偏振相机

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偏振相机相关的厂商

  • 青岛徕奥光电技术有限公司位于青岛高新区,专注于光学加工(平面、球面)和光学镀膜,为客户提供各类高精度定制光学元件和镀膜服务。主要产品:光学平面加工:平片,窗口片,棱镜,反射镜,分光镜,滤光片,锥体,六面体光学球面加工:透镜,平凸,平凹,双凸,双凹,弯月,胶合,三胶合,柱面镜,球透镜光学镀膜:增透膜,反射膜,分光膜,偏振膜,消偏振膜,滤光片,介质膜,金属膜光学镜头:工业相机用线扫描镜头
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  • 南通振华光电有限公司是一家专业光学元件生产商,采用各种有色光学玻璃、透紫外玻璃、透红外玻璃、隔热玻璃、石英玻璃、高硼硅玻璃、耐辐射玻璃、抗辐射玻璃、乳白玻璃研制。开发、生产各种不同规格、牌号的滤光片、照相机滤色镜、透镜、棱镜等各种光学零件。公司技术力量雄厚,生产工艺先进,设备精良,检测手段齐全,按ISO9002国际标准建立了产品质量管理体系,产品质量符合国际标准,在用户中享有盛誉,是中国信息产业部和光学、光电子行业协会推荐产品。历年来公司致力于科技创新,不断引进先进技术,强化企业管理,先后推出了各种波段的有色、无色光学滤光片、滤色片、冷光源隔热玻璃片,硅光电池和虚伪点钞机、验钞机专用滤光片,及各种规格的光学透镜、棱镜,偏振镜、光栅系列产品等。公司着力于面向新世纪发展的光学、光电子、光纤通讯、仪器、仪表、航空航天等行业提供基础配套产品,愿为国内外朋友诚恳地服务,欢迎四海宾朋前来洽谈业务、技术合作。
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  • 400-860-5168转4764
    公司成立于2010 年,专业代理欧美(美国、加拿大、德国、英国、瑞士等)高精度的光学检测设备,致力于为科研和工业客户提供一流的光学检测解决方案及包括售前、售中和售后在内的全方位服务。主要包括: 光学检测产品:应力双折射、折射率、弱吸收、反射率、散射仪、非接触式测厚仪、测角仪、可调相位延迟波片等; 激光检测产品:激光功率计、能量计、光束质量分析仪、THZ 探测器等; 其他产品:集成系统所需的激光器、步进位移平台、偏振光转换器等;显微系统所需的XYZ 电动载物台、波片进片机、高速相机ICCD、像增强器300ps 门控时间、FLIM、高精度脉冲延时器等。 近年来公司科研团队自主研发PCI弱吸收测量仪,CRD光腔衰荡法高反测量仪,偏心曲率测量仪等产品,相关指标达到国际先进水平。
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偏振相机相关的仪器

