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2020
08-142020
08-112020
08-062020
08-05光學(xué)支架的穩(wěn)定性 VS 光學(xué)基座的穩(wěn)定性
安裝光學(xué)部件的方式?jīng)Q定了光學(xué)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,即振動對其影響的大小。在構(gòu)建光學(xué)系統(tǒng)時,一定要盡量降低光束高度、使用較少的部件(例如,使用單個接桿或基座而不是堆疊它們),并使用堅硬且較厚的材料(如鋼)制成的部件。我們?yōu)槟膶嶒炋峁﹥煞N不同的安裝系統(tǒng)-帶有支架的光學(xué)接桿和帶基座的光學(xué)接桿。帶有支架的接桿是較傳統(tǒng)的解決方案,極其方便,因為它們提供了連續(xù)的高度調(diào)節(jié)。另一方面,由于其較大的直徑,基座接桿提供更大的穩(wěn)定性,但僅在固定高度上可用。對于那些中間高度,請嘗試我們的9950型基座墊片組件。支架VS基座調(diào)2020
08-04【應(yīng)用指南】淺談運動控制中的重復(fù)定位精度
【應(yīng)用指南】淺談運動控制中的重復(fù)定位精度高精度電動位移控制廣泛應(yīng)用于光纖耦合,半導(dǎo)體晶圓定位,微加工等多個領(lǐng)域。針對不同的應(yīng)用,我們需要選擇不同的位移控制臺,評估多個參數(shù),比如重復(fù)性、精度、傾斜、俯仰等等。用戶通常需要對比多個廠家的技術(shù)參數(shù),這會有很大的風(fēng)險,尤其是在選擇亞微米級的應(yīng)用中。這是因為每個廠家的測試方法以及測試條件的不同,甚至在一些參數(shù)的定義上略有不同。本文將討論真實的運動控制中的關(guān)鍵參數(shù)以及測試方法,告訴您這些參數(shù)實際的意義。關(guān)于重復(fù)性通常認(rèn)為重復(fù)性是一個系統(tǒng)從不同位置移動到同一位2020
07-29【應(yīng)用案例】Mag-NetX主動磁場消除系統(tǒng)
不同安裝形式的應(yīng)用案例:Mag-NetX是一種創(chuàng)新型的主動磁場控制系統(tǒng),可精que補償場內(nèi)磁場波動,能用于任何帶電束的charged-beam儀器。通過帶數(shù)字接口的模擬控制器,Mag-NetX具有實時的磁場消除和連續(xù)監(jiān)控功能。在易用性方面,Mag-NetX為用戶提供了一個簡單的內(nèi)置LCD和基于PC的圖形用戶界面(GUI),用戶通過連續(xù)監(jiān)控GUI顯示的測量字段,可在不依賴于顯微鏡圖像的情況下進(jìn)行磁場微調(diào)。當(dāng)?shù)趛i次初始調(diào)整完成,Mag-NetX的自動調(diào)整功能會*接管消磁設(shè)備的運行,根據(jù)場內(nèi)磁場的強2020
07-202020
07-172020
07-10LIBS激光誘導(dǎo)擊穿光譜系統(tǒng)應(yīng)用案例
LIBS在煤炭檢測中的應(yīng)用背景:我國煤炭的儲量占世jie第三,人均儲量卻僅僅接近世界中等水平。但是我國煤炭的消耗量處于世界前列。煤的元素分析是評價煤炭質(zhì)量的重要指標(biāo),對合理利用煤炭資源具有指導(dǎo)意義,傳統(tǒng)的煤炭分析方法耗時很長,更不能得到實時的結(jié)果反饋,因此在煤炭出廠和煤炭燃燒時都不能進(jìn)行快速的檢測。激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)作為一種快速成分分析手段,可以實現(xiàn)燃煤生產(chǎn)和使用的在線實時監(jiān)測。本例中,一束高強度的脈沖激光聚焦在樣品表面產(chǎn)生等離子體,通過對樣品激發(fā)出的等離子體光譜的采集和分析,即可實現(xiàn)煤粉中多2020
07-102020
05-14探索微納量子世界--Toptica CTL可調(diào)諧激光器
引言:量子點及微腔的研究對于許多應(yīng)用來說越來越重要,例如單光子源,量子計算機的量子比特,電信設(shè)備,頻率梳或非線性光學(xué)。這些應(yīng)用有很多接近量子極限,并且依賴于高性能光源,從而能夠滿足其對于線寬、噪聲、高分辨率調(diào)頻、靈活度以及控制方面的苛刻要求。通常,人們運用無跳模可調(diào)諧窄線寬激光來檢測、研究和使用量子點及微腔的共振頻率。微腔由于微腔的尺寸小,他們的自由光譜范圍相對較大,即便是很小的幾何尺寸變化都會帶來較大的譜線漂移。因此,寬范圍無跳模可調(diào)激光對于尋找和研究微腔共振頻率是非常有價值的。微腔的光譜特性2020
04-28【生物化學(xué)應(yīng)用】Block量子級聯(lián)激光快速紅外成像系統(tǒng)
【生物化學(xué)應(yīng)用】Block量子級聯(lián)激光快速紅外成像系統(tǒng)為了從生物或化學(xué)樣品中獲得高質(zhì)量的分子結(jié)構(gòu),一般在光學(xué)顯微鏡下采用造影劑染料涂敷樣品以提高對比度,但是造影劑可能破壞樣品,并且受限于已知成像的分子結(jié)構(gòu)。隨著光譜成像技術(shù)的發(fā)展,使用紅外吸收技術(shù),能夠?qū)ξ⒚缀穸鹊臉悠愤M(jìn)行無干擾的分子研究。分子在特定光譜范圍內(nèi)有特征峰,使得紅外光譜成像系統(tǒng)在不需要染料涂敷樣品的情況下解析分子結(jié)構(gòu),準(zhǔn)確識別樣品的化學(xué)成分。基于寬范圍可調(diào)諧量子級聯(lián)激光器(QCL)和碲化汞鎘(MCT)探測器搭建離散頻率紅外(DFIR)2020
