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產品目錄

Product catalog

  • 2025
    8.28

    多光譜相機在水體污染、森林蟲害及生態變化中的實時監測

    多光譜相機憑借對不同波長光信號的精準捕捉能力,通過非接觸式遙感技術實現大范圍、高效率的環境監測,成為破解傳統監測手段局限性的核心工具。其在水體污染、森林蟲害及生態變化中的實時監測應用已形成系統化解決方案,具體表現如下:一、水體污染監測:全域感知與動態管控黑臭水體識別黑臭水體在400-900nm波段整體反射率低于0.025sr?1,且在綠光波段(520-590nm)反射率差異最大。多光譜相機通過捕捉這一特征,結合7波段成像技術(如藍、綠、紅、紅邊、近紅外等),可精準定位排污口并...

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  • 2025
    8.21

    Zivid3D相機安裝使用教程

    Zivid3D相機安裝使用教程安裝軟件如果第一次安裝需要勾選Cameradrivers項,安裝攝像頭驅動自定義安裝路徑等待安裝完成第一次安裝TeliCamSDK(x64)驅動程序時,您可能需要重新啟動計算機。如果提示重新啟動,請接受。連接軟件介紹:ZividStudio是Zivid軟件開發套件(SDK)的圖形用戶界面(GUI)。用戶可以用它來探索Zivid相機的功能和捕獲高清3D點云。找到電腦中軟件安裝位置,打開bin文件夾,找到zividstudio打開即可進入到軟件圖形化...

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  • 2025
    8.12

    高精度壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導航系統

    高精度壓電納米位移臺:AFM顯微鏡的精密導航系統——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?→樣品定位耗時過長,錯過關鍵動態過程?→掃描圖像漂移失真,數據重復性差?→傳統位移臺精度不足,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的答案——它如同AFM的‘超精密導航系統’,讓納米探索穩、準、快!"在生物領域,壓電位移臺(PiezoelectricStage)與原子力顯微鏡(AFM)的結合形成了“高精度定位”與“納米...

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  • 2025
    8.12

    案例分享|基于Sagnac-PPLN的寬光譜偏振糾纏光子源

    案例分享|基于Sagnac-ppln的寬光譜偏振糾纏光子源在之前的文章《案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通信波段糾纏光子源的技術創新與商業價值》,我們分享了英國Covesion公司展示的基于MgO:PPLN波導的糾纏光子演示裝置(如下圖)。在Stage1中通過PPLN波導高效倍頻產生780nm激光。在Stage2中,將Type-0型PPLN波導置于一個薩格納克(Sagnac)干涉儀配置中,通過自發參量下轉換(SPDC)產生糾纏光子對,并轉換為偏振糾纏自由度。對于PPLN...

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  • 2025
    8.4

    多波長激光器在光通信系統中的應用

    多波長激光器通過單光源實現多波長并行傳輸,成為突破光通信系統帶寬與速率瓶頸的核心技術。其創新應用主要體現在以下三方面:一、密集波分復用(DWDM)系統:容量指數級增長技術原理多波長激光器在DWDM系統中作為光源,為不同信道提供獨立載波波長。例如,在C波段(1530-1565nm)和L波段(1565-1625nm)中,單臺設備可同時輸出80個以上波長,每個波長承載一路信號,實現光纖傳輸容量的指數級提升。創新突破L波段擴展:傳統DWDM系統主要依賴C波段,而L波段多波長激光器的應...

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  • 2025
    8.1

    干貨 | SICK Ranger3系列3D線激光相機的使用方法

    干貨|SICKRanger3系列3D線激光相機的使用方法一.初識Ranger3系列相機SICKRanger3采用SICK自研高精度CMOS傳感器,處理速度高達154億像素/秒,在全幅掃描模式下擁有7KHz的采樣率掃描3D輪廓,傳感器分辨率可達2560*832pixel。使用標準GenICam接口以及GIGE接口,易于集成。1.SICK一體式相機2.SICK分體式相機相對于SICK一體式相機來說,分體式相機的搭配更加靈活多變,適用于與激光器組成不同視野、不同景深的線激光測量方式...

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  • 2025
    7.25

    MiniLED和MicroLED顯示技術

    MiniLED和MicroLED顯示技術Mini-LED和Micro-LED顯示技術成為了近期的熱點技術。這兩種新技術和現在的LCD及OLED技術相比有什么優勢和聯系呢?從下圖可以看出每種顯示技術的差異,目前行業在從LCD時代進入OLED時代,未來還將邁入Micro-LED時代。而Mini-LED作為一種過渡性的產品,當背光使用時將延續中大尺寸LCD的壽命,當顯示屏使用時,將作為目前LED屏向Micro-LED屏進化的過渡品。到底什么是Mini-LED和Micro-LED?簡...

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  • 2025
    7.17

    飛秒激光器的技術原理

    飛秒激光器的技術原理基于超短脈沖激光的生成與精準控制,其核心在于通過鎖模技術產生飛秒級超短脈沖,并結合光傳輸、光爆破及非線性光學效應實現高精度加工。以下是其技術原理的詳細解析:一、超短脈沖的產生:鎖模技術飛秒激光器的核心是產生飛秒(10?15秒)量級的超短激光脈沖。這一目標的實現依賴于鎖模技術,其原理如下:主動鎖模:在激光腔內插入調制器,通過精確控制調制頻率(等于縱模間隔),使不同振蕩縱模具有確定的相位關系,從而相干疊加形成超短脈沖序列。被動鎖模:利用可飽和吸收體的非線性特性...

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