全息照相及光学平台

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全息照相及光学平台相关的厂商

  • 天津市拓普仪器有限公司(原天津市光学仪器厂)成立于2002 年,现坐落于天津市津南区双港工业园区丽港园内, 是一家专门从事光谱分析仪器、物理实验科学仪器、建筑玻璃节能检测仪器的研究、开发、生产和销售的高新技术企业。 一直以来,公司以市场为导向,以客户的需求为研发思路,坚持技术创新。拓普仪器拥有专业的研发团队,拥有众多知识产权和专利,多个产品荣获科技进步奖项。拓普仪器拥有完善的管理体系,通过了ISO9001国际质量管理体系认证。2003年10月成功发射的神舟五号和2005年10月成功发射的神舟六号首次载人航天飞船飞行中都有我们的产品,并获得了“中国空间技术研究院”的嘉奖。拓普仪器主要产品有:TJ270-30A红外分光光度计(国家药典型号TJ270-30升级型)、FTIR920傅立叶变换红外光谱仪、TP720紫外可见近红外光谱仪(可实现紫外-可见-近红外全波段连续扫描)、光栅光谱仪及单色仪、迈克尔逊干涉仪、压电陶瓷干涉测量实验仪、偏振光实验装置、 椭圆偏振测厚仪、半导体泵浦激光原理实验装置、光纤信息与光通信实验系统、全息照相实验、光电综合实验、信息光学实验、光学平台及导轨等多项自主研发的产品。拓普仪器产品遍布全国百余所重点及普通高等院校、全国各地药检所及药厂、各个科研机构,产品深受客户的认可和好评。拓普人持诚信为本,我们将以稳定可靠的产品赢得您的信任!
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  • 武汉聚光隔振精密设备有限公司是一家专业从事精密隔振光学平台研发、制造、销售于一体的高新技术企业,依托于航空工业人员背景致力为国防科技工业及科研院校提供高精密基础实验装备。公司研制的ZPT系列精密隔振光学平台在现代光学、激光技术、光谱全息、生物技术、精密检测、航空航天等领域得到广泛应用,台面均采用高导磁不锈钢及优质中碳钢相结合钢质蜂窝式的台体,着重体现其高强度、低重量及优异的模态感应和隔振性能,用于支撑的各不同系列型号的隔振支撑均能给平台台体提供优异的减振性能,以满足用户进行不同要求的高精度光学实验。公司现在生产的光学平台平面精度高、隔振性能强、也是全部执行德国FESTO元器件的平台生产厂家,保证光学平台的灵敏度和精度,已成为国内专业的光学平台研发中心及生产基地。 公司依托技术员工的优势,与中航工业集团公司、长春光机所、清华大学、华中科技大学、香港理工大学等国内外科研院所有着紧密而广泛的合作;同时公司拥有一批经验丰富、技术过硬、态度严谨的高素质专业研发团队和生产人员。
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  • 山东创谱光学仪器是一家集光学、精密机械、电子、计算机技术于一体的高科技企业。目前公司的光学隔振平台、光学积分球、电控位移台、手动位移台、光学调整架等产品已经形成产品系列化,规格多元化,国内多家科研单位、激光加工设备厂商、光纤设备厂商在使用我们的产品。 创谱仪器主要生产经营:光源(氙灯/光催化氙灯光源,卤钨灯光源,氘灯,汞灯,多波长可调光源,激光器)、分光单色仪、光学积分球、光电探测器、数据采集器、光谱测量系统、电控精密位移台、手动精密位移台、光学调整架、光学平台、光学元件等系列产品。   我们诚心聆听用户的需要与批评,作为不断改进的动力,能让您满意创谱仪器的产品及服务,就是我们的成就。我们坚持从设计、零件选型、制造、装配、检验、包装、直到售后服务做好全方位质量保证,就是要让您 “付有所值”,以合理的价位得到优质的产品,这是我们对您选择创谱仪器真诚的回报。
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全息照相及光学平台相关的仪器

  • 菲涅尔全息照相主要器件:1、1200×800×800mm气垫精密光学平台2、He-Ne激光器1.5mW3、银盐干板4、分束镜(透7反3)5、平面反射镜6、扩束镜
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  • 信息光学实验系列 400-860-5168转0185
    仪器简介:XGS-1型信息光学实验(可开设实验)全息照相实验 制作全息光栅 阿贝成像原理和空间滤波 &theta 调制和彩色合成XGS-2型信息光学实验及基础实验全息照相实验 &theta 调制和彩色合成 制作全息光栅 几何光学实验阿贝成像原理和空间滤波 物理光学实验XGS-3型全息照相实验菲涅耳全息照相 像面全息 彩虹全息 特征识别 全息高密度信息存储XGS-4型全息照相实验及基础实验菲涅耳全息照相实验 特征识别 几何光学实验 像面全息 物理光学实验彩虹全息 近代光学实验 全息高密度信息存储XGS-5型光学全息照相实验平台光学全息照相实验平台是我公司专门为全息照相所设计的平台,配有齐全的光学组件和调整架、可以直接方便的进行全息照相实验的教学。仪器特点:仪器采用双层减震装置的大面积平板工作台,配有全息照相所需的多种调整架,仪器实验光轴中心高度180-240mm可调配有高质量的全息干版,平板工作台采用含磁不锈钢材料。