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nanoplus 2800-6500nm LED發光二極管是激光器替代品,是小型便攜式移動分析儀的理想光源。可以應用在工業、物聯網和科研中的氣體傳感。

C14-SCAR放射性碳分析儀搭配一個長度為1m的高精度光學諧振腔,其光程可達到7km。這種結構的設計旨在提高儀器的靈敏度、采集時間和所需碳樣本數量方面的性能,另一方面,大幅降低成本、功耗和最終儀器的...

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公司簡介

深圳市唯銳科技有限公司是一家國家高新技術企業、專精特新創新型企業,也是國內出色的光電產品和解決方案供應商。我們的團隊具有多年的光電行業工作經驗,長期為高等院校、科研院所、航天軍工以及企業客戶,提供優質的產品和解決方案,促進國內光電產業的升級和國際化。唯銳科技一直關注光電前沿技術,提供的產品和服務涵蓋:光源(DFB/FP/ICL/QCL激光器、超輻射發光二極管SLD、中紅外LED、可見光-紫外激光二極管、飛秒激光器);探測器(碲鎘汞MCT/InAs/nAsSb探測器、InGaAs探測器、InAs/lnAsSbII型超晶格探測器、平衡探測器);量子技術(單光子探測器、計數模塊、MOT磁光阱控制模塊);光纖和探頭(高溫鍍銅鍍金光纖、中紅外光纖、光纖探頭);模塊、系統及整機(激光驅動、溫控模塊、TDLAS系統、FTIR光譜儀、放射性碳分析儀C14-SCAR);III-V族外延晶圓(VCSEL晶圓、InGaAs晶圓、QCL晶圓)。產品主要應用于:高靈敏度激光氣體分析、紅外探測、光纖光譜、醫療健康、...

