磁光拓?fù)浣^緣體分光鏡基于磁光拓?fù)浣^緣體的獨(dú)特量子特性,實(shí)現(xiàn)對(duì)光的自旋 - 軌道耦合效應(yīng)的準(zhǔn)確調(diào)控。在量子信息處理領(lǐng)域,該分光鏡利用拓?fù)浣^緣體邊緣態(tài)的無(wú)散射傳輸特性,可將攜帶量子信息的光子按自旋狀態(tài)進(jìn)行分離,糾纏保真度超過(guò) 99.8%,用于構(gòu)建高保真度的量子糾纏態(tài)。在實(shí)際量子密鑰分發(fā)實(shí)驗(yàn)中,通過(guò)該分光鏡構(gòu)建的系統(tǒng),在 200 公里光纖傳輸后,誤碼率仍低于 0.3%,遠(yuǎn)超傳統(tǒng)方案。其拓?fù)浔Wo(hù)特性使其對(duì)環(huán)境擾動(dòng)具有極強(qiáng)的魯棒性,即使在存在 ±20mT 磁場(chǎng)波動(dòng)、±8℃溫度變化的情況下,仍能保持穩(wěn)定的分光性能,極大提升了量子光學(xué)系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。在量子計(jì)算領(lǐng)域,成功應(yīng)用于超導(dǎo)量子比特的光學(xué)操控系統(tǒng)...
進(jìn)一步優(yōu)化仿生復(fù)眼結(jié)構(gòu)并集成多光譜探測(cè)功能的分光鏡陣列,可同時(shí)獲取可見(jiàn)光(400 - 760nm)、近紅外(760 - 1100nm)、短波紅外(1100 - 2500nm)等多個(gè)波段的圖像信息。在農(nóng)業(yè)準(zhǔn)確管理中,搭載于無(wú)人機(jī)的分光鏡陣列,通過(guò)分析農(nóng)作物在不同光譜波段的反射特征,構(gòu)建植被指數(shù)(如 NDVI、EVI),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)作物生長(zhǎng)狀態(tài)、病蟲(chóng)害情況和土壤養(yǎng)分含量。在某萬(wàn)畝農(nóng)田監(jiān)測(cè)項(xiàng)目中,每周生成一次多光譜影像,結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)算法分析,使農(nóng)藥使用量減少 30%,灌溉效率提高 25%,有效降低生產(chǎn)成本并減少環(huán)境污染。在生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中,能夠快速獲取大范圍區(qū)域的多光譜影像,通過(guò)光譜解混技術(shù),準(zhǔn)確分析植被...
智能金屬有機(jī)框架(MOF)分光鏡將 MOF 材料的高比表面積(可達(dá) 7000m2/g)和可調(diào)控孔隙結(jié)構(gòu)與分光技術(shù)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)對(duì)氣體分子的選擇性吸附和光學(xué)響應(yīng)。該分光鏡采用原位生長(zhǎng)法在光學(xué)基底上制備 MOF 薄膜,孔隙率達(dá)到 85%。在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,該分光鏡表面負(fù)載的 MOF 材料對(duì)甲醛、二氧化硫等有害氣體具有特異性吸附能力,當(dāng)空氣中甲醛濃度達(dá)到 0.005ppm 時(shí),MOF 材料吸附氣體分子后,其晶格結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,引起分光鏡光學(xué)性質(zhì)改變,通過(guò)分光檢測(cè)可實(shí)現(xiàn)氣體濃度的高靈敏度定量分析,檢測(cè)限低至 0.01ppb,響應(yīng)時(shí)間<15 秒。在化學(xué)傳感領(lǐng)域,作為便攜式氣體檢測(cè)儀的主要部件,具有響應(yīng)速度快、選...
仿生蝶翼結(jié)構(gòu)分光鏡模擬蝴蝶翅膀的多層納米薄膜結(jié)構(gòu),通過(guò)結(jié)構(gòu)色原理實(shí)現(xiàn)對(duì)光的選擇性反射和透射。該分光鏡采用納米壓印光刻技術(shù)制備,薄膜層數(shù)達(dá)到 50 層,每層厚度準(zhǔn)確控制在 5 - 20nm。在不錯(cuò)的顯示領(lǐng)域,該分光鏡替代傳統(tǒng)濾光片后,可使顯示器的色域覆蓋率從 sRGB 標(biāo)準(zhǔn)的 72% 提升至 DCI - P3 標(biāo)準(zhǔn)的 99%,實(shí)現(xiàn)更純凈的色彩顯示和高達(dá) 15000:1 的對(duì)比度。在虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備中應(yīng)用時(shí),能夠?yàn)橛脩魩?lái)更逼真的視覺(jué)體驗(yàn),降低長(zhǎng)時(shí)間使用產(chǎn)生的視覺(jué)疲勞。在建筑裝飾領(lǐng)域,作為智能調(diào)光玻璃的主要部件,內(nèi)置的光傳感器可實(shí)時(shí)感知陽(yáng)光角度和強(qiáng)度變化,通過(guò)納米薄膜結(jié)構(gòu)的干涉效應(yīng),自動(dòng)調(diào)節(jié)...