成套性:光学平台:(1200*800*120mm)1台 平台工作台:(1200*800mm)1台所需附件一套技术参数:XGS-1型信息光学实验(可开设实验)全息照相实验 制作全息光栅 阿贝成像原理和空间滤波 &theta 调制和彩色合成XGS-2型信息光学实验及基础实验全息照相实验 &theta 调制和彩色合成 制作全息光栅 几何光学实验阿贝成像原理和空间滤波 物理光学实验XGS-3型全息照相实验菲涅耳全息照相 像面全息 彩虹全息 特征识别 全息高密度信息存储XGS-4型全息照相实验及基础实验菲涅耳全息照相实验 特征识别 几何光学实验 像面全息 物理光学实验彩虹全息 近代光学实验 全息高密度信息存储XGS-5型光学全息照相实验平台光学全息照相实验平台是我公司专门为全息照相所设计的平台,配有齐全的光学组件和调整架、可以直接方便的进行全息照相实验的教学。仪器特点:仪器采用双层减震装置的大面积平板工作台,配有全息照相所需的多种调整架,仪器实验光轴中心高度180-240mm可调配有高质量的全息干版,平板工作台采用含磁不锈钢材料。成套性:光学平台:(1200*800*120mm)1台 平台工作台:(1200*800mm)1台所需附件一套主要特点:XGS-1型信息光学实验(可开设实验)全息照相实验 制作全息光栅 阿贝成像原理和空间滤波 &theta 调制和彩色合成XGS-2型信息光学实验及基础实验全息照相实验 &theta 调制和彩色合成 制作全息光栅 几何光学实验阿贝成像原理和空间滤波 物理光学实验XGS-3型全息照相实验菲涅耳全息照相 像面全息 彩虹全息 特征识别 全息高密度信息存储XGS-4型全息照相实验及基础实验菲涅耳全息照相实验 特征识别 几何光学实验 像面全息 物理光学实验彩虹全息 近代光学实验 全息高密度信息存储XGS-5型光学全息照相实验平台光学全息照相实验平台是我公司专门为全息照相所设计的平台,配有齐全的光学组件和调整架、可以直接方便的进行全息照相实验的教学。仪器特点:仪器采用双层减震装置的大面积平板工作台,配有全息照相所需的多种调整架,仪器实验光轴中心高度180-240mm可调配有高质量的全息干版,平板工作台采用含磁不锈钢材料。成套性:光学平台:(1200*800*120mm)1台 平台工作台:(1200*800mm)1台所需附件一套
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  • 红星杨HGZT阻尼隔振光学平台产品介绍:标准阻尼光学平台HGZT系列是一款常用光学平台。采用连接式高刚性支架,使安装起来非常简单,表面带阵列螺纹孔型隔振平台,集成精密橡胶阻尼隔振和水平调节轴承,具有较好隔振效果。台板采用不锈钢超导磁隔振平板,具有重量轻、高刚度、高阻尼等优点,经精密研磨处理,表面平面度高。回旋打磨工艺清除毛边,达到无反射、亚光效果。广泛应用于光学实验、光通信、光谱实验、激光干涉、全息应用、激光微细加工、精密计量仪器等。产品特点:隔振方式精密橡胶阻尼隔振调节机制水平调节轴承光学平台高度800mm光学平台平面度≤0.05mm/m2光学平台台面粗糙度≤0.8um台面处理哑光处理平台振幅5um固有频率x方向:3.5Hz~6Hz y方向:3.5Hz~6Hz符合承载800kg/m2水平调节方式手动调节调节高度±10mm
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全息照相及光学平台相关的资讯

  • 超画布:可重构光学平台光学器件新突破
    p  清华大学精密仪器系尤政课题组、材料学院刘锴课题组、物理系魏洋课题组,与美国伯克利加州大学吴军桥课题组、姚杰课题组、科斯塔斯· 格里戈罗普洛斯(Costas P. Grigoropoulos)课题组合作,在材料学国际知名期刊《先进材料》(Advanced Materials)上发表题为《非光刻和现场编程的光子超画布》(A Lithography-Free and Field-Programmable Photonic Metacanvas)的研究论文,提出了一种新型的可重构光学平台——超画布。该论文被《先进材料》杂志选为该期的内封底(Inside Back Cover)文章。/pp  传统光学器件的技术参数与功能是固定的,这给光学器件与光学系统的实际应用带来了诸多不便。如果能够在现场调节光学器件的技术参数或功能,就可以大幅提升光学系统的工作性能。因此,可重构光学器件成为了近年来光学领域的研究焦点。/pp  为了实现上述目的,清华大学和伯克利加州大学的研究人员创造性地提出使用相变材料二氧化钒,构建新型全固态的可重构光学平台“超画布”的方法。借助二氧化钒薄膜的相变热滞回线,研究人员可以在超画布上实现几乎任意光学元件的快速写入与无痕擦除。光学元件的写入由低功率(约1 mW)的连续激光和三维移动平台完成,整个过程中超画布的温度可以保持在90 ℃以下。光学元件的擦除依靠降低超画布的温度实现,最快仅需约1秒就可以完全擦除超画布上所有的光学元件或图案。/p  超画布具有成本低、无需光刻、重构速度快等优点。文章中,研究人员首先基于超画布演示了能够偏折光线的可重构光学器件 接着,使用复数块超画布搭建了可重构光学系统样机,对光学现象的动态转变过程进行了观测 最后,展示了使用超画布进行物理仿真,以辅助光学器件设计工作的方法。