  • 偏振片 400-628-5299
    1.偏振片:通常是指将二向色性物质涂在透明薄片上制成的偏振片,此种偏振片损伤阈值较小,而且无法分离出p偏振光和s偏振光;A. OPSP系列偏振片偏振片(Plastic Sheet Polarizers)选型表:偏振片(Plastic Sheet Polarizers)型号名称尺寸(mm)通光孔径Ф0(mm)波长范围(nm)OPSP12.7偏振片Ф12.7*4mm8.9400-700OPSP25.4偏振片Ф25.4*4mm20.3400-700B. 偏振片(进口)1)偏光板示意图及尺寸图:相关说明: 1.把含有卤化银的玻璃融解,再经过热处理,延伸,研磨和还原工序而制成的偏光器件。其制作过程大致如 下:在热处理工序中沉淀出卤化银粒子,然后把玻璃加热到软化点附近并延伸,这样卤化银粒子就会变成 椭圆形,研磨后再进行氢还原,把卤化银粒子还原为银。 2.玻璃中的银椭圆粒子的长轴方向平行的电场被吸收,具有和其长轴垂直方向的电场的光通过。 3.透过方向:100W/cm2(CW)、6J/cm2、脉冲宽度13ns(脉冲)吸收方向:25W/cm2(CW)、0.1J/cm2、 脉冲宽度13ns(脉冲)有效尺寸(mm)8.5× 8.5PLC系列铬膜分束镜(SIGMA)选型表:型号保护框尺寸(mm)波长范围(nm)最小透过率(%)PLC-10-660ø 30× 6630~70083PLC-10-800ø 30× 6740~86091PLC-10-900ø 30× 6840~96094PLC-10-1060ø 30× 6960~116095PLC-10-1310ø 30× 61275~134598PLC-10-1550ø 30× 61510~1590982)薄膜偏光板示意图及曲线图:相关说明: 1.薄膜偏光板是一种薄膜滤光镜,此膜夹在两块玻璃中间,并安装在一个铝框内; 2.它不仅可以从一个非偏光中提取线偏光,而且,还可以象ND 滤光片一样用作光衰减器; 3.三种波长可选:紫外用(320~400nm);可见光用(400~700nm);近红外用(760~2000nm); 4.使两块偏光板处于通光状态(开),通过一束直线偏光{两块透过率(平行放置)} 使两块偏光板处于 不通光状态(关),没有光通过{两块透过率(正交放置)}。我们称此时的透过率为消光比。薄膜偏光板(SIGMA)选型表:型号使用波长(nm)保护框尺寸(mm)厚度(mm)通光孔径(mm)防反射膜NSPFU-30C320~400Ф30× 62.4ø 24SLAR (双面)SPF-30C-32400~700Ф30× 63ø 24BMAR(双面)SPF-50C-32400~700Ф30× 63ø 44BMAR(双面)SPFN-30C-26760~2000Ф30× 63ø 24SLAR (双面) 3)塑料薄膜偏光板(进口)示意图及曲线图:塑料薄膜偏光板(SIGMA)选型表:型号设计波长(nm)D(mm)T(mm)USP-25.4C-38400~700ø 25.40.8USP-30C-38400~700ø 30.00.8USP-50C-38400~700ø 50.00.8USP-100C-38400~700ø 1000.8C. 超快激光用偏振片(进口)曲线图、示意图及相关参数: 选型表:
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  • A. 激光波长偏振分光立方体:Narrow Band Polarizing Beamsplitter命名规则:OPBS边长-波长型号名称透射率TP反射率RS波长消光比边长OPBS10-488488nm偏振分光立方体>95%>99%488>100:110mmOPBS20-488488nm偏振分光立方体>95%>99%488>100:120mm OPBS10-514514nm偏振分光立方体>95%>99%514>100:110mmOPBS20-514514nm偏振分光立方体>95%>99%514>100:120mm OPBS10-532532nm偏振分光立方体>95%>99%532>100:110mmOPBS20-532532nm偏振分光立方体>95%>99%532>100:120mm OPBS10-632.8632.8nm偏振分光立方体>95%>99%632.8>100:110mmOPBS20-632.8632.8nm偏振分光立方体>95%>99%632.8>100:120mm OPBS10-10641064nm偏振分光立方体>95%>99%1064>100:110mmOPBS20-10641064nm偏振分光立方体>95%>99%1064>100:120mmB. 宽带偏振分光立方体 Broadband Polarizing Beamsplitter命名规则:OBPS边长-波长范围(取微米数)型号名称波长范围透射率TP反射率RS边长OBPS20-0406宽带偏振分光立方体450-680>95%>99%20OBPS20-0608宽带偏振分光立方体650-850>95%>99%20OBPS20-0912宽带偏振分光立方体900-1200>95%>99%20OBPS20-1215宽带偏振分光立方体1200-1550>95%>99%20
