简体
简体
加入收藏
设为首页
菜单
首页
产品中心
代理品牌
资料中心
新闻资讯
行业动态
品牌资讯
公司新闻
海外直采
厂家直供
关于我们
公司历史
企业文化
公司简介
联系我们
菜单
首页
代理品牌
产品中心
服务中心
资料中心
新闻资讯
关于我们
联系我们
服务中心
我们的服务
我们的客户
技术支持
新闻资讯
行业动态
品牌资讯
公司新闻
海外直采
厂家直供
关于我们
公司历史
企业文化
公司简介
当前位置:
首页
>
新闻中心
>
行业动态
首页
>
新闻中心
>
行业动态
行业动态
品牌资讯
公司新闻
海外直采
厂家直供
【光电前沿】波前探测器:高精度光学测量的核心工具
哈特曼-夏克(Hartmann-Shack)技术:利用微透镜阵列将光束分割为多个子光束,通过CCD或CMOS探测器测量各子光束的焦点偏移量,计算波前斜率,进而重构波前相位。该技术具有实时性强、结构简单等优点,广泛应用于自适应光学、激光检测等领域。
【品牌推荐】苏州长显优选品牌GULMAY:重新定义工业X射线标准
GULMAY成立于英国,拥有超过40年的研发与制造经验,是工业X射线高压系统领域的先驱之一。在英国设有总部和制造工厂,并在美国、中国等地设立服务中心,构建了覆盖全球的销售与服务网络。作为全球领先的X射线高压系统制造商,GULMAY的产品广泛应用于无损检测、测厚、分选、安全检查等领域,全球安装量超过15,000台。
【光电前沿】X光发生器:穿透物质的核心设备与多元应用解析
X光发生器通过加速电子轰击金属靶材(如铝、镁、钨等),使靶材原子内层电子受激跃迁,外层电子填补空位时释放高能X射线。这一过程遵循能量守恒定律,电子动能转化为X射线光子能量,其穿透力与靶材原子序数及电子能量正相关。
邦纳K50Z-FA2000KD-Q8多点测量传感器应用介绍
当前在密炼机和纤维帘布挤出机上的料位检测过程中遇到很大的困难。制造商之前使用激光位移传感器,却完全无法测量被测区域内的胶料平均高度,对产品质量和生产过程管控造成影响。
【品牌推荐】苏州长显优选品牌MENLO SYSTEMS:科研与工业的“透视眼”
MENLO SYSTEMS是一家总部位于德国慕尼黑附近的高科技公司,专注于超快激光技术、光学频率梳以及精密计量仪器的研发与制造。自2001年成立以来,公司凭借其创新技术和卓越产品,在光学频率梳领域成为全球领导者,并为科研、工业和计量领域提供了众多高精度解决方案。
【光电前沿】光纤传感:以光为尺,丈量世界
工作原理:光的“魔法”光纤传感器通过光在玻璃或塑料纤维中的全内反射传播特性,将外界物理量(如温度、压力、应变)转化为光信号的变化。例如:布拉格光栅传感器(FBG):通过光纤内刻写的周期性光栅,反射特定波长的光。当光纤受温度或应变影响时,反射波长发生偏移,实现高精度测量。分布式光纤传感器(DAS):利用光纤的长显散射或布里渊散射效应,对整条光纤进行连续监测,实时定位异常点,覆盖范围可达数十公里。
【品牌推荐】苏州长显优选品牌Asphericon:非球面光学领域的专业之选
Asphericon是一家专注于非球面光学元件与系统设计、制造的高科技企业,总部位于德国耶拿,以其创新技术和高精度光学解决方案在光学领域享有盛誉。该品牌的核心优势在于非球面透镜的研发与生产,致力于为科研、工业、医疗及激光技术等领域提供定制化光学元件。
【光电前沿】光束扩展器,激光应用的“魔法放大镜”
光束扩展器,简单来说,就是专门用来改变激光光束直径大小的神奇装置。它就像是一位“光束造型师”,能根 据不同的需求,将原本较细的激光光束“拉长”或者“放大”,让激光光束以更合适的形态投入使用。核心原理光束扩展器的工作原理其实并不复杂,它主要基于光学透镜的折射原理。一般来说,光束扩展器由多个透镜组合 而成,这些透镜就像一个个“光路指挥官”,通过精确的设计和排列,对入射的激光光束进行调控。当激光光束 进入光束扩展器时,不同透镜会对光束进行折射和聚焦,从而实现光束直径的改变。
【品牌推荐】苏州长显优选品牌NUVUCAMERAS:创新成像技术,让每一个微弱光点都成为梦想的起点
NUVUCAMERAS是加拿大一家专注于光子计数成像产品的品牌,其技术源于为太空探索开发的创新技术,能够满足夜视、量子通信、制造质量控制等众多苛刻应用的需求。NUVUCAMERAS的核心优势在于其显著降低噪声的创新灵敏度,这一特性提高了设备在短时间曝光或极低光照条件下的成像效率。品牌由工程师、科学家和技术人员组成的多学科团队,专注于超灵敏成像产品的设计、制造和集成,致力于为弱光条件下的复杂应用提供完整的创新成像解决方案。
【光电前沿】偏振相机重塑成像世界
传统相机记录光的强度和颜色,而偏振相机则能捕捉光的偏振状态——这是光波振动方向的特性,就像给光“戴 上了一副偏振墨镜”。光的偏振:自然光是随机振动的,但经过反射、散射或特定介质后,光会变成“偏振光”,振动方向趋于一致。
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页
上一页
下一页