p style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201802/insimg/3106e717-a2e6-496e-95c0-bf5c48e67080.jpg" title="e86f87c6-4006-42ce-a787-28c6fad7719b.jpg"//pp style="text-align: center "  基于超画布的可重构光学器件与可重构光学系统示意图。/pp  超画布的研究促进了光学器件与光学系统技术的发展,此成果有潜力应用到光学计算、可重构光子电路、生物医疗、全息图像等领域中。《先进材料》审稿人在评审意见中指出:“这篇文章展示了可调超表面领域的一个巨大的技术进步。”/pp  清华大学尤政教授指导的精密仪器系2017届博士毕业生董恺琛、伯克利加州大学已出站的博士后洪錫濬(Sukjoon Hong)和博士研究生邓洋为该文章的共同第一作者。该项研究得到了中国国家自然科学基金、美国国家科学基金、清华-富士康纳米科技研究中心等方面的支持。/ppbr//p
  • 250万!同济大学计划采购量子纠缠实验系统+光学平台
    一、项目基本情况项目编号:2005012202项目名称:同济大学物理实验公共平台-量子纠缠实验系统+光学平台采购项目预算金额:250.8000000 万元(人民币)最高限价(如有):250.8000000 万元(人民币)采购需求:包件名称:量子纠缠实验系统+光学平台包件预算:人民币250.8万元数量:壹批用途:科研教学主要规格参数:同济大学物理实验公共平台-量子纠缠实验系统+光学平台包括以下教学设备:量子纠缠实验系统4套;光学平台36台。用于同济大学物理实验公共平台中创新型、专业型、开放型实验教学,利用以上设备可进行量子纠缠实验,光学平台可进行应用光学系列、氦氖激光器系列、光纤系列实验和全息等实验项目仪器的放置和实验操作。光学平台的设计制造应符合中华人民共和国国家计量、安全、环保等标准及ISO国际标准。光学平台需配备先进合理的振动抑制措施,具有隔振效果好、平面精度高、可靠性强、重复性好等各种功效。隔振台及相应附属设备安装调试后即可投入使用。以上设备能满足物理实验公共平台开放和创新实验教学要求。详见本项目采购文件“第三章 技术规格”。合同履行期限:合同签订之日起 6 个月内完成并验收合格交付使用。本项目( 不接受 )联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本次招标执行政府强制或优先采购节能和环境标志产品、促进中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区、支持科学进步以及限制采购进口产品等相关政策。如投标产品的制造商为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条要求的中小微企业(本招标文件中所称的中小微企业的含义均与此相同),则投标人须在投标文件中提供格式符合财库〔2020〕46号附1要求的《中小企业声明函(货物)》(正本);如投标人为残疾人福利性单位,则须在投标文件中提供格式符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)要求的《残疾人福利性单位声明函》(正本),一旦中标将在中标公告中公告其声明函,接受社会监督;若提供声明函与事实不符的,将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。3.本项目的特定资格要求:(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定,即应符合下列条件:(a) 具有独立承担民事责任的能力;(b) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(c) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(d) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(e) 参加政府采购活动前三年内(从2020年2月28日至今),在经营活动中没有重大违法记录。为此,投标人应在投标文件中提供下列证明材料和书面声明:(a) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明;(b) 财务状况报告,由税务机关出具的依法缴纳税收的凭证(或依法享受免税的证明)以及依法缴纳社会保障资金的相关证明材料(提供由当地社保中心或类似机构出具的交纳社保资金证明材料);(c) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;(d) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(2) 近三年(从2020年2月28日至今)未被国家财政部指定的“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。