柔性電子紙集成分光鏡將電泳顯示技術(shù)與分光功能相結(jié)合,既具備電子紙低功耗、高對(duì)比度的顯示特性,又能實(shí)現(xiàn)光信號(hào)分析。在電子標(biāo)簽應(yīng)用中,通過(guò)分光檢測(cè)環(huán)境光強(qiáng)度自動(dòng)調(diào)節(jié)顯示亮度,在戶外強(qiáng)光下仍保持清晰可視,同時(shí)利用分光功能檢測(cè)標(biāo)簽表面的熒光防偽標(biāo)記,驗(yàn)證產(chǎn)品真?zhèn)?;在智能貨架系統(tǒng)中,可實(shí)時(shí)分析貨架上商品的光譜特征,自動(dòng)識(shí)別商品種類與庫(kù)存數(shù)量,準(zhǔn)確率達(dá) 98% 以上 。其柔性基板可彎曲折疊,適應(yīng)不同形狀的展示載體,工作電流只為微安級(jí),一次充電可連續(xù)工作 30 天 。該集成分光鏡開(kāi)創(chuàng)了顯示與檢測(cè)一體化的新應(yīng)用模式,為零售、物流等行業(yè)的智能化升級(jí)提供了創(chuàng)新解決方案。?分光鏡,輕松應(yīng)對(duì)復(fù)雜分束,實(shí)用度滿格!合肥...
利用超冷原子的量子特性設(shè)計(jì)的分光鏡,實(shí)現(xiàn)對(duì)光的量子操控和高效分光。在量子模擬領(lǐng)域,通過(guò)磁光阱技術(shù)將原子冷卻至 1μK 以下,配合藍(lán)失諧激光形成的光學(xué)偶極阱,可同時(shí)操控 10^4 個(gè)原子。在模擬量子多體問(wèn)題實(shí)驗(yàn)中,利用該分光鏡將激光準(zhǔn)確分配至超冷原子氣室,實(shí)現(xiàn)對(duì)原子間相互作用強(qiáng)度的準(zhǔn)確調(diào)控,模擬精度達(dá) 98%,為研究高溫超導(dǎo)、量子磁性等復(fù)雜物理現(xiàn)象提供重要實(shí)驗(yàn)手段。在高精度原子鐘中,作為光頻標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵部件,對(duì)鍶原子 698nm 躍遷譜線進(jìn)行準(zhǔn)確分光和檢測(cè),通過(guò)伺服控制系統(tǒng)將頻率穩(wěn)定度提升至 10^-16 量級(jí)。在某全球定位系統(tǒng)(GPS)升級(jí)項(xiàng)目中,采用該分光鏡的原子鐘使定位精度從 3 米提升至 ...
磁流體 - 光子晶體復(fù)合分光鏡將磁流體的可調(diào)控光學(xué)特性與光子晶體的波長(zhǎng)選擇性相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)分光鏡性能的多參數(shù)可調(diào)。在激光加工領(lǐng)域,通過(guò)調(diào)節(jié)磁場(chǎng)強(qiáng)度(0 - 1T)控制磁流體的分布,改變光子晶體的光學(xué)帶隙,進(jìn)而調(diào)節(jié)分光鏡對(duì)激光的分光比例和波長(zhǎng)選擇。對(duì)于 1064nm 的紅外激光,可實(shí)現(xiàn)分光比在 1:9 到 9:1 之間連續(xù)調(diào)節(jié),同時(shí)對(duì)激光波長(zhǎng)的濾波帶寬進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制,很窄可達(dá) 0.1nm,滿足精密焊接、微納加工等不同工藝需求。在激光切割不銹鋼薄板實(shí)驗(yàn)中,通過(guò)實(shí)時(shí)調(diào)整分光比例,切割速度提升至 15mm/s,切口表面粗糙度 Ra 值控制在 1.6μm 以內(nèi),明顯提高加工效率與質(zhì)量。在光學(xué)傳感領(lǐng)域,利用磁...
由數(shù)百根柔性光纖有序排列組成,可將入射光均勻分配至各光纖通道,實(shí)現(xiàn)光信號(hào)的分布式傳輸和處理。在大型射電望遠(yuǎn)鏡陣列中,柔性光纖陣列分光鏡用于收集和分配來(lái)自不同天線的微弱射電信號(hào),通過(guò)光纖的低損耗傳輸,確保信號(hào)的完整性和一致性。在分布式光纖傳感系統(tǒng)中,可將環(huán)境物理量(如溫度、應(yīng)變)的變化轉(zhuǎn)化為光信號(hào)變化,通過(guò)分光鏡的準(zhǔn)確分光,實(shí)現(xiàn)對(duì)大范圍區(qū)域的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),范圍廣應(yīng)用于橋梁健康監(jiān)測(cè)、石油管道泄漏檢測(cè)等領(lǐng)域。?品質(zhì)好分光鏡,為光學(xué)項(xiàng)目打造穩(wěn)定光路支撐!南通消偏振分光鏡作用這款分光鏡具備高精度的分光比調(diào)節(jié)功能,用戶可以根據(jù)實(shí)際需求,在一定范圍內(nèi)靈活調(diào)整分光比例。它采用了先進(jìn)的微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù),通...
