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導(dǎo)語在激光光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計中,我們常常會遇到一個令人頭疼的現(xiàn)象:明明按照幾何光學(xué)公式1/f=1/s+1/s’計算好了透鏡位置,為什么實際測量到的光斑大小和位置總是有偏差?為什么想把光斑聚焦得更小,卻發(fā)現(xiàn)焦深變得極短?答案在于:激光不是直線,而...
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導(dǎo)語在搭建激光系統(tǒng)時,你是否也曾陷入這樣的糾結(jié):為了保證光束質(zhì)量,是不是必須咬牙上λ/20甚至更高精度的反射鏡?如果把規(guī)格放寬到λ/10甚至λ/4,系統(tǒng)性能真的會“崩塌”嗎?很多工程師習(xí)慣性地追求“更高指標(biāo)”,卻忽略了“適用性”。事實上,盲...
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導(dǎo)語在FTIR(傅里葉變換紅外光譜)系統(tǒng)中,如果說光源是能量的起點,探測器是數(shù)據(jù)的終點,那么邁克爾遜干涉儀(MichelsonInterferometer)就是整個系統(tǒng)的“心臟”。而這顆心臟跳動是否精準(zhǔn),盡數(shù)取決于一個看似簡單的光學(xué)元件——...
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導(dǎo)語人的肉眼只能捕捉400nm-700nm的可見光,但在工業(yè)檢測與科學(xué)研究的廣闊天地里,真相往往隱藏在“不可見”的光譜之中。當(dāng)可見光無法識別晶圓上的微小瑕疵,當(dāng)普通鏡頭無法穿透材料表面的遮蔽,我們需要一雙更敏銳的眼睛——深紫外(DeepUV...
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導(dǎo)語在光譜分析領(lǐng)域,我們常常面臨一個兩難的選擇:想要高分辨率和高靈敏度,往往只能選擇笨重的實驗室臺式FTIR(傅里葉變換紅外光譜儀),它們嬌貴、怕震動、且難以移動;想要便攜和集成,卻往往要在光譜質(zhì)量、穩(wěn)定性和擴(kuò)展性上做出妥協(xié)。對于系統(tǒng)集成商...
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導(dǎo)語在搭建或升級傅里葉變換紅外光譜(FTIR)系統(tǒng)時,我們往往將90%的精力花在了挑選昂貴的光譜儀主機(jī)上。然而,光學(xué)工程師都知道,決定最終數(shù)據(jù)質(zhì)量的,往往是那剩下的10%——光源的穩(wěn)定性、光纖的透過率以及探頭的耦合效率。你是否遇到過這些問題...
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