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高光譜相機
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產(chǎn)品信息
高性價比册倒!高速像增強型相機(ICCD、ICMOS)
98%光利用率,10bit位深,純相位液晶空間光調(diào)制器
2940nm脈沖激光器(Er:YAG)
Specim高光譜相機網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)會
免費測試磺送!Nanobase拉曼光譜成像/光電流成像/熒光壽命成像測試服務(wù)
Oxxius多波長合束激光器(全智能化激光器)
超高性價比1550nm飛秒激光種子源
近場光束分析儀 - CINOGY INSIDE產(chǎn)品解決方案系列
光斑功率測量儀 - CINOGY INSIDE產(chǎn)品解決方案系列
PPLN光纖耦合封裝模塊
20pm-超窄帶寬濾光片
瑞士Senis-3MH6-E 高精度特斯拉計-可互換霍爾探頭
高頻任意波形發(fā)生器AWG
高分辨率10通道多光譜相機-RedEdge P Dual
2048x2048純振幅液晶空間光調(diào)制器
2020nm脈沖激光器(Tm:YAG)
Kinetix系列3200X3200背照式科學(xué)級sCMOS相機
顯微鏡LED白光光源/固態(tài)光源
Matesy磁場相機—磁光成像MOI
2KHz(500us)-純相位液晶空間光調(diào)制器(SLM)
相關(guān)應(yīng)用
天文學(xué)相關(guān)產(chǎn)品
拉曼光譜相關(guān)產(chǎn)品
熒光顯微成像相關(guān)產(chǎn)品
強場激光/等離子體相關(guān)產(chǎn)品
THz相關(guān)產(chǎn)品
激光雷達組件
冷原子相關(guān)產(chǎn)品
超快光譜系統(tǒng)及組件
指向/功率穩(wěn)定系統(tǒng)及組件
光束勻化相關(guān)產(chǎn)品
光束偏轉(zhuǎn)相關(guān)產(chǎn)品
自適應(yīng)光學(xué)組件及解決方案
熒光壽命成像(FLIM)系統(tǒng)及組件
激光加工組件
量子光學(xué)相關(guān)產(chǎn)品
量子成像/壓縮感知相關(guān)產(chǎn)品
光纖通訊相關(guān)產(chǎn)品
農(nóng)業(yè)無人機遙感相關(guān)產(chǎn)品
通用激光測量設(shè)備
激光3D打印相關(guān)產(chǎn)品
超短脈沖測量、色散測量相關(guān)產(chǎn)品
氣體分析檢測相關(guān)產(chǎn)品
頻率穩(wěn)定/鎖定相關(guān)產(chǎn)品
光學(xué)頻率梳相關(guān)產(chǎn)品
結(jié)構(gòu)光照明顯微成像(SIM)相關(guān)產(chǎn)品
近紅外二區(qū)熒光熒光成像(近紅外活體熒光成像)設(shè)備及組件
光片熒光顯微相關(guān)產(chǎn)品
熱紅外成像產(chǎn)品
大氣湍流模擬相關(guān)產(chǎn)品
雙光子/三光子顯微相關(guān)產(chǎn)品
半導(dǎo)體泵浦模塊封裝相關(guān)產(chǎn)品
光纖激光器組件及設(shè)備
超快激光產(chǎn)生與控制相關(guān)產(chǎn)品
固體激光器組件
近紅外光譜分析系統(tǒng)及組件
中紅外光譜分析系統(tǒng)及組件
光學(xué)相干斷層掃描(OCT)設(shè)備及組件
偏振態(tài)測量設(shè)備及組件
增益開關(guān)半導(dǎo)體激光器
光采樣(optical_sampling)相關(guān)產(chǎn)品
脈沖選擇/拾瘸绾恰(pulse picking)系統(tǒng)及組件
光纖傳感
飛秒時域熱反射測量(TDTR )
新聞中心
Mesa Photonics與昊量光電開展FROG技術(shù)培訓(xùn)
昊量光電與Scontel簽署訂獨家代理協(xié)議
昊量光電與荷蘭 Admesy 公司建立全面合作伙伴關(guān)系
Hinds Instruments公司與昊量光電建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系
法國Mirsense公司與上海昊量光電設(shè)備有限公司正式簽署代理協(xié)議
昊量光電與Qutools簽署訂獨家代理協(xié)議
昊量光電與法國SPARK LASERS公司正式簽署獨家代理協(xié)議
昊量光電正式成為美國Meadowlark公司所有產(chǎn)品線的獨家代理商
昊量赴法國Cristal Laser公司進行技術(shù)培訓(xùn)
昊量與Conoptics簽訂獨家代理協(xié)議
昊量光電與德國INSION GmbH公司簽訂獨家代理協(xié)議
上海昊量光電設(shè)備有限公司參加ALPAO公司培訓(xùn)
昊量光電與美國Crystal Technology Inc公司正式簽訂代理協(xié)議
昊量光電成為加拿大Photon etc公司中國區(qū)獨家代理公司
德國CeramOptec公司正式宣布昊量光電為其中國地區(qū)獨家代理商
昊量光電正式和德國Cinogy公司簽訂獨家代理協(xié)議
法國Oxxius公司宣布昊量光電成為其中國地區(qū)獨家代理商
昊量光電成為BNS公司中國區(qū)獨家代理商
Meadowlark Optics收購PerkinElmer空間光調(diào)制器業(yè)務(wù)
激昂的青春,卓越的團隊” ——昊量光電2019張家界之旅圓滿結(jié)束
昊量光電與CE Optics簽署訂獨家代理協(xié)議
昊量光電與日本NEOARK公司建立全面合作伙伴關(guān)系
昊量光電與美國Micasense公司建立全面合作伙伴關(guān)系
昊量光電歡迎各位蒞臨2018慕尼黑上海光博會W4-4238展位
昊量光電與WaveEye簽訂獨家代理協(xié)議
昊量光電參加Pix4D技術(shù)培訓(xùn)會
昊量光電參加第七屆全國近紅外光譜學(xué)術(shù)會議和ANS2018
昊量光電NEOARK 產(chǎn)品培訓(xùn)
昊量光電參加Alpao技術(shù)培訓(xùn)會
NANOBASE參加ICORS2018國際拉曼光譜大會
昊量光電歡迎各位蒞臨2019慕尼黑上海光博會W4-4342展位
昊量光電赴韓國參加Nanobase拉曼新產(chǎn)品培訓(xùn)和技術(shù)交流
昊量光電參加第三屆國際碳材料大會(Carbontech2018)——展位No.06
德國ViALUX公司正式授權(quán)昊量光電為中國區(qū)唯一代理商和服務(wù)商
驗收公告:沈陽工業(yè)大學(xué)磁光成像系統(tǒng)成功驗收
喜報!--昊量光電喜獲法國Microlight3D DMD無掩模光刻機獨家代理馅袁!
昊量光電參加Hinds Instruments 技術(shù)培訓(xùn)會
昊量光電與德國Greateyes公司簽署(生物領(lǐng)域)獨家代理協(xié)議
SPARK LASERS 920nm+1064nm雙波長飛秒激光器DUAL ALCOR又獲一重量級獎項提名
“凝心聚力,活力綻放”——昊量光電2019團建活動圓滿結(jié)束
昊量光電與韓國NanoBase公司簽訂代理協(xié)議
昊量光電參加第21屆中國國際光電博覽會 (CIOE 2019)——展位號6C49+50
關(guān)于公司LOGO變更通知
免費測試域慷!Nanobase拉曼光譜成像/光電流成像/熒光壽命成像樣品測試服務(wù)
昊量光電參加第23屆中國國際光電博覽會 (CIOE 2021)——展位號2E070 2E071
德國TEM激光光束指向和位置穩(wěn)定系統(tǒng)介紹
值此新春佳節(jié)到來之際,昊量全體員工給您拜年了汗销!
啁啾體光柵(CVBG)在拉伸時間方面的新突破
MicaSense農(nóng)業(yè)多光譜相機網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)會火熱報名中...
昊量光電與法國Aurea公司簽署獨家代理協(xié)議
MicaSense農(nóng)業(yè)多光譜相機第二期直播培訓(xùn)會火熱報名中...
昊量光電與美國Carmel Instruments公司簽署獨家代理協(xié)議
法國ALPAO自適應(yīng)光學(xué)產(chǎn)品 線上研討會
ZIVID公司發(fā)布新一代 ZIVID TWO 3D彩色相機
昊量光電歡迎各位蒞臨2021慕尼黑上海光博會W5 5240展位
【新品發(fā)布】Moku:Go-新工科實驗教學(xué)解決方案
MicaSense農(nóng)業(yè)多光譜相機第三期直播培訓(xùn)會火熱報名中...
昊量光電與英國Covesion公司簽署獨家代理協(xié)議
【新品發(fā)布】INSION推出高性價比高分辨的微型近紅外光譜儀模塊
IXblue致力歐洲光電與量子技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者計劃: 收購Kylia 和Muquans
Specim機載高光譜相機第一期直播培訓(xùn)會火熱報名中...
Minus K推出新型 CT-2 超薄桌面型隔振平臺
Nanobase共聚焦光電測試成像系統(tǒng)全新介紹
冷原子領(lǐng)域?qū)S霉庠唇榻B
冷原子領(lǐng)域?qū)S卯a(chǎn)品介紹
Covesion波導(dǎo)PPLN倍頻模塊達到持續(xù)運行900小時里程碑
重磅上市:Micasense RedEdge-P多光譜相機
雙喜臨門:Micasense Altum-PT多光譜相機
Allied Motion收購ALIO Industries(納米精密運動控制解決方案的先進制造商)
【邀請函】鎖相放大器工作原理及應(yīng)用和Moku產(chǎn)品介紹網(wǎng)絡(luò)研討會
昊量光電正式成為芬蘭SPECIM代理商
昊量光電與德國Sciospec公司簽署獨家代理協(xié)議
創(chuàng)新發(fā)布|Moku:Pro云編譯實現(xiàn)用戶自定義儀器測量功能芒粹!
830KM!科大實現(xiàn)量子密鑰分發(fā)距離新紀錄大溜,Scontel提供背后助力!
世界上shou款1436Hz幀頻純相位液晶空間光調(diào)制器誕生估脆!
第三代零場原子磁力計QZFM Gen-3來了
WaveHitMAX - 第一款用于全自動沖擊測試的智能脈沖錘誕生了钦奋!
ALIO顛覆傳統(tǒng)六軸位移臺的創(chuàng)新型設(shè)計“點精度”
【邀請函】鎖相環(huán)以及相位表工作原理和應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)研討會
Hpower一款最大力可以模擬地震波活動的高壓大功率壓電陶瓷促動器
【新品發(fā)布】瑞士XRNanotech高精度、高性能X射線光柵
熱烈祝賀:昊量光電喜獲瑞士Pi lmaging Technology公司中國du家代理
Moku:Go 千元級的鎖相放大器來了!
ARCoptix小型傅里葉紅外光譜儀助力硅太陽能電池檢測
COMS-Magview磁場相機-讓看不見摸不著的磁場高分辨率可視化成為可能付材!
3軸手持式特斯拉計-讓狹窄氣隙中的磁場高精度3維測量成為可能朦拖!
即將更新!Moku:Go新增支持多儀器并行厌衔、云編譯璧帝、協(xié)議分析儀等功能!
在煙盒大小微型傳感器中集成光學(xué)芯片富寿,讓高精度位移和振動測量成為可能睬隶!
測試服務(wù)限時免費開啟----拉曼光譜成像/光電流成像/熒光壽命成像
ALIO六軸位移臺Hybrid Hexapod?重新定義納米加工和精準對位貼合技術(shù)!
IXblue-新型“全玻璃”有源光纖页徐!
昊量光電參加第24屆中國國際光電博覽會 (CIOE 2023)——展位號 4號館 4B182+185
昊量光電參加第24屆中國國際光電博覽會 (CIOE 2023)——展位號 4號館 4B182+185
【邀請函】針對大型地面望遠鏡的自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)(AO):當今和未來的應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)研討會
ALCOR 920性能再次提升苏潜!腦科學(xué)雙光子顯微成像系統(tǒng)理想飛秒激光光源——Spark Lasers 920nm飛秒光纖激光器
500us(2KHz)高速純相位液晶空間光調(diào)制器(SLM)面世!
Moku Pro獲得2022 LEAP測試測量類金獎
【邀請函】MicroFAB-3D雙光子聚合打印系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)研討會
【全新推出】振鏡掃描絕對原位和光子反聚束的結(jié)合:幫你命中想要的色心
【直播預(yù)告】VAHEAT超高精度瞬態(tài)溫控儀在光學(xué)顯微鏡下的溫度控制網(wǎng)絡(luò)研討會
微型激光測振儀在超聲領(lǐng)域的不斷創(chuàng)新和發(fā)展变勇!
【直播預(yù)告】大口徑離軸平行光管的高分辨率波前檢測網(wǎng)絡(luò)研討會
Liquid Instrments Moku:Pro漲價通知
【直播預(yù)告】Pi imaging單光子相機網(wǎng)絡(luò)研討會
WaveHitMAX全自動智能脈沖錘和傳統(tǒng)手動沖擊錘的優(yōu)勢比較看這一篇文章就夠了恤左!
【年末活動專場】數(shù)十大類產(chǎn)品羊毛等你來薅!
Moku: Go推出激光鎖頻/穩(wěn)頻功能搀绣!
【新品】德國ViALUX-DLP光學(xué)引擎隆重登場
好消息飞袋!法國Phasics公司高精度紅外/近紅外波前傳感器取得出口豁免,無需出口許可链患!
【重磅發(fā)布】Moku 3.0版本升級巧鸭!Moku:Lab新增支持云編譯、多儀器并行
高功率多波段UV-LED點光源
V-7001 VIS DMD空間光調(diào)制器 限時9折特惠锣险!
COMS-Magview-磁場相機背后的秘密-磁光傳感器蹄皱!
M-axis永磁體特性全新表征方法-高精度磁偏角磁矩快速確定!
近紅外至中紅外可調(diào)諧激光器選型方案
【邀請函】現(xiàn)代測量技術(shù)與精密儀器創(chuàng)新線下交流會
昊量光電 慕尼黑上海光博會速覽
新一代科研和工業(yè)用多通道光譜可調(diào)LED光源
昊量光電上海慕尼黑光博會圓滿收官芯肤!
用于現(xiàn)場苜蓿水分測量的近紅外光譜系統(tǒng)的設(shè)計和性能評估
昊量光電參加亞洲3D打印增材制造TCT展覽會——展位號 4.1館B92
WaveCam:顛覆振動測量領(lǐng)域的全新視頻振動分析解決方案
一篇文章看懂:什么是SENIS完全集成3軸磁傳感器巷折?
