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                    nanoplus 2800-6500nm LED發光二極管是激光器替代品,是小型便攜式移動分析儀的理想光源??梢詰迷诠I、物聯網和科研中的氣體傳感。

                    C14-SCAR放射性碳分析儀搭配一個長度為1m的高精度光學諧振腔,其光程可達到7km。這種結構的設計旨在提高儀器的靈敏度、采集時間和所需碳樣本數量方面的性能,另一方面,大幅降低成本、功耗和最終儀器的...

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                    深圳市唯銳科技有限公司是一家國家高新技術企業、專精特新創新型企業,也是國內出色的光電產品和解決方案供應商。我們的團隊具有多年的光電行業工作經驗,長期為高等院校、科研院所、航天軍工以及企業客戶,提供優質的產品和解決方案,促進國內光電產業的升級和國際化。唯銳科技一直關注光電前沿技術,提供的產品和服務涵蓋:光源(DFB/FP/ICL/QCL激光器、超輻射發光二極管SLD、中紅外LED、可見光-紫外激光二極管、飛秒激光器);探測器(碲鎘汞MCT/InAs/nAsSb探測器、InGaAs探測器、InAs/lnAsSbII型超晶格探測器、平衡探測器);量子技術(單光子探測器、計數模塊、MOT磁光阱控制模塊);光纖和探頭(高溫鍍銅鍍金光纖、中紅外光纖、光纖探頭);模塊、系統及整機(激光驅動、溫控模塊、TDLAS系統、FTIR光譜儀、放射性碳分析儀C14-SCAR);III-V族外延晶圓(VCSEL晶圓、InGaAs晶圓、QCL晶圓)。產品主要應用于:高靈敏度激光氣體分析、紅外探測、光纖光譜、醫療健康、...

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                    技術支持/Article
                    • 2024-05-14
                      硫化物光纖的核心優勢
                      硫化物光纖是一種特殊的光纖,其核心部分由硫化物玻璃制成,而不是傳統的二氧化硅。它具有一些特殊的優勢,使其在特定的應用領域中尤為突出。1、高非線性系數具有很高的非線性系數,這使得它們在非線性光學實驗和光信號處理方面非常有用。例如,在光纖通信系統中,非線性效應可以用來對信號進行放大和調制,或者用于產生新波長的光。2、廣泛的傳輸帶寬具有比傳統二氧化硅光纖更廣泛的傳輸帶寬,這允許它們在高速光纖通信系統中傳輸更多的數據。此外,它們的寬帶性能也有利于多波長光信號的傳輸。3、低損耗特性在特...
                    • 2024-04-11
                      ATR紅外光纖探頭可實現對紅外光的高效傳輸和測量
                      ATR紅外光纖探頭作為一種先進的光學測量工具,近年來在科研、工業以及醫療等領域中發揮著越來越重要的作用。隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展,它將在未來發揮更加重要的作用,為人類社會的發展做出更大的貢獻。一、技術原理結合了紅外光譜技術和光纖傳輸技術的優勢,通過特殊的光學設計和材料選擇,實現對紅外光的高效傳輸和測量。它主要由紅外光源、光纖探頭、信號處理器等部分組成。其中,紅外光源產生特定波長的紅外光,經過光纖探頭聚焦并投射到被測物體上;被測物體吸收或反射的紅外光再次通過光纖探...
                    • 2024-03-15
                      唯銳科技與您相約2024年慕尼黑上海光博會
                      深圳市唯銳科技有限公司誠邀您共同參加2024年03月20日~22日第十八屆慕尼黑上海光博會,交流最新的光電傳感應用,高靈敏度激光氣體分析、紅外探測、光纖光譜、醫療健康、超快光譜、量子技術、激光加工、航天軍工、科學研究等領域的解決方案。唯銳科技提供眾多的品牌產品和解決方案,誠邀您蒞臨展位W5.5664指導交流。德國nanoplus公司有超過25年的DFB激光器研發制造經驗,從材料選擇、芯片設計、晶圓生長到封裝測試,全部自主完成??商峁?60nm~14000nm范圍內,任意中心...
                    • 2024-03-11
                      單光子探測器的工作原理
                      單光子探測器是一種高靈敏度的光學探測器,能夠探測到單個光子的存在。它在量子計算、量子通信、生物醫學成像等領域具有重要應用。本文將介紹單光子探測器的工作原理、應用以及未來發展方向。它是一種基于光電效應的探測器,利用半導體材料的特性,在光子入射后產生電子-空穴對,通過電荷放大和讀出電路將光信號轉換為電信號。由于其能夠精確探測到單個光子,因此被廣泛應用于量子信息領域。在量子通信中,可以用于量子密鑰分發系統,保障通信安全性;在量子計算中,則可以用于量子比特的讀取和控制。此外,在生物醫...
