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在激光雷達、AR/VR顯示和手機屏幕薄膜等精密光學領域,材料表面散射特性的快速測量是產品設計的核心環節。傳統掃描式BSDF(雙向散射分布函數)測試儀需通過多軸機械掃描逐點采樣,耗時長達1小時,而基于錐光鏡頭技術的快速BSDF系統通過面陣成像技術,將測量時間壓縮至1秒以內,重新定義了光學材料測試的效率標準。一、錐光鏡頭:光學測量的“時空折疊術”快速BSDF系統的核心突破在于錐光鏡頭的應用。該技術利用錐形棱鏡將不同入射角度的光線聚焦至傅里葉平面(成像面)的不同位置,通過單次曝光即...
在光譜分析領域,傳統大型單色儀曾因體積龐大、成本高昂而限制了其應用場景。隨著光學技術的突破,MINI型分光單色儀模塊正以“小身材、大能量”的特性,重新定義光譜分析的邊界,成為科研、工業與生物醫學領域的“光譜新寵”。一、精巧設計:74mm焦距的“空間魔術師”MINI型單色儀模塊采用Ebert-Fastie光路結構,通過優化反射鏡角度與光柵位置,在僅74mm的焦距內實現高效分光。其核心組件包括可更換的入口/出口狹縫、全息或規則光柵,以及鍍鋁膜/金膜反射鏡。二、四型合一:滿足多元需...
原位吸收光譜技術通過實時監測催化反應過程中反應物、中間體及產物的光譜特征變化,為揭示反應路徑、活性位點及動力學機制提供了直接證據,成為催化機理研究的核心工具之一。1.實時追蹤反應中間體,揭示反應路徑催化反應通常涉及多步中間體的生成與轉化,傳統離線分析難以捕捉這些瞬態物種。原位吸收光譜(如紫外-可見(UV-Vis)、紅外(IR)或拉曼光譜)可原位檢測反應體系的光吸收或振動信號變化,直接識別中間體的存在。例如,在光催化CO?還原反應中,原位UV-Vis光譜可監測到COOH?、CO...
波長可調LED光源通過動態調整輸出光的波長范圍,實現了從單色光到多色混合光的靈活控制,廣泛應用于光通信、生物醫學、農業種植及舞臺照明等領域。其核心調控技術主要分為以下三類:一、多芯片組合調光:分立控制的波長疊加通過集成紅、綠、藍(RGB)或紅、黃、藍(RYB)等多色LED芯片,配合獨立驅動電路,可實現波長的混合調節。例如,在舞臺燈光中,通過調整RGB芯片的亮度比例,可合成從暖白(2700K)到冷白(6500K)的連續色溫,或生成任意的彩色光。此技術優勢在于色域覆蓋廣,但需解決...
在照明技術迭代升級的浪潮中,超大功率LED光源憑借其突破性的性能優勢,正重塑著工業照明、城市景觀及特種照明等領域的格局。這類光源以單顆功率突破100瓦、光通量超萬流明為核心特征,成為替代傳統高壓鈉燈、金屬鹵化物燈的“綠色革命者”。一、技術突破:從芯片到系統的全鏈路革新超大功率LED光源的核心突破源于芯片制造與封裝工藝的雙重進化。以氮化鎵(GaN)為基礎的芯片通過納米級圖形化襯底技術,將外量子效率提升至85%以上,配合倒裝焊結構,使單芯片功率密度突破5W/mm2。二、應用場景:...
技術原理可見-近紅外LED光源基于半導體材料的電致發光效應,通過砷化鎵(GaAs)、鋁鎵砷(AlGaAs)等材料構成的PN結,在正向電流作用下實現電子與空穴復合,釋放能量并以光子形式發射電磁波。其波長范圍覆蓋350nm至2526nm,其中可見光(400-700nm)與近紅外光(780-2526nm)的協同輸出,使其兼具照明與檢測功能。例如,臺宏光電的720-740nm燈珠通過外延生長工藝優化,實現波長偏差±3nm以內,精準匹配生物識別、夜視成像等場景需求。核心優...
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