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  • 偏振相机 400-860-5168转4585
    许多视觉系统都试图克服玻璃、塑料和金属等反光表面产生的动态或多余光线、反射、朦胧和眩光影响。Blackfly S 机器视觉摄像头具有 Sony 的传感器偏振和 Spinnaker SDK 内置的防眩光功能,提供便于实施、轻量化且可靠的解决方案,以应对这种充满挑战的情况。 Blackfly S 摄像头对曝光、增益、白平衡和颜色校正进行精确动态控制,以传感器偏振方式在单帧图像中从四个角度捕获光线,可显著降低系统复杂度和应用设计。当前的系统依靠偏光分束镜后的多摄像头和滤光器,或配备一个旋转滤光器或一个非常复杂、慢速旋转的大滤光轮的单摄像头。通过同时传感整个传感器的所有偏振光的角度和强度,配备偏振传感器的Blackfly S 摄像头与现有的解决方案相比,增加了速度,减小了体积、复杂度和耗电量。支持的摄像头型号Blackfly S GigE 摄像头,带传感器偏振BFS-PGE-123S6P-C:1230 万像素,10 FPS,Sony IMX253MZR,偏振BFS-PGE-51S5P-C:500 万像素,24 FPS,Sony IMX250MZR,偏振-单色BFS-PGE-51S5PC-C:500 万像素,24 FPS,Sony IMX250MYR,偏振-RGB Blackfly S USB3 摄像头,带传感器偏振 BFS-U3-51S5PC-C:500 万像素,75 FPS,Sony IMX250MYR,偏振-RGB BFS-U3-51S5P-C:500 万像素,75 FPS,Sony IMX250MZR,偏振-单色产品特性 超高性价比 GenIcam通用协议,对软件和外围设备具良好兼容性,简化开发工作。超紧凑的金属外壳,29 x 29 x 30 mm,36 g 240MB超高帧缓存,确保数据传输稳定性 供电范围宽(8-24V),避免电压不稳造成的烧机现象 产品应用01:去强反光应用 去除物体表面的强反光是偏振相机的典型应用之一。在工业现场,通常需要对待测物进行打光处理,待测物表面会经常会出现如图1左图的强反光现象,在图像上呈现为过曝现象,影响待测物体的检测识别。偏振相机通过计算数据信息中的偏振分量强度后,从pixel级别上去“减除”偏振信息,最终输出如图1右图中的非过曝光图像。该应用不仅在工业现场有实际需求,在智能交通领域,由于前挡玻璃的强光反射,相机很难看清车内的乘员信息如图2左,通过偏振相机内部处理滤除偏振信息后,车内情况清晰的被捕捉到如图2右。 图1左工业现场去强反光应用 图1右工业现场去强反光应用 图2左智能交通去强反光应用 图2右智能交通去强反光应用02:检测物体表面缺陷 表面缺陷检测是工业现场常见的检测之一,传统的方式都采用了基于黑白亮度的检测方式,如图3左图,通过图像上的亮度成像差异,来判断手机膜上是否存在划痕。这种检测方式对光源的角度依赖性高,检测一个被测物体,往往需要多角度打光,多次拍摄,现场检测效率不高。图3右图是采用偏振相机输出的DOP信息成像得到的图像,DOP信息相对表面缺陷表现出了非常高的灵敏度,采用DOP信息去检测表面缺陷,可以减少系统复杂度,提高检测效率。 图 3左表面缺陷检测 图 3右表面缺陷检测03:检测不同材质物体 不同材质的物体,对偏振光的响应(反射强度以及电场方向角度变化)会存在差异,在一些基于灰度或者彩色相机无法区分的场合,偏振相机也许是解决问题的选择。如图4所示,丛林中的一辆车和环境比较相似,采用传统不易区分,而通过偏振相机输出的AOP信息,车辆信息被凸显出来,这在搜救设备上会有很大的意义。 图 4 丛林中的车04:透明物体内部应力 偏振相机另一个特别的应用是检测透明物体内部应力。被测物内部应力的均匀性,会影响透过被测物的偏振光,通过偏振相机输出的DOP或者AOP信息,可以将内部应力分布可视化。如图5所示,b图是基于亮度相机拍摄图像,a图是偏振相机的AOP信息,清晰的反应了直尺内部应力的分布情况。 图5 直尺内部应力图 偏振相机在早期只出现在实验室设备中,基于SONY新技术的偏振相机,将这种技术从实验室带到了工业现场。它的应用远远不止前面提到的几种,其它的应用比如导航,水下拍摄,去雾霾拍摄等等。 技术参数
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偏振相机相关的资讯