                    • 2024-01-23
                      想知道如何使用平衡探測器就看看本篇吧
                      平衡探測器是一種用于測量和判斷物體重心位置的儀器。它可以幫助我們進行精確的平衡調整,防止物體傾斜或不穩定。下面將介紹平衡探測器的使用方法。第一步:準備工作在使用之前,我們首先需要準備一臺平衡探測器,確保它正常工作且電量充足。同時,我們還需要檢查要測量的物體,確保其表面平整、清潔,并將其放置在一個穩定的平面上。第二步:安裝將平衡探測器放置在要測量的物體旁邊的平面上。確保儀器的底部牢固地與平面接觸,并且沒有松動或不穩定的情況。有些儀器還有吸盤或磁力底座,可以使用這些功能來增加穩定...
                    • 2024-01-10
                      本篇教你該如何使用InAsSb探測器
                      InAsSb探測器是一種用于紅外光譜分析的敏感元件,它能夠在波長范圍從2到5微米之間檢測被測試樣品所輻射的紅外輻射。以下是InAsSb探測器的使用方法的詳細說明:1.準備工作:在開始使用之前,需要確保所需的設備和材料齊全,并保持實驗室環境的清潔和穩定。2.探測器安裝:將InAsSb探測器安裝在相應的儀器上,確保它與其他元件正確連接,并根據設備說明書進行正確的安裝和固定。3.光譜儀設置:根據實驗需求,使用光譜儀進行相應的設置。調整波長范圍(2到5微米),設置光譜儀的分辨率和積分...
                    • 2023-12-26
                      關于碲鎘汞探測器的使用方法看看本篇吧
                      碲鎘汞探測器是一種用于輻射檢測的儀器,通常用于核能領域、醫療診斷、環境監測等領域。下面是一個簡要的使用方法:1.安全準備:在使用之前,確保探測器的外部沒有損壞,并且連接線路沒有斷裂。同時,注意個人防護,佩戴防護手套和眼鏡等。2.探測器放置:將碲鎘汞探測器放置在待測物體附近,確保它與待測的輻射源或巖樣保持適當的接觸。探測器的朝向和位置應根據實際測量需求調整好。3.儀器調節:接通電源并確保儀器工作正常。根據探測器的類型,你可能需要設置一些參數,例如選擇合適的量程、調整靈敏度等。此...
                    • 2023-12-11
                      本篇教你該如何使用單光子探測器
                      單光子探測器是一種能夠探測到和計數單個光子的儀器。它在許多領域,如量子通信、量子計算、光子學和生物醫學等方面具有重要應用。單光子探測器的基本原理是利用光電效應或能級的激發和躍遷來實現。其主要分類包括光電二極管、鍺納米電子原件和單光子增強型光探測器等。在使用之前,首先需要考慮以下幾個因素:1.光子源:單光子探測器需要接收到來自光子源的光信號,因此選擇適合的光源非常重要。常用的光源包括激光器、發光二極管以及熒光材料等。2.光學路徑:將光子源的光信號引導到單光子探測器需要設置一個適...
                    • 2024-06-07
                      傅里葉紅外光譜儀的測試注意事項
                      傅里葉紅外光譜儀的測試注意事項如下:一、開機前準備環境條件檢查:確保實驗室電源穩定,電壓在合適范圍內。室溫控制在21±5℃左右,濕度應小于或等于65%。實驗室應保持潔凈,無強烈電磁干擾。二、開機與關機開機:首先打開儀器電源,穩定半小時。開啟電腦,并打開儀器操作平臺OMNIC軟件,運行Diagnostic菜單,檢查儀器穩定性。關機:先關閉OMNIC軟件,再關閉儀器電源。蓋上儀器防塵罩,并在記錄本上記錄使用情況。三、樣品制備樣品特性:根據樣品的特性和狀態,制定相應的...
                    • 2024-05-14
                      紅外平衡探測器技術的新進展與趨勢
                      紅外平衡探測器技術的新進展與趨勢主要體現在以下幾個方面:技術進一步成熟:隨著紅外技術的不斷進步,紅外平衡探測器的性能將得到進一步提升。這包括更高的靈敏度、更低的功耗以及更小的體積。高分辨率、高靈敏度、低功耗等方面的需求將推動紅外平衡探測器技術的創新和進步。多樣化產品需求增加:隨著不同領域對紅外平衡探測器的需求日益多樣化,市場上將出現更多種類的產品以滿足不同領域的需求。例如,在安防領域,可能需要具備夜視功能的紅外平衡探測器;在醫學診斷領域,可能需要高精度的紅外平衡探測器。價格競...