深入淺出帶你了解磁共振成像(MRI)基本原理
?【網(wǎng)絡(luò)研討會邀請函】超緊湊UV+熱壓印納米壓印機技術(shù)研討會
【網(wǎng)絡(luò)研討會邀請函】探索FLIM的光明未來: 發(fā)現(xiàn)FLIM的創(chuàng)新力量!
高頻激振器是如何產(chǎn)生50kHz頻率崖咨?
研討會邀請函 | 量子應(yīng)用中PPLN波導(dǎo)關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用實例
昊量光電2024年慕尼黑上海光博會邀請函
昊量光電攜手北大锻拘、清華舉辦線下技術(shù)交流會
Moku時間間隔與頻率分析儀發(fā)布!表征和控制系統(tǒng)應(yīng)用的全面解決方案击蹲。
Argolight熒光顯微鏡校準片免費試用署拟!
Acqiris掃頻OCT高速數(shù)據(jù)采集卡! 采樣速度高達4GS/s!
研討會邀請函 | 用于實時校正大氣湍流的硬件和軟件解決方案
MOGLabs超穩(wěn)定外腔半導(dǎo)體激光器,空間&光纖雙輸出歌豺!強勢回歸M魄睢!类咧!
網(wǎng)絡(luò)研討會邀請函 | 利用基于FPGA的時間間隔與頻率分析儀優(yōu)化光子計數(shù)馒铃、振蕩器表征和光通信應(yīng)用
高性能PDH激光穩(wěn)頻系統(tǒng)與可重構(gòu)技術(shù)
紫外波段SID4-UV HR-免費試用7天蟹腾!-火熱預(yù)定中,先到先得
網(wǎng)絡(luò)研討會邀請函-基于FPGA的可重構(gòu)儀器結(jié)合Python簡化自動化控制棧
法國ALPAO公司新品變形鏡DM57-15上線
常用下載
昊量2024年產(chǎn)品目錄
布拉格光柵系列產(chǎn)品
超高功率激光器相關(guān)產(chǎn)品
超快光譜系列產(chǎn)品
冷原子及量子光學(xué)相關(guān)產(chǎn)品
激光光束分析產(chǎn)品及相關(guān)應(yīng)用介紹
激光加工相關(guān)產(chǎn)品
激光制造相關(guān)產(chǎn)品
2024-2025推薦產(chǎn)品合集
【第一期】鎖相放大器工作原理及應(yīng)用和MOKU產(chǎn)品介紹網(wǎng)絡(luò)研討會
Moku多功能綜合儀器-實驗室測試的終極解決方案
Arcoptix傅里葉紅外光譜儀產(chǎn)品手冊
代理品牌
美國Meadowlark optics公司
德國INSION 公司
美國Hinds Instruments公司
美國Vixar公司
德國Cinogy公司
美國ConOptics公司
法國Oxxius公司
法國Cristal Laser公司
法國SPARK LASERS公司
法國iXblue公司
美國OptiGrate公司
日本吉奧馬(GEOMATEC)公司
德國TEM Messtechnik GmbH公司
英國Covesion公司
荷蘭Admesy公司
加拿大Photon etc公司
法國PHOTONICS BRETAGNE公司
美國New Scale Technologies公司
德國CeramOptec公司
美國CTI公司
英國ForthDD公司
德國ViALUX公司
意大利Bright Solutions公司
美國BNS公司
法國Alpao公司
法國Photline公司
法國Phasics公司
韓國Nanobase公司
俄羅斯Scontel公司
法國Resolution Spectra公司
匈牙利CE Optics公司
瑞士Zurich Instruments公司
法國Silios公司
日本NEOARK公司
法國GLOphotonics公司
美國Minus k公司
加拿大INO公司
日本Meiritz公司
德國Greateye公司
美國Chroma公司
英國Gooch&Housego公司
瑞士Arcoptix公司
挪威Zivid公司
澳大利亞MOGLabs公司
芬蘭Spectral Engines公司
德國PROTECT公司
立陶宛OptoGama公司
法國AUREA Technology公司
俄羅斯Avesta公司
美國Calamr公司
芬蘭SPECIM公司
美國Optiphase公司
德國quTools公司
澳大利亞liquid instruments公司
昊量光電
德國Yuandatech公司
奧地利Xarion公司
美國Stable laser公司
德國CryoSpectra公司
德國Gigahertz Optik公司
德國Asphericon公司
德國GOM公司
德國SICK公司
美國Double Helix公司
德國Lightsource.tech公司
以色列Optoacoustics公司
美國Semiconsoft公司
法國PIEZOCONCEPT公司
德國Laser Components公司
德國Sciospec公司
德國XIMEA公司
美國ALIO公司
美國bwtek公司
瑞士Optotune公司
德國Avenir Photonics公司
意大利Active Technologies公司
意大利Elements公司
美國Terasense公司
英國G&H |ITL公司
美國GS Plastic Optics公司
意大利FLIMLABS公司
芬蘭Modulight公司
英國Isdicmos公司
荷蘭Lambert公司
瑞士Piimaging公司
西班牙Fyla公司
加拿大MPB公司
美國Wasatch Photonics公司
德國Artifex Engineering公司
技術(shù)文章
自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)應(yīng)用介紹
DMD芯片顯示原理的介紹
德國CeramOptec公司推出具有光斑勻化作用的方形/八邊形光纖
超導(dǎo)納米線單光子探測技術(shù)介紹
半導(dǎo)體激光器光斑在線調(diào)試的高效方法
如何用液晶空間光調(diào)制器(SLM)產(chǎn)生渦旋光(OAM光)
變形鏡原理及分類
新一代光鑷--全息光鑷
光束分析儀的常見應(yīng)用
通訊波段常用光束分析儀
利用短脈沖激光器進行精確螺旋狀鉆孔
波前傳感器的技術(shù)革命 --- 四波剪切干涉技術(shù)
光通信中準直器的在線“調(diào)焦”方法
Meadowlark公司收購CRi空間光調(diào)制器業(yè)務(wù)
1GHZ-- 超高分辨率光譜儀的新突破-基于ZOOM超高分辨率光譜儀
啁啾體布拉格光柵(CVBG)在脈沖展寬與壓縮領(lǐng)域的應(yīng)用
高功率-反射式體布拉格光柵在激光器中的應(yīng)用
亞毫秒空間光調(diào)制器在光學(xué)自適應(yīng)領(lǐng)域大顯身手
高分辨率大腦神經(jīng)元3D鈣離子成像技術(shù)
光通信中單纖和雙纖準直器的在線調(diào)焦方法
1064nm皮秒激光器移除不銹鋼表面陶瓷膜的應(yīng)用
ViALUX 四百萬像素超高速DMD空間光調(diào)制器
C波段高重頻皮秒激光器在通信光采樣領(lǐng)域的應(yīng)用
激光掃描拉曼光譜成像系統(tǒng)
飛秒激光刻寫光纖光柵在光纖傳感領(lǐng)域中的應(yīng)用
如何正確選擇合適的液晶空間光調(diào)制器(LC-SLM)
如何直接檢測焦點位置的激光光束区宇?
上海昊量光電推出抗輻射特種光纖(RAD Hard fiber)
超低頻(低波數(shù))拉曼濾光片(ULF)介紹及應(yīng)用
美國MeadowlarkOptics公司推出全球響應(yīng)速度快的純相位液晶空間光調(diào)制器
光束質(zhì)量分析儀常見參數(shù)定義與常見問題匯總
空間光-單模光纖主動耦合穩(wěn)定FiberLock
激光束-真空導(dǎo)光管自動對準與穩(wěn)定裝置(真空激光束線穩(wěn)定系統(tǒng))
VCSEL激光器模式監(jiān)控及測量
絕熱去磁制冷機技術(shù)介紹
Photon etc高光譜成像光譜儀在藝術(shù)品娃殖、文物鑒定和修復(fù)中的應(yīng)用
OLED Demura的破解方法
目前主要光子晶體光纖的種類,特性及應(yīng)用
顯示行業(yè)常見色域標準總結(jié)
色度計與光譜儀(光譜輻照度計)的相同點與差異是什么议谷?
液晶顯示行業(yè)里的mura是什么炉爆,Mura是由什么引起?
LED顯示屏各種色度處理技術(shù)
液晶空間光調(diào)制器在雙光子及三光子顯微成像中的應(yīng)用
科普-超分辨顯微成像之多波長合束激光器
Photon etc IMA高光譜成像顯微系統(tǒng)在CuInS2太陽能電池上的應(yīng)用
Photon etc IMA定量高光譜顯微成像系統(tǒng)對CIGS微太陽能電池不均勻性的探究
Photon etc IMA高光譜顯微成像系統(tǒng)在鈣鈦礦晶體降解研究上的應(yīng)用
光電流成像系統(tǒng)助力納米光電子器件研究
高速高損傷閾值空間光調(diào)制器在超快激光微納加工中的應(yīng)用
DMD無掩膜光刻機技術(shù)簡介
壓電馬達工作原理及分類
新品速遞卧晓! ALCOR XSight Ultra-fast laser for Two-photo
機載多光譜再添一員“大將”--Micasense 10通道多光譜相機新品發(fā)布
Menhir Photonics 1550nm GHz飛秒激光器應(yīng)用介紹之一 高精度計時分發(fā)
脈沖選擇器/Pulse Picker原理及其應(yīng)用
LCOS液晶空間光調(diào)制器在結(jié)構(gòu)光超分辨的應(yīng)用
SCONTEL單光子探測器綜述
高光譜成像進入垂直農(nóng)業(yè)
中空光子晶體光纖——結(jié)構(gòu)特性和應(yīng)用
色度計芬首、照度計、亮度計相關(guān)術(shù)語詳解
光合微生物散射光的圓偏振檢測
光束質(zhì)量分析儀光束寬度二維分析方法
如何使用PPLN晶體
KTN晶體在電場作用下產(chǎn)生的高透明現(xiàn)象
通過TRPL研究催化劑的光學(xué)性能
通過拉曼光譜研究MoS2薄膜的摩擦特性
Fourth Dimension Display圖片上傳方法
傳像光纖束
光纖通信技術(shù)在水利系統(tǒng)中的應(yīng)用
法國oxxius激光器在光流控流式細胞術(shù)中的應(yīng)用
用液晶空間光調(diào)制器(SLM)產(chǎn)生全息圖的GS算法范例
用FX10高光譜相機進行測試禀崖,在顯示器和光源檢查上告別點光譜儀和RGB相機
拉曼光譜簡介與常用拉曼探測技術(shù)的優(yōu)缺點
光纖光學(xué)應(yīng)用綜述
光纖損耗綜述
利用法國oxxius激光器的光散射法監(jiān)測PM2.5濃度
拉曼光譜激發(fā)波長如何選擇(一)
調(diào)Q激光與各種激光調(diào)Q技術(shù)介紹
Meadowlark空間光調(diào)制器應(yīng)用軟件生成相位圖的介紹
無人機系統(tǒng)組成(多旋翼)
多光譜衩辟,高光譜,超光譜成像系統(tǒng)之間原理及關(guān)鍵器件的區(qū)別
亞納秒激光器在工業(yè)加工的優(yōu)勢
光彈調(diào)制器以及偏振態(tài)測量儀在測量原油水面泄漏的應(yīng)用
照度是什么波附?亮度是什么艺晴?