  • 等离子体“彩虹”芯片级智能光谱仪,可实现“光谱+偏振”双功能传感
    近年来,研究人员和业内主要厂商已将研发重心转向微型化、便携式且低成本的光谱仪系统,使之可以在日常生活中实现现场、实时和原位光谱分析的许多新兴应用。然而,受到过度简化的光学设计和紧凑型架构的机械限制,微型光谱仪系统的实际光谱识别性能通常远低于台式光谱仪系统。如今,克服这些限制的一种策略便是在光子方法学中引入深度学习(DL)进行数据处理。据麦姆斯咨询报道,近日,美国纽约州立大学布法罗分校(University at Buffalo,the State University of New York)与沙特阿卜杜拉国王科技大学(King Abdullah University of Science & Technology)的联合科研团队在Nature Communications期刊上发表了以“Imaging-based intelligent spectrometer on a plasmonic rainbow chip”为主题的论文。该论文第一作者为Dylan Tua,通讯作者为甘巧强(Qiaoqiang Gan)教授。在这项研究工作中,研究人员开发了一种紧凑型等离子体“彩虹(rainbow)”芯片,能够实现快速、准确的双功能传感,其性能可在特定条件下超越传统的便携式光谱仪。其中的分光纳米结构由一维或二维的梯度金属光栅构成。该紧凑型等离子体光谱仪利用普通相机拍摄的单幅图像,即可精确地获得照明光源光谱的光谱信息和偏振信息。在经过适当训练的深度学习算法的辅助下,研究人员仅用单幅图像就能表征葡萄糖溶液在可见光光谱范围内的双峰和三峰窄带照明下的旋光色散(ORD)特性。该微型光谱仪具有与智能手机和芯片实验室(lab-on-a-chip)系统集成的潜力,为原位分析应用提供新的可能。研究人员利用彩虹捕获效应(rainbow trapping effect)来开发片上光谱仪系统。图1展示了该研究工作所提出的片上光谱仪和一维彩虹芯片的设计原理。如图1a所示,该光谱仪利用等离子体啁啾光栅实现分光功能。这种表面光栅几何形状的逐渐变化,导致了局部等离子体共振的空间调谐(即为光捕获“彩虹”存储)。如图1b所示,研究人员采用聚焦离子束铣削技术,在300 nm的银(Ag)薄膜上制备了啁啾光栅。当白光垂直入射时,通过简单的反射显微镜系统(如图1c),就可以观察到明显的“彩虹”色图像,如图1d的顶部所示,该现象源于光栅引发的等离子体共振。图1 片上光谱仪的等离子体啁啾光栅根据这些空间模式图像,可以建立共振模式与入射波长一一对应的关系,这是片上光谱仪的基础。因此,研究人员探讨了该光谱仪对任意光谱特征的空间分辨能力。通过深度学习辅助的数据处理和重建方法,研究人员利用这种分光功能可以构建用于光学集成的智能化、微型化光谱仪平台。具体而言,研究人员提出了基于深度学习的智能彩虹等离子体光谱仪概念,并构建了带有等离子体啁啾光栅的光谱仪示例,如图2所示。该光谱仪利用深度神经网络预测了所测量的共振模式图像中的未知入射光光谱,而无需使用传统的线性响应函数模型。