用于激光实验的分光镜,在设计和制造上有着严格的要求。因为激光具有高能量、高方向性等特性,所以此类分光镜需要具备良好的激光损伤阈值和对激光偏振特性的适应性。我们的这款激光实验用分光镜,选用了品质不错的光学材料,经过特殊的镀膜处理,很大提高了激光损伤阈值,能够承受高能量激光的长时间照射而不损坏。在使用直线偏光(线偏振)激光的实验中,它能够根据激光的偏振特性,稳定地实现分光功能。例如在激光干涉测量实验中,需要将激光准确分束并保证两束光的偏振态一致,本分光镜能够完美胜任,确保干涉条纹清晰、稳定,为准确测量提供可靠保障。在激光光谱分析实验中,它也能准确地将激光分光,使得后续的光谱检测更加准确、灵敏,帮助...
微纳光纤耦合分光镜采用微纳光纤与分光镜的集成技术,通过微纳光纤的倏逝场效应实现光的高效耦合与分光。该分光镜采用飞秒激光直写技术制备,微纳光纤锥区直径很小可达 500nm,倏逝场强度增强因子达到 10^3。在光纤传感网络中,该分光镜可将光信号以 97% 以上的耦合效率准确分配至不同传感节点,利用微纳光纤对周围环境的高灵敏度响应(折射率灵敏度达 10^7 RIU^-1),实现对温度(精度 ±0.005℃)、湿度(精度 ±0.5% RH)、折射率等参数的分布式监测。在某跨海大桥健康监测项目中,部署 200 个传感节点,可实时监测桥梁结构的应变变化,检测精度达 0.5με,有效保障桥梁安全。在光通信领...
基于等离子体激元与声子的强耦合效应制造的分光镜,实现对光 - 物质相互作用的增强和调控。在表面增强拉曼光谱(SERS)领域,该分光镜利用金属纳米结构激发的等离子体激元,将激发光(如 785nm 激光)准确聚焦至样品表面,使局域电磁场增强 10^6 倍,同时增强拉曼散射信号的收集效率。在食品安全检测中,对农药残留(如敌敌畏)的检测限低至 1ppb,检测时间<5 分钟,实现单分子水平的化学检测。在纳米光子学研究中,用于探索光 - 物质相互作用的新机制,通过调控等离子体激元 - 声子耦合强度,可实现对光的吸收、散射特性的动态调节,为开发新型光学器件和技术提供理论和实验基础。分光镜,准确把控光线走向...
柔性透明导电高分子分光镜以柔性透明导电高分子材料(如 PEDOT:PSS)为基底,兼具导电性能(电导率达 1000S/cm)和光学透明性(可见光透过率>85%),实现分光镜的电学调控和光学功能集成。在柔性显示触控领域,作为透明电极和分光元件,通过施加 0 - 5V 的电压,可调节高分子材料的载流子浓度,进而改变分光镜的分光比(调节范围 20% - 80%),同时实现触摸控制功能。采用电容式触控技术,触控灵敏度达到 10 点触控,响应时间<10ms,为柔性显示设备提供一体化解决方案。在光电传感器领域,作为可弯曲的光电转换和分光器件,通过将高分子材料与钙钛矿光吸收层集成,在 AM1.5G 光照条件...