3D成像機器視覺基礎(chǔ)知識(一) 工業(yè)機器人坐標系
3D成像機器視覺基礎(chǔ)知識(二) 視覺系統(tǒng)坐標系
液晶空間光調(diào)制器(SLM)產(chǎn)生光柵和軌道角動量相位圖的制作方法
看似普通其實非凡的DMD芯片
近紅外增強型CCD相機在太陽能電池EL檢測中的應(yīng)用
共聚焦拉曼成像系統(tǒng)中共聚焦的基本原理
全球首款50通道QUSPIN OPM-MEG光泵原子磁力計陣列在多通道腦磁記錄儀的應(yīng)用
看Nanobase拉曼光譜如何助力石墨烯基的紅外器件的制備
熒光顯微觀察方式
Silios多光譜相機CMS-CS軟件界面介紹及使用步驟
如何制作液晶空間光調(diào)制器的LUT文件
多模光纖傳輸光過程中的反射損耗
簡述OLED與LCD顯示原理
3D成像機器視覺基礎(chǔ)知識(三)相機標定
光纖連接器簡介
光纖連接器的主要類型以及在光路耦合中的應(yīng)用
Menhir Photonics 1550nm GHz飛秒激光器的重頻、零頻鎖定
借助空間光調(diào)制器的光誘導(dǎo)法制作光波導(dǎo)
二維異質(zhì)結(jié)材料中結(jié)構(gòu)掸屡、載流子檢測方案:拉曼光譜&熒光壽命&光電流
DMD的工作原理與結(jié)構(gòu)
光柵隔離器的工作原理以及在光纖光路中的應(yīng)用
用于表征光束質(zhì)量的幾個參數(shù)
拉曼光譜基本組成介紹(以Nanobase拉曼光譜儀為例)
紅外光譜與拉曼光譜比較
談?wù)勆蚝蜕珳?/a>
法國Alpao可變形反射鏡(變形鏡)操作軟件介紹
3D成像機器視覺基礎(chǔ)知識(四)張正友標定方法(張氏標定法)
色度計基礎(chǔ)(一)CIE1931-XYZ色度系統(tǒng)
顯微拉曼光譜原理光路及關(guān)鍵部件
散射介質(zhì)成像方法介紹
LCOS振幅型空間光調(diào)制器產(chǎn)生光柵的消光比和衍射效率之間的關(guān)系
HiLASE中心Perla激光系統(tǒng)多光束微米級加工系統(tǒng)新進展
MAPIR Kernel模塊化陣列多光譜相機平臺介紹
脈沖選擇器原理簡述
常見太赫茲輻射的產(chǎn)生方法
用于低頻(低波數(shù))拉曼測量的體布拉格光柵
時間分辨熒光壽命及TCSPC介紹
使用時間拉伸技術(shù)揭示鎖模激光中孤子產(chǎn)生過程——Advanced Photonics 2019年十大高
聲光系列產(chǎn)品(一)聲光調(diào)制器原理及應(yīng)用
玻璃光纖在照明方面的應(yīng)用
色度計基礎(chǔ)(二)除XYZ色度坐標系外其它幾種常見色度系統(tǒng)
各種二維材料的拉曼光譜表征
高速大尺度微納結(jié)構(gòu)加工技術(shù)的新進展
關(guān)于哈特曼傳感器的原理的介紹及相位恢復(fù)方法
光放大器在光纖領(lǐng)域的應(yīng)用
PSD位敏探測器原理及使用方法
CZT變換(chirp-z變換封寞,chirp z-transform)
光電流及光光電流成像(Photocurrent Mapping)簡介
超導(dǎo)單光子探測器簡介
用變形鏡和波前傳感器搭建自適應(yīng)系統(tǒng)的過程
3D成像機器視覺基礎(chǔ)知識(五)3D成像方法
3D成像機器視覺基礎(chǔ)知識(六)手眼標定的兩種方式
MOGLabs 注入鎖定放大系統(tǒng)
XperRam photocurrent高精度光電流掃描測試系統(tǒng)
色度計基礎(chǔ)(三)常見測色方法和儀器
色度計基礎(chǔ)(四)測色儀器的重要參數(shù)
聲光產(chǎn)品系列(二)聲光移頻器的原理及應(yīng)用
拉曼光譜儀中激發(fā)波長的選擇(二)
材料表面反射光的偏振狀態(tài)
功率穩(wěn)定調(diào)制系統(tǒng)簡介
自適應(yīng)光學(xué)光路搭建與準直
CCD和CMOS成像傳感器的介紹
光纖傳感的基本原理與應(yīng)用
拉曼光譜在碳材料中的應(yīng)用
LCOS的基本結(jié)構(gòu)與顯示
聲光系列產(chǎn)品(三)聲光偏轉(zhuǎn)器原理及應(yīng)用
大角度液晶光束偏轉(zhuǎn)器件—液晶偏振光柵介紹
拉曼光譜儀光譜分辨率的影響因素(一)
通信用光纖準直器介紹
單光子計數(shù)器系統(tǒng)簡介
為什么選擇Meadowlark的空間光調(diào)制器(SLM)
CMOS成像傳感器的性能和主要參數(shù)
CMOS成像傳感器的工作原理
光纖連接損耗分析及影響因素
瞬態(tài)熒光壽命測試在鈣鈦礦太陽能電池中的應(yīng)用
快速了解RS232接口
聲光系列產(chǎn)品(四)聲光可調(diào)諧濾波器原理及應(yīng)用
光子晶體光纖原理及應(yīng)用
襯底對CVD制備MoS2和WS2的影響
LCOS振幅型空間光調(diào)制器成像光路設(shè)計
基于APD單光子探測器計數(shù)器簡介
聲光系列產(chǎn)品—聲光調(diào)制器與脈沖選擇器連用
高光譜應(yīng)用案例-高光譜相機在薄膜厚度監(jiān)測上的應(yīng)用
負剛度隔振技術(shù)
拉曼光譜儀光譜分辨率的影響因素(二)
從0到1帶您輕松將TCSPC集成到您的項目系統(tǒng)中
快速傅里葉變換
常見激光器及其相應(yīng)波長匯總
高光譜相機(HSI)對比紅-綠-藍(RGB)相機
SPECIM FX系列高光譜相機在塑料分類方面的應(yīng)用
基于垂直露頭的礦物勘探,遠程地面高光譜圖像的輻射校正和三維集成
光纖連接器分類及特點分析
光纖的色散特性及影響
自適應(yīng)光學(xué)常用儀器介紹
中空回射鏡(中空回射器)介紹及主要類型
棱鏡與反射鏡的選擇
拉曼光譜在考古學(xué)中的應(yīng)用
初級像差及矯正系列(一)球差的概念仅财,成因及消除方法
液晶空間光調(diào)制器(SLM)上加載菲涅爾透鏡
負剛度與主動隔振在臨界納米精度應(yīng)用中的對比
基于二次諧波的自相關(guān)儀工作原理
SCONTEL單光子探測器新版控制器簡介及新舊對比
高光譜應(yīng)用案例—高光譜成像和X射線在食品工業(yè)中的應(yīng)用
液晶空間光調(diào)制器(SLM)結(jié)構(gòu)及原理詳解(一)
從數(shù)據(jù)的角度看相機獲取的圖片
時間相關(guān)單光子計數(shù)器quTAG軟件界面簡介
C++ Eigen庫在3D相機手眼標定中的應(yīng)用
Microlight3D推出新一代智能UV打印系統(tǒng)——全新DMD無掩模光刻機
DMD無掩模光刻系統(tǒng)介紹及與傳統(tǒng)掩膜光刻系統(tǒng)的對比
Smile和Keystone像差在高光譜成像中的影響
高光譜狈究,你到底看到了多少樣品?
光纖色散的機理與類型
【Advanced Materials】基于范德華異質(zhì)結(jié)構(gòu)的垂直場效應(yīng)晶體管的遷移率工程
漸暈光闌與漸暈系數(shù)
渦旋光束簡介
共聚焦拉曼光譜在染色體研究上的應(yīng)用
Aurea單光子探測器暗計數(shù)說明
3D相機獲取點云信息的幾種方法
基于Opencv開發(fā)的手眼標定工具
液晶空間光調(diào)制器(SLM)的損傷閾值類型及測試方案
單頻激光器原理及其應(yīng)用
利用高光譜成像減少紡織物浪費
Specim IQ高光譜成像儀在刑偵領(lǐng)域的應(yīng)用案例
初級像差及矯正系列(二)慧差的概念盏求,成因及消除方法
鎖相放大器在受激拉曼散射顯微鏡中的應(yīng)用
FX17高光譜相機在中藥監(jiān)測中的應(yīng)用案例
用FX17高光譜相機監(jiān)測肉末中的脂肪含量
CPU和GPU在GSW算法計算中的速度比較
遠心光路及遠心光路設(shè)計
初級像差及矯正系列(三)像散的概念抖锥,成因及消除方法
光鑷簡介
TDTR專題:時域熱反射系統(tǒng)的基本原則介紹(一)
胸阻抗斷層成像儀臨床前解決方案—Sciospec LungEIT Kit
超導(dǎo)單光子計數(shù)器(SSPD)入射光偏振態(tài)調(diào)試
3D點云的預(yù)處理技術(shù)
塑料光纖原理與應(yīng)用
上轉(zhuǎn)換發(fā)光原理介紹
光纖激光器的原理及類別
初級像差及矯正系列(七)垂軸色差的概念,成因及消除方法
激光陀螺原理
Specim FX17高光譜相機在水分含量上的檢測
Specim FX50高光譜相機在黑色塑料分選上的應(yīng)用
光纖光柵激光器
高光譜成像在評估太陽能電池傳輸性能中的應(yīng)用
什么是主動隔振技術(shù)
光纖溫度傳感器在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用
數(shù)字圖像和彩色空間
Specim FX10高光譜相機在堅果分選上的應(yīng)用案例
單光子糾纏源系統(tǒng)介紹
TDTR專題:泵浦熱探測中金屬傳感器薄膜熱傳導(dǎo)性能(一)
液晶結(jié)構(gòu)和光學(xué)特性
初級像差及矯正系列(四)場曲的概念碎罚,成因及消除方法
變焦系統(tǒng)設(shè)計及在Zemax中的應(yīng)用(機械補償法)(一)
關(guān)于CCD的基礎(chǔ)知識
Specim高光譜相機在藝術(shù)品檢測領(lǐng)域的應(yīng)用
量子物理與大腦掃描——Quspin光泵磁力計在腦科學(xué)中的應(yīng)用
空間像的景深
初級像差及矯正系列(五)畸變的概念磅废,成因及消除方法
TDTR專題:泵浦熱探測中金屬傳感器薄膜性能(二)
NSPECTRA—為食品質(zhì)量檢驗帶來新思路
水下高光譜成像揭示了海洋的秘密
探測器及計數(shù)器的組合應(yīng)用——非視域成像(鬼成像)
快反鏡(Fast Steering Mirror)的作用和原理
光纖通信對光源器件的要求
植物細胞成像的一些手段——拉曼光譜成像,熒光光譜成像
基于Qt+Halcon的3D視覺系統(tǒng)環(huán)境配置
晶體雙折射與電光調(diào)制器
基于Qt Creator5搭建quTAG控制環(huán)境
用相位調(diào)制器與1/4波片實現(xiàn)線偏光偏振方向旋轉(zhuǎn)的方法
運用拉曼-熒光壽命成像系統(tǒng)來分析表征基于Fe摻雜的二維MoTe2納米片光催化氮還原仿生系統(tǒng)
初級像差及矯正系列(六)軸向色差的概念荆烈,成因及消除方法
簡易合成酰胺肟化的PAN纖維支撐的TiO2拯勉,用做可見光驅(qū)動的光催化劑
運用拉曼-熒光壽命成像系統(tǒng)分析表征基于Fe摻雜的二維MoTe2納米片光催化氮還原仿生系統(tǒng)
A2(TeO)P2O7 (A=K,Rb,Cs):三個新型亞碲酸焦磷酸復(fù)鹽的大的雙折射效應(yīng)和倍頻效應(yīng)
透射光學(xué)材料介紹
TDTR的三個重要變體之ASOPS-TDTR
TDTR的三個重要變體之TR-MOKE
TDTR的三個重要變體之FDTR
PPLN晶體中的非線性過程原理
碳涂覆層光纖的主要特點和應(yīng)用領(lǐng)域
SCONTEL單光子探測器脈沖整形模塊
光束質(zhì)量分析儀光斑寬度一維分析方法
用specim IQ揭示進化的秘密-研究非洲沙漠中的生石花
相機各項基本參數(shù)指標介紹
光纖通信技術(shù)特征與未來發(fā)展方向
ZIVID公司發(fā)布新一代 ZIVID TWO 3D彩色相機
激光光束的各項參數(shù)及其測量
光纖光柵溫度傳感器封裝形式簡介
QuTAG LabView、Python二次開發(fā)初步介紹
常見噪聲的分類
可調(diào)諧外腔半導(dǎo)體激光器的原理簡介
激光原理簡介
光束指向穩(wěn)定度相關(guān)定義
光纖通信傳輸技術(shù)的應(yīng)用
利用SERS快速憔购、靈敏地檢測流感病毒
利用拉曼散射分析固體物質(zhì)晶格能的振動特性
通過低溫合成致密銳鈦礦TiO2的方法合成高性能可彎曲的MAPbI3鈣鈦礦太陽能電池
SLM液晶空間光調(diào)制器控制方法
光學(xué)系統(tǒng)質(zhì)量評價(一)
像差理論與計算系列(一)初級球差的計算
PPLN晶體的應(yīng)用
Moku:Pro多儀器并行模式-輕松構(gòu)建和配置您的測試臺
PPLN晶體基本應(yīng)用
Moku:Lab頻譜分析儀簡介宫峦、原理與基礎(chǔ)設(shè)置
使用Moku:Lab頻率響應(yīng)分析儀測量阻抗
LabVIEW控制Moku:Lab鎖相放大器實現(xiàn)頻率掃描
數(shù)字信號處理中提升有效位分辨率的方法
Moku:Pro 基于FPGA的四通道相位表及其在光學(xué)鎖相環(huán)中的應(yīng)用
Moku:Lab鎖相放大器在受激拉曼散射顯微術(shù)的應(yīng)用
Moku:Lab任意波形發(fā)生器應(yīng)用指南(二維任意圖案光束掃描)
電源穩(wěn)定性分析-Moku:Lab頻率響應(yīng)分析儀應(yīng)用指南
鎖相放大器的基本原理
Moku:Lab鎖相放大器在微弱信號檢測應(yīng)用及技術(shù)參數(shù)
Moku:Lab應(yīng)用于激光器長時間穩(wěn)頻
創(chuàng)新發(fā)布|Moku:Pro云編譯實現(xiàn)用戶自定義儀器測量功能!
使用Moku:Pro鎖相放大器對信號在多個頻率進行解調(diào)
用Sciospec ISX-3阻抗分析儀測量小量樣品中甘油溶液的粘度
Sciospec電阻抗分析儀與阻抗譜成像系統(tǒng)的應(yīng)用論文集錦
使用Sciospec ISX-3阻抗分析儀在線監(jiān)測聚合物涂層過程
用Sciospec EIT-16電阻抗譜成像系統(tǒng)測量與可視化數(shù)據(jù)處理
512通道系統(tǒng)——深入了解復(fù)雜的細胞電生理學(xué)
平行平板的初級球差與初級色差
像差理論與計算系列(三)軸外像差
利用光學(xué)傳聲的激光超聲探測器
DMD在雙光子激發(fā)顯微鏡中應(yīng)用
DMD在太赫茲全息圖重建中應(yīng)用
簡介DMD的光學(xué)系統(tǒng)裝調(diào)誤差
常用的拉曼光譜儀的頻率譜線校準方法
如何使用Moku:Pro的多功能儀器模式實現(xiàn)鎖相環(huán)
顯微物鏡的基本參數(shù)
利用高光譜技術(shù)更好地控制食品成分和質(zhì)量
半導(dǎo)體激光器快慢軸準直誤差影響因素
光纖光柵傳感技術(shù)的應(yīng)用概況
常見光學(xué)精密測量技術(shù)
HeNe激光器縱模的觀測
光纖照明技術(shù)應(yīng)用新進展及前景分析
常見通訊協(xié)議的介紹
激光器倍頻技術(shù)
1436Hz純相位空間光調(diào)制器在雙光子/鈣離子成像中的應(yīng)用
用高光譜相機識別幾種常見物質(zhì)(一)
半導(dǎo)體激光器的穩(wěn)頻方法簡介(調(diào)制穩(wěn)頻)
圖像解析原理
論述光纖通信技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀和前景
橫向剪切干涉儀的原理
時間相關(guān)單光子計數(shù)原理
荷蘭Admesy-MSE色度計校準方法
如何查看鎖相放大器的輸入噪聲水平玫鸟?