(3) 法人的分支机构以自己的名义参与投标时,应提供依法登记的相关证明材料和由法人出具的对该投标活动承担全部直接责任的承诺;(4) 本项目不采购进口产品【根据财政部《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)规定:进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品】。(5) 本项目为非专门面向中小企业采购的项目;(6) 本项目不接受联合体投标。三、获取招标文件时间:2023年02月28日 至 2023年03月07日,每天上午8:00至12:00,下午12:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:上海国际招标有限公司网站(https://www.shabidding.com)方式:网上领购售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2023年03月21日 09点00分(北京时间)开标时间:2023年03月21日 09点00分(北京时间)地点:上海市延安西路358号美丽园大厦19楼1900-2会议室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.招标文件从2023年2月28日开始,至2023年3月7日的16:00时(北京时间)在上海国际招标有限公司网站(https://www.shabidding.com) (以下简称官网)免费在线领购招标(或采购)文件。本采购文件每套500元人民币(不分包件),售后不退。(1)潜在投标人(或供应商)首次使用该网站需要完成注册程序,注册时需要提供《供应商注册专用授权函和承诺书》(可从供应商注册页面下载)盖章扫描件,潜在投标人(或供应商)应当提前准备,尽早办理,以免影响领购招标(或采购)文件。(2)已注册的潜在投标人(或供应商)可从网站采购公告栏的相应公告中进在线领购招标(或采购)文件流程。若公告要求提供法定代表人授权书等领购资料的(资料格式可从公告附件下载),潜在投标人(或供应商)应当上传相关资料的原件扫描件,否则采购代理机构有权拒绝向其出售招采购文件。无需提供领购资料的项目,潜在投标人(或供应商)提交领购申请并支付费用到账后即可下载电子招标(或采购)文件。项目经理会将纸质文件快递给潜在供应商。发票将以电子发票的形式发送到潜在投标人(或供应商)登记的电子邮箱。(3)对于未按上述要求进行注册并领购招标(或采购)文件的潜在投标人(或供应商),代理机构有权拒收其提交的投标(或响应)文件,对已经接收的投标(或响应)文件也将提请评标(或评审)委员会作无效投标(或响应)文件处理。(4)若有任何关于上海国际招标有限公司网站(https://www.shabidding.com)的操作问题,请致电86-21-32173705,咨询相关老师。2.所有投标人应于2023年3月21日9:00时(北京时间)前向上海国际招标有限公司(延安西路358号美丽园大厦14楼)递交一笔金额为不少于所投包件的预算金额的1.5%的投标保证金。3.投标文件应于2023年3月21日9:00时(北京时间)前递交到上海市延安西路358号美丽园大厦19楼1902-2会议室。4. 兹定于2023年3月21日9:00时(北京时间),在上海市延安西路358号美丽园大厦19楼1902-2会议室公开开标。届时请各投标人委派代表出席开标仪式。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:同济大学地址:上海市四平路1239号联系方式:张老师021-659860712.采购代理机构信息名称:上海国际招标有限公司地址:上海市延安西路358号美丽园大厦14楼联系方式:徐迪、阮相儒、何沛霖 021-32173620,321736993.项目联系方式项目联系人:徐迪电话:17717905528
  • “全息干涉仪”让宇宙探测跨进量子级
    引力波模拟图  据近日美国《基督教科学箴言报》在线版文章称,德国引力波探测器GEO 600的一项奇怪发现,不但可能冲击现有宇宙理论,还引发美国费米国家实验室的科学家们开始建造一个“全息干涉仪”,将探测深入到“普朗克长度”,以便更进一步观察宇宙的时空结构及这一结构中的波动――引力波。  引力波被称为“爱因斯坦广义相对论中最后一个尚未被证明是对的组成部分”,新探测仪器的出现有可能使人们直接观测到时间的不连续性,亦将带领人们发掘宇宙起源最深处的奥秘。  激光干涉追寻时空波纹  引力波其实是爱因斯坦对于万有引力本质的理解。他认为引力场有一种跟电磁波一样的波动,是为引力波。而引力波表现为时空曲率的扰动,以行进波的形式向外传递,其传播速度等于光速。  按道理,引力波存在且无处不在,深空中的突变性事件,如超新星爆发、黑洞形成、大型天体相撞这些过程,都能辐射出较强引力波。但事实上,以往在地球上进行的引力波直接搜寻的所有努力都以失败告终。其原因在于,波动虽能造成地球上各处相对距离的变动,但当它们到达地球的时候已经变得非常弱了,对于地球上最先进的引力波探测器来说,其变动的数量级小于一颗质子直径的千分之一。因而尽管引力波毫不模糊且被公认,却一直只能是广义相对论的预言。  但科学家们可不满足于这一点。于是,基于激光干涉原理的引力波探测器被建造出来。这一类型的探测器通过测量两条激光束相遇时所形成的干涉图像的变化来探测引力波,干涉图像依赖于激光束的传播距离,当引力波穿过时激光束的传播距离会相应变化。  