基于磁控光子晶體光纖技術(shù)的分光鏡,通過(guò)磁場(chǎng)調(diào)節(jié)光子晶體光纖的光學(xué)特性,實(shí)現(xiàn)分光性能的動(dòng)態(tài)可調(diào)。其明顯優(yōu)勢(shì)在于可對(duì)光的波長(zhǎng)、強(qiáng)度等參數(shù)進(jìn)行精細(xì)調(diào)控,且調(diào)控范圍廣、精度高。在光通信網(wǎng)絡(luò)中,可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)流量需求靈活分配光信號(hào),優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源利用效率,提升網(wǎng)絡(luò)傳輸性能;在光學(xué)傳感領(lǐng)域,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)磁場(chǎng)、溫度、壓力等多種物理量的高靈敏度、高分辨率檢測(cè),通過(guò)監(jiān)測(cè)光子晶體光纖光譜的變化,可準(zhǔn)確測(cè)量物理量的微小變化,檢測(cè)精度達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。該分光鏡的磁控特性與優(yōu)異性能,使其在光通信與光學(xué)傳感等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用價(jià)值與廣闊的市場(chǎng)前景。?分光鏡,光學(xué)系統(tǒng)的 “光分配主要”,讓實(shí)驗(yàn)更出彩!合肥立方分光鏡原理專為微納衛(wèi)星...
利用聲致發(fā)光現(xiàn)象設(shè)計(jì)的分光鏡,將聲波能量轉(zhuǎn)化為光信號(hào),結(jié)合分光技術(shù)實(shí)現(xiàn)多參數(shù)檢測(cè)。在生物醫(yī)學(xué)研究中,通過(guò)向生物組織發(fā)射特定頻率的聲波(如 1MHz),激發(fā)組織內(nèi)的聲致發(fā)光信號(hào),該分光鏡能夠檢測(cè)到波長(zhǎng)范圍為 400 - 800nm 的微弱光信號(hào),可用于研究細(xì)胞代謝、藥物分布等生理過(guò)程。在腫瘤細(xì)胞檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中,對(duì)直徑 10μm 的腫瘤細(xì)胞團(tuán)的檢測(cè)靈敏度可達(dá) 10^-12 mol/L,為疾病診斷和療愈提供新的檢測(cè)手段。在材料科學(xué)領(lǐng)域,用于檢測(cè)材料內(nèi)部的應(yīng)力分布和缺陷,通過(guò)分析聲致發(fā)光光譜特征(光譜分辨率達(dá) 0.1nm),可定位材料內(nèi)部尺寸小于 10μm 的缺陷,實(shí)現(xiàn)材料性能的無(wú)損評(píng)估,推動(dòng)材料研發(fā)和質(zhì)...
專為微納衛(wèi)星設(shè)計(jì)的輕量化高分辨率分光鏡,采用先進(jìn)的材料與制造工藝,在確保高性能的同時(shí),將重量大幅降低至傳統(tǒng)分光鏡的 1/4,體積縮小至原來(lái)的 1/6,有效減輕衛(wèi)星載荷重量,降低發(fā)射成本。其光學(xué)分辨率達(dá)到亞米級(jí)水平,在可見(jiàn)光至近紅外波段的分光精度高達(dá) ±0.5nm,能夠獲取高清晰度、高光譜分辨率的地球觀測(cè)圖像與數(shù)據(jù)。在環(huán)境監(jiān)測(cè)衛(wèi)星中,可準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)土地利用變化、植被生長(zhǎng)狀態(tài)、水體質(zhì)量等環(huán)境信息;在災(zāi)害預(yù)星上,能快速捕捉地震、火災(zāi)、洪澇等災(zāi)害發(fā)生時(shí)的特征光譜,為災(zāi)害預(yù)警與救援決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。該分光鏡的輕量化與高分辨率特性,使其成為微納衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)高效、準(zhǔn)確觀測(cè)的主要光學(xué)部件,推動(dòng)微納衛(wèi)星技術(shù)...
