C、M4/3乃至手机影像传感器)共存于市场,使得用户在选择设备时面临诸多技术参数的比较难题。其中,“等效光圈”作为一个关键但常被误解的概念,在跨画幅系统间评估景深表现与虚化能力时具有重要参考价值。本文旨在系统阐述等效光圈的定义、计算方法、物理意义及其实际应用场景,以期为摄影从业者与爱好者提供清晰的技术认知。
넶0 2026-01-20 -
为什么成像对比度在先进光刻技术中比分比率更重要?
在半导体制造的光刻技术领域,“分辨率”长期以来都是行业讨论的核心焦点,其数值大小、实现路径常被视为工艺先进程度的重要标志。然而,深入研读《FieldGuidetoOpticalLithography》后不难发现,成像对比度(ImageContrast)实则在先进工艺推进过程中扮演着更为关键的角色,其对光刻质量的稳定性、工艺窗口的存续性具有决定性影响,是破解先进光刻技术“脆弱性”难题的核心密钥。
넶0 2026-01-20 -
定心车技术在高精度光学系统装调中的应用与意义
在现代精密光学工程领域,光学系统的性能不仅取决于光路设计的合理性,更高度依赖于制造与装配过程中对光轴与机械基准一致性的控制。其中,定心车技术作为实现“光机同轴”这一核心目标的关键工艺手段,在高端光学仪器、航天遥感载荷、激光系统及精密成像设备的制造中发挥着不可替代的作用。
넶1 2026-01-20 -
精度再突破!OptiCentric®101偏心仪升级电动旋转装置,单镜片中心定位测试更高效!
在做精密光学测量时,镜片中心定位精度直接决定了光学产品的性能上限。作为全球镜片中心偏差测试的标杆设备,OptiCentric®101偏心仪迎来重磅升级——全新电动镜片旋转装置正式亮相,以更智能的设计、更平稳的运行、更精准的测量,重新定义单镜片中心定位测试标准!
넶5 2026-01-20 -
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。
넶1 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。
넶4 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
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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
