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相量熱成像技術取得新突破:賦能生命體征監測與早期疾病檢測領域
近年來,熱成像技術在醫療領域的應用不斷拓展,但傳統熱成像技術在檢測細微溫度變化和復雜環境下的精確性方面仍存在局限。如今,佐治亞理工學院(Georgia Tech)的研究團隊通過開發一種名為相量熱成像技術(Phasor Thermo graphy,PTG)的新型方法,成功克服了這些挑戰,為生命體征監測和早期疾病檢測開辟了新的可能性。
넶3 2025-04-02 -
熒光顯微鏡與激光共聚焦顯微鏡的異同
在細胞形態學研究中,熒光顯微鏡和激光共聚焦顯微鏡是兩種常用的設備。雖然它們都利用熒光信號進行成像,但兩者在光源、成像方式、分光方式、檢測器和針孔設計上存在顯著差異,這些差異直接影響了它們的成像質量和適用場景。本文將詳細比較這兩種顯微鏡的異同,并探討它們在實際應用中的優劣勢。
넶4 2025-04-02 -
融合偏振與偏折信息的鏡面三維成像技術獲得突破與相關應用
近年來,光學成像技術在多個領域取得了顯著進展,而鏡面三維成像技術作為其中的重要分支,正逐漸成為研究的熱點。近日,一項關于融合偏振與偏折信息的鏡面三維成像技術的研究成果引發了廣泛關注。這項技術通過結合偏振和偏折信息,不僅顯著提高了鏡面物體的三維成像精度,還為工業檢測、醫療成像和科學研究等領域提供了全新的解決方案。
넶3 2025-04-02 -
光模塊種類大全、速率發展、分類及應用場景解析
在現代通信網絡中,光模塊扮演著至關重要的角色,它如同一位不知疲倦的信使,將電信號轉化為光信號,在光纖中飛馳,實現信息的高速傳遞。從1G到800G,光模塊的演進不僅是技術的進步,更是人類對速度與效率追求的生動寫照。
넶4 2025-04-01 -
光模塊和光纖收發器有什么區別?如何正確選擇和使用光模塊?
光模塊和光纖收發器都是光通信領域的關鍵設備,但它們在功能、應用場景和使用方式上存在顯著差異。今天,我們來詳細探討它們的區別以及如何正確選擇和使用。
넶6 2025-04-01 -
光纖激光器與固體激光器的辨析差異以及各自優勢
在激光技術蓬勃發展的今天,光纖激光器與固體激光器作為兩大主流技術路線,憑借差異化的性能特征在工業制造、精密加工、科研等領域形成互補格局。本文將從技術原理、性能參數及應用場景三個維度展開深度對比,揭示兩者的核心差異與發展趨勢。
넶8 2025-04-01 -
什么是寬帶激光二極管?一種高功率與高精度的完美平衡的高功率激光系統核心組件
在光電子領域,寬帶激光二極管(Broad-AreaLaserDiode,BALD)憑借其獨特的結構設計和性能優勢,逐漸成為高功率激光系統的核心組件。這種激光器以寬條紋發射區域為特征,巧妙地在功率輸出與光束質量之間找到了平衡點,為工業加工、醫療設備、光通信等領域提供了高效解決方案。
넶8 2025-04-01 -
自準直成像法及其應用
自準直成像法是一種重要的光學測量技術,廣泛應用于光學系統裝調、透鏡中心偏差測量以及光學元件的精密檢測。根據軸線選擇的不同,自準直成像法可以分為靜止法和旋轉法。此外,根據光線傳播方式的不同,自準直成像法還可以分為透射式和反射式兩種。本文將詳細探討這些方法的原理、特點及其應用場景。
넶8 2025-03-31
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大口徑中心偏差測量儀在半導體光刻物鏡、航空航天以及天文望遠鏡等領域的應用
高精度的測量儀器對于半導體光刻物鏡、航空航天以及天文望遠鏡等領域的發展起著至關重要的作用。德國全歐光學(TRIOPTICS)研發的大口徑中心偏差測量儀OptiCentric?UP以其卓越的性能,在這些領域中展現出了非凡的應用價值。
2024-09-02
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傳函儀作用有哪些?
傳函儀,即光學傳遞函數測量系統,是一種用于評估光學系統成像質量的高精度測試設備。它通過測量光學系統的傳遞函數(MTF),來量化分析光學系統的性能,包括分辨率、對比度、畸變等多個關鍵參數。本文將詳細介紹傳函儀的作用及其在光學系統測試中的應用。
2024-05-24
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下一代超精密激光加工解決方案
一塊手掌大小的透明器皿中心,一粒細如塵埃的斑點若隱若現,當它被透鏡高倍放大之后,其中隱藏的復雜結構呈現出來,這便是用光“雕刻”出來的微納結構。通過直寫式光刻技術,我們可以制造智能感知芯片、微觀機械結構,周期更快、自主化程度更高。
2023-10-28
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LED光源模塊由LED光源和散熱器組成
LED光源模塊由LED光源和散熱器組成,實現發光和獨立散熱模塊化設計。對于普通的LED光源,芯片產生的大部分熱量通過散熱器和空氣的熱交換而流失。
2023-10-24