因为目标是非常微弱的信号,引力波探测器的敏感度需达到几乎难以想象的程度。以德国引力波探测器GEO 600来讲,其对距离上极微小的变化都非常敏锐,甚至可探测到日地距离所发生的原子半径级别的变化。不过,这种激光干涉计的探测器灵敏度要与激光传播的距离成比例的话,一般来讲其尺寸都非常可观。  “奇怪波动”挑战现有认知  德国的GEO 600并不是新产物了,其已默默工作有些时日。然而,在近期利用其搜寻引力波的过程中,物理学家偶然发现了令人迷惑的现象――这一高科技设备虽然还没有找到引力波存在的证据,但却发现了大量的噪音。  这就有必要简单描述一下这类探测器的工作过程。以GEO 600为例,其要实现功能,需要发射一束激光穿过600米的隧道,再将激光分裂成两束,经过反射的一束以及未经反射的一束均进入干涉仪。当引力波经过这部分空间的时候,两束激光之间的微小位移将会由干涉仪进行探测。即便这种距离的变化非常之微妙,但如果引力波探测器有结果,那就很可能是引力波通过时引起的。  而今GEO 600的“噪音”让研究人员无从解释,在剔除了所有人为因素的影响之后仍不得要领,他们于是向费米实验室的科学家克雷格・ 霍根寻求帮助,希望他利用量子力学上的专业知识帮助阐明这一不规则的噪音。  霍根反馈的意见让人震撼又迷惑。他说:“看上去GEO 600受到了时空微观量子级别的冲击。”换句话说,GEO 600探测到的并不是来自什么噪音源,而是时空本身发生的量子级别波动。  这一看法的深层意义在于:根据爱因斯坦对宇宙的认知,时空应该是连续平滑的,而照霍根的结论推测时空实际上是不连续的,是由一系列量子点组成。其直指爱因斯坦的理论需要修正。  全新探测器进入量子尺度  量子力学的测不准原理意味着一些基本量度如长度和时间具有测不准性。而测不准的程度由普朗克常数确定,该常数可以定出最小长度量子――“普朗克长度”,比其更短的长度是没有意义的。  现在,要证明“奇怪波动”的来源,研究人员就需要深入到“普朗克长度”――10-35米进行探测,而GEO 600实验中探测到的噪音尺度不到10-15米。因此需要提升引力波探测仪的分辨率,这导致了“全息干涉仪”的产生。  “全息干涉仪”是利用全息照相的方法来进行干涉计量,其与一般光学干涉检测方法很相似,但获得相干光的方式不同。光学干涉检测方法获得相干光的方式如前所述,一般是将同一束光的振幅分为两个部分,但全息干涉计量术则是将同一束光在不同时间的波前来进行干涉,可以看作是一种波前的时间分割法。这就使相干光束由同一光学系统所产生,可以消除系统误差。  霍根认为,GEO 600在其尺度上发现的噪音是由于宇宙“视界”(天文学中黑洞的边界,在此边界以内的光无法逃离)的全息投射造成的。霍根比喻说,这就像一张图片越放大就会越模糊甚至像素化,宇宙“视界”投射其实发生在普朗克尺度中,所以在我们所身处的时空尺度上,这一投射发生了模糊。  而要验证霍根的结论,目前最值得依赖的就是这台“全息干涉仪”。其现正由费米实验室全力打造,它必将比GEO 600探测到更小的尺度,从而进入到量子尺度。如果霍根的看法是正确的,探测器将能探测到时空结构中的量子噪声,给我们现有对宇宙的认知带来巨大的冲击。

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  • 说说仪器的光学平台

    说说仪器的光学平台

    不知大家注意过没有,有些光学仪器在移动或碰撞时,吸光度,透过率会发生改变。这是为什么?答案是:这些仪器的光学部件没有安装在光学平台上或者是质量不好的光学平台上。什么是光学平台?说的简单些,就是可以承载光学器件,例如光源,反射镜,单色器和检测器的一块平整,结实的金属台子。为了保证平稳,一般采用三个支撑柱来固定(三点形成一个面)。见下图所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502021620_533917_1602290_3.jpg这种平台的平板,在高级仪器里,是由铸铝锻压而成,这种工艺一方面可以加强台子的密度比重而不会产生形变,防止光路产生扭曲;另一方面,由于使用了铝制材料,则可以减轻仪器的自身重量。例如我下面所例如的仪器,是将4厘米厚的铝板材锻压成为2厘米厚的铝平台;这样集密度大及质量轻于一体。见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502021627_533919_1602290_3.jpg大家从上图不难看出,包括光源,原子化器,单色器,检测器均安装在红色框框里的铝合金的光学平台上。如此,即使仪器不是安放在水平面很平的台面上,也不会影响光轴的走向,即光轴与平台保持平行状态。如此则保证了测试的精度。但是反观有些厂家的仪器,为了图省钱和省事,其仪器的光学平台就是用一圈角铁支撑着一块1,2毫米的铁板上而已。这种结构的平台是不能防震和移动时保证光轴不位移的要求的。因此,版友们在采购仪器时,一定要问清你们欲购买仪器的光学平台是什么结构的,以免上当。

  • 红外光谱仪需要放到光学平台上么?

    刚刚到李灿院士课题组网站上逛了逛,看了看他们的仪器(http://www.canli.dicp.ac.cn/sysb.htm),发现他们的红外光谱仪都是放在光学平台上的,而我们课题组都是放到实验台上的,请问红外光谱仪有必要放到光学平台上么?

