偏振相关仿真器

仪器信息网偏振相关仿真器专题为您提供2024年最新偏振相关仿真器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括偏振相关仿真器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的偏振相关仿真器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合偏振相关仿真器相关的耗材配件、试剂标物,还有偏振相关仿真器相关的最新资讯、资料,以及偏振相关仿真器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

偏振相关仿真器相关的厂商

  • 深圳市激埃特光电有限公司,专业生产各种滤光片,滤色片:红外滤光片,窄带滤光片,彩色滤光片,带通滤光片,干涉滤光片,红外截止滤光片,偏振镜,衰减片(中性密度滤光片),长波通滤光片,短波通滤光片,隐形玻璃,人脸识别滤光片,虹膜识别滤光片,安防监控滤光片,反射镜,分光镜,隔热片,负性滤光片,RGB色片,光栅,来料镀膜,IR-CUT等专业的光学镜片、光学滤光片厂家、滤光片生产厂家.地处物流四通八达,供应资源丰富,技术及市场活跃,生产及加工高效率的深圳市龙岗区宝龙工业城深长岗科技园区内。酒店式工厂环境,激埃特是家精密光学滤光片及精密光学镜片生产厂家,拥有多台先进光学真空镀膜机,以及全套相关检测仪器和装置,采用先进电子枪蒸发离子辅助沉积多层薄膜技术(IAD),专注于光电器件及光学仪器滤光片的应用和开发。 公司产品批量应用于考勤机(手纹,掌纹,静脉及人脸识别),安防监控系统,防伪识别系统,智能灯具,卫橱感应器系统,舞台灯光及激光演示系统,投影光学器件,激光器件以及生化医疗光学器件。 公司人性化管理,注重人才,技术创新,为全体员工提供再学习深造机会,不断提升员工福利,注重员工工作环境改进,关心员工生活。 激埃特以追求质量,客户满意为宗旨,率先通过ISO9001:2008质量管理体系认证,产品通过SGS认证,符合ROHS指标要求.,对客户平等对待,合作创新,互惠互利,价格适宜,交期快捷,品质稳定,服务周到,竭诚为天下客户提供高质量的精密光学滤光片产品.公司的主要产品有:窄带滤光片带通滤光片长波通滤光片短波通滤光片红外滤光片反射镜增透膜偏振镜分光镜合光镜色片负性滤光片中性密度衰减片光学玻璃平面光栅OED光学镀膜代加工
    留言咨询
  • 瑞凯通信科技成立于2008年,总部位于深圳沙井众恒晟科技园,公司始终专注于研发和生产高性能的保偏高功光率无源器件。产品包括:保偏准直器,保偏隔离器,保偏环形器,保偏 FWDM/DWDM,保偏拉锥/波片式耦合器,保偏分路器(1x2,1x3,1x4,1x8,1x16),保偏跳线,起偏器,消偏器,偏振分束器,偏振合束器,高功率大光斑准直器(1W-20W),高功率准直输出隔离器(10W-20W),高功率隔离器(10W-20W),高功率环形器,高功率跳线(FC/APC,SMA,LC,SC接头)。产品销往欧洲,美国,加拿大,新加坡,印度,被广泛运用于光纤高速率通信系统,激光技术,传感探测,航天航空,环境监测,医疗设备等重要领域。瑞凯的保偏器件以卓越的性能,高可靠性,在高速光网络及超快测量领域有广泛的应用。我们自主研发的高功率光纤产品可以承受高达50W的平均功率。瑞凯一直是高功率器件和保偏器件用户的首选品牌之一。
    留言咨询
  • 武汉创维特信息技术有限公司位于风景秀丽、高校林立的“武汉.中国光谷”.依托华中科技大学的技术资源优势,拥有一支技术精湛、经验丰富的研发队伍,经过多年努力,现已发展成集研发、生产、销售、技术服务于一体的高新技术企业,公司专注于高校的实验室的建设,致力于ARM嵌入式、RFID、物联网、DSP、程控交换等教学实验系统的研发生产及相关技术服务。公司是美国风河系统公司(WIND RIVER)的战略合作伙伴,双方致力于VxWorks在高校的推广和普及,为国内首家将VxWorks用于ARM嵌入式系统并引入高校的企业。公司是中国软件行业协会嵌入式系统分会理事单位。公司的经营口号是“服务成就伟业、创新缔造未来”,公司秉承以服务赢得客户的支持和信赖,以创新在竞争中求生存和发展经营理念,努力成为行业优秀的供应商和客户首选的合作伙伴,共同致力于高校的实验室的建设。 经营项目 • 物联网、RFID实验系统、无线传感网络 • 嵌入式系统解决方案 • ARM教学系统及ARM实验室建设方案 (ARM7/ARM9ARM10/ARM+DSP) • ARM开发工具 (ARM仿真器。IDE。开发评估板) • DSP教学系统及DSP仿真器(C2000.C5000.C6000) • EDA/CPLD/FPGA/SOPC/SOPC教学实验系统 • 网络与通讯教学实验平台(程控/光纤/微波/高频/下一代网络) • 电工电子基础教学实验平台(单片机/微机组成/微机接口/模电/数电) • μCOS/Linux/Nucleus/Windows CE/VxWorks等嵌入式操作系统的技术服务 • 嵌入式系统项目定制及技术培训 • 承接嵌入式领域各种项目开发工程技术实力 创维特公司倡导“以人为本”的思想,有一支高效、精干、年富力强的精英研发团队,大部分员工具有硕士以上学位,在通信、自动化、计算机软硬件及嵌入式系统等方面积累了丰富的经验。创维特公司是国内较早进行ARM开发系统研发的公司,一直与国内知名企业、高校、科研院所等保持紧密联系,经常进行技术交流与合作,在国内嵌入式开发领域有领先的优势。
    留言咨询

