影響基于CCD相機(jī)激光光束寬度精確測量的因素(二)4.實(shí)驗(yàn)及結(jié)果分析4.1無積分區(qū)域限制下小光斑光束寬度測量誤差在實(shí)際的測量中,光斑尺寸經(jīng)常遠(yuǎn)小于CCD的靶面尺寸,此時(shí)如果在不加積分區(qū)域限制的情況下采用4σ算法,光斑邊緣位置的噪聲會(huì)引入很大的誤差。為此,在實(shí)驗(yàn)中我們分別考慮相機(jī)靶面和光斑尺寸比為3:1、12:1、20:1和30:1四種情況。在不考慮基底噪聲且CCD的分辨率足夠高的情況下,在高斯光強(qiáng)分布圖上疊加高斯白噪聲,光強(qiáng)峰值和白噪聲的均方根值比為1400:1。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖1所示,當(dāng)CCD尺寸時(shí)光束尺寸的三倍時(shí),測量重復(fù)性為0.003%;當(dāng)尺寸比例為12倍和20倍的時(shí)候,重復(fù)性變差,達(dá)到1. ...
光學(xué)頻率梳:光學(xué)測量與通信的革命性工具光學(xué)頻率梳(Optical Frequency Comb,OFC)是一種能夠產(chǎn)生一系列等間隔光頻的激光光源,類似于梳子的齒狀結(jié)構(gòu),因此得名。圖1 光學(xué)頻率梳在時(shí)域與頻域的示意圖2005年,約翰·霍爾(John L. Hall)和西奧多·亨施(Theodor W. H?nsch)因在光學(xué)頻率梳技術(shù)方面的突破性貢獻(xiàn)而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。霍爾和亨施的工作主要集中在精確測量和控制光頻率方面。他們通過開發(fā)穩(wěn)定的飛秒激光技術(shù)和精密頻率控制方法,使得光學(xué)頻率梳成為可能,從而大幅度提高了頻率測量的精度。這項(xiàng)技術(shù)極大地推動(dòng)了精密光譜學(xué)、時(shí)間和頻率標(biāo)準(zhǔn)、光通信等領(lǐng)域的發(fā)展。本 ...
白皮書|PPLN應(yīng)用于惡劣環(huán)境中的波長轉(zhuǎn)換在我們上一篇文章中《應(yīng)用探究|PPLN波導(dǎo)賦能量子重力傳感:星載冷原子干涉儀應(yīng)用》,我們分享了昊量光電提供的英國Covesion MgO:PPLN波導(dǎo)組件應(yīng)用于重力儀中的冷原子干涉儀的應(yīng)用,憑借其環(huán)境魯棒性以及優(yōu)異的溫控穩(wěn)定性,可以穩(wěn)定輸出所需的波長。當(dāng)然對于包括以下領(lǐng)域在內(nèi)的諸多重要應(yīng)用而言,當(dāng)下亟需新一代的計(jì)時(shí)和傳感解決方案:·自主導(dǎo)航與慣性傳感(用于GPS受限環(huán)境)·重力與磁場傳感(包括地球軌道環(huán)境監(jiān)測和陸地場地勘查)提供這些解決方案的下一代技術(shù)利用了量子效應(yīng),其中的關(guān)鍵推動(dòng)因素是基于銣原子的磁光阱(Rb-MOT)。磁光阱使得“冷原子”能夠用作超 ...
新型三維霍爾傳感器及其在巡檢機(jī)器人中的應(yīng)用磁場傳感器在機(jī)器人、汽車、醫(yī)療等行業(yè)具有廣泛的重要用途,尤其在磁場精確測量方面至關(guān)重要。雖然霍爾效應(yīng)傳感器因其磁場測量能力而廣受歡迎,但傳統(tǒng)傳感器在同一位置同時(shí)測量三維磁場方面存在限制。而這種能力對于精確測量永磁體、電磁體及磁性組件的高梯度磁場至關(guān)重要。為克服這一局限,研究人員開發(fā)出一種新型CMOS磁場傳感器,能在同一點(diǎn)同時(shí)測量Bx、By和Bz三個(gè)磁場分量。集成的垂直與水平霍爾元件確保了高角度精度及三個(gè)測量軸的正交性。偏置采用旋轉(zhuǎn)電流技術(shù),有效降低了偏移、低頻噪聲和平面霍爾效應(yīng)。本文所展示的緊湊型3D霍爾傳感器擁有寬廣模擬帶寬、高磁場分辨率以及內(nèi)置溫度 ...
使用Moku Boxcar平均器改善SNR測量Boxcar平均器的工作原理Boxcar平均器和鎖相放大器在檢測重復(fù)信號時(shí)有助于提高SNR性能。Boxcar平均器對輸入信號應(yīng)用時(shí)域Boxcar門控窗口,有效減小Boxcar窗口之外的時(shí)間噪聲分量;而鎖相放大器部署窄帶濾波器以提取中心頻率周圍小范圍內(nèi)的信號,并抑制通帶之外的噪聲。因此,Boxcar平均器特別適合處理低占空比信號,因?yàn)檫@種情況下的大部分時(shí)域信號通常都是噪聲。圖1展示了Boxcar平均器的工作原理。用戶定義的觸發(fā)信號在觸發(fā)后經(jīng)過一定延遲后激活Boxcar門控窗口。門控窗口允許數(shù)個(gè)輸入信號在窗口寬度上相加。然后,該儀器對從Boxcar積分 ...
