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北京卓立漢光儀器有限公司

16
  • 2025

    06-22

    高光譜分選儀從光譜指紋到智能分選的“物質(zhì)解碼器”

    高光譜分選儀通過融合光學(xué)成像與光譜分析技術(shù),將目標(biāo)物體的空間特征與光譜特性深度結(jié)合,實現(xiàn)從農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)分級到工業(yè)原料成分識別的全鏈條智能化管理。其核心作用體現(xiàn)在三大維度。一、農(nóng)業(yè)品質(zhì)精準(zhǔn)把控在農(nóng)產(chǎn)品分選領(lǐng)域,儀器可穿透表皮直接檢測內(nèi)部成分。以GaiaSorter分選儀為例,其900-1700nm波段可精準(zhǔn)識別果蔬水分、糖酸度及內(nèi)部病變。某蘋果分選線通過該設(shè)備,將糖度檢測誤差控制在±0.5°Brix以內(nèi),同時識別出98%的早期霉心病果,較傳統(tǒng)人工分選效率提升15倍。在中藥材領(lǐng)域,設(shè)備可區(qū)分三藥粉、當(dāng)
  • 2025

    06-09

    卓立漢光SGM系列光纖光譜儀:紫外 - 可見 - 近紅外波段的高性能解決方案

    一、引言北京卓立漢光儀器有限公司(以下簡稱“卓立漢光”)是國內(nèi)*先的光電檢測儀器與精密機械運動控制技術(shù)供應(yīng)商,自1999年成立以來,始終專注于光譜儀、拉曼/熒光光譜系統(tǒng)、精密位移臺等產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。作為國*級專精特新“小巨人”企業(yè),卓立漢光以“質(zhì)量*一、客戶優(yōu)先”為核心理念,通過自主研發(fā)突破技術(shù)壁壘,其SGM系列光纖光譜儀憑借高精度、高穩(wěn)定性及廣泛適用性,已成為科研與工業(yè)領(lǐng)域的重要工具。本白*書旨在全面解析SGM系列光纖光譜儀的技術(shù)優(yōu)勢、應(yīng)用場景及質(zhì)量保障體系,為行業(yè)用戶提供科學(xué)選型與應(yīng)用的參
  • 2025

    06-06

    二次諧波掃描成像系統(tǒng)精準(zhǔn)解析p/s光相位匹配差異

    在前面三期中,我們連續(xù)展現(xiàn)了華中科技大學(xué)韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎(chǔ)性的討論。本期是基礎(chǔ)討論的第六期:p光與s光在SHG中的相位匹配中有哪些不同?在二次諧波生成(SHG)中,p偏振光和s偏振光的相位匹配條件存在顯著差異。這些差異主要源于它們與納米結(jié)構(gòu)相互作用的方式以及它們在激發(fā)表面等離子體共振(SPR)模式時的表現(xiàn)。以下是詳細的對比分析:1.電場方向與納米結(jié)構(gòu)的對齊p偏振光·電場方向:p偏振光的電場分量平行于入射平面,與納米結(jié)構(gòu)的長軸方向一致。·相互作用效
  • 2025

    06-05

    卓立漢光偏振二次諧波掃描成像系統(tǒng)實測:p光激發(fā)SHG強度遠超s光

    在前面三期中,我們連續(xù)展現(xiàn)了華中科技大學(xué)韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎(chǔ)性的討論。本期是基礎(chǔ)討論的第五期:在SHG實驗中,p光比s光的優(yōu)勢更明顯嗎?在二次諧波生成(SHG)實驗中,p偏振光通常比s偏振光具有更明顯的優(yōu)勢。這種優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面:1.增強局域電場·電場方向一致性:p偏振光的電場分量與納米結(jié)構(gòu)的長軸方向一致,能夠更有效地與納米結(jié)構(gòu)相互作用,從而在納米結(jié)構(gòu)的局域區(qū)域產(chǎn)生更強的電場增強。這種增強的局域電場是SHG過程中的關(guān)鍵因素,因為它直接提高
  • 2025

