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電動旋轉臂的操作步驟
2026-06-10
ThorlabsCRS45電動旋轉臂完整安裝步驟如下?,分為主體安裝、接線連接和光學組件搭建三個部分:一、電動旋轉臂主體支架安裝(連接到Cerna主體支架)將旋轉臂背面的95mm燕尾夾具對準CFB1400Cerna主體支架側面的95mm母燕尾槽,推入對齊。使用?四顆M8x1.25固定螺絲?,搭配?4mm六角扳手?依次擰緊,將旋轉臂夾具牢固固定在支架側面,確保連接無松動。二、控制器接線連接找到旋轉臂上兩根連接的3米D型線纜,將兩根線纜的末端分別連接到配套的Y形分流線纜對應接口。...
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及時處理TMC光學隔振平臺各類運行問題保障實驗有序開展
2026-06-08
在光學實驗與精密檢測場景中,減震承載平臺是隔絕外界振動、保障光路穩定的基礎裝置,直接影響實驗數據與成像效果。TMC光學隔振平臺依靠專業減震結構削弱震動干擾,是精密光學實驗的常用配套設備。及時處理各類運行問題,可維持TMC光學隔振平臺的工作狀態,保障實驗有序開展。1、隔振效果下降實驗過程中仍能感受到明顯震動,光路出現偏移晃動,多為減震單元積塵、支撐結構受力不均導致。清理平臺底部及減震組件表面雜物,重新調整各支撐腳高度,保證臺面水平受力均衡,恢復隔振能力。2、臺面水平偏移長期使用...
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可見光近紅外高光譜成像系統:技術內核與多場景應用
2026-06-02
在光學成像與光譜分析技術深度融合的當下,可見光近紅外(VNIR)高光譜成像系統憑借“圖譜合一”的核心特性,打破了傳統成像設備僅能捕捉外觀信息、光譜設備難以實現空間成像的局限,成為精密檢測、科研勘探、工業質檢等領域的核心裝備。該系統聚焦400-1000nm可見光至近紅外波段,同步采集目標物的空間二維圖像與連續光譜信息,通過提取物質專屬“光譜指紋”,實現定性、定量的精細化分析,為各行業提供了非接觸、無損化的高效檢測方案,契合當下高精度、智能化的檢測需求。核心技術原理:圖譜融合的底...
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447nm 671nm 1342nm激光器簡介
2026-06-02
447nm671nm1342nm激光器簡介?1342nm(基頻光)——半導體硅材料專用波長1342nm是Nd:YAG晶體的特征發射譜線,屬于近紅外波段。硅(Si)在1342nm處的吸收系數顯著高于1064nm,熱效應分布更均勻、更易控制,特別適用于硅材料內部改性與深層微加工,如硅晶圓隱形劃片、集成電路電阻微調、半導體晶圓精密加工等,可實現無裂紋、低損傷、無碎屑的高質量加工。1342nm被譽為硅材料精密加工的“黃金波長”,相比1064nm具有更高的工藝穩定性與加工潔凈度,是半導...
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BrightSolutions產品速覽
2026-05-21
BrightSolutions產品速覽意大利BrightSolutions成立于1998年,成員團隊來自于在二極管泵浦固體激光器領域有豐富經驗的科學家和專家。其開發的DPSS激光器具有高效,可靠,結構緊湊的特點,被廣泛應用于工業,科研和航空等領域。?Wedge---ShortPulseQ-SwitchedDPSSLaserl參數規格l產品特點Upto4mJPulseEnergy、3.5MWPeakPower、400psto2.5nsPulsewidth、SingleShott...
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OZ 高功率跳線和連接器(二)
2026-05-13
OZ高功率跳線和連接器(二)四、維護保養為保持光纖端面清潔并降低污染風險,必須使用金屬防塵帽,而非普通塑料/橡膠防塵帽;塑料帽長期使用會釋放氣體(outgas),從而污染光纖端面,在使用過程中可能導致光纖損壞。金屬帽如果未經仔細清洗,也可能成為污染源。一旦金屬帽從連接器上取下,必須保存在干凈、無塵環境中,以便后續重復使用。光纖連接器需要保證非常清潔。高能量激光傳輸時,任何在光纖端面的臟污都可能會導致光纖被燒毀,為了避免此類情況,請參考下列流程進行清潔。普通型高功率跳線l清潔方...
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OZ 光纖衰減器核心性能優勢
2026-05-13
OZ光纖衰減器是高性能光信號功率調節器件,依托精密光學設計與成熟工藝,覆蓋固定、可調、電控、MEMS等全系列型號,適配單模、多模、保偏光纖,廣泛應用于光纖通信、光網絡測試、激光系統與科研實驗場景,以低損耗、高穩定、寬適配、高功率承載為核心優勢。OZ光纖衰減器核心性能優勢:超低光學損耗:插入損耗低、背向反射小,PDL寬域波長適配:覆蓋350–2050nm,兼容1310/1550nm雙波長及C/L波段,適配DWDM等系統。高功率承載能力:部分型號支持最高2W光功率,滿足高功率激光...
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TMC STACIS III 主動光學隔振平臺技術解析
2026-05-12
在光學實驗、精密檢測、半導體制造等高精度應用場景中,低頻振動是影響設備穩定性與測量精度的關鍵因素。傳統被動氣動隔振系統在高頻段表現良好,但在1–3Hz低頻段易出現振動放大,難以滿足納米級精度需求。TMCSTACISIII主動光學隔振平臺采用壓電驅動與閉環控制技術,兼顧低頻抑制與結構剛性,可為精密儀器提供穩定工作環境,適用于光學、電子、精密機械、航天航空、精密化工及無損檢測等領域。該平臺采用串聯式架構與高力壓電技術,突破傳統空氣隔振的固有局限。其剛性結構顯著提升系統穩定性,無柔...