磁電雙控可調(diào)諧分光鏡,結(jié)合磁場(chǎng)和電場(chǎng)兩種調(diào)控方式,實(shí)現(xiàn)分光性能的多維度精細(xì)調(diào)節(jié)。通過(guò)施加 0 - 300mT 的磁場(chǎng)和 0 - 5V 的電場(chǎng),可分別控制磁光材料和電光材料的光學(xué)性質(zhì),使分光鏡的波長(zhǎng)調(diào)諧范圍覆蓋可見(jiàn)光至近紅外波段(400 - 1100nm),調(diào)諧精度達(dá)到 0.2nm。在激光光譜分析中,可快速切換檢測(cè)波長(zhǎng),對(duì)多種元素的同時(shí)檢測(cè)時(shí)間縮短至 1.5 秒;在光通信的密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)中,作為可調(diào)光濾波器使用,信道切換速度達(dá)微秒級(jí),信道隔離度大于 45dB。磁電雙控模式提供了更靈活、準(zhǔn)確的分光調(diào)節(jié)手段,滿足了不錯(cuò)的光學(xué)系統(tǒng)對(duì)分光性能多樣化的需求。?想優(yōu)化光學(xué)光路?分光鏡是你的品質(zhì)...
基于柔性透明導(dǎo)電聚合物材料開(kāi)發(fā)的分光鏡,完美兼顧了良好的導(dǎo)電性與高光學(xué)透明度。這種創(chuàng)新材料賦予分光鏡獨(dú)特的電學(xué)調(diào)控能力,通過(guò)施加電壓,可實(shí)現(xiàn)對(duì)分光特性的連續(xù)調(diào)節(jié),為光學(xué)系統(tǒng)帶來(lái)全新的動(dòng)態(tài)控制方式。在柔性顯示領(lǐng)域,作為關(guān)鍵光學(xué)元件,可有效提升顯示屏幕的色彩表現(xiàn)力與對(duì)比度,同時(shí)支持觸控功能,實(shí)現(xiàn)顯示與交互的一體化;在光電傳感器應(yīng)用中,能夠快速響應(yīng)光信號(hào)變化,并將其轉(zhuǎn)化為電信號(hào)輸出,具有高靈敏度與快速響應(yīng)的特點(diǎn)。其柔性特質(zhì)使得該分光鏡可輕松適配各種曲面形態(tài),范圍廣應(yīng)用于可穿戴設(shè)備、柔性電子器件等前沿領(lǐng)域,柔性光學(xué)技術(shù)的發(fā)展潮流。?分光鏡,準(zhǔn)確把控光線走向,光學(xué)項(xiàng)目可靠伙伴,用了就知道!蘇州刻度分光鏡...
柔性有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)集成分光鏡將 OLED 技術(shù)與分光鏡集成,實(shí)現(xiàn)光的發(fā)射、分光和檢測(cè)一體化。該集成分光鏡采用卷對(duì)卷蒸鍍工藝制備,OLED 發(fā)光層厚度均勻性控制在 ±5nm 以內(nèi)。在柔性顯示領(lǐng)域,該集成分光鏡可用于構(gòu)建自發(fā)光、高分辨率(像素密度達(dá) 500ppi)的柔性顯示器。通過(guò)分光實(shí)現(xiàn)色彩分離和調(diào)控,采用 RGB - OLED 架構(gòu),使顯示色域達(dá)到 NTSC 標(biāo)準(zhǔn)的 120%,色準(zhǔn)度 ΔE<1.0,明顯提升畫(huà)面色彩還原度。在生物成像領(lǐng)域,作為便攜式熒光成像設(shè)備的主要部件,OLED 發(fā)出的激發(fā)光經(jīng)分光后照射樣品,利用時(shí)間門(mén)控檢測(cè)技術(shù),有效抑制背景熒光干擾,在細(xì)胞內(nèi)蛋白質(zhì)標(biāo)記成像實(shí)驗(yàn)中...
超冷原子氣室分光鏡利用超冷原子的量子特性,實(shí)現(xiàn)對(duì)光的量子操控和高效分光。該分光鏡采用磁光阱與藍(lán)失諧光偶極阱相結(jié)合的冷卻技術(shù),將原子冷卻至 500nK。在量子模擬領(lǐng)域,通過(guò)該分光鏡將激光準(zhǔn)確分配至超冷原子氣室,可同時(shí)操控 10^5 個(gè)原子。在模擬量子多體問(wèn)題實(shí)驗(yàn)中,實(shí)現(xiàn)對(duì)原子間相互作用強(qiáng)度的準(zhǔn)確調(diào)控,模擬精度達(dá) 99%,為研究高溫超導(dǎo)、量子磁性等復(fù)雜物理現(xiàn)象提供重要實(shí)驗(yàn)手段。在高精度原子鐘中,作為光頻標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵部件,對(duì)鍶原子 698nm 躍遷譜線進(jìn)行準(zhǔn)確分光和檢測(cè),通過(guò)伺服控制系統(tǒng)將頻率穩(wěn)定度提升至 10^-17 量級(jí)。在某全球定位系統(tǒng)(GPS)升級(jí)項(xiàng)目中,采用該分光鏡的原子鐘使定位精度從 3 ...