04-22共抗疫情 | TMC設(shè)備助力觀察病毒結(jié)構(gòu)
德州大學(xué)*分校紹爾結(jié)構(gòu)生物實驗室經(jīng)理AguangDai博士說道:“由于樓下有泵和發(fā)射器,我們工廠的初步現(xiàn)場調(diào)查沒有通過。所以我們從TMC購買了STACIS和Mag-NetX來消除振動和電磁干擾問題。安裝了這兩個設(shè)備后,顯微鏡工作得很好,而且由于消除了振動和額外的電磁干擾,非常穩(wěn)定”。TMC的技術(shù)和經(jīng)驗滿足高性能顯微鏡和相機在具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中的需求,讓*解決方案得以使用。TMC的模塊化設(shè)計方法允許我們在定制的工程解決方案中結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)組件和設(shè)計概念,以適應(yīng)Cryo-TEMs的*幾何形狀。關(guān)于TMCT2020
04-14Vescent SLICE-QTC溫控器在大型熱負(fù)載的具體應(yīng)用
1)簡介SLICE-QTC溫度控制器是VescentPhotonics研發(fā)的新品,在錐形放大器、二極管控溫、TEC或加熱薄膜亞mK級別控溫等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。它擁有四個獨立的PID伺服回路濾波通道,可以同時控制多達(dá)四個熱負(fù)載,在長時間內(nèi)始終保持著亞mK級別的高穩(wěn)定性。每個通道提供20W的功率(總共多分配40W)。本文以客戶實際使用SLICE-QTC單通道基于加熱薄膜穩(wěn)定大型熱負(fù)載為例,展示它伺服回路的能力。2)實驗本實驗設(shè)計大型熱負(fù)載是尺寸為15cm×30cm×2cm的光學(xué)面包板,其表層與加熱2020
01-062019
11-22Vescent D2系列產(chǎn)品在生命科學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用
光漫射方法廣泛用于物理學(xué)和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。研究主題包括生物光子學(xué)、光學(xué)成像、雙光子顯微鏡、可植入生物醫(yī)學(xué)設(shè)備、MEMS/NEMS設(shè)備,大腦成像和調(diào)制以及神經(jīng)回路等。研究者現(xiàn)階段關(guān)注探測液體介質(zhì)(例如膠體中的擴散或生物組織中的血流)的動力學(xué),但探測方法通常基于相干光強度的波動原理。由于較弱的漫射光通量以及較低的單模光纖通量會導(dǎo)致較低的光子計數(shù)率,進(jìn)而會使常規(guī)的檢測器無法高速地探測深層組織血流的物理量。為了解決這個問題,美國加州大學(xué)將多模光纖(MMF)干涉技術(shù)引入到漫射光學(xué)領(lǐng)域。為此,可以將常規(guī)的CM2019
11-01毫無“PS”痕跡,燕尾式一體拼接光學(xué)平臺讓大型光學(xué)平臺突破尺寸限制
TMC燕尾式一體拼接光學(xué)平臺背景:光學(xué)平臺因其性價比高,穩(wěn)定性好,易于安裝實驗器件等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于光學(xué)、電子、精密機械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和無損檢測等領(lǐng)域。然而,因為生產(chǎn)模具和技術(shù)的限制,光學(xué)平臺的尺寸普遍都被限制在1.5m*5m之內(nèi)。為了追求更大尺寸的平臺平面,目前大部分廠家采用在兩個平臺之間進(jìn)行桁架式或聯(lián)軸器式拼接的方式將兩個平臺拼接起來。普通拼接平臺(如下圖):雖然這提供了更大尺寸的操作平面,但不是一體的拼接形式或多或少影響了平臺的整體性,剛度,美觀和易用性。現(xiàn)在,TM2019
10-08TMC MaxDamp™-針對動態(tài)載荷和偏移載荷的氣浮支腿系統(tǒng)
MaxDamp是TMC在氣浮光學(xué)平臺系統(tǒng)上針對動態(tài)載荷或偏移載荷產(chǎn)品的一個創(chuàng)新。在需要震動隔離的實驗室里經(jīng)常遇到桌面上有動態(tài)載荷或者高速移動的有效載荷,普通的光學(xué)平臺支腿很難在這種條件下同時保持氣浮桌面的穩(wěn)定性和平臺隔振的有效性,但MaxDamp的出現(xiàn)有效的解決了這些問題。MaxDamp®將TMC傳統(tǒng)的GimbalPiston空氣隔振器與內(nèi)部防篡改粘性阻尼相結(jié)合,為此類應(yīng)用提供了額外的阻尼。當(dāng)需要較高阻尼時,它將成為合適的一個選擇,而且它的減振性能只是略微有一點減弱,卻獲得了更快的有效負(fù)載穩(wěn)定時2019
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