    06-05

    利用卓立漢光偏振二次諧波掃描成像系統(tǒng)探究p偏振光如何提升SHG效率

    在前面三期中,我們連續(xù)展現(xiàn)了華中科技大學(xué)韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎(chǔ)性的討論。本期是基礎(chǔ)討論的第四期:p偏振光如何在SHG中影響相位匹配條件?在二次諧波生成(SHG)中,相位匹配條件是指入射光波和產(chǎn)生的二次諧波波在傳播過程中保持相位一致的條件。p偏振光在SHG中對相位匹配條件的影響主要通過以下幾個方面實現(xiàn):1.電場方向與納米結(jié)構(gòu)的對齊·p偏振光的電場方向:p偏振光的電場分量平行于入射平面,與納米結(jié)構(gòu)的長軸方向一致。這種對齊使得電場能夠更有效地與納米結(jié)構(gòu)相互
  • 2025

    06-03

    偏振二次諧波掃描成像系統(tǒng):激發(fā)光偏振狀態(tài)對 SHG 強度影響的機制解析

    在前面三期中,我們連續(xù)展現(xiàn)了華中科技大學(xué)韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎(chǔ)性的討論。本期是第三期:激發(fā)光的偏振狀態(tài)對于SHG強度的影響主要原因是什么?激發(fā)光的偏振狀態(tài)對二次諧波生成(SHG)強度有顯著影響。這種影響主要通過以下幾個方面體現(xiàn):1.表面等離子體共振(SPR)模式的激發(fā)p偏振光:p偏振光(偏振方向平行于入射平面)能夠更有效地激發(fā)縱向表面等離子體共振(LSPR)模式。這是因為p偏振光的電場分量與納米結(jié)構(gòu)的長軸方向一致,能夠更有效地與納米結(jié)構(gòu)相互作用,從而
  • 2025

    06-03

    偏振二次諧波掃描成像系統(tǒng)解析Au-Ag-Au 納米棒混合結(jié)構(gòu)的SHG增強機制

    在前面三期中,我們連續(xù)展現(xiàn)了華中科技大學(xué)韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎(chǔ)性的討論。本期是第二期:Au–Ag–Au納米棒混合結(jié)構(gòu)如何影響SHG信號強度?Au–Ag–Au納米棒混合結(jié)構(gòu)對二次諧波生成(SHG)強度的影響主要通過以下幾個方面實現(xiàn):1.表面等離子體共振(SPR)效應(yīng)增強局域電場:Au–Ag–Au納米棒混合結(jié)構(gòu)中,金(Au)和銀(Ag)段的表面等離子體共振(SPR)效應(yīng)可以顯著增強局域電場。特別是銀(Ag)段,由于其在可見光和近紅外區(qū)域具有非常強的SPR
  • 2025

    05-30

    Au和Ag納米棒的SHG強度差異:偏振二次諧波掃描成像系統(tǒng)的實驗分析

    在前面三期中,我們連續(xù)展現(xiàn)了華中科技大學(xué)韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎(chǔ)性的討論。本期是第一期:Au和Ag納米棒的SHG強度差異有哪些?1.SHG強度比較:Ag納米棒混合結(jié)構(gòu):在所有測試的納米棒混合結(jié)構(gòu)中,Ag納米棒混合結(jié)構(gòu)的SHG強度是最高的。這主要是因為銀(Ag)在可見光和近紅外區(qū)域具有非常強的表面等離子體共振(SPR)效應(yīng),能夠顯著增強局域電場,從而提高SHG的效率。Au納米棒混合結(jié)構(gòu):Au納米棒混合結(jié)構(gòu)的SHG強度相對較低。盡管金(Au)也具有較強的S
  • 2025