偏振相关仿真器相关的仪器

  • 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:
    留言咨询
  • 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
    留言咨询
  • 毫米波雷达目标模拟器 雷达目标模拟器 雷达多动态目标仿真器产品简介Raytech的AXRT系列汽车雷达目标模拟器(ARTS)设计覆盖76 – 81 GHz,可在固定或连续距离上提供逼真的移动目标,目标速度范围为–360 km / h至+360 km / h。Raytech的AXRT系列采用模拟延迟线,以256步增强5 GHz瞬时带宽,覆盖4-300 m目标距离。此外,可以根据客户要求重新配置远距离和近距离的目标距离步长分辨率,如表1所示。Raytech使用8位(256步长)开关矩阵来实现连续目标距离作为标准模型,但是分辨率可以根据要求增加到12位。客户可以通过实际面板上的IF端口(SMA)测量平均功率和占用的带宽,或者Raytech可以根据要求在同一框中添加信号分析仪。 优势Raytech的AXRT系列是性价比极高且功能强大的目标模拟器,是专门为批量生产线开发的。
    留言咨询

偏振相关仿真器相关的资讯

  • 考虑探测器非理想性的红外偏振成像系统作用距离分析
    在背景与目标红外辐射量差距不大或背景较为复杂等情况下,传统红外成像技术对目标进行探测与识别的难度较大。而红外偏振探测在采集目标与背景辐射强度的基础上,还获取了多一维度的偏振信息,因此在探测隐藏、伪装和暗弱目标和复杂自然环境中人造目标的探测和识别等领域,有着传统红外探测不可比拟的优势。但同时,偏振装置的加入也增加了成像系统的复杂度与制作成本,且对于远距离成像,在红外成像系统前加入偏振装置对成像系统的探测距离有多大的影响,也有待进一步的研究论证。据麦姆斯咨询报道,近期,中国科学院上海技术物理研究所、中国科学院红外探测与成像技术重点实验室和中国科学院大学的科研团队在《红外与毫米波学报》期刊上发表了以“考虑探测器非理想性的红外偏振成像系统作用距离分析”为主题的文章。该文章第一作者为谭畅,主要从事红外偏振成像仿真方面的研究工作;通讯作者为王世勇研究员,主要从事红外光电系统技术、红外图像信号处理方面的研究工作。本文将从分析成像系统最远探测距离的角度出发,对成像系统的探测能力进行评估。综合考虑影响成像系统探测能力的各个因素,参考传统红外成像系统作用距离模型,基于系统的偏振探测能力,建立了红外偏振成像系统的作用距离模型,讨论了偏振装置非理想性对系统探测能力的影响,并设计实验验证了建立模型的可靠性。红外成像系统作用距离建模目前较为公认的对扩展源目标探测距离进行估算的方法是MRTD法。该方法规定,对于空间频率为f的目标,人眼通过红外成像系统能够观察到该目标需要满足两个条件:①目标经过大气衰减到达红外成像系统时,其与背景的实际表观温差应大于或等于该频率下的成像系统最小可分辨温差MRTD(f)。②目标对系统的张角θT应大于或等于相应观察要求所需要的最小视角。只需明确红外成像系统的各项基本参数与观测需求,我们就可以计算出系统的噪声等效温差与最小可分辨温差,进而求解出它的最远探测距离。红外偏振成像系统作用距离建模偏振成像根据成像设备的结构特性可分为分振幅探测、分时探测、分焦平面探测和分孔径探测。其中分时探测具有设计简单容易计算等优点,但只适用于静态场景;分振幅探测可同时探测不同偏振方向的辐射,但存在体积庞大、结构复杂,计算偏振信息对配准要求高等问题;分孔径探测也是同时探测的一种方式,且光学系统相对稳定,但会带来空间分辨率降低的问题;分焦平面偏振探测器具有体积小、结构紧凑、系统集成度高等优势,可同时获取到不同偏振方向的偏振图像,是目前偏振成像领域的研究热点,也是本文的主要研究对象。图1为分焦平面探测系统示意图。图1 分焦平面探测器系统示意图本文仿真的分焦平面偏振探测器,是在红外焦平面上集成了一组按一定规律排列的微偏振片,一个像元对应着一个微偏振片,其角度分别为 0°、45°、90°和135°,相邻的2×2个微像元组成一个超像元,可同时获取到四种不同的偏振态。图1为分焦平面探测系统结构示意图。传统方法认为在红外成像系统前加入偏振装置后,会对系统的噪声等效温差与调制传递函数MTF(f)产生影响,改变系统的最小可分辨温差,进而改变系统的最远探测距离。本文将从偏振装置的偏振探测能力出发,分析成像系统的最小可分辨偏振度差,建立红外偏振成像系统的探测距离模型。