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  • 2025
    6.23

    拉曼光谱专题3|揭秘拉曼光谱仪光栅选择密码,解锁微观世界的神奇利器

    拉曼光谱专题3|揭秘拉曼光谱仪光栅选择密码,解锁微观世界的神奇利器在微观世界的探索之旅中,拉曼光谱仪无疑是科研人员和工程师们的得力助手。而在拉曼光谱仪中,衍射光栅扮演着至关重要的角色,它能将多色光分离成其组成的波长,助力我们看清物质的特性。今天,昊量讲堂就来带大家深入了解,如何为拉曼光谱仪挑选合适的衍射光栅!衍射光栅在拉曼光谱仪中的工作原理堪称精妙。它能把收集到的拉曼散射的组成波长,巧妙地分离到ccd相机的不同像素上进行检测。毫不夸张地说,每一台拉曼光谱仪都至少需要一个衍射光...

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  • 2025
    6.23

    拉曼光谱专题2|拉曼光谱中的共聚焦方式,您选对了吗?

    拉曼光谱专题2|拉曼光谱中的共聚焦方式,您选对了吗?——共聚焦技术与AUT-XperRam共聚焦显微拉曼光谱仪系统什么是共聚焦技术:共聚焦技术的核心就像给相机和探测器配备了一对“精准定位的眼睛”。通过共聚焦设计,它能精准锁定特定焦平面,只接收来自那里的光信号,真正实现“所见即所得”。想象一下,在科学探测的战场上,非焦平面的信息就像捣乱的“小怪兽”,会干扰目标信号,让成像变得模糊不清。而共聚焦技术凭借精确控制焦平面的超能力,将这些“小怪兽”统统过滤掉,保证成像的纯净度和准确性,...

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  • 2025
    6.23

    拉曼光谱专题1|拉曼光谱揭秘:新手也能轻松迈入光谱学之门

    拉曼光谱专题1|拉曼光谱揭秘:新手也能轻松迈入光谱学之门你是否想过,一束光照射物质后,能揭开其分子层面的秘密?今天,就让我们走进神奇的拉曼光谱shi界,哪怕是光谱学小白,也能轻松入门!光照射物质时,大部分光子如同调皮的孩子,以瑞利散射的形式“原路返回”,波长不变;但有少数“不安分”的光子,会经历一场奇妙冒险——非弹性散射,也就是拉曼散射,在这场冒险中,它们的波长因分子振动而改变。这一伟大发现由C.V.Raman在1930年完成,从此为化学分析打开了全新的大门。拉曼效应就像光与...

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  • 2025
    6.10

    Prometheus超低亮高精度色度计- HDR显示计量领域的游戏规则改变者!

    Prometheus超低亮高精度色度计-HDR显示计量领域的游戏规则改变者!什么是HDR?高动态范围(High-DynamicRange,简称HDR)作为超高清音视频产业的关键技术之一,拥有更广的色彩容积和更高的动态范围,为图像保留更多细节。通过丰富的图像亮部和暗部细节,在对比度、灰度等维度上提升影像质量,让用户眼中的影像更加细腻真实,更富有感染力。在HDR技术中,动态范围指的就是图像的zui大亮度和zui小亮度的比值。对比度有几种不同的计算方法,其中重要的3种分别是:韦伯对...

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  • 2025
    6.10

    案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通讯波段纠缠光子源的技术创新与商业价值

    案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通讯波段纠缠光子源的技术创新与商业价值生成高速率的纠缠光子对的能力是量子密钥分发(QKD)和量子信息处理(QIP)系统的关键要求。QKD为安全社会提供了前景,包括保护关键信息、基础设施以及有价值的数据,例如guo家的电网、水务等系统。而QIP则为容错通用量子计算铺平了道路,有效减少量子比特的错误率,从而实现更快的药物发现和复杂系统的优化,提供了强大的计算支持。为了达成这个目的,由英国创新署(InnovateUK)资助的“高速率纠缠光子”项...

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  • 2025
    6.10

    PPLN应用于恶劣环境中的波长转换

    PPLN应用于恶劣环境中的波长转换在我们上一篇文章中《应用探究|PPLN波导赋能量子重力传感:星载冷原子干涉仪应用》,我们分享了开云kaiyun官方网站提供的英国CovesionMgO:PPLN波导组件应用于重力仪中的冷原子干涉仪的应用,凭借其环境鲁棒性以及优异的温控稳定性,可以稳定输出所需的波长。当然对于包括以下领域在内的诸多重要应用而言,当下亟需新一代的计时和传感解决方案:·自主导航与惯性传感(用于GPS受限环境)·重力与磁场传感(包括地球轨道环境监测和陆地场地勘查)提供这些解决方案的下...

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  • 2025
    5.26

    应用探究|PPLN波导赋能量子重力传感:星载冷原子干涉仪应用

    应用探究|PPLN波导赋能量子重力传感:星载冷原子干涉仪应用摘要基于MgO:PPLN波导的1560nm至780nm高效倍频技术,冷原子干涉技术通过铷原子冷却与物质波干涉,实现了对于重力加速度的精密测量。凭借由开云kaiyun官方网站代理的英国CovesionPPLN波导在恶劣环境下的鲁棒性,当担重力仪中的波长转换产生冷却光和拉曼光的重任。重力是地球生命熟悉的自然力量,它塑造着我们的shi界——从脚下土壤的微妙变化到宇宙天体的运行轨迹。为了精确捕捉这些重力场,重力仪应运而生,专门用于测量地球或...

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  • 2025
    5.26

    高速红外光谱仪的干扰规避与精度提升:现场实测中的5大关键技巧

    在现场实测中,使用高速红外光谱仪时可能会受到多种干扰,影响测量精度。以下是规避干扰并提升精度的五大关键技巧:环境湿度控制:红外光谱仪对湿度极为敏感,水汽吸收峰会干扰测量结果。需将实验室相对湿度控制在70%以下,并在仪器内部使用分子筛或硅胶等干燥剂,保证相对湿度低于40%。对于微弱信号或远红外区域,可通过真空技术或干燥气体(如氮气)吹扫,减少水汽干扰。样品制备优化:样品制备是影响测量结果的关键因素。固体样品需研磨至适当粒度,避免散射;液体样品应选择无吸收的溶剂,控制浓度在3%-...

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