鎖相放大器的基本原理詳解
基于光譜可調(diào)LED光源顏色精度導(dǎo)向數(shù)據(jù)簡化多光譜成像
量子級聯(lián)激光器技術(shù)
量子級聯(lián)激光器——從工具到產(chǎn)品
用于冷卻鈹離子銫原子的PPLN晶體
飛秒脈沖的時域測量
孔徑光闌导绷、入射光瞳和出射光瞳
像差理論與計算系列(四)正弦條件
激光干涉中周期性非線性誤差的思考
飽和吸收光譜簡介
絕對距離測量方法研究
《DMD的激光功率處理》白皮書介紹(一)
《DMD的激光功率處理》白皮書介紹(二)
拉曼光譜中熒光抑制方法的主要類別
抑制熒光的時域拉曼光譜技術(shù)
什么是高光譜成像
高功率半導(dǎo)體激光器的合束技術(shù)
光纖法珀壓力傳感器基本原理
HeNe激光器的相干長度
MOGLabs外腔半導(dǎo)體激光器PDH穩(wěn)頻技術(shù)
半導(dǎo)體PN結(jié)及其單向?qū)щ娦?/a>
圖像傳感器基本技術(shù)參數(shù)
光纖技術(shù)在通訊領(lǐng)域的應(yīng)用
拉曼光譜簡介
計數(shù)率和單光子統(tǒng)計
通過CVD方法在不同的基地上對MoS2進行大面積生長
通過離子液體插入層的方法在多層石墨烯中調(diào)諧紅外發(fā)射率
激光調(diào)制介紹
Vertisis磁光克爾顯微系統(tǒng)的應(yīng)用論文集錦
減少合成反鐵磁體中Dzyaloshinskii-Moriya相互作用和無場自旋軌道轉(zhuǎn)矩開關(guān)
Mirrorcle MEMS掃描鏡技術(shù)概述(1)
像差理論與計算系列(五)慧差的計算
高功率780nm激光冷卻和操縱Rb原子
DMD作為濾波器在激光器中應(yīng)用
單次事件立體偏振壓縮超快攝影系統(tǒng)簡介
超高強度激光激發(fā)產(chǎn)生拉曼的特殊效應(yīng)
溫度對兩種4-溴二苯甲酮晶體低頻拉曼光譜的影響
用高光譜相機測量面包皮顏色
光時域反射(OTDR)技術(shù)在分布式傳感中的應(yīng)用
半導(dǎo)體激光陣列中的“smile”效應(yīng)
短HeNe激光器的模式競爭
Refine激光器——高靈敏度頻率調(diào)制CARS 具有緊湊和快速可調(diào)諧的光纖光源
顯微鏡的照明系統(tǒng)
Moku:Pro利用多儀器模式來部署PLL功能
Moku:Pro基于FPGA的四通道相位表及其在光學(xué)鎖相環(huán)中的應(yīng)用
SurfaceConceptTDC操作說明
芯片科普——DMD光刻機
MOGLabs注入鎖定放大系統(tǒng)簡介
簡單LD(激光二極管)驅(qū)動之壓控恒流源
飛秒激光制備MoS2量子點
CCD的電荷存儲
光纖技術(shù)發(fā)展前瞻性探析論文
超分辨高精度顯微鏡3D成像模塊
膜厚測量儀及其在汽車前后燈中的應(yīng)用
常見的激光調(diào)制方法
Moku:Go 實驗案例分享-PID控制器實驗
雙光子顯微成像用飛秒激光器
Optica:在自由電子激光振蕩器中生成具有軌道角動量的X射線
DMD在全息顯示器中應(yīng)用
聲光調(diào)制器的兩種衍射類型
低波數(shù)拉曼光譜快速鑒別研究易混淆礦物中藥
像差理論與計算系列(六)像散和場曲的計算
顯微鏡的白光照明方式
Phasics自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)在生物顯微中的應(yīng)用
光波分復(fù)用技術(shù)的光纖通信分析
光纖傳感中的相干光時域反射(COTDR)技術(shù)
保偏光纖(PM)原理
4波橫向剪切干涉波前傳感器及SID4
CMOS圖像傳感器簡介
玻璃制品內(nèi)應(yīng)力的測量
Fizeau波長計簡介
HeNe激光器的縱模牽引
拉曼光譜在檢測動物乳腺癌中的應(yīng)用
壓電位移臺常用術(shù)語中英文對照表
精密位移傳感器技術(shù)比較
高斯光束及通過薄透鏡時的變換及激光擴束鏡(一)
如何評估Flicker閃爍現(xiàn)象
WaveHitMAX - 第一款用于全自動沖擊測試的智能脈沖錘誕生了!
微透鏡陣列焦距檢測方法
分布式光纖傳感在鋰電池中的監(jiān)測
鎖模激光器的主動鎖模
利用時間相關(guān)光子計數(shù)檢測法的拉曼光譜系統(tǒng)
太赫茲拉曼系統(tǒng)(低波數(shù)拉曼)
Optica:折射率不匹配界面附近的非線性顯微鏡建模
拉曼多組分分析中的偏最小二乘算法
可見光和近紅外I/II區(qū)窗口多光譜熒光成像引導(dǎo)的首次人類肝臟腫瘤手術(shù)
Sciospec生物斷層成像設(shè)備介紹
【新品發(fā)布】Moku:Go 儀器套件新增數(shù)字濾波器屎飘、FIR濾波器生成器诵次、鎖相放大器功能
模態(tài)空間系列(一)趣味解讀模態(tài)世界--你能為我解釋模態(tài)分析嗎?
模態(tài)空間系列(二)趣味解讀模態(tài)世界--你能解釋時域账蓉、頻域和模態(tài)空間之間的差別嗎?
模態(tài)空間系列(三)趣味解讀模態(tài)世界--模態(tài)試驗用激振器激勵還是用錘擊激勵之間有什么差別嗎逾一?
模態(tài)空間系列(四)趣味解讀模態(tài)世界--模態(tài)測試移動力錘還是移動加速度計有差別嗎?
模態(tài)空間系列(五)趣味解讀模態(tài)世界--難道總要用硬錘頭進行錘擊試驗…以使得所有頻率上輸入譜是平坦的嗎
Nature Photonics:多光子顯微鏡
2021 Nature Communications:高通量單像素壓縮全息用于生物組織成像
自適應(yīng)光學(xué)+貝塞爾光束+雙光子熒光實現(xiàn)高時空分辨率在體體積成像
激光器偏頻鎖定肮雨,一種基于FPGA應(yīng)用于光學(xué)鎖相環(huán)的四通道相位表
高靈敏度VAHEAT顯微溫度控制器在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用
數(shù)值孔徑 NA(上)
Hpower一款最大力可以模擬地震波活動的高壓大功率壓電陶瓷促動器
ALIO顛覆傳統(tǒng)六軸位移臺的創(chuàng)新型設(shè)計“點精度”
微型制動器(促動器)概述
Crossfixx? 壓電馬達諧振壓電技術(shù)介紹
什么是開環(huán)與閉環(huán)
超聲波壓電技術(shù)的權(quán)威指南
常見濾光片的基本參數(shù)
可調(diào)諧激光光源的拉曼光譜方案
測量透射式高光譜時需要考慮什么遵堵?
光纖傳感中的偏振光時域反射(POTDR)技術(shù)簡介
基于Moku:Lab激光鎖盒的PDH技術(shù),一種基于FPGA的激光穩(wěn)頻一體化解決方案
鎖模激光器的原理簡介
MOGLabs光放大系統(tǒng)介紹
F-P諧振腔激光器工作原理簡介
哈薩克斯坦創(chuàng)新性的利用無人機和光泵磁力計進行航磁測量找礦
像差理論與計算系列(七)畸變的計算
ISO國際標準定義的激光光束穩(wěn)定性的測量方法
激光功率探測—光敏二極管探測器和熱敏探測器
TTL怨规、USB和RS232接口的區(qū)別
光纖制導(dǎo)系統(tǒng)
飛秒激光在生物學(xué)方面的應(yīng)用
定量相位成像&熒光成像
高斯光束及通過薄透鏡時的變換及激光擴束鏡(二)
非富勒烯受體光電二極管的響應(yīng)時間及器件穩(wěn)定性
多光子顯微鏡設(shè)計實用指南(10)
博覽:2021 Nature量子增強非線性顯微鏡
博覽:2021 Nat Biomed Eng 人腦大規(guī)模并行功能光聲斷層成像
博覽:2008 Science 基于受激拉曼散射顯微鏡的高靈敏度無標記生物醫(yī)學(xué)成像
博覽:2019Nature Photonics厘米尺度和微米分辨率的生物動力學(xué)視頻幀率成像
超薄面板全息視頻顯示
2021 Light Sci Appl 光學(xué)相位成像結(jié)合AI進行無標記SARS-CoV-2檢測和分類
博覽:2011 Optics Express 空間光干涉顯微鏡(SLIM)
博覽:2021Photonics Research基于混合編碼孔徑的千萬像素快照壓縮成像
博覽:2021 eLight 大規(guī)模相位復(fù)原
使用聲阱的視覺陌宿、觸覺和音頻呈現(xiàn)的體積顯示
拉曼多組分分析的技術(shù)方法
博覽:2021 arXiv 利用并行單光子探測對渾濁介質(zhì)下的動態(tài)成像
使用電子全息顯示系統(tǒng)實時重建深度真實場景的三維視頻
大規(guī)模電子全息術(shù):用HORN-8處理39萬個點的點云模型
用于下一代全息成像的高性能并行計算
博覽:2021 NaturePhotonics 具有可重構(gòu)衍射處理單元的大規(guī)模神經(jīng)形態(tài)光電計算
光泳陷阱立體顯示
用于全空間可見光三功能控制的介質(zhì)型偏振濾波雙膠合超表面
博覽:2021 Photonics Research迭代自由曲面透鏡設(shè)計用于光場控制
用于亞納米聚焦和單分子成像的激光直寫
使用修正玻恩級數(shù)的多重光散射逆問題求解器
博覽:2018 Science使用衍射深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的全光機器學(xué)習(xí)
博覽:2020 Nature 基于深度光學(xué)和光子學(xué)的人工智能推理
用反向傳播訓(xùn)練的深度物理神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
博覽:2021Nat Commun穿透動態(tài)散射介質(zhì)的非侵入性超分辨率成像
博覽:2021Light Sci Appl植物細胞的脫水推動細胞核旋轉(zhuǎn)用于實現(xiàn)3D相襯層析成像
一種新的三維納米打印方法
多光子顯微鏡設(shè)計實用指南(8)
全息AR:不是你祖父輩時代的全息
三維自定義訪問串行全息用于神經(jīng)元活動的快速光學(xué)記錄
全息以及三維顯示的未來
博覽:2020 CVPR 用于單幀高動態(tài)范圍成像的深度光學(xué)
Optica 2021年12月文章目錄
Phasics自適應(yīng)光學(xué)
Moku:Go讓物理實驗教學(xué)變得簡單易懂——數(shù)字邏輯與控制的應(yīng)用
Moku:Go讓物理實驗教學(xué)變得簡單易懂——信號處理的應(yīng)用
2018 Nature Photonics:單像素成像的原理和前景
Moku:Go讓物理實驗教學(xué)變得簡單易懂——時域和頻域的應(yīng)用
2019年 Optics Express:傅里葉光場顯微鏡
Optica:基于光學(xué)散斑圖像測速法的體內(nèi)血流定量估計
Nature Methods:基于深度學(xué)習(xí)和光場顯微鏡的實時生物動力學(xué)體積重建
Nature Methods:清晰光學(xué)匹配全景探測通道技術(shù)用于深層腦部大體積成像
2018年綜述:計算成像(中)
多光子顯微鏡設(shè)計實用指南(12)
2018年綜述:計算成像(上)
用于等效時間采樣應(yīng)用的空間多路單腔雙光梳激光器
數(shù)值孔徑 NA(下)
BNF、BPF和BP波丰,幾種體布拉格光柵濾光片的區(qū)別簡介
模態(tài)空間系列(六)趣味解讀模態(tài)世界--哪種激振器激勵最優(yōu)壳坪?有何差別?
模態(tài)空間系列(七)趣味解讀模態(tài)世界--曲線擬合搞得我一頭霧水掰烟!所有這些不同的技術(shù)是什么意思爽蝴?
模態(tài)空間系列(八)趣味解讀模態(tài)世界--我還是不理解曲線擬合… 你是怎樣從FRFs中得到模態(tài)振型的?
模態(tài)空間系列(九)趣味解讀模態(tài)世界--工作變形和模態(tài)振型之間有什么差別纫骑?
模態(tài)空間系列(十)趣味解讀模態(tài)世界--你確信可以從頻響H矩陣的一行或一列得到模態(tài)振型嗎蝎亚?當然確信無疑
神經(jīng)全息,使用相機在環(huán)訓(xùn)練
動量空間中基于復(fù)振幅超表面的軌道角動量全息
Nature Methods 2021年12月文章目錄
快速空間變化解卷積
博覽:2021 Optica 基于邁克爾遜全息的全息近眼顯示圖像質(zhì)量優(yōu)化
博覽:2021 Light Sci Appl 近紅外成像窗口的完善和延伸
筑基:斯坦福 線性動力系統(tǒng)導(dǎo)論——矩陣術(shù)語和符號
Nature Photonics: 2021年12月文章目錄
博覽:2019 ScienceAdvances 微創(chuàng)無透鏡計算顯微內(nèi)窺鏡
高光譜光場層析成像:一次拍照獲得五維信息
筑基:斯坦福 線性動力系統(tǒng)導(dǎo)論——矩陣運算
筑基:斯坦福 線性動力系統(tǒng)導(dǎo)論——線性方程和矩陣
博覽:2021Nat Comput Sci可拓展的光學(xué)學(xué)習(xí)算子
筑基:斯坦福 線性動力系統(tǒng)導(dǎo)論——第一課
張量全息:實時逼真級3D全息
神經(jīng)納米光學(xué)用于高質(zhì)量薄透鏡成像
博覽:2020 CVPR使用定向光錐變換的非視域曲面重建
博覽:2021Optica 時頻域中的通用壓縮層析術(shù)
多光子顯微鏡設(shè)計實用指南(9)
純相位空間光調(diào)制器(SLM)零級光的產(chǎn)生及消除方法
筑基:斯坦福 線性動力系統(tǒng)導(dǎo)論——第二課
多模非線性內(nèi)窺顯微成像探頭利用雙芯雙包層光纖和聚焦組合微光學(xué)概念
博覽:2021 Optica 宇稱時間對稱光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
博覽:2017 NaturePhotonics 使用相干納米光子電路進行深度學(xué)習(xí)
博覽:2015 Optica 缺陷組件先馆,完美光學(xué)
使用DeepInterpolation移除系統(tǒng)神經(jīng)科學(xué)數(shù)據(jù)中的獨立噪聲
消色差拓展景深和超分辨成像的光學(xué)和圖像處理端到端優(yōu)化
博覽:2021 SIGGRAPH ASIA 神經(jīng)三維全息
博覽:2021 OpticsExpress 用于輕薄光學(xué)透視AR的全息pancake光學(xué)器件
博覽:2021基于機械臂的掃描儀對無外界支撐的個體眼睛無接觸OCT成像
博覽:2021 Optica平移變化彩色編碼的衍射光譜成像系統(tǒng)
無需計算機发框,基于衍射網(wǎng)絡(luò)的全息全光重建
多光子顯微鏡設(shè)計實用指南(11)
完整人類器官整體三維成像,再局部放大至細胞級
博覽:2021 Nature 使用集成光子張量核的并行卷積運算
合成孔徑超透鏡
垂直面中提升物體的質(zhì)量補償
高斯光束及通過薄透鏡時的變換及激光擴束鏡(三)
博覽: 2021 Nature Methods 活細胞延時圖像中線粒體自動分割和追蹤
量子圖像分類器實現(xiàn)
用于AR/VR的無散斑全息顯示
雙光梳高光譜數(shù)字全息
多視圖共聚焦超分辨顯微鏡
博覽: 2021 Nature Photonics 基于連續(xù)域內(nèi)束縛態(tài)的超相干Fano激光器
2021 cell:數(shù)字自適應(yīng)光學(xué)迭代層析用于三維活體亞細胞毫秒級動態(tài)小時級觀測
2021 Nature Methods:使用深度自監(jiān)督去噪加強鈣成像中的神經(jīng)元提取和尖峰推斷
靈活的同時介觀尺度高速神經(jīng)活動雙光子成像
DOE+CFB+U-Net網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)直徑小于0.5mm的超細內(nèi)窺鏡
大幀數(shù)高幀率可見光動態(tài)三維meta-holography
電光調(diào)制器的實際用途和應(yīng)用(一)
多光子顯微鏡設(shè)計實用指南(7)
像差理論與計算系列(八)位置色差的計算
位移臺的傾斜煤墙、軸向和徑向誤差運動
多光子顯微鏡設(shè)計實用指南(6)
Optica:微波-光量子頻率轉(zhuǎn)換綜述
位移臺術(shù)語
位置編碼器介紹
旋轉(zhuǎn)臺術(shù)語
壓電馬達如何工作梅惯?