我们首先建立一个探测器偏振响应模型,该模型将探测器视为一个光子计数器,光子被转换为电子并在电容电路中累积,综合考虑探测器井的大小、偏振片消光比、信号电子与背景电子的比率以及入射辐射的偏振特性,通过应用误差传播方法对结果进行处理。从噪声等效偏振度(NeDoLP)的定义出发,NeDoLP是衡量偏振探测器探测能力的指标,即探测器对均匀极化场景成像时产生的标准差。对其进行数学建模,进而分析得到红外偏振成像系统的最远探测距离。图2 DoLP随光学厚度变化曲线对于探测器来说,积分时间越长,累积的电荷越多,探测器的信噪比(SNR)就越高,但这种增加是有限度的。随着积分时间的增加,光生载流子有更多的时间被收集,增加信号。然而,同时,暗电流及其相关噪声也会增加。对于给定的探测器,最佳积分时间是在最大化信噪比和最小化暗电流及噪声的不利影响之间取得平衡,为方便分析,我们假设探测器工作在“半井”状态下。通过以下步骤计算红外偏振成像系统最远作用距离:a. 根据已知的目标和背景偏振特性以及环境条件,计算在给定距离下,目标与背景之间的偏振度差在传输路径上的衰减。b. 结合系统的探测器性能参数,确定目标在给定距离下是否可被观察到。如果不能则减小设定的距离。目标被观察到需同时满足衰减后的偏振度差大于或等于系统对应于该频率的最小可分辨偏振度差MRPD,目标对系统的张角θT大于或等于相应观察要求所需要的最小视场角。c. 逐步增加距离,直到目标与背景之间的偏振度差不再满足观察要求。这个距离即为成像系统最远作用距离。τp (R)为大气对目标偏振度随探测距离的衰减函数,可根据不同的天气条件,根据已有的测量数据进行插值,计算出不同探测距离下大气对目标偏振度的衰减,图4. 5给出了根据文献中测量数据得到的偏振度随光学厚度增加衰减关系图。这里给出的横坐标是光学厚度,不同天气条件下,光学厚度对应的实际传播距离与介质的散射和吸收系数有关。综上,我们建立了传统红外成像系统和考虑了偏振片非理想性的红外偏振成像系统的作用距离模型,下面我们将对模型的可靠性进行验证,分析讨论探测器各参数对成像系统探测能力的影响。验证与讨论由噪声等效偏振度的定义可知,其数值越小,代表偏振探测器的性能越优秀。下面我们对影响红外偏振成像系统探测性能的各因素进行讨论,并设计实验验证本文建立模型的正确性。偏振片消光比消光比是衡量偏振片性能的重要参数,市售的大面积偏振片的消光比可以超过200甚至更多。对其他参数按经验进行赋值,从图3可以看到,对于给定设计参数的探测器,偏振片消光比超过20后,随着偏振片消光比的增加,探测器性能上的提升微乎其微。对于分焦平面探测器,为实现更高的消光比,不可避免地要牺牲探测器整体辐射通量。由于辐射通量降低而导致的信噪比损失可能远远超过消光比增加所获得的收益。这一结果同样可以对科研人员研制偏振片提供启发,对需要追求高消光比的偏振片来说,增大透光轴方向的最大透射率要比降低最小透射率更有益于成像系统的性能。图3 偏振片消光比与探测器噪声等效偏振度关系图探测器井容量红外探测器的井容量是指探测器像素在饱和之前能够累积的电荷数量的最大值。井容量是衡量红外探测器性能的一个关键参数,井容量通常以电子数(e-)表示。较大的井容量意味着探测器可以在饱和之前存储更多的电荷,从而能够在更大的亮度范围内准确检测信号。这对于在具有广泛亮度变化的场景中捕获清晰图像至关重要。从图4可以看出,增大探测器井的容量,同样能很好的提高成像系统的偏振探测能力。图4 探测器井容量与探测器噪声等效偏振度关系图然而,井容量的增加可能会导致像素尺寸增大或探测器面积减小,这可能对系统的整体性能产生负面影响。因此,在设计红外探测器时,需要权衡井容量、像素尺寸和其他性能参数,以实现最佳性能。目标偏振度虽然推导出的噪声等效偏振度公式包含目标偏振度这一参量,但目标的偏振度本身对探测器的噪声等效偏振度没有直接影响。NeDolp 是一个衡量探测器性能的参数,它主要受探测器内部噪声、电子学和其他系统组件的影响。然而,目标的偏振度会影响探测器接收到的信号强度,从而影响信噪比(SNR)。从图5也可以看出,探测器的NeDolp受目标的偏振度影响不大。图5 目标偏振度与探测器噪声等效偏振度关系图读取噪声与产生复合噪声比值读取噪声主要来自于探测器的读出电路、放大器和其他电子元件。它通常在整个光强范围内保持相对恒定。产生复合噪声是由光子的随机到达和电荷生成引起的,与光子数成正比。在低光强下,产生复合噪声通常较小;而在高光强下,它会逐渐变大。通过计算读取噪声和产生复合噪声的比值,可以确定系统的性能瓶颈。