                    • 2024-05-09
                      如何評估DFB激光器的性能指標?
                      DFB激光器是一種常用于光通信、光傳感和光譜分析等領域的重要光源,其性能指標直接影響著系統的性能和穩定性。評估它的性能指標是確保其在實際應用中具有穩定性、可靠性和優良性能的重要步驟。下面我們介紹如何評估DFB激光器的性能指標:1、首先,評估輸出光功率是至關重要的。輸出光功率的穩定性和功率波動直接影響著光通信系統的傳輸距離和信號質量。通過使用功率計等光學測試設備,可以準確測量它的輸出光功率,并評估其穩定性和波動性。2、其次,波長穩定性是評估性能的另一個關鍵指標。它的輸出波長應該...
                    • 2024-04-26
                      如何通過調整工藝提高VCSEL外延晶圓的性能?
                      垂直腔面發射激光器(VCSEL)是一種重要的光電器件,廣泛應用于數據傳輸、光通信、傳感器和激光顯示等領域。VCSEL外延晶圓的性能很大程度上取決于其外延晶圓的品質。它的制備涉及到多種工藝,通過精細調整這些工藝參數,可以有效提高性能。以下是一些關鍵的工藝調整方法。一、優化外延生長條件外延生長是制備VCSEL外延晶圓的核心環節,涉及到基片的選擇、溫度控制、材料的生長速率等參數。通過優化這些參數,可以改善外延層的晶體質量,降低缺陷密度,從而提高VCSEL的光束質量和輸出功率。例如,...
                    • 2024-04-23
                      QCL外延晶圓的物理特性與性能優化
                      QCL外延晶圓是一種高性能的半導體材料,在電子、光電子和通信等領域具有廣泛的應用。其物理特性對于其性能優化至關重要,下面我們將深入探討它的物理特性以及如何實現其性能優化。首先,我們來了解物理特性。它具有優異的晶體結構和純度,這使得它具有良好的電學性能和光學性能。其晶體結構決定了載流子的遷移率和電阻率,而純度則影響材料的穩定性和可靠性。此外,表面形態和界面結構也對其性能產生重要影響。例如,表面的平整度和界面的清潔度直接影響器件的性能和壽命。為了優化QCL外延晶圓的性能,我們可以...
                    • 2024-04-15
                      深入解析鹵化物光纖的光學性能與應用
                      鹵化物光纖在光學性能與應用領域展現出的優勢,其在光波頻譜中段直到紅外波段(0.2~0.8μm)擁有極低的傳輸損耗,特別是在波長為2~5μm的范圍內,鹵化物光纖的性能表現尤為出色。這使得鹵化物光纖在短距離激光通信和激光能量傳輸等應用中具有顯著的優勢。鹵化物光纖的光學性能主要受到其晶體結構、晶格常數、能帶結構和禁帶寬度的影響。鹵化物材料的吸收、發射、散射、折射和反射等光學過程都經過了深入的研究,以理解其光學特性的來源和機制。此外,摻雜和缺陷也會對鹵化物材料的光學性能產生顯著影響。...
                    • 2024-04-07
                      空芯光纖氣體吸收池的技術原理
                      空芯光纖氣體吸收池是一種基于先進光纖技術的氣體檢測設備,通過光纖傳感器與氣體吸收光譜相結合,實現對氣體成分的高靈敏度、高精度檢測。這項技術的出現,標志著氣體檢測領域邁入了一個新的里程碑,具有重要的科學意義和廣闊的應用前景。1.技術原理核心技術是基于光纖傳感器和氣體吸收光譜相結合。光纖傳感器通過將光信號引導至空心光纖中,使光與被檢測氣體發生相互作用,產生特征光譜。通過分析光譜的吸收特性,可以準確測量氣體的濃度和組成,實現對微量氣體的高靈敏度檢測。2.應用領域空芯光纖氣體吸收池在...
                    • 2024-03-26
                      鹵化物光纖在光通信領域的應用前景
                      鹵化物光纖作為光通信領域的一顆新星,近年來備受矚目。它以其良好的物理和化學性質,在高速、大容量光通信系統中展現出巨大的應用潛力。本文將深入探討它的基本原理、特性及其在光通信領域的應用前景?;驹硎腔邴u化物玻璃的光學特性。鹵化物玻璃是一種特殊的玻璃材料,其成分中含有鹵素元素(如氟、氯、溴、碘等)。這些鹵素元素賦予了鹵化物玻璃良好的光學性能,如低折射率、高透光性和良好的非線性光學效應。它正是利用這些特性,實現了光信號的高效傳輸和處理。鹵化物光纖具有一系列引人注目的特性。首先,...

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