用Specim高光譜相機(jī)檢測PCB印刷電路板涂層厚度和均勻性高光譜成像如何確保精確的保護(hù)涂層厚度?我們測試了 Specim FX17是否適用于監(jiān)測 PCB 保護(hù)涂層的厚度。Specim FX17是一款線掃描高光譜相機(jī),工作波長范圍為 900-1700 納米的近紅外 (NIR)。我們研究了兩種類型的涂層。塑料噴涂PRF 202,Electrolube SCC3UL(一種紫外線漆)。我們在五塊印刷電路板上的涂層(1 - 5)上噴涂了這兩種涂料。每次測量有5 塊印刷電路板,分別有 1、2、3、4、5 層(從上到下),1 是沒有任何涂層的參考樣品(右上角)。圖 1:印刷電路板樣品光譜分析圖 2:印刷電 ...
超穩(wěn)激光器與超穩(wěn)腔技術(shù):從基礎(chǔ)到前沿應(yīng)用引言超穩(wěn)激光器是精密科學(xué)領(lǐng)域的核心工具,其頻率穩(wěn)定度可達(dá) \(10^{-16}\) 量級甚至更高,廣泛應(yīng)用于原子鐘、引力波探測、量子計(jì)算和精密光譜學(xué)等領(lǐng)域。本文結(jié)合美國Stable Laser Systems(SLS)和澳大利亞Liquid Instruments公司的技術(shù)方案,探討超穩(wěn)激光器及超穩(wěn)腔的設(shè)計(jì)原理、技術(shù)突破與實(shí)驗(yàn)進(jìn)展,并引用新研究成果與數(shù)據(jù),為相關(guān)領(lǐng)域提供參考。一、超穩(wěn)激光器的核心原理與關(guān)鍵技術(shù)1. 超穩(wěn)激光器的基本架構(gòu)超穩(wěn)激光器通常由激光源、參考超穩(wěn)腔(法布里-珀羅腔,F(xiàn)P腔)和反饋控制系統(tǒng)組成。其核心在于將激光頻率鎖定到FP腔的諧振峰上 ...
BERTIN ALPAO變形鏡小巧身形,強(qiáng)大性能——重新定義自適應(yīng)光學(xué)集成新標(biāo)準(zhǔn)擁有超過16年經(jīng)驗(yàn)的Bertin Alpao公司致力于通過消除像差來革新光學(xué)技術(shù)。自2008年起,該公司一直為科研和工業(yè)領(lǐng)域設(shè)計(jì)制造全系列自適應(yīng)光學(xué)產(chǎn)品。Bertin Alpao深刻理解客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)的組件:包括可變形反射鏡、波前傳感器以及針對不同應(yīng)用的軟件解決方案。我們的產(chǎn)品可定制應(yīng)用于天文觀測、眼科醫(yī)學(xué)、顯微成像、無線光通信及激光技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域,其無與倫比的性能可幫助用戶獲取超高分辨率圖像。eDM延續(xù)了Bertin ALPAO“以用戶需求為核心”的理念,將高性能與易用性完美結(jié)合eDM97-15的優(yōu)勢1.小巧 ...
高精度壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導(dǎo)航系統(tǒng)——為生物納米研究提供定位解決方案在原子力顯微鏡(AFM)研究中,您是否常被這些問題困擾?→ 樣品定位耗時(shí)過長,錯(cuò)過關(guān)鍵動(dòng)態(tài)過程?→ 掃描圖像漂移失真,數(shù)據(jù)重復(fù)性差?→ 傳統(tǒng)位移臺精度不足,無法滿足納米級研究需求?高精度壓電納米位移臺正是解決這些痛點(diǎn)的答案——它如同AFM的‘超精密導(dǎo)航系統(tǒng)’,讓納米探索穩(wěn)、準(zhǔn)、快!"在生物領(lǐng)域,壓電位移臺(Piezoelectric Stage)與原子力顯微鏡(AFM)的結(jié)合形成了“高精度定位”與“納米級探測”的協(xié)同關(guān)系,顯著提升了AFM在生物樣本成像、力學(xué)測量和動(dòng)態(tài)過程研究中的能力。壓電位移臺與原子力 ...
拉曼光譜專題1|拉曼光譜揭秘:新手也能輕松邁入光譜學(xué)之門你是否想過,一束光照射物質(zhì)后,能揭開其分子層面的秘密?今天,就讓我們走進(jìn)神奇的拉曼光譜shi界,哪怕是光譜學(xué)小白,也能輕松入門!光照射物質(zhì)時(shí),大部分光子如同調(diào)皮的孩子,以瑞利散射的形式 “原路返回”,波長不變;但有少數(shù) “不安分” 的光子,會(huì)經(jīng)歷一場奇妙冒險(xiǎn) —— 非彈性散射,也就是拉曼散射,在這場冒險(xiǎn)中,它們的波長因分子振動(dòng)而改變。這一偉大發(fā)現(xiàn)由 C.V. Raman 在 1930 年完成,從此為化學(xué)分析打開了全新的大門。拉曼效應(yīng)就像光與物質(zhì)的一場 “暗號交流”,光子與物質(zhì)相互作用后,部分光子改變波長,而這背后與分子振動(dòng)緊密相連??茖W(xué)家 ...
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