我們的這款分光鏡專門(mén)針對(duì)大口徑光束分光需求而設(shè)計(jì)。它采用了特殊的光學(xué)材料和先進(jìn)的鍍膜工藝,能夠確保在大口徑光束分光過(guò)程中,保持出色的光學(xué)性能。在天文觀測(cè)領(lǐng)域,大型望遠(yuǎn)鏡的光學(xué)系統(tǒng)需要對(duì)大口徑的光線進(jìn)行處理。這款分光鏡能夠?qū)?lái)自天體的光線準(zhǔn)確分光,一部分用于成像觀測(cè),一部分用于光譜分析。天文學(xué)家通過(guò)它,可以獲取到天體更豐富的信息,比如天體的化學(xué)成分、溫度、運(yùn)動(dòng)狀態(tài)等。其大口徑設(shè)計(jì),有效增加了光線的收集量,提高了觀測(cè)的靈敏度和分辨率,讓我們能夠更清晰地探索宇宙奧秘。在工業(yè)激光加工領(lǐng)域,對(duì)于一些需要對(duì)大能量、大口徑激光束進(jìn)行分光的應(yīng)用場(chǎng)景,它同樣表現(xiàn)出色。能夠穩(wěn)定地將激光束按照預(yù)定比例分光,滿足不同...
將分光鏡與柔性電子皮膚技術(shù)結(jié)合的集成分光鏡,賦予其觸覺(jué)感知和光學(xué)檢測(cè)雙重功能。在智能機(jī)器人領(lǐng)域,機(jī)器人皮膚采用陣列式設(shè)計(jì),每個(gè)單元尺寸為 1cm×1cm,包含 100 個(gè)光學(xué)檢測(cè)點(diǎn)和 100 個(gè)觸覺(jué)傳感器。光學(xué)檢測(cè)部分通過(guò)微型光譜儀實(shí)現(xiàn),可在 200ms 內(nèi)完成物體表面材質(zhì)識(shí)別(識(shí)別準(zhǔn)確率 95%)和顏色分析;觸覺(jué)傳感器采用壓阻式敏感材料,壓力分辨率達(dá)到 0.1kPa,能夠準(zhǔn)確獲取物體形狀和硬度信息。在物體抓取實(shí)驗(yàn)中,對(duì)不同形狀物體的抓取成功率達(dá) 98%,且可根據(jù)物體材質(zhì)調(diào)整抓取力度,有效避免損壞易碎物品,實(shí)現(xiàn)更智能的物體抓取和操作。在可穿戴健康監(jiān)測(cè)設(shè)備中,作為貼附式傳感器,能夠?qū)崟r(shí)檢測(cè)皮膚下...
仿生鳥(niǎo)類視覺(jué)分光鏡,模擬鳥(niǎo)類眼睛對(duì)寬光譜的感知能力,可同時(shí)覆蓋紫外(200 - 400nm)、可見(jiàn)光(400 - 760nm)和近紅外(760 - 1100nm)波段,光譜響應(yīng)范圍比人類視覺(jué)系統(tǒng)寬 3 倍。在生態(tài)監(jiān)測(cè)中,可檢測(cè)鳥(niǎo)類羽毛在紫外波段的特殊圖案,用于鳥(niǎo)類物種識(shí)別和行為研究;在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,通過(guò)分析農(nóng)作物在近紅外波段的光譜特征,可提前一周發(fā)現(xiàn)病蟲(chóng)害跡象,準(zhǔn)確率達(dá) 90%。該分光鏡還具備高動(dòng)態(tài)范圍成像能力,在強(qiáng)光和弱光環(huán)境下均能清晰成像,動(dòng)態(tài)范圍達(dá)到 120dB。仿生鳥(niǎo)類視覺(jué)設(shè)計(jì)為環(huán)境監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)檢測(cè)等領(lǐng)域提供了全新的光譜分析視角,有助于發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)光學(xué)檢測(cè)難以察覺(jué)的信息。?分光鏡,光學(xué)實(shí)驗(yàn)的 “...
仿生視覺(jué)神經(jīng)分光鏡模擬生物視覺(jué)神經(jīng)系統(tǒng)的信息處理機(jī)制,將分光鏡與神經(jīng)形態(tài)計(jì)算芯片集成,實(shí)現(xiàn)對(duì)光信號(hào)的智能處理和分析。在智能監(jiān)控系統(tǒng)中,內(nèi)置的神經(jīng)形態(tài)芯片采用脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(SNN)架構(gòu),通過(guò)對(duì)分光鏡傳入的光信號(hào)進(jìn)行特征提取和模式識(shí)別,可在 100ms 內(nèi)快速識(shí)別監(jiān)控畫(huà)面中的目標(biāo)物體,如行人、車(chē)輛等。在復(fù)雜場(chǎng)景下,對(duì)行人的檢測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)到 95%,車(chē)輛檢測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)到 98%,通過(guò)模擬生物視覺(jué)的快速響應(yīng)和特征提取能力,明顯提高監(jiān)控系統(tǒng)的智能化水平。在自動(dòng)駕駛汽車(chē)的視覺(jué)感知系統(tǒng)中,能夠?qū)崟r(shí)處理來(lái)自攝像頭的大量光信號(hào),每秒處理圖像幀數(shù)達(dá) 60 幀,快速判斷路況和障礙物,結(jié)合深度學(xué)習(xí)算法,對(duì)交通標(biāo)志、車(chē)道線...