全息照相及光学平台相关的耗材

  • 632.8nm氦氖激光器 1.2mw
    筱晓光子1.2mW的红色(632.8 nm)柱形氦氖激光器采用管式设计,使其能方便地安装到几乎所有光学系统中。这些激光器的激光为线(200:1)的线偏振光或者随机偏振态。线性偏振光相对于激光器外壳后部的电缆在竖直方向偏振,附带外部供电电源和电源线。B型内腔式氦氖激光器的激光器与电源分离,拨动激光电源开关,不会影响已调好的光路,激光器用表面喷塑的合金铝筒做外套。使得激光器坚固、美观。电源采用开关电源、金属外壳,电源外壳接地,激光器与电源用硅高压线连接。我们的HeNe激光器适用于中国大陆地区,配备国内市电插座,插电即用。中心波长632.8nm输出功率1.2mW光发散角≤1.8mrad技术参数型号HENE005BHENE010BHENE016BHENE016B-P工作波长632.8nm632.8nm632.8nm632.8nm输出功率≥0.5mW≥1mW≥1.6mW≥1.6mW输出功率稳定性≤±5%/hr偏振(注)随机200:1横向模式TEM00光束直径≤0.9mm光发散角≤1.8mrad激光器电源开关电路激光电源(非二极管与电容构成的220V直接倍压整流的低档激光电源)激光器 重量(kg)0.20.220.260.3电源尺寸(mm)220×75×45最大起始电压10KVDC操作电流6.5mA电源重量(kg)0.8电源功耗30W抗震能力25 g for 11 ms 100 g for 1 ms激光等级IIIa/3R运行时间可每天24小时常年连续运行备注:某些实验(如激光干涉、全息照相等),需把一束激光分成两束激光,如选择随机偏振的激光分光,侧分光后两束激光的光强是不稳定的。如选择线偏振的激光分光,分光后两束激光的光强侧稳定 得多。偏振的消光比越大,分光后两束激光的光强越稳定。实验的效果就越好。
  • 数字全息显微镜
    瑞士Lyncee Tec SA www.lynceetec.com 瑞士Lyncee Tec SA公司的数字全息显微镜&ldquo DHM(Digital Holographic Microscopy)是划时代性的高科技技术产品,科学史上第一次, 数字全息显微镜可以直接观测到纳米尺度的分辨率,即时得到样品三维型貌,并且是无接触式的无损测量。 DHM 1000 Family将波长630nm的半导体激光分成照射到试料的光和参照光两部分来使用。共包括两大品种,一种是试料反射光与参照光进行干涉的&ldquo 技术参数: 测量原理: 反射式数字全相术干涉显微镜 (R1000系列) 或 穿透式数字全相术干涉显微镜(T1000 系列) 取像型式: 强化与量化的相位对比影像 光源: 单波长雷射光源 样品台: 手动3 轴, x, y, z 各可位移25毫米 选配:较大位移的样品台 选配:软件自动控制的2轴或3轴样品台 照相机: 1392 x 1040 像素, 8 bits 可选物镜: 1.25x, 2.5x, 5x, 10x, 20x, 50x, 63x, 100x 选配:长工作距离物镜, 油浸渍物镜 物镜安装: 单物镜安装, 双物镜的滑动块或四物镜的转盘安置 计算机: 应为DHM配置含最新的Pentium? 处理器和视窗XP 专业版个人电脑为佳, 显示则需19寸, 1280 x 1024 像素的显示屏 软件: Lyncee Tec专利的&ldquo 袋熊"经典软件, 是利用C++ 和 .NET技术,专为在视窗XP?的3维表面成型, 曲面测量, 步进高度与粗度测量写成的. 选配工作模式: 垂直扫描与频闪观测模式 性能 垂直的分辨率(*) 瞬间:0.2° (在空气中0.2奈米) 空间:0.6° (在空气中0.6奈米) 垂直数字聚焦范围 视区50倍深度(取决于物镜) 垂直测量范围: 对平滑样品, 取决於测量区域的深度 340 奈米 (用选配的垂直扫描模式, 范围可以测得更高) 横向的分辨率 (**): 取决于物镜: 用油浸渍的物镜(1.4 NA), 最低可测到300奈米, 可视区域: 取决于物镜可达到4.40毫米 横向取样: 1024 x 1024 像素 (全像照相) 撷取影像速率 实时影像:15 fps (512 x 512 像素), 4 fps (1024 x 1024像素) 离线重建:15 fps (1024 x 1024) (10000 fps速率为选配) 样品照明: 低至 1?W/cm2 最大样品尺寸: H x W:200毫米 x 123毫米 (R1000系列) 50毫米 x 150毫米 (T1000 系列) 工作距离: 取决于物镜:从 0.30毫米 至 20毫米 取样反射率 (R1000系列): 低至小於1% 撷取时间: 单一影像撷取, 低至小於 1微秒 (无扫描机械装置, 无相位移) 主要特点: 实时监测影像 获取与重建速率(标准15 fps, 大于15 fps为选配) 非常快速, 使得影像可以实时监看. 