    05-30

    等離子體納米結(jié)構(gòu)非線性光學(xué)表征新方案:卓立漢光偏振二次諧波掃描成像系統(tǒng)實現(xiàn)偏振分辨測量

    本文引用自華中科技大學(xué)韓俊波老師課題組2018年在NanoScale雜志上發(fā)表的相關(guān)文章。本文已經(jīng)經(jīng)過作者同意,進行引用。相關(guān)信息如下:Plasmon-enhancedversatileopticalnonlinearitiesinaAu–Ag–Aumulti-segmentalhybridstructureNanoscale,2018,10,12695–12703DOI:10.1039/c8nr02938e等離子體納米結(jié)構(gòu)因其顯著的線性和非線性光學(xué)特性,在非線性光學(xué)、增強基底和光子器件領(lǐng)域引起
  • 2025

    05-29

    入射角度優(yōu)化與PESHG信號增強:基于偏振二次諧波掃描成像系統(tǒng)的納米間隙精準(zhǔn)調(diào)控研究

    本文引用自廈門大學(xué)楊志林教授和華中科技大學(xué)韓俊波研究員合作團隊2015年在《NanoLetters》雜志上發(fā)表的相關(guān)文章。本文已經(jīng)經(jīng)過作者同意,進行引用。相關(guān)信息如下:Plasmon-EnhancedSecond-HarmonicGenerationNanorulerswithUltrahighSensitivitiesDOI:10.1021/acs.nanolett.5b02569NanoLett.2015,15,6716-6721本篇文章的核心內(nèi)容是關(guān)于一種新型的非線性等離激元納米標(biāo)尺(pl
  • 2025

    05-28

    偏振二次諧波掃描成像系統(tǒng)在二維MoS?多光子激發(fā)與非線性光學(xué)研究中的應(yīng)用

    本文引用自華中科技大學(xué)韓俊波老師課題組2019年在JPC雜志上發(fā)表的相關(guān)文章。本文已經(jīng)經(jīng)過作者同意,進行引用。相關(guān)信息如下:MultiphotonExcitationandDefect-EnhancedFastCarrierRelaxationinFew-LayeredMoS2CrystalsDOI:10.1021/acs.jpcc.9b00619J.Phys.Chem.C2019,123,11216?11223過渡金屬二硫化物(TMD)材料因其在輸運、谷電子學(xué)和光學(xué)中的顯著特性而受到廣泛關(guān)注。
  • 2025

    05-27

    量子效率測試儀解碼光電轉(zhuǎn)換奧秘的“微觀探針”

    在光伏電池、光電探測器及半導(dǎo)體照明領(lǐng)域,量子效率(QuantumEfficiency,QE)作為衡量光電器件性能的核心指標(biāo),直接決定著能量轉(zhuǎn)換效率與信號靈敏度。量子效率測試儀通過精準(zhǔn)量化光子到電子的轉(zhuǎn)換效率,成為推動光電技術(shù)突破的“幕后功臣”。一、技術(shù)原理:光子-電子轉(zhuǎn)換的精密計量量子效率測試儀基于單色光激發(fā)與電流響應(yīng)的耦合分析,通過以下步驟實現(xiàn)高精度測量:1.單色光源系統(tǒng):采用氙燈或LED陣列結(jié)合單色儀,生成波長范圍200-1800nm、帶寬<2nm的準(zhǔn)單色光,覆蓋紫外到近紅外全譜段。2.光強
  • 2025

    05-27

    卓立漢光拉曼光譜儀助力衛(wèi)生紙基材實現(xiàn)低成本和寬帶微波吸收

    研究背景隨著5-6代通信技術(shù)的快速發(fā)展,電磁污染問題日益突出,對低成本、寬頻高效的微波吸收材料(MAMs)需求迫切。基于碳線圈(CC)的微波吸收材料(MAMs)因其獨*的3D螺旋形狀、優(yōu)異的分散性和適當(dāng)?shù)膶?dǎo)電性,在微波吸收(MA)領(lǐng)域具有良好的應(yīng)用前景。然而,CC通常生長在平坦和堅硬的基材(如Al?O?、石英、陶瓷)上上,隨后從基材上刮下。亞穩(wěn)態(tài)的消耗和刮削過程不可避免地增加了制備成本,這限制了CC的大規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用。碳酸化衛(wèi)生紙(CTP)不僅是一種廉價高效的MAM,而且具有催化劑負載能力,使其
  • 2025