如果读取噪声远大于产生复合噪声,这意味着系统在低光强下受到读取噪声的限制。在这种情况下,优化读出电路和放大器等元件可能会带来性能提升。如果产生复合噪声远大于读取噪声,这意味着系统在高光强下受到产生复合噪声的限制。在这种情况下,提高信号处理和光子探测效率可能有助于改善性能。从图6可以看出,降低读取噪声与产生复合噪声比值可以有效提升系统偏振探测能力。图6 δ与探测器噪声等效偏振度关系图信号电子比例综合图4~6可以看出,提升β的数值可有效提高探测器的偏振探测能力,由β的定义可知,对于确定井容量的探测器,β的取值主要取决于探测器的各种噪声与积分时间,降低探测器的工作温度、优化探测器结构、减少表面和界面缺陷等途径都可以降低探测器的噪声,调节合适的积分时间也有助于探测系统的性能提升。实验验证根据噪声等效偏振度的定义,利用面源黑体与红外可控部分偏振透射式辐射源创建一组均匀极化场景。如下图7所示,黑体发出的红外辐射,经过两块硅片,发生四次折射,产生了偏振效应,通过调节硅片的角度,即可产生不同线偏振度的红外辐射。以5°为间隔,将面源黑体平面与硅片间的夹角调为10°~40°共七组。每组将面源黑体设置为40℃和70℃两个温度,用国产自主研制的红外分焦平面偏振探测器采取不少于128帧图像并取平均,然后将每组两个温度下相同角度获得的图像作差,以减少实验装置自发辐射和反射辐射对测量结果的干扰,差值图像就是透射部分的红外偏振辐射。对差值图像进行校正和去噪后,即可按公式计算出探测器对均匀极化场景产生的偏振度图像。计算出红外辐射的线偏振度,为减小测量误差,仅取图像中心区域的像元进行分析。该区域像元的标准差就是该成像系统的噪声等效偏振度(NeDoLP)。探测器具体参数如表1所示。图7 实验示意图表1 偏振探测器参数利用本文建立的探测器仿真模型计算出硅片的线偏振度仿真值,公式19计算出硅片线偏振度的理论值,与实验的测量值进行对比,图8展示了三组数据的变化曲线,从图中可以看出,三组数据存在一定偏差,这可能与硅片调节角度误差、面源黑体稳定性、干涉效应、硅片摆放是否平行等因素有关,但在误差允许的范围内,实验验证了偏振探测系统的性能,也证明了本文建立仿真模型的可靠性。NeDoLP测量结果如表2所示。图8 线偏振度理论值、测量值与本文模型仿真值曲线图表2 实验结果从上表可以看到NeDoLP的测量值与仿真值的差值基本能控制在5%以内,实验结果再次印证了本文设计的模型的可靠性。实例计算应用建立的模型对高2.3m,宽2.7m,温度47℃,发射率为1的目标的最远探测距离进行预测,目标差分温度6℃;背景温度27℃;发射率1;目标偏振度30%,背景偏振度1%,使用3.2节中样机的探测器参数,最后,采用文献中介绍的“等效衰减系数-距离”关系的快速逼近法对红外探测系统最远作用距离R进行求解,得到表3的结果。表3 红外成像系统的最远作用距离根据红外探测系统最远探测距离,利用本文第二节提出的方法,得到不同探测概率下红外偏振成像系统最远作用距离结果如表4所示。表4 红外偏振成像系统的最远作用距离所选例子为目标与背景偏振度差异大于其温差,所以在这种探测场景下红外偏振成像系统的探测能力要优于红外成像系统。探测器的参数不同,探测场景与目标的变化都会对模型的结果产生影响,但本文提供的成像系统作用距离模型可为实际探测中不同应用场景下的成像系统选择提供参考。结论针对不同的探测场景,红外成像系统与红外偏振成像系统在最远探测距离方面哪个更有优势并没有定论,探测目标的大小,背景与目标的温差与偏振度差,大气透过率,具体探测器的参数等因素都会对成像系统的最远探测距离产生影响。经实验验证,本文所建立的非理想红外偏振成像系统的响应模型是可靠的,可以用于估算成像系统的最远作用距离,针对不同的探测场景,读者可通过实验确定探测器的具体性能参数,利用仿真软件或实验测量的方式获取探测目标的温度与偏振信息,明确探测环境的具体大气参数,利用模型对红外成像系统与偏振成像系统的最远作用距离进行预估,选择更具优势的成像系统。这项研究获得上海市现场物证重点实验室基金(No. 2017xcwzk08)和上海技术物理研究所创新基金(No. CX-267)的资助和支持。论文链接:http://journal.sitp.ac.cn/hwyhmb/hwyhmbcn/article/abstract/2023041
  • 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。
  • 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。