观看动态事件的过程和活细胞的相互作用现象由此变为可能. 坚固 & 稳定 非常短的取像时间 (数微秒) 使得此设备在测量时, 几乎不受外在的振动影响, 用防震台面也变得不需要. DHM? 的坚固与稳定性, 允许非常微弱, 缓慢的变形或移动, 需稳定性非常好或时间超常的测量. 高分辨率 沿着垂直 (Z) 轴的分辨率,小于1奈米. 横向的分辨率 (在XY平面) 取决于物镜的数值孔徑 (用油浸渍的物镜可测得300奈米), 像传统的光学显微镜. 非接触式 & 完全非侵入式测量 低功率可见光的样品照明 (至少低于共焦式显微镜10"000倍), 与试片表面不接触, DHM? 可以保存你样品完整的特性. 此外, 生物试片可以直接观看不需染色, 因此可以防止化学性或物理性的危害. 值得有效的解决方案 DHM? 的安装费与操作费用都非常低廉. 适应性与弹性使它们在高分辨率显微镜领域非常有竞争性. 这些特性使DHM?在研发和制程品管上, 成为非常值得, 有效的工具. 友善的操作 无须样品准备, 无须特别的环境 (温度, 真空, ...), 样品不需高精准度的位置与方向摆放, DHM? 简化技术, 让使用者可以非常容易并快速的获得准确的测量. 功能强大三维空间处理软件 可以用相同的仪器, 不同的操作模式去延伸你的应用范围. DHM-提供了无与伦比特有的数字工具, 改善了仪器使用的容易性与耐用性, 也增加了测量的准确性与稳定性. 标准和先进的量测接口, 使外在控制可在欢乐和弹性的环境中达成. 瑞士Lyncee Tec SA公司的数字全息显微镜&ldquo DHM(Digital Holographic Microscopy)是划时代性的高科技技术产品,科学史上第一次, 数字全息显微镜可以直接观测到纳米尺度的分辨率,即时得到样品三维型貌,并且是无接触式的无损测量。DHM 1000 Family将波长630nm的半导体激光分成照射到试料的光和参照光两部分来使用。共包括两大品种,一种是试料反射光与参照光进行干涉的&ldquo R1000 series&rdquo ,另一种是试料透过光与参照光进行干涉的&ldquo T1000 series&rdquo 。照射到试料上的光线与参照光产生的干涉图案使用CCD相机,作为数字数据保存下来,由此算出三维数据。计算三维数据时使用的是专用软件&ldquo Koala Software&rdquo 。 应用: 其主要应用是在MEMS研发中用于测量工作,以及在生产线用于缺陷检测。与上述用途中现在经常使用的共焦显微镜相比,在同行分辨率下能够更高速地进行测量。垂直方向的分辨率为0.6nm,水平方向为200nm~300nm(取决于物镜)。使用1.25倍率的物镜时视野为4mm× 4mm,可以15视野/秒的速度进行测量。因此,1cm见方的试料几分钟即可完成观察。使用现有共焦显微镜时,同等范围的观察则需要几个小时~10小时。 此次的产品最大可将观察速度扩展至1万视野/秒。由于摄影速度快,因此不需除震台,可用来检测流水线上的产品。 u 材料科学 u MEMS/MOEMS 微型词典系统 u Micro-optics 显微光学 u Semiconductor 半导体 u Nanotechnology纳米技术 u 生命科学 u Cellular biology 细胞生物 u Biochips生物芯片 u Bio-sensors生物传感器
  • 数字全息显微镜
    瑞士Lyncee Tec SA www.lynceetec.com 瑞士Lyncee Tec SA公司的数字全息显微镜&ldquo DHM(Digital Holographic Microscopy)是划时代性的高科技技术产品,科学史上第一次, 数字全息显微镜可以直接观测到纳米尺度的分辨率,即时得到样品三维型貌,并且是无接触式的无损测量。DHM 1000 Family将波长630nm的半导体激光分成照射到试料的光和参照光两部分来使用。共包括两大品种,一种是试料反射光与参照光进行干涉的&ldquo技术参数:测量原理: 反射式数字全相术干涉显微镜 (R1000系列) 或穿透式数字全相术干涉显微镜(T1000 系列)取像型式: 强化与量化的相位对比影像光源: 单波长雷射光源样品台: 手动3 轴, x, y, z 各可位移25毫米选配:较大位移的样品台选配:软件自动控制的2轴或3轴样品台照相机: 1392 x 1040 像素, 8 bits可选物镜: 1.25x, 2.5x, 5x, 10x, 20x, 50x, 63x, 100x选配:长工作距离物镜, 油浸渍物镜物镜安装: 单物镜安装, 双物镜的滑动块或四物镜的转盘安置计算机: 应为DHM配置含最新的Pentium? 处理器和视窗XP 专业版个人电脑为佳, 显示则需19寸, 1280 x 1024 像素的显示屏软件: Lyncee Tec专利的&ldquo 袋熊"经典软件, 是利用C++ 和 .NET技术,专为在视窗XP?