    05-26

    Finder Insight拉曼光譜儀:突破鉀電池SEI層缺陷調(diào)控的技術(shù)瓶頸

    鉀金屬電池(PMBs)因高能量密度與低成本特性,在電網(wǎng)規(guī)模儲能領(lǐng)域*具應(yīng)用潛力。但實際中,鉀不均勻成核及固體電解質(zhì)界面(SEI)層不穩(wěn)定,引發(fā)枝晶生長,致使電池循環(huán)性能欠佳,極大阻礙其實際應(yīng)用。當(dāng)前,構(gòu)建富含缺陷的人工界面層被視作有效策略,其可提升鉀親和力,誘導(dǎo)鉀均勻成核。不過,此法存在潛在風(fēng)險,可能促使電解液分解,破壞SEI形成穩(wěn)定性,最終影響電池循環(huán)穩(wěn)定性,亟待進一步優(yōu)化。近日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)余彥團隊提出了一種優(yōu)化的人工界面層設(shè)計,通過構(gòu)建具有局部有序結(jié)構(gòu)的碳層(SC-1600)來平衡鉀親
  • 2025

    05-25

    激光閃光光解光譜儀如何捕捉光與物質(zhì)的高速舞蹈

    在化學(xué)、材料科學(xué)、環(huán)境科學(xué)等眾多領(lǐng)域,深入理解光與物質(zhì)的相互作用機制至關(guān)重要。而激光閃光光解光譜儀,猶如一個敏銳的時空探測者,能夠捕捉到這一過程中極其短暫、瞬態(tài)的微觀現(xiàn)象,為科研人員揭示微觀世界的奧秘提供了強大的工具。激光閃光光解光譜儀的工作原理基于超快激光技術(shù)。當(dāng)一束高強度的激光脈沖照射到樣品上時,樣品中的分子或原子會吸收光能,從而發(fā)生光解反應(yīng),產(chǎn)生一系列瞬態(tài)物種,如自由基、激發(fā)態(tài)分子等。這些瞬態(tài)物種的存在時間極短,通常在納秒甚至皮秒量級。該儀器利用快速探測技術(shù),能夠在這些瞬態(tài)物種產(chǎn)生后的極短
  • 2025

    05-23

    拉曼光譜儀的維護與保養(yǎng)指南

    拉曼光譜儀作為精密分析儀器,其性能穩(wěn)定性直接影響檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。以下從日常維護、關(guān)鍵部件保養(yǎng)及長期存放注意事項三方面展開說明。一、日常維護要點光學(xué)系統(tǒng)清潔激光窗口:用無塵布蘸取70%異丙醇或?qū)S霉鈱W(xué)清潔劑,沿同一方向輕擦表面,避免劃傷。樣品池:每次使用后立即清理殘留物,防止腐蝕或污染透鏡。濾光片/光柵:定期檢查是否有灰塵或指紋,使用壓縮空氣或鏡頭紙輕拭。激光器狀態(tài)監(jiān)測記錄激光器使用時長,避免連續(xù)工作超過建議時長(如532nm激光器建議≤4小時/次)。觀察激光輸出功率穩(wěn)定性,若波動超過±5%,需
  • 2025

