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PMT是光電倍增管。它是一種真空器件,由光電發射陰極(光陰極)和聚焦電極、電子倍增極及電子收集極(陽極)等組成。典型的光電倍增管按入射光接收方式可分為端窗式和側窗式兩種類型。光電倍增管采用了二次發射倍增系統,所以在探測紫外、可見和近紅外區的輻射能量的光電探測器中,具有很高的靈敏度和極低的噪聲,響應速度非常快的單點光探測器。PMT核心原理就是通過把入射的光子轉化成電子,在電子倍增電場作用下進行倍增放大,最后放大后的電子通過陽極收集后輸出。通過AD轉換器,信號可以通過示波器直接顯示。典型的光電倍增管
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在光學領域,透鏡是光學系統中最重要的組成元件,現代的光學儀器對透鏡的成像質量和光程控制有很高的要求。尤其在透鏡的制造要求上,加工出的透鏡尺寸,其公差必須控制在允許范圍內,因此需要在生產線上形成對透鏡厚度實時、自動、精準的檢測,這對提高產線的生產效率和控制產品的質量具有重要意義。目前,測量透鏡中心厚度的方法主要分為接觸式測量和非接觸式測量。接觸式測量有很多弊端,如不能準確找到透鏡的中心點(最高點或最di點),測量時需要來回移動透鏡,效率不高,容易劃傷透鏡的玻璃表面。而非接觸測量一般采用光學的方法,
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由于收集的光子數量較少,單光子探測器使研究人員能夠更深入地觀察組織,同時減少測量時間。許多PhotonForce的使用者一直在使用單光子計數相機進行DCS測量,從而提高采集效率和速度。使用單光子計數相機PF32進行DCS測量的一種方法,是以非常高的幀速率獲取光子計數數據,以便測量發生在大腦內的快速去相關時間。處理如此大量的數據可能會帶來其他挑戰,從而無法實現實時測量。雖然這在某些情況下是可以接受的,但PhotonForce的客戶FacebookRealityLabs需要實時測量反饋。為此Phot
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MultiHarp150-P系列結合高時間精度和超短死時間的TCSPC,具有10ps時間分辨率的高通量多通道事件計時器。近日,在德國柏林PicoQuant發布了2020新款MultiHarp150-P系列高通量多通道事件計時器:MultiHarp1504P、8P和16P。它們具有4、8或16個探測通道,可提供更高的時間精度:10ps小時間分辨率,也是市面上一款具有650ps死時間的TCSPC所能達到的高時間分辨率。同時,MultiHarp150-P系列是PicoQuant新的標準TCSPC模塊,
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周期性極化鈮酸鋰晶體(PPLN)模塊可用于可見光、近紅外以及中紅外波段的波長轉換應用,波長范圍400-1100nm,可用于激光波長倍頻(SHG)、和頻(SFG)以及差頻(DFG)的波長轉換應用,具體輸出波長可接受定制。模塊包含PPLN波導、TEC冷卻模塊,輸出方式可選擇空間光輸出或者光纖耦合輸出,具有轉換效率高、功率損耗小、產品質量穩定等特點。產品原理準相位匹配技術倍頻(SHG),和頻(SFG),差頻(DFG)效應都是二階非線性的光學過程,輸入的激光產生電場會導致二階偶極子的極化效應,根據量子光
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2008年將該系統用于北京奧運會賽事直播演示!2009年進行了5.8km的遠距離傳輸實驗,還進行了雨衰統計實驗!2010年使用天線極化復用技術實現雙向10Gbps或單向20Gbps傳輸速率!2012年在前面極化復用的模式變化器基礎上進行了改進,實現了雙向10Gbps與10GbE的無縫連接!對,你沒看錯,圖上這個系統就是NTT公司利用0.12THz系統做的各種通信系統實物與實驗場景。首先,在2004年~2006年期間,NTT公司采用基于UTC-PD的光電變換太赫茲源和光學MZM調制的發射機,以及肖