的3维表面成型, 曲面测量, 步进高度与粗度测量写成的.选配工作模式: 垂直扫描与频闪观测模式性能垂直的分辨率(*) 瞬间:0.2° (在空气中0.2奈米)空间:0.6° (在空气中0.6奈米)垂直数字聚焦范围 视区50倍深度(取决于物镜)垂直测量范围: 对平滑样品, 取决於测量区域的深度340 奈米 (用选配的垂直扫描模式, 范围可以测得更高)横向的分辨率 (**): 取决于物镜: 用油浸渍的物镜(1.4 NA), 最低可测到300奈米,可视区域: 取决于物镜可达到4.40毫米横向取样: 1024 x 1024 像素 (全像照相)撷取影像速率 实时影像:15 fps (512 x 512 像素), 4 fps (1024 x 1024像素)离线重建:15 fps (1024 x 1024) (10000 fps速率为选配)样品照明: 低至 1?W/cm2最大样品尺寸: H x W:200毫米 x 123毫米 (R1000系列)50毫米 x 150毫米 (T1000 系列)工作距离: 取决于物镜:从 0.30毫米 至 20毫米取样反射率 (R1000系列): 低至小於1%撷取时间: 单一影像撷取, 低至小於 1微秒 (无扫描机械装置, 无相位移)主要特点:实时监测影像获取与重建速率(标准15 fps, 大于15 fps为选配) 非常快速, 使得影像可以实时监看. 观看动态事件的过程和活细胞的相互作用现象由此变为可能.坚固 & 稳定非常短的取像时间 (数微秒) 使得此设备在测量时, 几乎不受外在的振动影响, 用防震台面也变得不需要. DHM? 的坚固与稳定性, 允许非常微弱, 缓慢的变形或移动, 需稳定性非常好或时间超常的测量.高分辨率沿着垂直 (Z) 轴的分辨率,小于1奈米. 横向的分辨率 (在XY平面) 取决于物镜的数值孔徑 (用油浸渍的物镜可测得300奈米), 像传统的光学显微镜.非接触式 & 完全非侵入式测量低功率可见光的样品照明 (至少低于共焦式显微镜10"000倍), 与试片表面不接触, DHM? 可以保存你样品完整的特性. 此外, 生物试片可以直接观看不需染色, 因此可以防止化学性或物理性的危害.值得有效的解决方案DHM? 的安装费与操作费用都非常低廉. 适应性与弹性使它们在高分辨率显微镜领域非常有竞争性. 这些特性使DHM?在研发和制程品管上, 成为非常值得, 有效的工具.友善的操作无须样品准备, 无须特别的环境 (温度, 真空, ...), 样品不需高精准度的位置与方向摆放, DHM? 简化技术, 让使用者可以非常容易并快速的获得准确的测量.功能强大三维空间处理软件可以用相同的仪器, 不同的操作模式去延伸你的应用范围. DHM-提供了无与伦比特有的数字工具, 改善了仪器使用的容易性与耐用性, 也增加了测量的准确性与稳定性. 标准和先进的量测接口, 使外在控制可在欢乐和弹性的环境中达成.瑞士Lyncee Tec SA公司的数字全息显微镜&ldquo DHM(Digital Holographic Microscopy)是划时代性的高科技技术产品,科学史上第一次, 数字全息显微镜可以直接观测到纳米尺度的分辨率,即时得到样品三维型貌,并且是无接触式的无损测量。DHM 1000 Family将波长630nm的半导体激光分成照射到试料的光和参照光两部分来使用。共包括两大品种,一种是试料反射光与参照光进行干涉的&ldquo R1000 series&rdquo ,另一种是试料透过光与参照光进行干涉的&ldquo T1000 series&rdquo 。照射到试料上的光线与参照光产生的干涉图案使用CCD相机,作为数字数据保存下来,由此算出三维数据。计算三维数据时使用的是专用软件&ldquo Koala Software&rdquo 。应用:其主要应用是在MEMS研发中用于测量工作,以及在生产线用于缺陷检测。与上述用途中现在经常使用的共焦显微镜相比,在同行分辨率下能够更高速地进行测量。垂直方向的分辨率为0.6nm,水平方向为200nm~300nm(取决于物镜)。使用1.25倍率的物镜时视野为4mm× 4mm,可以15视野/秒的速度进行测量。因此,1cm见方的试料几分钟即可完成观察。使用现有共焦显微镜时,同等范围的观察则需要几个小时~10小时。 此次的产品最大可将观察速度扩展至1万视野/秒。由于摄影速度快,因此不需除震台,可用来检测流水线上的产品。u 材料科学u MEMS/MOEMS 微型词典系统u Micro-optics 显微光学u Semiconductor 半导体u Nanotechnology纳米技术u 生命科学u Cellular biology 细胞生物u Biochips生物芯片u Bio-sensors生物传感器
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