聲控可調(diào)諧分光鏡利用聲波與光波的相互作用實(shí)現(xiàn)分光特性調(diào)節(jié),通過壓電換能器產(chǎn)生聲波,在聲光晶體中形成周期性折射率變化的光柵。調(diào)節(jié)聲波頻率(10 - 100MHz)可改變光柵周期,從而實(shí)現(xiàn)對光的衍射角度與波長的連續(xù)調(diào)節(jié),波長調(diào)諧范圍達(dá) 50nm,響應(yīng)時(shí)間小于 1ms 。在激光光譜分析中,可快速切換檢測波長,對多種元素的檢測時(shí)間縮短至 1 秒以內(nèi);在光通信領(lǐng)域,作為快速可調(diào)光濾波器使用,信道切換速度達(dá)微秒級,可有效提升光網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)響應(yīng)能力 。聲控調(diào)節(jié)方式具有響應(yīng)速度快、調(diào)節(jié)精度高、穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),為激光技術(shù)、光通信等領(lǐng)域提供了高性能的可調(diào)分光解決方案。?分光鏡,穩(wěn)定分光,為光學(xué)系統(tǒng)添彩!武漢棱鏡式分光鏡原理
利用聲表面波(SAW)技術(shù)驅(qū)動的可調(diào)分光鏡,借助聲表面波在壓電材料表面?zhèn)鞑r(shí)產(chǎn)生的聲壓場,實(shí)現(xiàn)對分光鏡光學(xué)性能的準(zhǔn)確調(diào)控。該分光鏡的顯示賣點(diǎn)在于其快速的響應(yīng)速度與高精度的調(diào)節(jié)能力,可在微秒級時(shí)間尺度內(nèi)完成分光角度與比例的調(diào)整,滿足高速動態(tài)場景下的應(yīng)用需求。在光信號處理領(lǐng)域,可用于構(gòu)建高性能的光濾波器、光開關(guān)等器件,有效提升光信號處理的效率與靈活性;在光學(xué)傳感方面,能夠?qū)崿F(xiàn)對多種物理量(如溫度、壓力、應(yīng)變等)的高靈敏度檢測,通過分析聲表面波與光相互作用產(chǎn)生的光譜變化,實(shí)現(xiàn)對被測物理量的準(zhǔn)確測量。其獨(dú)特的驅(qū)動方式與優(yōu)異性能,使其在光學(xué)領(lǐng)域具有范圍廣的應(yīng)用前景與巨大的發(fā)展?jié)摿Α?長沙薄膜分光鏡作用分光鏡,光學(xué)研究的得力伙伴,準(zhǔn)確分光沒話說!
基于磁光拓?fù)浣^緣體的獨(dú)特量子特性設(shè)計(jì)的分光鏡,實(shí)現(xiàn)對光的自旋 - 軌道耦合效應(yīng)的準(zhǔn)確調(diào)控。在量子信息處理領(lǐng)域,該分光鏡利用拓?fù)浣^緣體邊緣態(tài)的無散射傳輸特性,可將攜帶量子信息的光子按自旋狀態(tài)進(jìn)行分離,糾纏保真度超過 99.5%,用于構(gòu)建高保真度的量子糾纏態(tài)。在實(shí)際量子密鑰分發(fā)實(shí)驗(yàn)中,通過該分光鏡構(gòu)建的系統(tǒng),在 100 公里光纖傳輸后,誤碼率仍低于 0.5%,遠(yuǎn)超傳統(tǒng)方案。其拓?fù)浔Wo(hù)特性使其對環(huán)境擾動具有極強(qiáng)的魯棒性,即使在存在 ±10mT 磁場波動、±5℃溫度變化的情況下,仍能保持穩(wěn)定的分光性能,極大提升了量子光學(xué)系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性,為量子計(jì)算、量子通信等前沿領(lǐng)域的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。?
