将金属有机框架(MOF)材料的高比表面积(可达 6000m2/g)和可调控孔隙结构与分光技术结合的分光镜,实现对气体分子的选择性吸附和光学响应。在环境监测领域,该分光镜表面负载的 MOF 材料对甲醛、二氧化硫等有害气体具有特异性吸附能力,当空气中甲醛浓度达到 0.01ppm 时,MOF 材料吸附气体分子后,其晶格结构发生变化,引起分光镜光学性质改变,通过分光检测可实现气体浓度的高灵敏度定量分析,检测限低至 0.1ppb,响应时间<30 秒。在化学传感领域,作为便携式气体检测仪的主要部件,具有响应速度快、选择性好的优点,在石油化工园区的实际应用中,成功检测出多种挥发性有机化合物(VOCs),检测准确率超过 95%,为工业安全和环境健康监测提供有力支持。?分光镜,光学研究的得力工具,分光效果顶呱呱!武汉偏振分光镜定制
基于表面等离激元 - 激子耦合的高非线性分光镜,利用表面等离激元与半导体激子之间的强相互作用,产生明显的光学非线性效应。当光照射时,激子 - 表面等离激元耦合使分光镜的光学非线性系数提高 3 个数量级,二阶非线性光学效应(如二次谐波产生)转换效率达到 10%。在光学信号处理领域,可用于构建全光逻辑门和光开关,光信号处理速度达太赫兹量级;在光通信中,利用非线性效应实现光信号的波长转换和调制,提高光通信系统的频谱利用率。高非线性特性为光信号处理和光通信技术带来新的突破方向,使分光镜成为发展下一代光信息技术的关键器件。?广东非偏振分光镜参数光学项目用分光镜,分束高效,助力成果加速呈现!
利用二维过渡金属硫族化合物(TMDs)材料独特的层间耦合和激子特性制造的分光镜,实现对光的强相互作用和高效分光。在光探测器领域,该分光镜针对 TMDs 材料的带隙特性进行优化设计,可将不同波长的光信号准确分配至对应的 TMDs 探测器,在可见光至近红外波段(400 - 1600nm)的分光效率超过 90%,大幅提升光探测的灵敏度(响应度达 10^3 A/W)和响应速度(<10ns),可应用于高分辨率成像、环境监测等领域。在光催化领域,通过分光将特定波长的光聚焦至 TMDs 催化剂表面,利用其强激子束缚能(>500meV),增强光催化反应活性。在光解水制氢实验中,使用该分光镜的系统产氢速率达 500μmol h^-1 mg^-1,相比传统方案提升 4 倍,在废水处理、光解水制氢等环保能源领域展现出巨大应用潜力。?
消色差分光镜,通过特殊的光学设计和材料组合,有效消除了色差问题。在传统的分光镜中,由于不同波长的光线在分光过程中会产生不同的折射和反射,导致分光后的光线出现色差,影响成像质量或光谱分析的准确性。而消色差分光镜能够使不同波长的光线在分光后保持良好的一致性,无论是在可见光成像系统,如不错的摄影镜头、显微镜成像系统中,还是在光谱仪等分析仪器中,都能发挥重要作用。在摄影领域,使用消色差分光镜可以让拍摄的照片色彩更加真实、还原度更高,细节更加清晰,提升摄影作品的质量。在光谱分析中,它能够确保不同波长的光谱线准确对齐,避免因色差导致的光谱偏移和误差,为科研人员提供更可靠的光谱数据,助力科学研究。?想优化光学光路?分光镜帮你实现光线按需分束,试试?
柔性钙钛矿复合光电一体化分光器件将分光功能与光电转换功能深度融合,实现了光能的高效利用与多用途转化。在可穿戴设备领域,该器件可作为智能手表、手环等设备的能源供应与环境感知模块,通过分光将太阳光的不同波段合理分配,一部分用于高效光电转换(光电转换效率达 24%),为设备持续供电;另一部分用于光学传感,实时监测环境光强度、颜色等信息,为用户提供个性化的使用体验。在物联网节点设备中,凭借其柔性可弯曲特性(很小弯曲半径只 2mm),可轻松贴合各种不规则表面,实现分布式部署,通过分光后的光信号进行低功耗通信与环境参数检测,范围广应用于智慧城市、智慧农业等领域。该器件的一体化设计与柔性性能,为光电技术在移动终端与物联网领域的应用开辟了新途径,推动相关产业向集成化、智能化方向发展。?分光镜,高效分光,助力光学设备开启准确光路时代!广东非偏振分光镜参数
分光镜稳定分光,为光学系统搭建清晰光路,谁用谁称赞!武汉偏振分光镜定制
柔性有机 - 无机杂化钙钛矿与量子点耦合的分光镜,融合了两种材料的优势性能。钙钛矿材料具有高光电转换效率,量子点则具备可调的发光光谱,二者耦合后,使分光镜在光探测灵敏度和光谱选择性上实现双重提升。在夜视成像设备中,该分光镜可将微弱光信号高效转化为电信号,对 0.01lux 照度下的场景成像清晰,图像信噪比提升至 40dB,相比传统夜视仪,探测距离增加 50%;在光谱分析仪器中,能够准确区分波长相差 1nm 的光信号,对复杂混合物的成分分析准确率达到 98%。其柔性特质可实现卷曲、折叠等形态变化,适用于可穿戴设备、柔性显示等新兴领域,为光学探测技术带来全新的应用形态。?武汉偏振分光镜定制