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激光雷達(dá)領(lǐng)域的新秀利器—SPAD23激光雷達(dá)(LiDAR)技術(shù)以其精準(zhǔn)的距離測(cè)量和三維建模成像能力,在多個(gè)行業(yè)中發(fā)揮著重要作用。這項(xiàng)技術(shù)主要通過(guò)發(fā)射激光脈沖并測(cè)量這些脈沖與物體碰撞后返回的時(shí)間來(lái)工作,從而獲得高精度的空間數(shù)據(jù)。不僅能夠進(jìn)行測(cè)距還能進(jìn)行復(fù)雜場(chǎng)景的計(jì)算成像等等。激光雷達(dá)技術(shù)已廣泛應(yīng)用于以下行業(yè):地理空間測(cè)繪、考古學(xué)、自動(dòng)駕駛車輛、農(nóng)業(yè)、林業(yè)管理、城市規(guī)劃、災(zāi)害管理、建筑和建筑管理、交互式媒體和藝術(shù)、太陽(yáng)能和風(fēng)能項(xiàng)目、軍事和國(guó)防、礦業(yè)和地質(zhì)學(xué)、基礎(chǔ)設(shè)施和建設(shè)、大氣研...
查看全文熒光成像內(nèi)窺鏡—激光技術(shù)在醫(yī)療成像與治療中的創(chuàng)新應(yīng)用內(nèi)窺鏡檢查是腫瘤學(xué)中檢測(cè)和切除并且已經(jīng)逐漸成為腫瘤的腫瘤或癌前病變的特別重要的工具。內(nèi)窺鏡成像通常使用正常白光進(jìn)行。然而某些腫瘤在白光下可能難以檢測(cè)到,因?yàn)樗薪Y(jié)構(gòu)都被照亮,對(duì)惡性病變沒(méi)有特異性。因此,通過(guò)對(duì)患者使用特殊的熒光染料,使熒光染料優(yōu)先積聚到惡性病變中,這樣在特定波長(zhǎng)的光被激發(fā)時(shí),惡性組織和健康組織之間的對(duì)比度就會(huì)增加,此為熒光成像內(nèi)窺鏡。熒光成像內(nèi)窺鏡在醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用背景涉診斷與評(píng)估治療效果。在腫瘤檢測(cè)方面,研究顯...
查看全文成像式亮度色度計(jì)產(chǎn)品原理及應(yīng)用介紹成像式亮度色度計(jì)工作原理:成像式亮度色度計(jì)是一種基于成像原理來(lái)進(jìn)行測(cè)光和測(cè)色的測(cè)量?jī)x器,基本結(jié)構(gòu)是由視覺(jué)(或色覺(jué))匹配的探測(cè)器(ccd或cmos)、光學(xué)系統(tǒng)以及與亮度(或三刺激值XYZ)成比例的信號(hào)輸出處理系統(tǒng)所組成。單點(diǎn)亮度計(jì)測(cè)試系統(tǒng)成像式亮度色度計(jì)測(cè)試系統(tǒng)亮度測(cè)試原理:根據(jù)圖利用光度學(xué)和幾何光學(xué)的原理可以推出:公式(1)式中:E-成像面上的照度;L-發(fā)光面上的亮度;τ-光學(xué)系統(tǒng)的透射比(透過(guò)率);f-透鏡焦距;l-透鏡與發(fā)光面的距離(稱為...
查看全文解析ppln晶體在量子技術(shù)加速商業(yè)化的關(guān)鍵作用(二):產(chǎn)品應(yīng)用非線性晶體,尤其是PPLN晶體,以其優(yōu)異的性能在量子技術(shù)領(lǐng)域扮演著重要角色?,F(xiàn)在,讓我們轉(zhuǎn)向?qū)嶋H應(yīng)用,看看這些科研單位和公司是如何利用MgO:PPLN晶體的,并聽(tīng)聽(tīng)他們的評(píng)價(jià)。*本文來(lái)源于英國(guó)Covesion公司的案例研究。上海昊量光電是Covesion公司在中國(guó)地區(qū)的合作伙伴。太空認(rèn)證的非線性光學(xué)堅(jiān)固型量子激光器(SNORQL)銣原子磁光阱(Rb-MOT)作為下一代量子技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)超靈敏的重力測(cè)量。衛(wèi)星重力遙感...