偏振相关仿真器相关的方案

  • 使用自动偏振附件测定偏振片
    偏振器可吸收某一特定方向的光,因此被广泛应用于偏光太阳镜和液晶电视等领域。偏振器的测量方法有几种,如:使用设置好的偏振器,测定1个偏振样品的平行、正交状态;分别测定两个偏振样品的平行、正交状态等。手动设置正交时,偏振样品的设置角度稍有不同,都会影响实验结果,导致样品的重现性低。自动偏振附件可自动精确设置角度,检测正交状态,使得样品的重现性高。
  • 用于中长波红外应用的纳米线栅偏振器
    已经使用晶片级铝纳米线栅图案化能力开发了适用于中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)应用的硅上的高对比度线栅偏振器。144nm间距的MWIR偏振器通常从3.5-5.5微米透射优于95%的通过偏振态,同时保持优于37dB的对比度。在7微米和15微米之间,宽带LWIR偏振器通常透射通过状态的55%和90%,并且具有优于40dB的对比度。窄带10.6微偏振器在通过状态下显示出约85%的透射率和45dB的对比度。使用各种FTIR光谱仪进行透射和反射测量,并将其与抗反射涂层晶片上的线栅偏振器(WGP)性能的RCWA建模进行比较。激光损伤阈值(LDT)测试是使用连续波CO2激光器对宽带LWIR产品进行的,并且在阻断状态下显示110kW/cm2的损伤阈值,在通过状态下显示10kW/cm2的损伤阈值。MWIR LDT测试使用具有7ns脉冲的在4微米下操作的OPO,并且显示在阻断状态下LDT为650W/cm2并且在通过状态下优于14kW/cm2。
  • 360°全角度偏振拉曼解决方案
    偏振拉曼光谱是一种用于探究材料各向异性的强大技术,偏振拉曼能够直接有效地获得材料的化学键振动与分子取向信息。 本文概述了偏振拉曼的工作原理以及卓立汉光自主基于显微共焦拉曼系统开发的偏振模块的性能表现,为基础研究与工业应用提供了强力的技术支撑。