实验中的光谱仪架构如图2a所示。智能光谱仪主要由三部分构成:空间模式、预训练神经网络以及对应的波长。图2 基于深度学习的数据重建光谱分辨率是评价传统光谱仪性能的重要参数之一。因此,研究人员对该光谱仪的分辨率做了详细测试,测试结果如图3所示。图3 智能等离子体光谱仪的分辨率以上初步测试数据表明,智能彩虹芯片光谱仪具有实现高分辨率光谱分析的潜力,其性能可与传统台式光谱仪相媲美。随后,研究人员将一维光栅扩展到二维,以利用紧凑型智能等离子体光谱仪实现偏振光谱的测定,其性能超越了传统的光学光谱仪系统。同时,研究人员展示了等离子体彩虹芯片光谱仪可以引入简化、紧凑且智能的光谱偏振系统,具有准确且快速的光谱分析能力。图4a为具有梯度几何参数的二维光栅。图4 用于测定偏振光谱的二维啁啾光栅接着,研究人员利用该二维偏振光谱仪芯片对旋光色散进行了简单而智能的表征。图5a为传统的旋光色散系统测量由物质引起的旋光度随入射波长的函数变化。最后,研究人员展示了将二维光栅作为光谱偏振系统,并介绍了用于葡萄糖传感应用的示例。图5 更简单、准确且智能的光谱偏振分析综上所述,本研究中提出了一种集成了片上彩虹捕获效应与紧凑型光学成像系统的智能芯片级光谱仪。研究结果表明,该等离子体芯片可以在可见光光谱(470 nm - 740 nm)范围内区分不同的照明峰值。该芯片充分利用其波长敏感结构,能够根据照明光谱峰值显示不同的等离子体共振模式。随后将芯片扩展到二维结构,共振模式的复杂性增加,从而在入射光偏振方面提供更多信息。通过使用片上共振模式的空间和强度分布图像来训练深度学习算法,研究人员在同一系统内分别实现了光谱分析和偏振分析。随后,研究人员利用一种将旋光引入透射光的手性物质(即葡萄糖),证明了所提出光谱仪在旋光色散传感方面的可行性,旋光色散是一种有助于手性物质检测和定量的偏振特异性特征。深度学习模型的分析表明,该算法能够基于等离子体芯片的共振模式准确预测葡萄糖引入的旋光。即使在分析多峰照明下的共振模式时,这种性能也得到了保留。这种由深度学习支持的基于图像的光谱仪能够通过利用纳米光子平台的单幅图像同时进行光谱分析和偏振分析。因此,该光谱仪标志着在单一紧凑型且轻量化设计中实现了高性能的光谱偏振分析,为深度光学和光子学在医疗保健监测、食品安全传感、环境污染检测、药物滥用传感以及法医分析等领域的应用赋能。这项研究获得了沙特阿卜杜拉国王科技大学物理科学与工程部的科研基金(BAS/1/1415-01-01)和NTGC-AI项目(REI/1/5232-01-01)的资助和支持。
  • 首个使用偏振的超快光处理器面世
    科技日报北京6月19日电 (记者张梦然)据近日发表在《科学进展》上的一篇论文,英国牛津大学研究人员开发了一种使用光的偏振来实现最大化信息存储密度的设备。新研究使用多个偏振通道展开了并行处理,计算密度比传统电子芯片提高了几个数量级。自1958年第一块集成电路发明以来,将更多晶体管封装到特定尺寸的电子芯片中,一直是实现最大化计算密度的首选方法。然而,人工智能和机器学习需要专门的硬件突破现有计算的界限,因此电子工程领域面临的主要问题是:如何将更多功能打包到单个晶体管中?