ACS Photonics July 21, 2021 Volume 8, Issue 7 摘要
微創(chuàng)偏振分辨SHG成像多模光纖內(nèi)窺鏡
Light Sci. Appl. :利用超聲誘導(dǎo)的光場擾動將光聚焦到散射介質(zhì)中
Nature methods : 生物動力學(xué)實時多角度投影成像
原位電化學(xué)表面增強拉曼檢測雙酚A
原位拉曼光譜法研究18650鋰離子電池中氣體逸出的電位依賴性
無膜光學(xué)麥克風及其應(yīng)用
光學(xué)顯微鏡中生物細胞的溫度控制面臨的挑戰(zhàn)和解決方案
模態(tài)空間系列(一百零二)趣味解讀模態(tài)世界 – 在結(jié)束模態(tài)空間系列文章之前,你能提供最后一些建議嗎仿野?
模態(tài)空間系列(一百零一)趣味解讀模態(tài)世界– 建立自由-自由試驗設(shè)置的最好辦法是什么铣减?
模態(tài)空間系列(一百)趣味解讀模態(tài)世界– 我還是搞不清MAC?什么是“好”的MAC值 设预?
模態(tài)空間系列(九十九)趣味解讀模態(tài)世界– 測試求頻率時重力起作用嗎徙歼?朝向有影響嗎?
模態(tài)空間系列(九十八)趣味解讀模態(tài)世界– 你需要在所有位置都安裝三軸向加速度計嗎鳖枕?
模態(tài)空間系列(九十七)趣味解讀模態(tài)世界- 特征解給出了頻率魄梯,但如何得到模態(tài)振型?
模態(tài)空間系列(八十八)趣味解讀模態(tài)世界 – 試驗需要何種程度的自由宾符?多等程度的自由真的至關(guān)重要嗎酿秸?
模態(tài)空間系列(十一)趣味解讀模態(tài)世界--我聽說皮特現(xiàn)在不加窗函數(shù)了!怎么回事魏烫?
模態(tài)空間系列(九十六)趣味解讀模態(tài)世界-對錘擊試驗用漢寧窗辣苏。那看上去不對啊…那會造成數(shù)據(jù)失真嗎肝箱?
模態(tài)空間系列(九十五)趣味解讀模態(tài)世界-如果力錘敲擊一個節(jié)點,那么其他位置沒有響應(yīng)嗎稀蟋?
模態(tài)空間系列(十二)趣味解讀模態(tài)世界--我仍然對所有模態(tài)的東西感到茫然未知
模態(tài)空間系列(九十四)趣味解讀模態(tài)世界– 如果進行力錘逐點錘擊試驗并且錘擊很多點煌张,有可能丟失某階模態(tài)
模態(tài)空間系列(九十三)趣味解讀模態(tài)世界-你真的需要測量FRFs嗎?或許傳遞比就可以了吧退客?
模態(tài)空間系列(十三)趣味解讀模態(tài)世界--我展示模態(tài)振型給人看骏融,他們問我結(jié)構(gòu)設(shè)計的好嗎?
模態(tài)空間系列(九十二)趣味解讀模態(tài)世界-如果試驗和模型之間的頻率很接近萌狂,那么模型是相關(guān)的嗎档玻?
模態(tài)空間系列(九十一)趣味解讀模態(tài)世界-您能再解釋一下復(fù)模態(tài)指示函數(shù)(CMIF)嗎?這些交越頻率是什
模態(tài)空間系列(九十)趣味解讀模態(tài)世界-我修正了一個復(fù)合材料板模型,但是特性看上去不真實了茫藏。
模態(tài)空間系列(八十九)趣味解讀模態(tài)世界 – 驅(qū)動點頻響到底是什么误趴?必須準確地在同一點錘擊嗎?
模態(tài)空間系列(八十七)趣味解讀模態(tài)世界 - 如果你沒有在共振頻率上激勵結(jié)構(gòu)务傲,那你怎么知道它是什么凉当?
模態(tài)空間系列(十四)趣味解讀模態(tài)世界--我能用傾斜角度激勵進行模態(tài)試驗嗎?
模態(tài)空間系列(十五)趣味解讀模態(tài)世界--進行模態(tài)試驗時树灶,多少測點才夠用纤怒?
模態(tài)空間系列(十六)趣味解讀模態(tài)世界-有人曾告訴我結(jié)構(gòu)動力學(xué)修改不起什么作用,因為得不到系統(tǒng)全部振
模態(tài)空間系列(十七)趣味解讀模態(tài)世界--為什么質(zhì)量載荷和數(shù)據(jù)一致性對于模態(tài)參數(shù)估計是如此重要天通?
模態(tài)空間系列(十八)趣味解讀模態(tài)世界--我一直聽說SVD泊窘,您能為我簡單介紹一下嗎?
模態(tài)空間系列(十九)趣味解讀模態(tài)世界--利用實際工作載荷作為模態(tài)試驗的激振力像寒,有意義嗎烘豹?
模態(tài)空間系列(八十六)趣味解讀模態(tài)世界-我們總是將試驗與完全固支模型比較。真的能在實驗室里模擬固支嗎
模態(tài)空間系列(八十五)趣味解讀模態(tài)世界-某天我做了一次測試诺祸,隔天又做携悯,測試結(jié)果看上去不一樣。這怎么可
模態(tài)空間系列(八十四)趣味解讀模態(tài)世界 – 當有雙擊時筷笨,我有時更換錘頭來避免它憔鬼,那樣行嗎?
模態(tài)空間系列(八十三)趣味解讀模態(tài)世界-有人告訴我當輸入譜具有超過20dB的滾降時胃夏,頻響不可接受轴或。
模態(tài)空間系列(二十)趣味解讀模態(tài)世界--錘擊試驗時,加指數(shù)窗會帶來什么問題嗎仰禀?
模態(tài)空間系列(二十一)趣味解讀模態(tài)世界--用多參考點有什么好處嗎照雁?我原以為只需要一個參考點
模態(tài)空間系列(二十二)趣味解讀模態(tài)世界--錘擊試驗時,要考慮的最重要的事情是什么答恶?
模態(tài)空間系列(八十二)趣味解讀模態(tài)世界-那么如果我用多參考點相對單參考點頻響饺蚊,模態(tài)參數(shù)上真的有差別嗎
模態(tài)空間系列(八十一)趣味解讀模態(tài)世界-用MIMO對比SISO進行模態(tài)試驗萍诱,真的有差別嗎?
模態(tài)空間系列(二十三)趣味解讀模態(tài)世界--估計模態(tài)參數(shù)時污呼,要用上全部的測量數(shù)據(jù)嗎裕坊?
模態(tài)空間系列(八十)趣味解讀模態(tài)世界-為什么我不能用一個大激振器進行模態(tài)試驗,只要“調(diào)出信號”就可以
模態(tài)空間系列(二十四)趣味解讀模態(tài)世界--試驗設(shè)置對所測模態(tài)數(shù)據(jù)有影響嗎曙求?邊界條件和加速度計有影響嗎
模態(tài)空間系列(二十五)趣味解讀模態(tài)世界--對于所做的不同類型模態(tài)試驗碍庵,哪種窗最合適?
模態(tài)空間系列(七十九)趣味解讀模態(tài)世界 – 兩次錘擊測試之間結(jié)構(gòu)需要靜下來嗎悟狱?難道阻尼窗不能處理嗎?
模態(tài)空間系列(七十八)趣味解讀模態(tài)世界 – 支撐方式對于FRFs有什么影響堰氓?橡皮繩與釣魚線比有什么差
模態(tài)空間系列(七十七)趣味解讀模態(tài)世界 – 嗨-我做了次試驗挤渐,得到了一些預(yù)料之外的額外模態(tài)∷酰總體試驗
模態(tài)空間系列(二十六)趣味解讀模態(tài)世界--復(fù)模態(tài)和實模態(tài)之間有什么區(qū)別浴麻?
模態(tài)空間系列(七十六)趣味解讀模態(tài)世界-我老是聽說模態(tài)參與,那到底是什么意思囤攀?
模態(tài)空間系列(七十五)趣味解讀模態(tài)世界-模態(tài)空間中單自由度是如何跟物理響應(yīng)聯(lián)系起來的软免?我依然感到困惑
模態(tài)空間系列(七十四)趣味解讀模態(tài)世界 — 推力桿對頻響測量結(jié)果有什么影響嗎?
模態(tài)空間系列(二十七)趣味解讀模態(tài)世界--你能講一講模態(tài)試驗采集數(shù)據(jù)的基本步驟嗎?
模態(tài)空間系列(七十三)趣味解讀模態(tài)世界-錘擊試驗中用不同錘頭焚挠,敲得重一點還是輕一點時有什么差別嗎膏萧?
模態(tài)空間系列(二十八)趣味解讀模態(tài)世界--多輸入多輸出MIMO試驗有什么實際好處?
模態(tài)空間系列(二十九)趣味解讀模態(tài)世界--模態(tài)試驗中人常犯的一些主要錯誤是什么蝌衔?這樣我會不再重蹈覆轍
模態(tài)空間系列(三十)趣味解讀模態(tài)世界--模態(tài)試驗采集平均頻響數(shù)據(jù)或采集時域數(shù)據(jù)然后處理榛泛,哪個好?
模態(tài)空間系列(七十二)趣味解讀模態(tài)世界-曲線擬合于我依然如同黑魔法噩斟。你能給我解釋傳函曹锨,F(xiàn)RF和參數(shù)識
模態(tài)空間系列(七十一)趣味解讀模態(tài)世界-當傳遞函數(shù)沿著頻率軸求值時,阻尼是零剃允。這意味著系統(tǒng)中沒有阻尼
模態(tài)空間系列(三十一)趣味解讀模態(tài)世界--校準和模態(tài)振型歸一何以重要沛简?有差別嗎?
模態(tài)空間系列(三十二)趣味解讀模態(tài)世界--校真的有必要舍棄雙擊嗎斥废?它們真有問題嗎椒楣?
模態(tài)空間系列(三十三)趣味解讀模態(tài)世界--有人告訴我為了識別偽重根你必須有多個參考點
模態(tài)空間系列(三十四)趣味解讀模態(tài)世界--在結(jié)構(gòu)關(guān)心部分進行模態(tài)測試,很多模態(tài)看起來一樣营袜!我做錯什么
模態(tài)空間系列(三十五)趣味解讀模態(tài)世界--為什么有些測量結(jié)果有反共振點而有些沒有撒顿?
模態(tài)空間系列(三十六)趣味解讀模態(tài)世界--局部擬合和全局擬合之間有什么區(qū)別?
模態(tài)空間系列(三十七)趣味解讀模態(tài)世界--討論過模態(tài)試驗所需測點數(shù)荚板。有人告訴我可能無需完全確定整體振
模態(tài)空間系列(三十八)趣味解讀模態(tài)世界--做模態(tài)試驗需要加速度計安裝在X凤壁,Y和Z三個方向上嗎吩屹?
模態(tài)空間系列(三十九)趣味解讀模態(tài)世界--模態(tài)振型歸一需要驅(qū)動點測量結(jié)果。如果沒有拧抖,有辦法歸一嗎煤搜?
模態(tài)空間系列(四十)趣味解讀模態(tài)世界--我發(fā)現(xiàn)數(shù)字化儀的過載、欠載和量程設(shè)置難于理解
模態(tài)空間系列(七十)趣味解讀模態(tài)世界-用跟全局坐標系傾斜的輸入進行激振器試驗
模態(tài)空間系列(六十五)趣味解讀模態(tài)世界-雙擊不受歡迎唧席,多次激勵又如何呢擦盾?
模態(tài)空間系列(六十九)趣味解讀模態(tài)世界-改變懸臂梁頂部剛度,但僅能改變頻率那么多點淌哟。怎么回事迹卢?
模態(tài)空間系列(六十八)趣味解讀模態(tài)世界-我對自由-自由系統(tǒng)進行剛度修改,彈性體模態(tài)卻向下轉(zhuǎn)移徒仓!怎么回
模態(tài)空間系列(六十七)趣味解讀模態(tài)世界-我們真的需要準確的修正模型嗎腐碱?如果它不完美有什么影響?
模態(tài)空間系列(六十六)趣味解讀模態(tài)世界-你能解釋一下互易性嗎掉弛?對我來說症见,這就沒意義。
模態(tài)空間系列(四十一)趣味解讀模態(tài)世界--平板的模態(tài)振型有什么預(yù)先確定的順序嗎殃饿?
模態(tài)空間系列(四十二)趣味解讀模態(tài)世界--對測試進行了很好的設(shè)置,還有理由觀察每個頻響的時域和頻域結(jié)
模態(tài)空間系列(四十三)趣味解讀模態(tài)世界--我知道某些激振器激勵具有不同的特性 – 但是用哪種最優(yōu)呢谋作?
模態(tài)空間系列(四十四)趣味解讀模態(tài)世界--進行錘擊試驗時輸入譜看起來失真了 – 你認為我的FFT分析
模態(tài)空間系列(六十四)趣味解讀模態(tài)世界-加速度計沒有過載,測量結(jié)果卻一團糟乎芳。毛病出在哪兒遵蚜?
