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在光學系統搭建中,光路的精準對準是保證系統性能的核心前提。光學調整架作為固定和精確調控光學元件姿態的關鍵裝置,能通過細微調整實現光學元件(如透鏡、反射鏡、棱鏡等)在空間位置或角度上的精準定位,從而實現系統的最佳性能。本文將系統介紹光學調整架的相關基礎知識。▲點擊查看光學調整架產品光學調整架(也稱鏡架、調整架、膜片架等)是光機產品中一個重要的組成部分,主要解決各類光學元器件的裝卡(夾持、固定)和調整。光學調整架從結構上來說,通常包括:固定板、活動板、驅動機構(螺紋副)、復位機構...
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在材料科學、生物醫學等領域,拉曼光譜技術已成為解析分子結構的核心工具。然而,共聚焦拉曼光譜儀與普通的雖同屬拉曼光譜家族,卻在技術原理、性能表現及應用場景上存在本質差異,猶如“精準探針”與“廣角鏡頭”的對比。一、技術原理:空間濾波的“光學革命”普通的基于拉曼散射效應,通過激光激發樣品后收集散射光,經光柵分光后獲得分子振動指紋譜。其光路設計簡單,但無法區分焦點內外的信號,導致雜散光干擾嚴重。共聚焦的則引入共聚焦顯微技術,通過“點照明-點探測”模式實現空間濾波:激光經高數值孔徑物鏡...
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振動(Vibration):振動是指在基準位置上產生的機械式搖動,也就是說,構造物或地板等受動態外力之后,隨著時間推移,開始從運動平衡位置產生重復運動的現象。振動的分類:根據一定時間內出現的次數不同,振動分為周期振動和非周期振動。周期振動一般出現在旋轉的機器上,可通過振幅譜測量。除此之外的所有振動則屬于非周期振動,該類振動可通過振幅譜密度來測量。振動源(VibrationSource):振動的來源大體上有三種:1)地基振動:引發安裝臺面的地板搖動的所有因素,比如步行、車輛的行...
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近期甘肅天水發生的兒童鉛中毒事件牽動無數家長的心。7月8日,甘肅天水市聯合調查組發布關于天水市麥積區培心幼兒園幼兒血鉛異常問題調查處置情況的通報。根據通報內容,涉案人員朱某琳、李某芳同意該園后廚人員通過網絡平臺購買彩繪顏料,稀釋后用于部分食品制作。經檢驗,查獲顏料含鉛(包裝明確標識不可食用)。經對食品留樣等223份樣本進行檢測,221份樣本檢驗合格,培心幼兒園2份樣本檢驗不合格。一份為早餐留樣的三色紅棗發糕,一份為晚餐留樣的玉米卷腸包,兩份留樣鉛含量分別為1052毫克/千克、...
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在現代光學系統中,光學元件作為核心組成部分,廣泛應用于科研、工業生產、醫療、天文觀測等多個領域,其性能的優劣直接影響整個光學系統的功能。因此,掌握光學元件的正確使用方法和科學維護策略,不僅能夠確保光學系統的穩定性和可靠性,還能有效延長光學元件的使用壽命,降低使用成本。本文將帶大家了解光學元件在使用過程中的操作規范,以及維護保養的具體措施。光學元件的使用:應該盡量在潔凈、低粉塵的環境下使用光學元件。由于手中或皮膚上的油脂會污染光學元件,所以拿取光學元件時,應戴手套或者指套,并盡...
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卓立漢光全新推出自動聚焦拉曼光譜系統。該系統通過智能化實時調焦技術,顯著提升樣品檢測的可靠性和效率,有效解決樣品表面不平整等導致的聚焦困難、信號采集不穩定等問題,具備高穩定、高分辨率、高速掃描等性能優勢,可實現三維化學組分的信息檢測,其適用于材料科學、生物醫藥、半導體等領域的微區化學成分分析。引言拉曼光譜作為分子“指紋”識別技術,在微區化學成分分析中不*或缺,但傳統拉曼圖像掃描模式面臨多重挑戰:樣品厚度不均導致局部離焦、動態環境下聚焦漂移、粗糙表面信號采集穩定性差等,嚴重限制...
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精準解析·三維呈現·無損檢測微觀世界的“空間化學地圖”為何重要?在材料科學、生命科學、地質研究等領域,微觀結構的化學成分與空間分布至關重要,地質學家需要知曉礦物包裹體的三維形態與成分,以追溯遠古流體演化;生物學家渴望觀察細胞內細胞器的化學分布,揭示生命活動規律;材料工程師則需解析復合材料的層間成分梯度,優化產品性能。然而,傳統顯微技術往往陷入“平面局限”或“損傷困境”:光學顯微鏡能看清形貌卻無法識別成分,電子顯微鏡需真空環境且可能破壞樣品,普通拉曼成像僅能獲取二維信息,難以還...
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引言量子科技,作為21世紀*具顛*性的科技之一,正以前*未有的方式推動著諸多領域的飛速發展。光電領域作為現代科技的重要組成部分,正積極擁抱量子科技帶來的革命性突破。從醫療成像到能源充電,從精準的時頻測量到國防中的量子傳感,量子科技正在為這些領域中光電技術的應用注入新的活力。本篇文章將詳細探討量子科技在光電領域的應用,聚焦量子醫療成像、量子充電、原子鐘、量子測量以及量子傳感在國防中的潛力和前景。正文一、量子成像(醫療領域)量子科技對三個關鍵成像領域的深遠影響:醫學成像、高*顯示...