    05-23

    Z掃描技術(shù)助力高性能光子器件的設(shè)計

    超快光譜Z掃描技術(shù)是一種結(jié)合超快激光脈沖和非線性光學(xué)效應(yīng)的實驗方法,常用于表征材料的光學(xué)非線性特性及其動態(tài)過程。導(dǎo)語在納米材料的世界里,量子點因其獨*的光電特性被譽為“未來光電子技術(shù)的基石”。科研團隊在《TheJournalofPhysicalChemistry》發(fā)表的研究中,通過Z掃描技術(shù)精準(zhǔn)“解碼”了不同溶劑對硫化鉛(PbS)量子點非線性光學(xué)性質(zhì)的調(diào)控機制,為高性能光子器件的設(shè)計開辟新思路!研究亮點1.溶劑的“隱形之手”甲苯、正己烷、四氯化碳三種分散劑中,甲苯分散的PbS量子點晶體結(jié)構(gòu)*完*
  • 2025

    05-23

    Z掃描測量系統(tǒng)助力實現(xiàn)高效的光信號控制

    超快光譜Z掃描技術(shù)是一種結(jié)合超快激光脈沖和非線性光學(xué)效應(yīng)的實驗方法,常用于表征材料的光學(xué)非線性特性及其動態(tài)過程。導(dǎo)語在高速光通信時代,如何實現(xiàn)高效的光信號控制?中國科研團隊在《OpticsExpress》發(fā)表的研究給出了新答案——金三角納米棱柱結(jié)合Z掃描技術(shù),在紅外波段展現(xiàn)出卓*的非線性光學(xué)特性,為下一代全光開關(guān)器件鋪平道路。研究亮點1.等離子體共振“熱點”金三角納米棱柱在1240nm波長處產(chǎn)生強偶極等離子體共振,尖*電場增強超55倍,局部態(tài)密度(LDOS)提升千倍,為非線性效應(yīng)提供“能量引擎”
  • 2025

    05-22

    卓立漢光MAPS-Zscan:三階非線性光學(xué)測量助力非線性光學(xué)性能突破

    引言在光通信和光子器件領(lǐng)域,如何實現(xiàn)高效的非線性光學(xué)響應(yīng)和快速光開關(guān)一直是科研與工業(yè)界關(guān)注的焦點。近期,華中科技大學(xué)韓俊波課題組采用Z掃描和光克爾技術(shù),系統(tǒng)表征了玻璃基底隨機分布金納米棒陣列(R-GNRA)的三階非線性光學(xué)特性與熱電子弛豫時間(τ),其展現(xiàn)出的巨大三階非線性光學(xué)效應(yīng)和超長熱電子弛豫時間,這種非線性增強與弛豫延緩效應(yīng)源于納米棒二聚體間隙誘導(dǎo)的局域場增強,該突破性發(fā)現(xiàn)為等離子體納米結(jié)構(gòu)在光子器件和光催化領(lǐng)域的應(yīng)用開辟了新途徑。研究亮點1.金納米棒陣列的獨*性能?通過實驗制備出高密度的
  • 2025

    05-20

    顯示技術(shù)光色測量設(shè)備解析:分光與濾光方法的原理與實踐

    在前兩個專題中我們講述了光色測量原理,顯示技術(shù)的發(fā)展歷史和未來發(fā)展,這次我們再來簡單討論一下傳統(tǒng)顯示技術(shù)的光色測量手段。引言在“光色測量原理”一文中,我們知道基于各種顯示技術(shù)所開發(fā)的顯示器件的重要作用就是對“周圍信息”的重現(xiàn)。既然是信息的重現(xiàn),那么就會涉及到重現(xiàn)信息與源信息的吻合程度的測量和評價。評價的主體是人眼(標(biāo)準(zhǔn)觀察者),以人眼的視覺感受為評價基準(zhǔn)。然而對于顯示器件制造商而言,需要將人眼的主觀評價標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為用儀器設(shè)備測量的客觀標(biāo)準(zhǔn),以便滿足大規(guī)模生產(chǎn)的需求。另外一方面,由于顯示技術(shù)的不斷更
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