模態(tài)空間系列(六十三)趣味解讀模態(tài)世界-錘擊試驗時某些測量結(jié)果中的相干好于其他結(jié)果的。我做錯什么了嗎
模態(tài)空間系列(六十二)趣味解讀模態(tài)世界-該用更多殘余項來改善曲線擬合嗎秒咐?用更多額外項時結(jié)果看上去更好
模態(tài)空間系列(六十一)趣味解讀模態(tài)世界-所有模態(tài)軟件系統(tǒng)都需要一個參考自由度谬晕,為什么FFT分析儀不一
模態(tài)空間系列(四十五)趣味解讀模態(tài)世界--為什么一個系統(tǒng)部件的穩(wěn)態(tài)圖顯示出某些模態(tài),而SUM或MIF
純相位空間光調(diào)制器在PSF工程中的應(yīng)用
模態(tài)空間系列(四十六)趣味解讀模態(tài)世界--有時錘擊力正如期望那般非常光滑携取,但它經(jīng)吃芮看起來像在振蕩-為
模態(tài)空間系列(四十七)趣味解讀模態(tài)世界--我拿簡單梁進行激振器試驗,但有些模態(tài)看起來不對 – 怎么啦
模態(tài)空間系列(四十八)趣味解讀模態(tài)世界--對錘擊試驗雷滋,測量帶寬應(yīng)該與感興趣的頻率帶寬相一致嗎不撑?
模態(tài)空間系列(四十九)趣味解讀模態(tài)世界--對大阻尼模態(tài),在所測頻響中看不到它們時晤斩,可以提取出模態(tài)參數(shù)
模態(tài)空間系列(五十)趣味解讀模態(tài)世界--試驗設(shè)置和剛體模態(tài)對于感興趣的高階模態(tài)有什么影響嗎焕檬?
模態(tài)空間系列(五十一)趣味解讀模態(tài)世界--進行模態(tài)試驗激振到2KHz,但只分析到500Hz澳泵,有什么問
模態(tài)空間系列(五十二)趣味解讀模態(tài)世界--什么是好的MAC值实愚,這樣我就知道模型正確與否了?
模態(tài)空間系列(五十三)趣味解讀模態(tài)世界--有人告訴我運行模態(tài)分析得出更好的結(jié)果,并且阻尼更加真實腊敲?
模態(tài)空間系列(五十四)趣味解讀模態(tài)世界--什么是多參考點錘擊技術(shù)MRIT击喂?對錘擊試驗我聽到有人談?wù)撍?/a>
模態(tài)空間系列(五十五)趣味解讀模態(tài)世界--所有的模態(tài)指示函數(shù)之間有什么區(qū)別?它們都是干嘛用碰辅?
模態(tài)空間系列(五十六)趣味解讀模態(tài)世界--你如何選擇模態(tài)試驗的參考點位置懂昂?需要考慮什么?
模態(tài)空間系列(五十七)趣味解讀模態(tài)世界--如何解釋穩(wěn)態(tài)圖没宾?另外數(shù)據(jù)點如何影響擬合凌彬?
模態(tài)空間系列(六十)趣味解讀模態(tài)世界-有時模態(tài)振型跟期望的比像是轉(zhuǎn)動了角度。模態(tài)錯了嗎循衰?怎么回事铲敛?
模態(tài)空間系列(五十九)趣味解讀模態(tài)世界-螺栓連接常見于結(jié)構(gòu)中,頻率會因為連接而顯著改變嗎会钝?
模態(tài)空間系列(五十八)趣味解讀模態(tài)世界 – 穩(wěn)態(tài)圖具有MMF或CMIF沒有指示出的極點原探。它們真的是模
高性價比超連續(xù)譜激光器用于光片熒光顯微鏡
Moku:Lab應(yīng)用解決方案-引力波探測
顯微鏡光源:Lumencor用光的力量推進生命科學(xué)研究
Moku:Go 千元級的鎖相放大器來了!
梯度折射率透鏡(一)
鎖相放大器的基本原理簡介
像差理論與計算系列(九)-倍率色差的計算
LCOS芯片的一種相位分析方法簡介——白光干涉法
表面增強拉曼光譜SERS的影響因素
拉曼測試中二次諧波的測量方式
Kaleo套件-模塊化計量解決方案
超小巧顽素、可實現(xiàn)快速溫度控制的顯微鏡樣品溫度控制器
Mirrorcle MEMS掃描鏡技術(shù)概述(2)
光纖衍射光柵的介紹(一)
鎖模激光器的被動鎖模
什么是激光跳模?
光纖是如何被制造出來的
SPAD512*512像素單光子相機在相量分析法中熒光壽命測量的應(yīng)用
電光調(diào)制器的實際用途和應(yīng)用(二)
使用Phasics SID4相位成像相機進行表面測量
光纖照明系統(tǒng)應(yīng)用于空間站艙內(nèi)的分析探討
COMS-Magview磁場相機-讓看不見摸不著的磁場高分辨率可視化成為可能徒蟆!
Nanobase XperRam S微塑料拉曼測試案例
【應(yīng)用指南】鎖相環(huán)在相位檢測中的應(yīng)用
光纖的主要應(yīng)用
示波器的基本工作原理
Specim高光譜相機在食品檢測方面的應(yīng)用—陳皮異物檢測
光波導(dǎo)的折射率測量方法
初級像差的參考系統(tǒng)
像差理論與計算系列(十)-初級像差計算綜述
貝塞爾光束照明拉曼顯微
二維材料低頻偏振拉曼測量系統(tǒng)的注意事項
二維材料偏振拉曼光譜的聲子模式
光纖傳感中的光頻域反射(OFDR)技術(shù)
調(diào)Q的原理
CO2激光器與二極管泵浦Er:YAG激光器在體外法研究中切割質(zhì)量比較(1)
短波紅外(SWIR)相機
理想光學(xué)系統(tǒng)的基本參數(shù)
太陽光光纖照明系統(tǒng)在溫室中的應(yīng)用
阻抗分析在微流控中的應(yīng)用
電光調(diào)制器的實際用途和應(yīng)用(三)
VAHEAT顯微鏡樣品溫度控制器典型應(yīng)用及常見問題解答
3D人體掃描儀
CINOGY光束質(zhì)量分析儀—角度響應(yīng)校準:應(yīng)用于大角度發(fā)散角的激光光束測量
MEMS在雙光子顯微鏡中的應(yīng)用
純相位空間光調(diào)制器在點擴散函數(shù)(PSF)工程中的應(yīng)用
無需掃描! SPINDLE可實現(xiàn)3D高精度單分子定位成像胁出!
Moku:go輕松助力校園無線電接收實驗的教學(xué)
金剛石薄膜熱導(dǎo)率測量的難點和TDTR解決方案
光譜光度輻射度計Photo Research技術(shù)原理及介紹
用specim高光譜相機檢測金屬和織物上的油污及對比實驗
渦旋光束的基本原理和實現(xiàn)方法簡述
Moku 云編譯介紹
高光譜成像技術(shù)簡介
像差校正的常用方法
為什么Microlight3D雙光子聚合激光直寫技術(shù)能實現(xiàn)67nm超高分辨率3D打印?
M-axis永磁體特性測量表征磁偏角測量方法對比研究!
光學(xué)渦旋簡介
激光位移傳感技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新段审!
變形系統(tǒng)系列(一)-變形系統(tǒng)的概念
波像差系列(一)-波像差概念
DMD光學(xué)簡介
ST拉曼識別分析樣品的優(yōu)勢
拉曼光譜儀性能參數(shù)評價標準
光束分析儀紫外光測量-UV涂層
CO2激光器與二極管泵浦Er:YAG激光器在體外法研究中切割質(zhì)量比較(2)
中紅外激光治療傳輸接頭設(shè)計
DPSS 532nm固體激光器介紹
理想光學(xué)系統(tǒng)的物像位置公式
純相位空間光調(diào)制器在STED超分辨與全息光鑷中的應(yīng)用
IXblue-新型“全玻璃”有源光纖全蝶!
Moku 任意波形發(fā)生器功能詳解
線性成像物鏡介紹
變形系統(tǒng)系列(二)-射線的方向余弦及其傍軸近似
波像差系列(二)-軸上點的波像差及其與球差的關(guān)系
基于DMD的320nm以下紫外光應(yīng)用可靠性研究
常見的拉曼信號增強方法
二維半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)與拉曼選擇規(guī)則
如何快速制造教學(xué)用低成本拉曼光譜儀
利用MicaSense RedEdge-MX多光譜相機監(jiān)測化肥和殺菌劑的應(yīng)用
偏振相機介紹
渦旋光軌道角動量復(fù)用通信系統(tǒng)
近紅外雙模式單光子探測器----單光子探測主力量子通訊
振鏡掃描絕對原位和光子反聚束的結(jié)合:幫你命中想要的色心
調(diào)制激光束的最好方法是什么——AOM還是EOM?
基于非球面鏡的激光光束整形器原理及選型(Beam shaping based on aspheric
生物阻抗測量跳動心臟時間變化-生物阻抗分析儀在醫(yī)療系統(tǒng)中的應(yīng)用
金屬鍍層光纖基本工藝
Specim高光譜成像儀/高光譜相機 400-12000nm寬譜波段可選
Moku:Pro/Lab/Go的激光穩(wěn)頻一體化解決方案
TDC及TCSPC的技術(shù)原理-TCSPC高精度時間相關(guān)單光子計數(shù)模塊
中紅外超短脈沖測量儀——高性能中紅外超快激光測量分析工具
用SPAD23在共聚焦顯微鏡中實現(xiàn)波動對比度的超分辨率
穩(wěn)頻激光器系統(tǒng)中超穩(wěn)腔的選擇
使用Moku控制系統(tǒng)
線性成像物鏡的光學(xué)參數(shù)
變形系統(tǒng)系列(三)-三維射線傳輸和折射方程
波像差系列(三)-軸外點的波像差及其與垂軸像差的關(guān)系
DLP技術(shù)的商用應(yīng)用簡介
多聚焦共聚焦拉曼光譜儀的優(yōu)點
多聚焦拉曼光譜儀的調(diào)制多焦探測方法
近紅外拉曼光譜的優(yōu)點
橫向普克爾盒電光調(diào)制器簡介
具有二元相位菲涅耳透鏡的空間光調(diào)制器的基于衍射的相位校準
光束質(zhì)量分析儀測量原理(一)
MoS2作為可飽和吸收體的被動調(diào)Q激光器
二極管泵浦脈沖激光器DPSS應(yīng)用
光學(xué)系統(tǒng)中的光闌
光學(xué)元件的成像特性
渦旋光束的傳輸特性
單光子探測器暗計數(shù)在激光遠距測距的重要性
電阻抗斷層成像技術(shù)監(jiān)測水泥基材料中的非飽和水分流動
用SPAD512S在3D成像中的應(yīng)用
超穩(wěn)腔與超穩(wěn)激光器淺介
Admesy Rhea光譜式色度計系列在透過率測試中的應(yīng)用
633nm碘穩(wěn)頻激光器——可靠的“巔”穩(wěn)頻
COMS-Magview-磁光傳感器技術(shù)為磁材料測量領(lǐng)域提供了全新的視角!