采用石墨烯 - 二氧化硅復(fù)合結(jié)構(gòu)的分光鏡,結(jié)合石墨烯優(yōu)異的光學(xué)、電學(xué)性能與二氧化硅的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。石墨烯層對光具有寬帶吸收特性,可增強(qiáng)分光鏡對微弱光信號的捕捉能力,同時(shí)其高載流子遷移率(20000 cm2/V?s)賦予分光鏡電調(diào)控功能,通過施加電壓可實(shí)現(xiàn)分光波長在可見光至近紅外波段(400 - 1600nm)的連續(xù)調(diào)節(jié),調(diào)諧范圍達(dá) 300nm 。在光通信領(lǐng)域,作為可調(diào)光濾波器使用時(shí),信道隔離度大于 40dB,插入損耗低于 0.8dB,可有效提升光網(wǎng)絡(luò)的信道容量與傳輸穩(wěn)定性;在生物成像方面,利用石墨烯的生物相容性,可將分光鏡直接應(yīng)用于細(xì)胞內(nèi)成像,對細(xì)胞內(nèi)生物分子的熒光信號分光檢測精度達(dá)單分子水平 。該分光鏡兼具高性能光學(xué)調(diào)控與生物兼容性,打破了傳統(tǒng)分光鏡功能單一的局限,開辟了跨領(lǐng)域應(yīng)用的新方向。?分光鏡,準(zhǔn)確分光,為光學(xué)創(chuàng)意實(shí)現(xiàn)助力!
等離子體激元 - 聲子耦合分光鏡基于等離子體激元與聲子的強(qiáng)耦合效應(yīng),實(shí)現(xiàn)對光 - 物質(zhì)相互作用的增強(qiáng)和調(diào)控。該分光鏡采用納米壓印光刻與原子層沉積相結(jié)合的工藝制備,金屬納米天線與聲子晶體結(jié)構(gòu)的集成精度達(dá)到 10nm。在表面增強(qiáng)拉曼光譜(SERS)領(lǐng)域,利用金屬納米結(jié)構(gòu)激發(fā)的等離子體激元,將 785nm 激發(fā)光的局域電磁場增強(qiáng)因子提升至 10^8,明顯增強(qiáng)拉曼散射信號強(qiáng)度。在實(shí)際應(yīng)用中,對痕量農(nóng)藥殘留檢測時(shí),以敵敵畏為例,檢測限低至 0.01ppb,相比傳統(tǒng)拉曼光譜檢測靈敏度提高 10000 倍,且檢測時(shí)間縮短至 2 分鐘以內(nèi)。在納米光子學(xué)研究中,通過調(diào)控磁控濺射制備的金屬 - 電介質(zhì)復(fù)合結(jié)構(gòu),可動態(tài)調(diào)節(jié)等離子體激元 - 聲子耦合強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)對光吸收峰位置的連續(xù)調(diào)諧(調(diào)諧范圍達(dá) 80nm),為探索光與物質(zhì)相互作用新機(jī)制提供實(shí)驗(yàn)平臺,為開發(fā)新型光探測器、光調(diào)制器等器件奠定理論基礎(chǔ),相關(guān)研究成果已發(fā)表多篇高水平論文。?品質(zhì)好分光鏡,適配各類光學(xué)場景,分光實(shí)力在線!武漢耐高溫分光鏡定制
分光鏡,合理分配光線,光學(xué)應(yīng)用的實(shí)用關(guān)鍵!武漢棱鏡式分光鏡原理
仿生蝶翼結(jié)構(gòu)的智能調(diào)光分光玻璃模擬自然界蝴蝶翅膀的多層納米薄膜光學(xué)結(jié)構(gòu),通過結(jié)構(gòu)色原理實(shí)現(xiàn)對光的智能調(diào)控與高效分光。在建筑領(lǐng)域,作為智能幕墻與窗戶的主要材料,可根據(jù)外界陽光強(qiáng)度、角度以及用戶需求,自動調(diào)節(jié)透光率(調(diào)節(jié)范圍 2% - 95%)與反射光譜,在夏季有效阻擋 98% 的紅外熱量,降低室內(nèi)空調(diào)能耗達(dá) 40% 以上;在冬季則很大限度透過陽光,提升室內(nèi)舒適度。其超高的光學(xué)性能使其能夠?qū)崿F(xiàn)超廣色域顯示(色域覆蓋率達(dá) 100% Adobe RGB),在不錯(cuò)的顯示設(shè)備中應(yīng)用時(shí),可呈現(xiàn)出極其逼真、細(xì)膩的色彩效果,為用戶帶來沉浸式的視覺體驗(yàn)。此外,該玻璃還具有良好的機(jī)械強(qiáng)度與耐久性,通過多項(xiàng)嚴(yán)苛的性能測試,是建筑節(jié)能與顯示技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新型材料,具有巨大的市場潛力與應(yīng)用價(jià)值。?武漢棱鏡式分光鏡原理