磁電雙控可調(diào)諧分光鏡,結(jié)合磁場(chǎng)和電場(chǎng)兩種調(diào)控方式,實(shí)現(xiàn)分光性能的多維度精細(xì)調(diào)節(jié)。通過(guò)施加 0 - 300mT 的磁場(chǎng)和 0 - 5V 的電場(chǎng),可分別控制磁光材料和電光材料的光學(xué)性質(zhì),使分光鏡的波長(zhǎng)調(diào)諧范圍覆蓋可見(jiàn)光至近紅外波段(400 - 1100nm),調(diào)諧精度達(dá)到 0.2nm。在激光光譜分析中,可快速切換檢測(cè)波長(zhǎng),對(duì)多種元素的同時(shí)檢測(cè)時(shí)間縮短至 1.5 秒;在光通信的密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)中,作為可調(diào)光濾波器使用,信道切換速度達(dá)微秒級(jí),信道隔離度大于 45dB。磁電雙控模式提供了更靈活、準(zhǔn)確的分光調(diào)節(jié)手段,滿足了不錯(cuò)的光學(xué)系統(tǒng)對(duì)分光性能多樣化的需求。?分光鏡,高效分光,光學(xué)場(chǎng)景應(yīng)用實(shí)...
磁光拓?fù)浣^緣體分光鏡基于磁光拓?fù)浣^緣體的獨(dú)特量子特性,實(shí)現(xiàn)對(duì)光的自旋 - 軌道耦合效應(yīng)的準(zhǔn)確調(diào)控。在量子信息處理領(lǐng)域,該分光鏡利用拓?fù)浣^緣體邊緣態(tài)的無(wú)散射傳輸特性,可將攜帶量子信息的光子按自旋狀態(tài)進(jìn)行分離,糾纏保真度超過(guò) 99.8%,用于構(gòu)建高保真度的量子糾纏態(tài)。在實(shí)際量子密鑰分發(fā)實(shí)驗(yàn)中,通過(guò)該分光鏡構(gòu)建的系統(tǒng),在 200 公里光纖傳輸后,誤碼率仍低于 0.3%,遠(yuǎn)超傳統(tǒng)方案。其拓?fù)浔Wo(hù)特性使其對(duì)環(huán)境擾動(dòng)具有極強(qiáng)的魯棒性,即使在存在 ±20mT 磁場(chǎng)波動(dòng)、±8℃溫度變化的情況下,仍能保持穩(wěn)定的分光性能,極大提升了量子光學(xué)系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。在量子計(jì)算領(lǐng)域,成功應(yīng)用于超導(dǎo)量子比特的光學(xué)操控系統(tǒng)...
基于智能光子晶體光纖的可調(diào)諧特性制造的分光鏡,通過(guò)改變光纖的結(jié)構(gòu)參數(shù)或外部環(huán)境條件,實(shí)現(xiàn)分光比和波長(zhǎng)選擇性的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。在光通信的靈活光網(wǎng)絡(luò)(FON)中,采用熱光效應(yīng)調(diào)節(jié)機(jī)制,通過(guò)在光纖包層集成微型加熱電阻,可在 100ms 內(nèi)實(shí)現(xiàn)分光比從 1:9 到 9:1 的連續(xù)調(diào)節(jié)。利用有限元仿真優(yōu)化光纖的光子晶體結(jié)構(gòu),在 1550nm 通信波段的插入損耗低于 0.3dB,分光均勻性優(yōu)于 ±0.2dB,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)流量需求實(shí)時(shí)調(diào)整光信號(hào)的分配,使網(wǎng)絡(luò)資源利用率提高 30%。在光學(xué)傳感領(lǐng)域,作為多參數(shù)傳感器的主要元件,能夠同時(shí)檢測(cè)溫度(精度 ±0.1℃)、應(yīng)變(精度 10με)、壓力(精度 1kPa)等物理量。...