用ARCoptix傅里葉紅外光譜儀檢測和分析菜籽油摻雜
微型激光測振儀在超聲領(lǐng)域的應(yīng)用
使用鎖定放大器構(gòu)建AM無線電接收器
激光器鎖模技術(shù)的基本原理介紹
紅外光學(xué)系統(tǒng)(一)
變形系統(tǒng)系列(四)-雙曲面型及其曲面法通用理論
波像差系列(四)-波像差的一般表示式
高速結(jié)構(gòu)光器件簡介
光學(xué)系統(tǒng)質(zhì)量評價方法
空間光調(diào)制器在拉曼光譜中的應(yīng)用原理
拉曼光譜技術(shù)表征二維材料的應(yīng)用研究
使用空間散射偏移拉曼光譜檢測豬肉中β-激動劑的優(yōu)勢
Phasics波前傳感器及其他波前傳感器的對比
激光多普勒測振
激光離子Yb3+的性質(zhì)
像增強高速成像技術(shù)介紹
OPO激光器原理
渦旋光相位恢復(fù)技術(shù)簡介
DC/DC降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計和測量
光學(xué)旋光原理
微透鏡陣列和其實現(xiàn)的光束勻化簡介
紅外光學(xué)系統(tǒng)(二)
變形系統(tǒng)系列(六)-變形成像的理想(一階)圖像模型
變形系統(tǒng)系列(五)-近軸近似的雙曲面及其曲面法線
波像差系列(六)-色差的波像差顯示
波像差系列(五)-參考點移動產(chǎn)生的波像差寺枉、焦深
一種液晶空間光調(diào)制器的相位測量標定的方法介紹
SLM應(yīng)用于激光掃描顯微系統(tǒng)中的優(yōu)勢
TCSPC技術(shù)在熒光壽命成像顯微鏡中的應(yīng)用
光源對相干拉曼顯微鏡系統(tǒng)性能的影響
熒光的產(chǎn)生與熒光壽命檢測原理
相位解包裹
圓盤激光器中適合摻雜Yb3+的主材料
超分辨熒光顯微成像技術(shù)
用ARCoptix傅里葉紅外光譜儀估算土壤有機碳
鎖相放大器用于生物樣品雙通道和多儀器模式SRS顯微技術(shù)的研究
WaveHitMAX全自動智能脈沖錘和傳統(tǒng)手動沖擊錘對比研究
HiCAM高速像增強熒光相機用于斑馬魚心臟的高速活體成像技術(shù)
希臘字母對照表抑淫,KaTex,LaTex希臘字母代碼表
飛秒激光的簡介
X射線的無損檢測技術(shù)
使用Moku:Lab的鎖相放大器模擬受激拉曼散射顯微鏡
雙光子衍射光學(xué)元件成像
光電二極管和單點式光電傳感器
傅里葉變換透鏡(一)
變形系統(tǒng)系列(七)-變形系統(tǒng)的近軸光纖追跡方程
變形系統(tǒng)系列(八)-變形系統(tǒng)的近軸像性質(zhì)
波像差系列(七)-球色差姥闪、幾何色差與波像差的關(guān)系
波像差系列(八)-光學(xué)系統(tǒng)的像差容限
液晶空間光調(diào)制器模擬變焦透鏡的原理及應(yīng)用簡介
SRS相對于自發(fā)拉曼與CARS的優(yōu)點
搭建相干拉曼系統(tǒng)時如何驗證信號的真?zhèn)?/a>
相干拉曼技術(shù)雙束光同步的粗調(diào)與細調(diào)方法
相干拉曼技術(shù)中常用的掃描方案
相干拉曼技術(shù)中光調(diào)制方案優(yōu)缺點
閃耀光柵的特性
LIFA熒光壽命成像在微流體中的運用——研究氧在濕滑氣液界面上的輸運
人眼色覺簡介
用于超精密光學(xué)超低噪聲光學(xué)頻率梳的鎖相方法
利用高光譜成像評估水果和蔬菜的成熟度和老化
MokuLab任意波形發(fā)生器
藍寶石和石英石板小雙折射的測量
傅里葉變換透鏡(二)
變形系統(tǒng)系列(九)-變形系統(tǒng)的近軸像性質(zhì)-第二部分
變形系統(tǒng)系列(十)-變形系統(tǒng)的近軸像性質(zhì)-第三部分
變形系統(tǒng)系列(十一)-變形系統(tǒng)的近軸像性質(zhì)-第四部分
膜厚測量原理(一)-薄膜
單頻CARS與SRS顯微系統(tǒng)
提高相干拉曼成像靈敏度的方法
相干拉曼顯微系統(tǒng)的發(fā)展中遇到的新挑戰(zhàn)
Q開關(guān)激光器中的抖動(Jitter)
攝影系統(tǒng)及其物鏡的光學(xué)成像特性
望遠系統(tǒng)及其物鏡的光學(xué)成像特性
顯微系統(tǒng)及其物鏡的光學(xué)成像特性
光色和物色的簡介
無人機載高光譜遙感使作物表型檢測更加高效
鉺激光在牙科中的應(yīng)用簡介
Virtuallab介紹
研究氟化鈣的雙折射
針對于小尺度薄膜樣品三維熱導(dǎo)率測量的光熱反射法簡介(TDTR始苇,F(xiàn)DTR,SDTR)
顯微鏡中的目鏡
變形系統(tǒng)系列(十二)-變形系統(tǒng)的近軸像性質(zhì)-第五部分
膜厚測量原理(二)-光譜反射基礎(chǔ)
膜厚測量原理(三)-通過光譜反射確定薄膜特性
膜厚測量原理(四)-膜厚測量的方法
結(jié)構(gòu)光照明顯微技術(shù)簡介
拉曼光譜成像模式的優(yōu)化方法
拉曼光譜儀應(yīng)用中的掃描成像方式
拉曼光譜應(yīng)用于腦癌檢測的優(yōu)勢
拉曼光譜在腦外傷檢測中的應(yīng)用
拉曼檢測中使用的“標簽”
太陽能領(lǐng)域中的AM是什么筐喳?——Lumencor滿足您的太陽光譜需求
不同波長光源在拉曼應(yīng)用中的特點
空芯反諧振光纖長距離通信
點衍射干涉儀的精度檢驗方法
折射率引導(dǎo)型光子晶體光纖的結(jié)構(gòu)類型與機理
CD酶標儀靈敏度-使用蛋白質(zhì)的檢測限制
光學(xué)設(shè)計中邊界條件的處理
畸變系統(tǒng)的一般像差理論(一)-費馬原理和漢密爾頓的特征函數(shù)
拉曼光譜用于表征二維材料薄膜厚度
畸變系統(tǒng)的一般像差理論(二)-畸變系統(tǒng)的像差函數(shù)和光線像差
膜厚測量原理(五)-臺式薄膜測量系統(tǒng)的應(yīng)用
膜厚測量原理(六)-臺式薄膜測量系統(tǒng)的優(yōu)勢
通過3D打印方法在光纖上制造微型光學(xué)器件
低頻段太赫茲拉曼技術(shù)的指紋光譜技術(shù)與優(yōu)勢
液晶空間光調(diào)制器常用的校準測量方式
在重疊拉曼光譜中提高光譜分辨率的方法
Bleedthrough還是Crosstalk催式,這是一個問題
納米級高光譜成像
用Specim高光譜相機檢測膠水
PDH穩(wěn)頻系統(tǒng)可以這么簡單的實現(xiàn)
隔離拉曼光譜技術(shù)應(yīng)用于安全檢查領(lǐng)域
磁化動力學(xué)測量中時間分辨磁光克爾效應(yīng)信號的優(yōu)化
橢偏儀(一)-橢偏成像技術(shù)簡介
橢偏儀(二)-光在各向同性且均勻的界面反射原理
橢偏儀(三)-橢偏測量原理
橢偏儀(四)-系統(tǒng)成像原理
傳統(tǒng)磁光薄膜的特性
磁光克爾效應(yīng)
磁光克爾效應(yīng)系統(tǒng)的構(gòu)造與應(yīng)用
磁化方向的光學(xué)對比讀出方法
用于空間和時間分辨研究的克爾-法拉第顯微鏡的系統(tǒng)
Lumencor光引擎在水華分析中的應(yīng)用
Up to 98%光利用率——鍍介質(zhì)鏡型純相位高速高損傷閾值SLM!
光熱反射法的研究背景介紹
光纖預(yù)制棒制造工藝簡介
Moku云編譯 + ChatGPT: 客戶定制化需求的天花板避归!
焦點光斑分析儀的選型指南:激光3D打印應(yīng)用領(lǐng)域(SLA&SLM)
用Specim FX17高光譜相機測量棉制品水分含量
【應(yīng)用案例】Moku:Pro簡化雙色受激拉曼散射顯微鏡實驗
使用SOLA光引擎進行GFP表達延時成像探求與COVID-19疫苗療效的相關(guān)性
掃描克爾顯微鏡系統(tǒng)
塊體砷化鎵中的磁光克爾效應(yīng)
二維電子系統(tǒng)中砷化鎵的磁光克爾效應(yīng)
磁光效應(yīng)
常見的觀測磁疇的方法
橢偏儀(五)-橢偏儀數(shù)據(jù)處理模型-第1部分
Moku:Pro的頻率響應(yīng)分析儀
橢偏儀(六)-橢偏儀數(shù)據(jù)處理模型-第二部分
橢偏儀(七)-橢偏儀數(shù)據(jù)處理模型-第三部分
橢偏儀(八)-橢偏儀測量薄膜的優(yōu)點和特點
橢偏儀(九)-橢偏光譜技術(shù)的應(yīng)用
高精度航海用光纖陀螺慣性導(dǎo)航技術(shù)展望
優(yōu)化聲光調(diào)制器開關(guān)調(diào)制及其應(yīng)用
折射式望遠鏡物鏡
光頻梳的應(yīng)用與未來前景
COMS-Magview-磁場相機背后的秘密-磁光傳感器荣月!
M-axis永磁體特性全新表征方法-高精度磁偏角磁矩快速確定!
多光子MPE內(nèi)鏡臨床應(yīng)用及展望
反射式與折反射式望遠鏡物鏡
光譜型橢偏儀的校準(一)-橢偏儀校準思路
光譜型橢偏儀的校準(三)-空氣測量法
光譜型橢偏儀的校準(二)-橢偏儀的基本原理
光譜型橢偏儀的校準(四)-樣片測量法
光譜型橢偏儀的校準(五)-樣片的制備與穩(wěn)定性考核
成像與mapping在微納米磁學(xué)中的應(yīng)用
磁光克爾效應(yīng)(MOKE)裝置
磁光克爾效應(yīng)顯微鏡
繪制樣品的雜散磁場的技術(shù)對比
如何快速構(gòu)造磁光克爾效應(yīng)顯微鏡
看聲光可調(diào)諧濾波器(AOTF)如何增強共聚焦顯微鏡的多功能性
共聚焦內(nèi)窺顯微成像技術(shù)及其應(yīng)用
非球面鏡和球面鏡的差別及應(yīng)用
六軸位移臺參數(shù)解讀
正像望遠鏡中轉(zhuǎn)像系統(tǒng)和場鏡
搭建簡易1GHz低噪聲光頻梳系統(tǒng)
分離致病性肺炎鏈球菌的新型微流控技術(shù)
利用NV自旋的磁光成像技術(shù)
利用磁光克爾效應(yīng)可視化氫在磁膜中的擴散
納米多孔薄膜的可調(diào)諧磁光克爾效應(yīng)
激發(fā)光偏振對磁光克爾顯微系統(tǒng)測試的影響
用于觀察靜態(tài)和動態(tài)磁疇行為的掃描激光顯微鏡系統(tǒng)
SDTR的測試數(shù)據(jù)形式簡介和測試樣品要求
電光調(diào)制器解調(diào)器相關(guān)原理
中紅外硫系玻璃光纖及器件
干涉測量技術(shù)
光纖損耗特性分析以及減少損耗的方法說明
光譜型橢偏儀的校準(六)-樣片的均勻性考核
光譜型橢偏儀的校準(七)-橢偏儀校準方案
橢偏成像技術(shù)(一)-橢偏成像的發(fā)展
橢偏成像技術(shù)(二)- 從單波長橢偏成像到光譜橢偏成像
橢偏成像技術(shù)(三)- 光譜橢偏成像的發(fā)展
原位拉曼系統(tǒng)--實時監(jiān)測半導(dǎo)體薄膜生長全過程
您的“微流控”理想光源——來自各地權(quán)威實驗室的案例介紹
帶閉環(huán)傳遞函數(shù)測量的激光鎖定-同時實現(xiàn)窄線寬激光系統(tǒng)的鎖定和表征
高精度DLP光學(xué)引擎在DLP-3D生物工程方面應(yīng)用
橢偏儀與偏振相位(七)- 波片相位延遲量測量誤差分析
新一代科研和工業(yè)用多通道光譜可調(diào)LED光源
用于現(xiàn)場苜蓿水分測量的近紅外光譜系統(tǒng)的設(shè)計和性能評估
用微型光譜儀驗證“透明鏡片”對眼部紫外線防護效果
一種快速無損確定蘋果收獲期的光譜檢測方法
光纖耦合LED光源應(yīng)用
WaveCam:顛覆振動測量領(lǐng)域的全新視頻振動分析解決方案
266nm激光器:窄線寬小于300kHz單縱模梳毙、功率可達2W可調(diào)可選哺窄、高性價比!
白激光如何保護您的產(chǎn)品質(zhì)量損失
基于光學(xué)交流量熱法的空間域熱反射測量法SDTR的原理介紹
顯微鏡的分辨率和有效放大率
橢偏成像技術(shù)(四)光譜橢偏成像的發(fā)展(第二部分)
橢偏成像技術(shù)(五)光譜橢偏成像的發(fā)展(第三部分)
橢偏成像技術(shù)(六)橢偏成像技術(shù)在材料學(xué)和半導(dǎo)體的應(yīng)用
橢偏成像技術(shù)(七)橢偏成像技術(shù)在生物學(xué)的應(yīng)用以及數(shù)據(jù)處理
橢偏成像技術(shù)(八)橢偏成像技術(shù)的未來展望
數(shù)字鎖相環(huán)技術(shù)原理
半導(dǎo)體中的光誘導(dǎo)自旋取向及其自旋電子學(xué)應(yīng)用
磁疇成像的四種傳統(tǒng)磁光效應(yīng)
單個鐵磁點的時間分辨磁光顯微鏡
飛秒磁光克爾顯微鏡
掃描近場光學(xué)顯微鏡反射模式局部磁光克爾效應(yīng)成像
高光譜成像塑造可持續(xù)回收的未來
偏振測量技術(shù)介紹
雙折射測量技術(shù)介紹
提高分辨率和速度:聲光組件如何改變共聚焦顯微鏡
激光在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用
Micro - x獨特的金剛石陽極 -------加快成像
暗場成像的應(yīng)用
高光譜成像在鈣鈦礦光譜和空間分析的應(yīng)用
用于光子器件色散的FYLA白光激光器
空間域熱反射SDTR基于的光學(xué)交流量熱法
顯微物鏡
橢偏儀與偏振相位(一)-幾種波片相位延遲測量的實驗搭建
橢偏儀與偏振相位(二)-光譜掃描法的原理及誤差分析
橢偏儀與偏振相位(三)-補償法的原理及誤差分析
橢偏儀與偏振相位(四)-光強測量法的原理及誤差分析
橢偏儀與偏振相位(五)-相位延遲量測量的實驗數(shù)據(jù)
磁光學(xué)顯微鏡中的K?hler照明技術(shù)
克爾顯微鏡使用中的法拉第干擾效應(yīng)
時間分辨磁光學(xué)顯微鏡成像的不同需求與相關(guān)技術(shù)
時間分辨克爾顯微鏡中三種動態(tài)磁疇成像模式
雙遠心全景克爾顯微鏡的優(yōu)勢
光電傳感器
光學(xué)元件
Lumencor白光光源:尼康生物影像中心的明智選擇
FLIM系統(tǒng)是如何進行工作的?
FFR在冠狀動脈介入治療中的應(yīng)用簡介
Lcos同步光源實驗
用于太赫茲到光頻率快速頻譜分析的1GHz單腔雙光梳激光器
1GHz低噪聲光頻梳的簡易偏頻鎖定系統(tǒng)
超低噪聲光學(xué)頻率梳的載波包絡(luò)偏頻穩(wěn)定測試
高光譜顯微成像在碳化硅材料的電致發(fā)光表征應(yīng)用
FYLA白色激光器是獲得太陽模擬器的新選擇
下一代通訊光纖:光子晶體光纖
硅太陽能電池的高光譜發(fā)光成像
橢偏儀與偏振相位(六)- 精確測量波片相位延遲量的原理
橢偏儀與偏振相位(八)- 利用消光式橢偏儀測量波片相位延遲量實驗
橢偏儀與偏振相位(九)- 傳統(tǒng)的儀器偏振定標的誤差
橢偏儀與偏振相位(十)- 儀器矩陣的非線性小二乘擬合定標原理
不同磁疇成像技術(shù)的優(yōu)缺點
磁光克爾效應(yīng)的近期發(fā)展歷程
Moku 3.1版本升級萌业!Moku:Lab坷襟、Moku:Pro新增支持邏輯分析儀
磁光克爾效應(yīng)的早期發(fā)展歷程
磁光效應(yīng)的應(yīng)用和拓展
用于薄膜的遠場和近場磁光學(xué)顯微鏡的多功能特高壓系統(tǒng)
光的傳播
全偏振態(tài)的產(chǎn)生
Lumencor固態(tài)光源在生命科學(xué)中的應(yīng)用
非偏振分光鏡對橢偏儀的影響(一)-系統(tǒng)原理
如何使用Moku進行阻抗測量?
激光在機械加工中的應(yīng)用
xiRAY相機被選為第1臺11mpix微型ct掃描儀
一篇文章看懂:什么是SENIS完全集成3軸磁傳感器咽白?