查看全文解析ppln晶體在量子技術(shù)快速商業(yè)化的關(guān)鍵作用(一):應(yīng)用技術(shù)量子技術(shù),曾經(jīng)似乎是僅存在于科幻小說(shuō)中的天方夜譚,但如今逐漸深入到我們的日常中改善我們的生活。而在前端的科研領(lǐng)域,如量子通信和量子計(jì)算機(jī),量子技術(shù)同樣令人興奮,影響也將越來(lái)越顯著,而非線性光學(xué)晶體(NLO)將在該技術(shù)的商業(yè)化過(guò)程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。*本文來(lái)源于英國(guó)Covesion公司《Non-linearOpticalCrystalsUsedforQuantumTechnology》。量子技術(shù)主要這三個(gè)領(lǐng)域內(nèi)多種應(yīng)用中...
查看全文在這個(gè)納米級(jí)的世界里,每一層薄膜的厚度都可能決定著一個(gè)器件的性能,甚至影響整個(gè)系統(tǒng)的功能。因此,對(duì)膜厚進(jìn)行精確測(cè)量成為了科研與生產(chǎn)中的核心環(huán)節(jié)。膜厚測(cè)量?jī)x,作為微觀世界的“量尺”,正以其精準(zhǔn)度讓每一層薄膜的厚度都盡在掌握之中。膜厚測(cè)量?jī)x其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于“”。不同于傳統(tǒng)的測(cè)量方法,它能夠以納米級(jí)的精度對(duì)薄膜的厚度進(jìn)行測(cè)量,且誤差極小。這一技術(shù)的突破,源于對(duì)光學(xué)、電子學(xué)以及材料科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域的深入研究與交叉融合。通過(guò)采用先進(jìn)的測(cè)量原理,如橢偏測(cè)量、X射線熒光分析或掃描電子顯微鏡技...
查看全文在材料科學(xué)的廣闊天地里,薄膜材料以其物理、化學(xué)性質(zhì),在電子、光學(xué)、生物醫(yī)療、能源轉(zhuǎn)換與存儲(chǔ)等領(lǐng)域展現(xiàn)出了無(wú)限“膜”力。從半導(dǎo)體芯片上的精密涂層到太陽(yáng)能電池板的高效光吸收層,薄膜的質(zhì)量和性能往往決定了整個(gè)系統(tǒng)的功能和效率。而在這其中,膜厚的精確測(cè)量是確保薄膜質(zhì)量、優(yōu)化材料性能的關(guān)鍵步驟。近年來(lái),膜厚測(cè)量?jī)x的問(wèn)世,正為這一領(lǐng)域注入了一股新的活力。傳統(tǒng)膜厚測(cè)量方法,如機(jī)械式測(cè)厚儀、光學(xué)干涉儀等,雖然在一定程度上滿足了工業(yè)生產(chǎn)和科研的基本需求,但在面對(duì)復(fù)雜多變、尺度微小的薄膜材料時(shí),...
查看全文膜厚測(cè)量?jī)x這一準(zhǔn)確而高效的測(cè)量工具,正以其優(yōu)勢(shì),解鎖了材料厚度測(cè)量的新境界,讓我們得以更深入地洞察微觀世界的奧秘。膜厚測(cè)量?jī)x是一種用于測(cè)量材料表面薄膜厚度的儀器。它利用物理或化學(xué)原理,通過(guò)非接觸式或接觸式的方式,對(duì)材料表面的薄膜進(jìn)行精確測(cè)量。相較于傳統(tǒng)的測(cè)量方法,膜厚儀具有更高的精度、更快的測(cè)量速度和更廣的應(yīng)用范圍。無(wú)論是金屬、塑料、陶瓷還是半導(dǎo)體材料,膜厚儀都能輕松應(yīng)對(duì),提供準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。在材料科學(xué)領(lǐng)域,膜厚測(cè)量?jī)x的應(yīng)用尤為廣泛。在半導(dǎo)體行業(yè)中,芯片表面的薄膜厚度直接影響...
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