偏振相关仿真器相关的资料

偏振相关仿真器相关的论坛

  • 现货租售 JDSU 偏振相关损耗万用表(PS3)

    现货租售 JDSU 偏振相关损耗万用表(PS3)

    JDSU偏振相关损耗万用表是最快最准确的万用表。是测量单模光纤偏振相关损耗组件,使用内部激光或外部光源。万用表测量被测器件在四种独立输入极化状态下的损耗。使用穆勒矩阵计算所有极化状态下的PDL和平均损耗,根据IEC(613)00-3-12国际标准化。万用表在测量时容易快速地切换测量PDL和插入损耗(IL)到测量回波损耗(RL)或功率,在不到两秒钟内同时测量和显示PDL和IL 。万用表具有精密的光学设计,补偿内部光功率的变化参考探测器。设计确保准确损失无论源功率或输入光通过偏振的耦合效率状态控制器。集成的PDL标准源是特别方便验证仪表的校准。还可选择外部可调谐激光或两个固定激光源用于各种波长测量。万用表是理想的对于PDL敏感组件,如隔离器、DWDMS、光纤布拉格光栅(FBG)、光学循环器、开关、衰减器,耦合器和其他具有高测试精度和最佳生产速度至关重要。有两种型号:一种内部激光源型号以及双内部激光源型号。内部激光器可用于单个内部激光源:980、1310、1480,1550、1625或1650nm。双内部激光源是提供1310/1550、1550/1625、1550/1650、1480/1550nm。其他配件,如也提供探测器适配器和混合跳线。主要特点和优点:使用Mueller方法从PDL和IL到RL测量值的快速变化测量只需几秒钟同时显示IL和PDL外部可调光源能力GPIB和RS232远程控制综合PDL标准源符合CE要求外加UL3101-1和CAN/CSA-C22.2第1010.1号应用:无源元件鉴定光衰减器规格光开关规格[img=,521,653]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904020948360817_5476_3388456_3.png!w521x653.jpg[/img][img=,690,289]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904020948340657_9595_3388456_3.png!w690x289.jpg[/img]