深入淺出帶你了解磁共振成像(MRI)基本原理
光束勻化在熒光成像平場照明中的應(yīng)用
金納米顆粒的高光譜暗場特性研究
光片熒光顯微鏡(LSFM)簡介
脈沖激光的應(yīng)用及發(fā)展
非偏振分光鏡對橢偏儀的影響(二)-NPBS引入的橢偏參數(shù)誤差
非偏振分光鏡對橢偏儀的影響(三)-NPBS1與NPBS1引入的誤差分析
橢偏儀與偏振相位(十一)-斯托克斯橢偏儀的偏振定標測量實驗
橢偏儀與偏振相位(十二)-斯托克斯橢偏儀的偏振定標實驗結(jié)果與結(jié)論
疇壁的形成
磁場強度啤握、磁通密度、磁化率和磁導(dǎo)率
磁偶極子的初認識
磁性材料的分類
鐵磁材料的磁疇劃分過程
位移測量
直線度測量
Lumencor固態(tài)光源在材料科學(xué)中的應(yīng)用
Lumencor固態(tài)光源在臨床醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用
激光干涉儀是如何測量位移的晶框?
生物醫(yī)用材料激光制造技術(shù)簡介
SDTR一種薄膜面內(nèi)各向異性熱導(dǎo)率的測量方法
高精度分光——密集波分復(fù)用的應(yīng)用前景
使用固態(tài)激光器替代氦鎘和氬離子氣體激光器的六個優(yōu)勢
高光譜成像在CIGS光譜和空間分析的應(yīng)用
醫(yī)用鈦合金表面處理簡介
熒光壽命測量
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(一)-基本原理
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(二)-在位監(jiān)控原理
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(三)-應(yīng)用案例
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(四)-電化學(xué)沉積及原理
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(五)-Pb和Cu2O薄膜的電化學(xué)沉積
常見的磁測量技術(shù)
磁阻設(shè)備
基于Electromagnet-Based特點的VSM
基于自旋電子學(xué)的磁化技術(shù)
鐵磁體和反鐵磁體的異質(zhì)結(jié)構(gòu)
光源
衍射
聲光偏轉(zhuǎn)器(AODF)在高速細胞分選中的關(guān)鍵作用:ICS技術(shù)簡介
使用Moku自定義實時數(shù)字濾波器實現(xiàn)降噪與去尖峰
如何搭建簡易1GHz低噪聲光頻梳系統(tǒng)
高精度納米級壓電位移平臺“PIEZOCONCEPT”排抬!--半導(dǎo)體界后摩爾時代的手術(shù)刀。
高頻激振器是如何產(chǎn)生50kHz頻率授段?
聲光偏轉(zhuǎn)器(AODF)在高速熒光成像中的關(guān)鍵作用:FIRE技術(shù)簡介
體布拉格光柵(VBG)在中紅外激光器方面的應(yīng)用
高光譜顯微鏡助力無損光學(xué)生物成像
便攜式L波段微波輻射計的設(shè)計與特性
多自由度梯度磁場控制系統(tǒng)相關(guān)應(yīng)用文獻(2017-2022)
中紅外超連續(xù)介質(zhì)技術(shù)
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(六)- 在位監(jiān)測電化學(xué)沉積
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(七)- 當前在位監(jiān)測裝置設(shè)計
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(八)- 溶液的影響和固液界面的影響
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(九)- 光學(xué)模型的建立與數(shù)據(jù)的提取
Argolight熒光顯微鏡校準載玻片簡介
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(十)- 研究內(nèi)容和意義
磁光技術(shù)研究半導(dǎo)體中的光自旋動力學(xué)
單層MX二維材料的能帶結(jié)構(gòu)和一般光學(xué)自旋性質(zhì)
實現(xiàn)磁光技術(shù)研究InSe光自旋動力學(xué)
新型光自旋應(yīng)用的二維材料
銦硒樣品制備及多型表征
平面度測量
長度與尺寸測量
照亮未來:Electro Optics對Lumencor創(chuàng)始人Claudia Jaffe的專訪
光子源偏振糾纏驗證
生物醫(yī)用有色金屬簡介
傅里葉光場顯微成像技術(shù)—2D顯微鏡實現(xiàn)3D成像
反射式-超窄帶寬濾光片(FWHM可低至20pm)
中紅外超連續(xù)光源的亮度測量
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(十一)- 工作電極的制備與橢偏儀在位監(jiān)控
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(十二)- 光學(xué)常數(shù)的提取與COMSOL Multiphysics
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(十三)- 形貌及成分
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(十四)- 在位監(jiān)控裝置的設(shè)計
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(十五)- 弧形電解池的設(shè)計
使用349NX激光器進行SiC的拉曼光譜和光致發(fā)光實驗
活細胞的“聚光燈”——前沿活細胞成像的案例分享
新型SPAD單光子相機簡介
Er:YAG激光照射在牙科領(lǐng)域的應(yīng)用簡介
實時高分辨率的THZ成像的應(yīng)用
Moku + Apple Vision Pro時空之旅: 探索沉浸式光學(xué)實驗室體驗
準分子激光消融術(shù)應(yīng)用簡介
什么是非線性光學(xué)三倍頻蹲蒲?
磁透射軟x射線顯微術(shù)的基本裝置
磁光顯微鏡中寬視場反射顯微鏡的設(shè)置和圖像處理
磁光顯微鏡之寬視場(“常規(guī)”)顯微鏡
磁光顯微鏡之激光掃描顯微鏡
磁光克爾顯微鏡深度靈敏度的實驗證明
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(十六)- 可行性分析
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(十七)- 系統(tǒng)誤差與醋酸鉛實驗
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(十八)- Pb薄膜沉積實驗
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(十九)- 圓形微流腔體
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(二十)- 長方形流動微腔
中紅外超連續(xù)光源的束流質(zhì)量
高光譜顯微鏡助力砷化鎵準費米能級映射
用單個錐形光纖植入物進行深度分辨光纖光度測定
190-400nm高分辨紫外波前傳感器助力半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展!
光譜指紋與光譜指紋采集者-LIBS技術(shù)與調(diào)Q納秒激光器
熒光壽命成像技術(shù)在微塑料識別中的應(yīng)用
掃描式熒光壽命成像技術(shù)簡介
基于SPAD單光子相機的LiDAR技術(shù)革新
Moku 時間間隔與頻率分析儀介紹及典型應(yīng)用案例演示
中紅外超連續(xù)光源的長期穩(wěn)定性
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(二十一)- 不同沉積條件CU20制備
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(二十二)- 沉積前裝置的橢偏數(shù)據(jù)
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(二十三)- 全波段沉積過程的準在位測試分析-不同沉積時間所對應(yīng)的
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(二十四)- 全波段沉積過程的準在位測試分析-不同時間所測試的光學(xué)
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(二十五)- 全波段沉積過程的準在位測試分析-介電常數(shù)
磁疇的觀測方法
磁光克爾成像系統(tǒng)
磁光效應(yīng)的物理機理
硒化銦的光誘導(dǎo)自旋取向
自旋軌道矩驅(qū)動磁斯格明子移動
激光指向穩(wěn)定在光刻系統(tǒng)應(yīng)用中的關(guān)鍵作用,及其優(yōu)化方案侵贵!
從實驗室到生產(chǎn)線:固態(tài)光源技術(shù)在生物成像與工業(yè)檢測中的性能提升
飛秒激光燒灼YAG晶體應(yīng)用簡介
錐透鏡和它產(chǎn)生的各種環(huán)形光束應(yīng)用
Acqiris掃頻OCT高速數(shù)據(jù)采集卡! 采樣速度高達4GS/s!
MOGLabs超穩(wěn)定外腔半導(dǎo)體激光器届搁,空間&光纖雙輸出!強勢回歸G嫌?馈!
光譜可調(diào)光源在消費電子傳感器調(diào)試及測試的應(yīng)用介紹
超快飛秒光學(xué)新工具漱抓!單腔雙光梳的泵浦探測應(yīng)用前景
超快飛秒光學(xué)新工具表锻!單腔雙光梳的厚膜檢測應(yīng)用前景
超快飛秒光學(xué)新工具!單腔雙光梳的精確測距應(yīng)用前景
高光譜光致發(fā)光成像用于鈣鈦礦太陽能電池電學(xué)參數(shù)的空間分辨測定
超快飛秒光學(xué)新工具乞娄!單腔雙光梳的氣體光譜應(yīng)用前景
中紅外超連續(xù)光源的光譜穩(wěn)定性
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(二十八)- 中心能量的演變
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(二十六)- 沉積體系建模擬合
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(二十七)- 介電常數(shù)的演變
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(二十九)- 能級壽命和電導(dǎo)率
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(三十)- 厚度的演變-層狀模型
QCL技術(shù)相比其他檢測技術(shù)的優(yōu)勢與應(yīng)用場景
QCL儀器和技術(shù)應(yīng)用于API的分析方案
定量粉末和片劑中活性藥物成分(API)的分析方法概述
硅波導(dǎo)上使用鍺的蛋白質(zhì)聚集體的中紅外吸收光譜
利用中紅外激光光譜和多變量分析對生物制藥工業(yè)中常見微生物的檢測和表征
基于橫向光電效應(yīng)的位敏探測器
醫(yī)用鈦合金的表面改性應(yīng)用簡介
溯本求源:走近非線性晶體(一)
高像素分辨率2K(2048*2048)微型顯示器--純振幅液晶型空間光調(diào)制器FLCOS
20 GS/s的14位任意波形發(fā)生器震撼上市K惭贰!仪或!
熒光成像內(nèi)窺鏡—激光技術(shù)在醫(yī)療成像與治療中的創(chuàng)新應(yīng)用
腦磁圖(MEG)新型技術(shù)及功能特點-多通道光泵磁力計便攜平臺
Allan 方差理論及測量方法
激光雷達領(lǐng)域的新秀利器—SPAD23
時間門控拉曼光譜的創(chuàng)新驅(qū)動力——SPAD的突破與應(yīng)用
相位偏折術(shù)/PDM/偏折測量(Deflectometry)技術(shù)簡介
OCT:從原理到關(guān)鍵參數(shù)
如何利用磁場相機實現(xiàn)磁性微結(jié)構(gòu)分析确镊?
OCT在無損檢測中的應(yīng)用舉例
搭建光學(xué)相干斷層掃描(OCT)系統(tǒng)您需要知道
使用800nm OCT光譜儀實現(xiàn)超深OCT成像
點衍射干涉儀
動態(tài)干涉儀
菲索干涉儀
邁克爾遜干涉儀
通過高光譜解密 (CIGS) 模塊中引發(fā)的功率損耗的起源(一)
用于單分子測量的FYLA超連續(xù)譜激光器
OLED厚度測量
PCBA上的涂層厚度測量
粗糙表面上的膜厚測量
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(三十一)- 單波長實時監(jiān)測
橢偏儀在位表征電化學(xué)沉積的系統(tǒng)搭建(三十二)- 總結(jié)與展望
氣體光譜在線檢測技術(shù)的要點
被動氣體檢測的FTIR系統(tǒng)
氣體檢測實驗裝置概述
探測bcp化學(xué)結(jié)構(gòu)的方法概述
微量爆炸物成分檢測技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用
位敏探測器的非線性誤差影響因素
量子網(wǎng)絡(luò)中基于time-bin量子比特的高速率多路糾纏源
人體皮膚組織光學(xué)應(yīng)用簡介
固態(tài)照明技術(shù)革新生物多重熒光檢測應(yīng)用
超窄帶低波數(shù)拉曼濾光片的新升級(from 350nm to 3000nm)
東南大學(xué)利用Moku:Pro跟蹤MEMS應(yīng)用諧振頻率并穩(wěn)定輸出信號幅值
光束均勻性的重要性及針對光束均勻性測試的解決方案
任意波形發(fā)生器在電光調(diào)制器、量子光學(xué)和脈沖激光二極管中的應(yīng)用
通過高光譜解密 (CIGS) 模塊中引發(fā)的功率損耗的起源(二)
FYLA在彈性散射光片熒光顯微鏡的應(yīng)用
薄膜鈮酸鋰電場傳感器
薄膜鈮酸鋰電光太赫茲傳感器
丙烯酸涂層厚度測量
光刻膠厚度測量應(yīng)用
光譜儀規(guī)格和厚度測量的關(guān)系
如何提高動態(tài)范圍和信噪比
應(yīng)用:測量金屬板上的聚酯涂層
BLOCK的MEMS邁克爾遜干涉儀
表面痕量化學(xué)物質(zhì)的中紅外反射特征
高分辨率微型FTIR光譜儀由大型線性行程MEMS彈出式反射鏡實現(xiàn)
硅波導(dǎo)上使用鍺的蛋白質(zhì)聚集體的中紅外吸收光譜
利用波長可調(diào)量子級聯(lián)激光器對痕量化學(xué)物質(zhì)表面進行高速和大面積掃描
位敏探測器的非線性修正算法
固態(tài)光源點亮熒光原位雜交技術(shù)---提升生物醫(yī)學(xué)研究和臨床診斷新選擇
激光打孔加工技術(shù)應(yīng)用簡介
鎖相放大器的工作原理及信號分析
用電光調(diào)制器還是聲光調(diào)制器范删?
Moku:Lab應(yīng)用于雙光頻梳鎖定實現(xiàn)高效精準測距
基于time-bin量子比特的高速率多路糾纏源——PPLN晶體應(yīng)用
固態(tài)照明技術(shù)革新多路復(fù)用熒光檢測
熱物性擬合中的敏感度分析
時域熱反射測量系統(tǒng)(TDTR)的典型光路介紹
體布拉格光柵(VBGs)在量子光學(xué)中的應(yīng)用
Moku-采樣定理
Moku示波器
使用 Moku:Lab 任意波形發(fā)生器進行雙通道同步模式生成
光束入射角度對于一級光斑位置的影響
高光譜成像在鑭系分子單晶光學(xué)各向異性的研究中的應(yīng)用
等離子體電光調(diào)制器研究與應(yīng)用文獻
中階梯光柵光譜儀
超連續(xù)激光作為光生物調(diào)節(jié)領(lǐng)域應(yīng)用簡述
光刻膠測量概述
聚對二甲苯厚度測量
汽車零件圖層厚度測量
石英注射器厚度測量
醫(yī)療應(yīng)用:球囊導(dǎo)管的厚度測量
拉曼探測技術(shù)分類與發(fā)展
門控(TG)拉曼的發(fā)展歷史
門控拉曼的熒光抑制方法及分類
門控拉曼光譜儀的設(shè)置和測量原理
門控拉曼技術(shù)的優(yōu)勢
高光束質(zhì)量光纖合束器技術(shù)研究(一)
高光束質(zhì)量光纖合束器技術(shù)研究(二)
術(shù)中成像新篇章:固態(tài)白光光源引領(lǐng)醫(yī)療照明革新
玻璃激光加工技術(shù)應(yīng)用簡介
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