科学家已知不同波长的光不会相互影响,同样,不同偏振的光也不会相互影响。因此,每个极化都可作为一个独立的信息通道,使更多信息可存储在多个通道中,这就大大提高了信息密度。而光子学相对于电子学的优势在于,光在大带宽上速度更快,功能也更强大。新研究的目标就是充分利用光子学与可调谐材料相结合的这些优势,实现更快、更密集的信息处理。鉴于此,十多年来,牛津大学研究人员一直致力于使用光作为计算手段。团队此次开发了一种HAD(混合活性电介质)纳米线,该纳米线使用一种混合玻璃材料,该材料在光脉冲照射时具有可切换的特性,每条纳米线都显示出对特定偏振方向的选择性响应,因此可使用不同方向的多个偏振同时处理信息。利用这个概念,研究人员开发出第一个利用光偏振的光子计算处理器。光子计算通过多个偏振通道进行,纳米线则由纳秒光脉冲调制,与传统电子芯片相比,其计算速度更快,计算密度因此提高了几个数量级。研究人员表示,对于人们希望看到的未来愿景来说,现在仅仅是个开始,这种偏振光子计算处理器结合了电子、非线性材料和复杂计算,已经是一个超级令人兴奋的想法。总编辑圈点   随着传统电子芯片尺寸越来越小,芯片上的晶体管数量接近极限,摩尔定律也日益逼近“天花板”。这些年,科学家和工程师们开始为芯片发展寻找新的“增长点”,利用光子计算便是思路之一。例如,2015年美国科学家研发出用光处理信息的光电子芯片,它依旧使用电子来计算,但是可以直接使用光来处理信息。上述成果则利用了光的偏振特性。这些研究都为芯片迭代升级提供了更多可能。
  • 基于硫废物的高灵敏红外偏振器面世
    偏振图像可提供诸如阴影和表面形貌的信息,但目前的红外偏振器主要由昂贵且易碎的陶瓷制成,且其拥有的纳米光栅通常需通过耗时且成本高昂的干涉光刻法制造而成。现在,韩国科学家基于富硫聚合物,研制出一款高灵敏度基偏振器,不仅成本低廉且制造方法简单,相关研究刊发于最新一期《先进材料》杂志。通过“逆硫化”合成的富硫聚合物因在红外区域固有的高透射率而成为红外光学器件的合适候选材料,受到广泛关注。富硫聚合物主要由基于元素硫的主链组成,石油精炼过程中每年会产生700万吨硫磺,因此这种富硫聚合物可大规模生产。与常规红外材料不同,富硫聚合物可溶解在有机溶剂中,这意味着其可应用于基于溶液的旋涂方法。此外,富硫聚合物拥有的粘滞弹性和动态共价二硫键使其可被热纳米压印光刻(热NIL)技术模塑成不同的纳米结构。而且,基于富硫聚合物制造而成的偏振器,也能拥有双层结构,可通过以下3个步骤获得:旋涂富硫聚合物溶液、在旋涂的富硫聚合物基膜上使用热NIL工艺,以及在纳米光栅上进行金属沉积,由此得到的富硫聚合物基偏振器由自对准双层金属光栅和间隔层(用作光学腔)组成。基于上述方法,韩国汉阳大学研究人员制作了一种高灵敏度的富硫聚合物基偏振器。他们微调了热NIL条件,以高质量复制设计纳米光栅,并研究了间隔层的厚度,以最大化所有中波红外区域的透射。通过数值模拟设计,并考虑到光学性能和制造难度,该偏振器的节距为400纳米,经由包括温度、压力和时间在内的热NIL条件的系统研究,获得了面积为1平方厘米的高保真纳米光栅。