  • 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。

偏振相关仿真器相关的耗材

  • 宽带偏振分光棱镜
    宽带偏振分光棱镜(1)提供可视及NIR覆膜选择(2)500:1 消光比(3)防反射覆膜,实现每个表面的反射率TECHSPEC® 宽带偏振分光棱镜专为宽带应用设计,能够在整个设计波长范围内为P偏振光提供大于90%的透射并为S偏振光提供大于99%的反射率。每个分光器包含一对精确高容差直角棱镜,相互胶合在一起,并且在其中一个棱镜的斜边面上涂有介电覆膜。在分光器每个面上使用防反射(AR)覆膜,从而实现每个表面的反射率均低于0.5%。尺寸 (mm)波长范围 (nm)产品号5.0 x 5.0 x 5.0420 - 680#48-99810.0 x 10.0 x 10.0420 - 680#48-99920.0 x 20.0 x 20.0420 - 680#49-00125.0 x 25.0 x 25.0420 - 680#49-00250.0 x 50.0 x 50.0420 - 680#65-6035.0 x 5.0 x 5.0700 - 1100#49-86910.0 x 10.0 x 10.0700 - 1100#49-87020.0 x 20.0 x 20.0700 - 1100#49-87125.0 x 25.0 x 25.0700 - 1100#49-87250.0 x 50.0 x 50.0700 - 1100#65-606订购信息:5mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter库存#48-998技术参数与相关资料尺寸 (mm)5.0 x 5.0 x 5.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)420 - 680消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准10mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter库存#48-999技术参数与相关资料尺寸 (mm)10.0 x 10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)420 - 680消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准20mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter库存#49-001技术参数与相关资料尺寸 (mm)20.0 x 20.0 x 20.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)420 - 680消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准25mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter库存#49-002技术参数与相关资料尺寸 (mm)25.0 x 25.0 x 25.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)420 - 680消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准50mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter库存#65-603技术参数与相关资料尺寸 (mm)50.0 x 50.0 x 50.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)420 - 680消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准5mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter库存#49-869技术参数与相关资料尺寸 (mm)5.0 x 5.0 x 5.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)700 - 1100消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准10mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter库存#49-870技术参数与相关资料尺寸 (mm)10.0 x 10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)700 - 1100消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准20mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter库存#49-871技术参数与相关资料尺寸 (mm)20.0 x 20.0 x 20.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)700 - 1100消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准25mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter库存#49-872技术参数与相关资料尺寸 (mm)25.0 x 25.0 x 25.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)700 - 1100消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准50mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter库存#65-606技术参数与相关资料尺寸 (mm)50.0 x 50.0 x 50.0尺寸容差 (mm)±0.1有效孔径 (%)90表面平整度λ/8表面质量40-20光束偏移(弧分)±3基底N-SF11波长范围 (nm)700 - 1100消声系数500:1P 偏振传输 (%)90S偏振反射 (%)99涂层规格Ravg 构造Cube类型Linear PolarizerRoHS符合标准
  • 全光纤偏振光开关
    总览Phoenix公司的全光纤偏振光开关允许转换与输入保偏光纤轴对齐的输入线性状态,从而在任意一个正交输出轴之间进行切换。例如,可以在输出端将慢轴上的输入转换为快轴,或者在快轴和慢轴之间进行调制。该设备设计灵活,操作简单,只需控制电流源,即可应用于需要控制正交态之间偏振的应用。有在输入端集成,提供高度线性偏振态的直线式光纤偏振器可供选择技术参数特征简单电流控制全光纤高回波损耗兼容PCB线性模式切换应用偏振态转换光纤传感器测试与测量保偏型可变衰减器偏振控制版本1标准该版本允许单轴输入的输出光纤在任一轴之间切换。版本2集成偏振器该版本包括波片前的集成光纤偏振器,与输入光纤的慢轴对齐。偏振器的作用是“清理”线性输入状态。规格单位版本1 版本2波长范围1nm1300 - 1610插入损耗2dB0.51偏振器消光比3dB-30回波损耗dB7070最大电流mA70最高电压V10切换时间s11工作温度范围 ℃-5 to 70-5 to 70储存温度℃-40 to +85-40 to +85光纤类型PANDAPANDA输入和输出光纤长度mm10001000规格说明:1. 设备在全波长范围内工作,在更长的波长下需要更高的电流来实现开关。2. 版本2的插入损耗假设输入偏振轴是对准的。损耗不包括连接器。3. 消光比的定义是输入偏振器的偏振相关损耗 包装风格所有尺寸都是近似的,可能略有不同版本1 -标准
  • 立方体偏振器
    立方体偏振器偏振器将光束分成两个高度偏振光束,从而使它们适合用于特定偏振的分离。当选择一个偏振器时,消光比和功率处理主要考虑内容,特别是激光应用。通常选择平面镜和立方体形式,以及入射角为45°或布儒斯特角。CVI的线性激光偏振器和宽带偏振器涵盖波段从紫外到红外。具有高损伤阈值,在1064nm处能量密度达到20J /CM^2(20ns,20Hz 脉冲激光),消光比高达5000:1。偏振器的主要用途是将光束分离成S分量或P分量。也可用于不同偏振光耦合,当偏振方向正交时可以获得很高的耦合效率,若输入无偏振光,则约有50%的耦合效率。可以和波片组合作为无源光隔离器。立方体偏振器能用于紫外到近红外的窄带或宽带波段,棱镜表面可以限制功率处理(用环氧树脂胶合)。立方体偏振器易于安装,具有高损伤阈值,波段248nm-2000nm。表面质量:10-5,反射率小于0.2%。使用熔融石英等,具体参数参照不同型号。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制