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Product catalog

  • 2024
    1.10

    未来之光:钛宝石飞秒激光器在光子学领域的潜力

    随着科技的飞速发展,光子学领域正迎来机遇与挑战。作为一种具有超快脉冲特性的激光器,钛宝石飞秒激光器在光子学领域展现出巨大的潜力,有望成为未来科技的关键力量。钛宝石飞秒激光器以其优的钛宝石晶体为增益介质,具有宽广的调谐范围和超短的脉冲宽度,可在极短时间内产生高强度的光场。这一特性使得飞秒激光器在光子学领域具有广泛的应用前景。首先,钛宝石飞秒激光器在超快光学成像领域具有巨大的潜力。利用其超短脉冲和高峰值功率的特性,可以实现高速、高分辨率的显微成像,为生物医学、材料科学等领域的研究...

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  • 2024
    1.4

    使用Moku自定义实时数字滤波器实现降噪与去尖峰

    使用Moku自定义实时数字滤波器实现降噪与去尖峰在本应用笔记中,我们利用Moku云编译和多仪器模式来解释常用移动平均滤波器的开发。我们使用示波器和频率响应分析仪来检测有限脉冲响应(FIR)滤波器。然后,我们使用Moku:Pro、Moku:Lab或Moku:Go设备开发、部署和检测五点中值滤波器。以这种方式组合线性和非线性滤波器,可用于抑制许多控制或传感应用中的尖峰并降低噪声。Moku云编译Moku云编译(MokuCloudCompile,MCC)是LiquidInstrume...

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  • 2024
    1.2

    数字锁相环技术原理

    数字锁相环技术原理摘要:数字锁相环(DigitalPhase-LockedLoop,简称DPLL)是一种基于反馈控制的技术,用于实现精确的时序控制和相位同步。通过相位比较、频率差计算、频率控制、滤波和循环控制,它能够完成两个信号相位同步、频率自动跟踪的功能。数字锁相环不仅具有可靠性好、精度高、环路带宽和中心频率编程可调等优点,还解决了模拟锁相环的直流零点漂移、器件饱和及易受电源和环境温度变化等缺点,此外还具有对离散样值的实时处理能力。数字锁相环广泛应用于物理和工程领域,包括用...

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  • 2023
    12.28

    Lumencor固态光源在生命科学中的应用

    Lumencor固态光源在生命科学中的应用教育Education细胞和分子水平的知识是现代生物科学教育课程的核心。光学显微镜和其他光学技术是这些知识的源泉,因此,使用它们的实践经验是任何全面课程所不可或que的。在教学实验室环境中使用时,当然希望在各个工作站之间显微镜的性能可以保持一致,并且易于使用和低维护成本也是bi不可少的。Lumencor的固态照明光源有LED、光管和激光器所组成,在各个方面都非常合适。常用产品型号SOLA、MIRA、PEKA活体成像Intravital...

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  • 2023
    12.28

    一篇文章看懂:什么是SENIS集成3轴磁传感器?

    一篇文章看懂:什么是SENIS集成3轴磁传感器?为了测量电磁铁和永jiu磁铁产生的从10-6到102T的非均匀磁通密度,通常使用带霍尔探头的特斯拉计。为了同时测量磁通密度的三个正交分量,需要使用三轴霍尔探头。根据目前传统的的技术水平,三轴霍尔探头由三个霍尔板组成,这三个霍尔板分别位于一个小立方体的三个相互正交的面上。单个霍尔板的尺寸及其定位公差严重限制了可实现的空间分辨率和测量磁通密度矢量的角度精度。此外,连接霍尔装置的导线中的电磁感应也限制了这种霍尔探头的有用带宽。此外,平...

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  • 2023
    12.21

    如何选择和配置多光谱相机

    选择和配置多光谱相机需要考虑以下几个方面:确定应用场景:不同的应用场景需要不同的多光谱相机配置。例如,环境监测领域需要关注大气污染物的光谱特征,而农业领域则需要关注作物的生长情况和病虫害等。因此,在选择多光谱相机时,需要根据具体的应用场景来确定相机的配置。确定光谱范围:多光谱相机对应的光谱范围越广,可以识别的物体就越多。因此,对于一些需要检测多种材料和成分的场景,需要选择光谱范围较广的多光谱相机。确定分辨率:高分辨率的多光谱相机可以得到更加详细的信息,并能够提高识别的准确性。...

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  • 2023
    12.21

    噪声与干扰:高速锁相放大器在复杂环境中的应对策略

    在现代科技中,高速锁相放大器在许多领域都有广泛的应用,包括但不限于电子学、生物医学和物理学。然而,当这些设备在复杂环境中运行时,它们常常面临着噪声和干扰的问题。本文将探讨它在复杂环境中如何应对这些挑战。首先,我们需要理解什么是噪声和干扰。噪声可以视为任何随机或不规则的信号,它可能会掩盖或混淆实际的数据。而干扰则是指外部因素对设备或系统的正常运行产生的不利影响。对于高速锁相放大器来说,这两种现象都是它们在复杂环境中面临的常见挑战。高速锁相放大器是一种用于放大和测量微弱信号的设备...

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  • 2023
    12.19

    SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法

    SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法近年来,随着半导体行业的迅猛发展,半导体元件的体积急剧减小,对芯片或薄膜材料的热物性探究至关重要,这样给予针对超小尺寸的热物性探测技术提供了发展需求,而其中基于光学的热反射法的发展使得小尺寸(亚微米)样品的热导率测量变得容易。在频域热反射法FDTR测量中:锁相放大器的参考相位需要被精确计算以减小对相位滞后信号的影响。SDTR-(SpecialDomainThermalReflection)空间热反射同样是基于激光泵浦-热反射的探测技...

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