偏振相机相关的方案

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偏振相机相关的论坛

  • 红外偏振片

    想了解下红外偏振片的一些知识,用红外偏振片能做哪些工作?尤其在高分子材料方面的应用。有请知道的各位老师多给指导。

  • 光的偏振问题

    光的偏振问题

    各位牛人,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107192120_305843_2038004_3.jpg上面这个图中,第一个是P偏振,第二个是S偏振。假如我有一个拉伸的试样,;拉伸方向沿着上图中的偏振片上下摆放,请问P偏振器设为0°时平行于拉伸方向啊,还是90°是平行于拉伸方向啊?

  • 【资料】基础知识光的偏振状态,线偏振光。面偏振光,自然光等的详细基础知识

    想了解基础知识光的偏振状态,线偏振光。面偏振光,自然光等的详细基础知识的朋友下载看看[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=72084]想了解基础知识光的偏振状态,线偏振光。面偏振光,自然光等的详细基础知识的朋友下载看看[/url]相信管理员会给我加为精华的.....[em0709]

偏振相机相关的耗材

  • TYDEX红外偏振片,THz偏振片
    TYDEX红外偏振片,THz偏振片为了在FIR和THz区域进行操作,我们提供聚乙烯偏振片,用于将7微米的辐射偏振到MM波。他们属于衍射光栅,并在透射中运作。偏振片光栅通过在基底上形成三角形轮廓的凹槽并随后在其中一个凹槽面上沉积金属镀膜(铝)而制成。应用?太赫兹显微镜?晶体和聚合物薄膜的分子取向研究?成像?传感器和检测器?FTIR光谱学?太赫兹光谱学研究特征?用于从MIR(7μm)到THz(3 mm甚至更多)的极宽波长范围内,?基材是高密度聚乙烯(HDPE)?高FIR传输?偏振程度高?偏振片由支架提供(带有标记网格方向的保护环)与独立式线栅偏振片相比,聚乙烯栅格偏振片的优点:?更低的花费?可以在宽波长范围内使用一个偏振片1聚乙烯偏振片的参数。基底材料Hard polyethylene (HDPE)光谱范围,μm= 7典型的操作孔径,毫米25标准孔尺寸,mmD34.9 x 7.9zui大操作孔径,mm100*每毫米凹槽1200传输效率K1(平均),%70 - 80无用辐射传输K2,%偏振度(K1-K2)/(K1 + K2),%98 @ 8 μm99.5 @ 30-1000 μm消光比E = K1 /(2×K2)35-40 @ 8 μm350-400 @ 30-1000 μm*对于方形偏振片,zui大光圈尺寸可以更高,zui大可达110 x 110毫米。大小和形状聚乙烯偏振片使用直纹光栅技术生产。网格被裁剪成大尺寸的材料,随后被切割。因此,清晰的光圈可以是圆形的,或根据客户的要求-正方形或长方形。标准通光孔径(CA)是D25 mm,可从我们的库存中获得。
  • 偏振片
    各种偏振片:不同波段(中红外、远红外、近红外)的偏振片均有。 偏振片的应用: 1.晶体或聚合物薄膜的分子取向研究 2.半导体研究 3.LB膜(Langmuir-Blodgett)的研究。 Specac可以为用户提供的偏振片有: 标准偏振片:4000线/mm,确保了短波的性能,保证了精确应用。 高消光比偏振片(HER):4000线/mm,经过特殊涂层,确保更高消光比,而仍然保持优异的透光性能。 成像质量的高消光比的偏振片(IQ-HER):4000线/mm,特殊涂层确保高消光比,而不影响透光率。抗反射涂层和更高指标的光学平面度以及平行度使得这些偏振片非常适合于成像应用。 Specac偏振片的特点: 偏振片的波段范围:近红外(NIR)~远红外(FIR) 在基材上每毫米多达4000根格栅 可以提供多种直径的偏振片 标准的偏振片架,可旋转,0~180° 旋转。 不同的基材:KRS5(中红外、远红外,波长2~35um)、聚乙烯(远红外,波长20~1000um)、聚酯(远红外,波长50~1000um)、锗(中红外,波长8~14um)、CaF2(中红外、近红外,波长1~9um)、BaF2(中红外、近红外,波长1~12um)、ZnSe(中红外,波长2~14um) 透光率高,消光系数高。
  • 红外偏振片
    型号规格:手动及自动控制品牌:美国PIKE美国PIKE公司生产的偏振片适用于多种光谱应用领域,有手动和自动两款供选用。偏振片是插入固定在标准的2"x3"样品架上,与所有的光谱仪完全兼容。偏振的有效范围是直径25mm的区域,除去固定支架的面积,有直径20mm的净光圏。偏振片可以和大多数PIKE附件共同使用,包括80度镜反射,可变角ATR和AGA掠角镜反射附件。如果需要把偏振片固定在其他附件上,请与我们联系。自动偏振片的技术指标和手动控制的完全一样。自动偏振片完全是由计算机控制,胜任以往需要人工控制的许多应用领域。应用AutoPRO软件包设置分析流程,系统可以自动采集所有光谱数据。自动偏振片的精度是+/-0.5度,手动偏振片是+/-2度。
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