微納光纖耦合分光鏡采用微納光纖與分光鏡的集成技術(shù),通過(guò)微納光纖的倏逝場(chǎng)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)光的高效耦合與分光。該分光鏡采用飛秒激光直寫(xiě)技術(shù)制備,微納光纖錐區(qū)直徑很小可達(dá) 500nm,倏逝場(chǎng)強(qiáng)度增強(qiáng)因子達(dá)到 10^3。在光纖傳感網(wǎng)絡(luò)中,該分光鏡可將光信號(hào)以 97% 以上的耦合效率準(zhǔn)確分配至不同傳感節(jié)點(diǎn),利用微納光纖對(duì)周?chē)h(huán)境的高靈敏度響應(yīng)(折射率靈敏度達(dá) 10^7 RIU^-1),實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度(精度 ±0.005℃)、濕度(精度 ±0.5% RH)、折射率等參數(shù)的分布式監(jiān)測(cè)。在某跨海大橋健康監(jiān)測(cè)項(xiàng)目中,部署 200 個(gè)傳感節(jié)點(diǎn),可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)橋梁結(jié)構(gòu)的應(yīng)變變化,檢測(cè)精度達(dá) 0.5με,有效保障橋梁安全。在光通信領(lǐng)...
仿生視覺(jué)神經(jīng)突觸分光鏡,模擬生物視覺(jué)神經(jīng)系統(tǒng)的信息處理機(jī)制,具備光信號(hào)感知、特征提取和快速?zèng)Q策能力。分光鏡內(nèi)置的神經(jīng)形態(tài)芯片采用脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),對(duì)光信號(hào)的處理速度達(dá)到生物神經(jīng)元級(jí)別的響應(yīng)速度(亞毫秒級(jí)),能夠快速識(shí)別圖像中的目標(biāo)物體,對(duì)行人、車(chē)輛等目標(biāo)的識(shí)別準(zhǔn)確率在復(fù)雜場(chǎng)景下仍保持 98% 以上。在自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)中,可實(shí)時(shí)分析道路環(huán)境信息,提前 0.5 秒預(yù)判危險(xiǎn)并發(fā)出預(yù)警;在智能安防監(jiān)控中,自動(dòng)跟蹤異常行為目標(biāo),跟蹤準(zhǔn)確率達(dá) 95%。仿生神經(jīng)突觸設(shè)計(jì)使分光鏡具有類腦智能特性,為智能視覺(jué)應(yīng)用開(kāi)辟了新的技術(shù)路徑,極大提升了光學(xué)感知系統(tǒng)的智能化水平。?分光鏡助力光學(xué)成像,分束清晰,成像質(zhì)量大提...
采用氟化鈣(CaF?)材質(zhì)的分光鏡,具備很不錯(cuò)的光學(xué)性能。氟化鈣材料在深紫外波段具有極高的透過(guò)率,能夠有效減少光線在傳輸過(guò)程中的損耗。在光刻技術(shù)領(lǐng)域,尤其是深紫外光刻工藝中,對(duì)光線的純度和透過(guò)率要求近乎苛刻。本分光鏡憑借氟化鈣材質(zhì)的優(yōu)勢(shì),能夠準(zhǔn)確地將深紫外光進(jìn)行分光,為光刻過(guò)程提供穩(wěn)定且高質(zhì)量的光源分配,確保芯片制造過(guò)程中電路圖案的精細(xì)刻畫(huà),助力半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向更高精度發(fā)展。此外,氟化鈣材質(zhì)還具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和抗腐蝕性,在一些惡劣的實(shí)驗(yàn)環(huán)境或工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境中,依然能夠保持出色的分光性能,使用壽命更長(zhǎng),降低設(shè)備維護(hù)成本。在光譜分析領(lǐng)域,其低吸收特性能夠使分光后的光譜更加純凈,幫助科研人員獲取更準(zhǔn)確...
具有自清潔功能的分光鏡,表面采用超疏水納米涂層與光催化材料相結(jié)合的設(shè)計(jì)。超疏水涂層使水滴在鏡面上的接觸角達(dá) 150° 以上,雨水沖刷即可帶走表面灰塵與污漬;TiO?光催化材料在光照下產(chǎn)生的羥基自由基,可分解有機(jī)污染物,對(duì)油污、指紋等污漬的去除率達(dá) 99% 。在戶外天文望遠(yuǎn)鏡中應(yīng)用時(shí),可減少人工清潔頻率,保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的觀測(cè)性能;在工業(yè)在線光譜儀中,避免因污漬附著導(dǎo)致的檢測(cè)誤差,提高檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性與可靠性 。自清潔功能明顯提升了分光鏡的環(huán)境適應(yīng)性與使用壽命,降低了維護(hù)成本,特別適用于惡劣環(huán)境下的光學(xué)檢測(cè)設(shè)備。?分光鏡,光學(xué)系統(tǒng)的 “光線規(guī)劃師”,讓光合理運(yùn)作!上海耐高溫分光鏡報(bào)價(jià)微納光纖耦合分光...
利用聲致發(fā)光現(xiàn)象設(shè)計(jì)的分光鏡,將聲波能量轉(zhuǎn)化為光信號(hào),結(jié)合分光技術(shù)實(shí)現(xiàn)多參數(shù)檢測(cè)。在生物醫(yī)學(xué)研究中,通過(guò)向生物組織發(fā)射特定頻率的聲波(如 1MHz),激發(fā)組織內(nèi)的聲致發(fā)光信號(hào),該分光鏡能夠檢測(cè)到波長(zhǎng)范圍為 400 - 800nm 的微弱光信號(hào),可用于研究細(xì)胞代謝、藥物分布等生理過(guò)程。在腫瘤細(xì)胞檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中,對(duì)直徑 10μm 的腫瘤細(xì)胞團(tuán)的檢測(cè)靈敏度可達(dá) 10^-12 mol/L,為疾病診斷和療愈提供新的檢測(cè)手段。在材料科學(xué)領(lǐng)域,用于檢測(cè)材料內(nèi)部的應(yīng)力分布和缺陷,通過(guò)分析聲致發(fā)光光譜特征(光譜分辨率達(dá) 0.1nm),可定位材料內(nèi)部尺寸小于 10μm 的缺陷,實(shí)現(xiàn)材料性能的無(wú)損評(píng)估,推動(dòng)材料研發(fā)和質(zhì)...
利用二維過(guò)渡金屬硫族化合物(TMDs)材料獨(dú)特的層間耦合和激子特性制造的分光鏡,實(shí)現(xiàn)對(duì)光的強(qiáng)相互作用和高效分光。在光探測(cè)器領(lǐng)域,該分光鏡針對(duì) TMDs 材料的帶隙特性進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),可將不同波長(zhǎng)的光信號(hào)準(zhǔn)確分配至對(duì)應(yīng)的 TMDs 探測(cè)器,在可見(jiàn)光至近紅外波段(400 - 1600nm)的分光效率超過(guò) 90%,大幅提升光探測(cè)的靈敏度(響應(yīng)度達(dá) 10^3 A/W)和響應(yīng)速度(<10ns),可應(yīng)用于高分辨率成像、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。在光催化領(lǐng)域,通過(guò)分光將特定波長(zhǎng)的光聚焦至 TMDs 催化劑表面,利用其強(qiáng)激子束縛能(>500meV),增強(qiáng)光催化反應(yīng)活性。在光解水制氫實(shí)驗(yàn)中,使用該分光鏡的系統(tǒng)產(chǎn)氫速率達(dá) 5...
耐高溫型分光鏡,能夠在高溫環(huán)境下穩(wěn)定工作。它采用了特殊的耐高溫光學(xué)材料和鍍膜技術(shù),經(jīng)過(guò)高溫測(cè)試驗(yàn)證,可在數(shù)百度的高溫環(huán)境中保持良好的光學(xué)性能和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。在冶金工業(yè)中,高溫熔爐附近的光學(xué)監(jiān)測(cè)設(shè)備需要對(duì)熔爐內(nèi)部的情況進(jìn)行實(shí)時(shí)觀測(cè),耐高溫型分光鏡能夠?qū)?lái)自熔爐內(nèi)部的高溫光線進(jìn)行分光,為監(jiān)測(cè)系統(tǒng)提供清晰的圖像和準(zhǔn)確的光譜信息,幫助操作人員及時(shí)掌握熔爐的運(yùn)行狀態(tài),確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。在航空航天領(lǐng)域,飛行器發(fā)動(dòng)機(jī)尾焰的溫度極高,使用耐高溫型分光鏡可以對(duì)尾焰的光譜進(jìn)行分析,獲取發(fā)動(dòng)機(jī)的工作參數(shù)和燃燒狀態(tài)等重要信息,為飛行器的性能優(yōu)化和故障診斷提供有力支持。其耐高溫特性使其在高溫環(huán)境相關(guān)的科研和工業(yè)應(yīng)用...
消色差分光鏡,通過(guò)特殊的光學(xué)設(shè)計(jì)和材料組合,有效消除了色差問(wèn)題。在傳統(tǒng)的分光鏡中,由于不同波長(zhǎng)的光線在分光過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生不同的折射和反射,導(dǎo)致分光后的光線出現(xiàn)色差,影響成像質(zhì)量或光譜分析的準(zhǔn)確性。而消色差分光鏡能夠使不同波長(zhǎng)的光線在分光后保持良好的一致性,無(wú)論是在可見(jiàn)光成像系統(tǒng),如不錯(cuò)的攝影鏡頭、顯微鏡成像系統(tǒng)中,還是在光譜儀等分析儀器中,都能發(fā)揮重要作用。在攝影領(lǐng)域,使用消色差分光鏡可以讓拍攝的照片色彩更加真實(shí)、還原度更高,細(xì)節(jié)更加清晰,提升攝影作品的質(zhì)量。在光譜分析中,它能夠確保不同波長(zhǎng)的光譜線準(zhǔn)確對(duì)齊,避免因色差導(dǎo)致的光譜偏移和誤差,為科研人員提供更可靠的光譜數(shù)據(jù),助力科學(xué)研究。?高透光、...