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公司新聞/News
技術支持/Article
  • 2024-07-09
    DFB激光器的調制技術與性能優化
    DFB激光器因其良好的單模輸出特性和高調制帶寬,在光纖通信、光傳感、光譜分析等領域得到了廣泛應用。本文將詳細介紹它的調制技術及其性能優化方法,探討如何提高調制效率和輸出穩定性。一、基本原理DFB激光器是一種利用分布式反饋機制實現單模激光輸出的半導體激光器。其基本結構包括一個有源區和一個光柵區,光柵區通過周期性的折射率變化實現對光波的反饋,從而使特定波長的光得以放大和輸出。具有窄線寬、高側模抑制比(SMSR)和良好的溫度穩定性等優點。二、調制技術直接調制:直接調制是通過改變激光...
  • 2024-06-24
    介紹碲鎘汞探測器的技術原理及應用領域
    碲鎘汞探測器作為一種先進的半導體探測器,近年來在科學研究和工業生產中扮演著越來越重要的角色。它由碲、鎘和汞等元素組成,憑借其特殊的物理性質,被廣泛應用于核物理、天文學、醫學等多個領域。一、技術原理工作原理基于半導體材料的光電效應。當輻射粒子進入探測器時,會與碲、鎘等元素產生電子-空穴對。這些電子-空穴對在電場的作用下被分離,形成電荷云。電荷云的半徑與輻射粒子的能量成反比,高能粒子的軌跡更遠,電荷云也就更大。通過內部放大和信號處理,探測器可以測量出輻射的能量大小、類型等關鍵信息...
  • 2024-05-14
    硫化物光纖的核心優勢
    硫化物光纖是一種特殊的光纖,其核心部分由硫化物玻璃制成,而不是傳統的二氧化硅。它具有一些特殊的優勢,使其在特定的應用領域中尤為突出。1、高非線性系數具有很高的非線性系數,這使得它們在非線性光學實驗和光信號處理方面非常有用。例如,在光纖通信系統中,非線性效應可以用來對信號進行放大和調制,或者用于產生新波長的光。2、廣泛的傳輸帶寬具有比傳統二氧化硅光纖更廣泛的傳輸帶寬,這允許它們在高速光纖通信系統中傳輸更多的數據。此外,它們的寬帶性能也有利于多波長光信號的傳輸。3、低損耗特性在特...
  • 2024-04-11
    ATR紅外光纖探頭可實現對紅外光的高效傳輸和測量
    ATR紅外光纖探頭作為一種先進的光學測量工具,近年來在科研、工業以及醫療等領域中發揮著越來越重要的作用。隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展,它將在未來發揮更加重要的作用,為人類社會的發展做出更大的貢獻。一、技術原理結合了紅外光譜技術和光纖傳輸技術的優勢,通過特殊的光學設計和材料選擇,實現對紅外光的高效傳輸和測量。它主要由紅外光源、光纖探頭、信號處理器等部分組成。其中,紅外光源產生特定波長的紅外光,經過光纖探頭聚焦并投射到被測物體上;被測物體吸收或反射的紅外光再次通過光纖探...
  • 2024-03-15
    唯銳科技與您相約2024年慕尼黑上海光博會
    深圳市唯銳科技有限公司誠邀您共同參加2024年03月20日~22日第十八屆慕尼黑上海光博會,交流最新的光電傳感應用,高靈敏度激光氣體分析、紅外探測、光纖光譜、醫療健康、超快光譜、量子技術、激光加工、航天軍工、科學研究等領域的解決方案。唯銳科技提供眾多的品牌產品和解決方案,誠邀您蒞臨展位W5.5664指導交流。德國nanoplus公司有超過25年的DFB激光器研發制造經驗,從材料選擇、芯片設計、晶圓生長到封裝測試,全部自主完成。可提供從760nm~14000nm范圍內,任意中心...
  • 2024-03-11
    單光子探測器的工作原理
    單光子探測器是一種高靈敏度的光學探測器,能夠探測到單個光子的存在。它在量子計算、量子通信、生物醫學成像等領域具有重要應用。本文將介紹單光子探測器的工作原理、應用以及未來發展方向。它是一種基于光電效應的探測器,利用半導體材料的特性,在光子入射后產生電子-空穴對,通過電荷放大和讀出電路將光信號轉換為電信號。由于其能夠精確探測到單個光子,因此被廣泛應用于量子信息領域。在量子通信中,可以用于量子密鑰分發系統,保障通信安全性;在量子計算中,則可以用于量子比特的讀取和控制。此外,在生物醫...
  • 2024-01-23
    想知道如何使用平衡探測器就看看本篇吧
    平衡探測器是一種用于測量和判斷物體重心位置的儀器。它可以幫助我們進行精確的平衡調整,防止物體傾斜或不穩定。下面將介紹平衡探測器的使用方法。第一步:準備工作在使用之前,我們首先需要準備一臺平衡探測器,確保它正常工作且電量充足。同時,我們還需要檢查要測量的物體,確保其表面平整、清潔,并將其放置在一個穩定的平面上。第二步:安裝將平衡探測器放置在要測量的物體旁邊的平面上。確保儀器的底部牢固地與平面接觸,并且沒有松動或不穩定的情況。有些儀器還有吸盤或磁力底座,可以使用這些功能來增加穩定...
  • 2024-01-10
    本篇教你該如何使用InAsSb探測器
    InAsSb探測器是一種用于紅外光譜分析的敏感元件,它能夠在波長范圍從2到5微米之間檢測被測試樣品所輻射的紅外輻射。以下是InAsSb探測器的使用方法的詳細說明:1.準備工作:在開始使用之前,需要確保所需的設備和材料齊全,并保持實驗室環境的清潔和穩定。2.探測器安裝:將InAsSb探測器安裝在相應的儀器上,確保它與其他元件正確連接,并根據設備說明書進行正確的安裝和固定。3.光譜儀設置:根據實驗需求,使用光譜儀進行相應的設置。調整波長范圍(2到5微米),設置光譜儀的分辨率和積分...
  • 2024-07-30
    傅里葉紅外光譜儀的結構與工作原理
    傅里葉紅外光譜儀(FourierTransformInfraredSpectrometer,簡寫為FTIRSpectrometer),簡稱傅里葉紅外光譜儀,是一種基于干涉調頻和傅里葉變換原理進行光譜分析的高精度儀器。其結構與工作原理可以詳細闡述如下:一、結構組成傅里葉紅外光譜儀主要由以下幾個核心部分組成:紅外光源:提供寬頻譜的紅外光。根據測量光譜范圍的不同,通常使用的光源包括鎢絲燈(近紅外)、硅碳棒(中紅外)、高壓汞燈及氧化釷燈(遠紅外)等。光闌:用于控制進入干涉儀的光束寬度...
  • 2024-07-04
    QCL激光器的光譜特性與應用優勢
    QCL激光器在光譜范圍寬、功率高、波長可調諧等方面展現出顯著優勢。傳統激光器通常依賴于電子和空穴的復合發射光子,通過電子在特定量子阱結構中的級聯躍遷產生多個光子,使得其具備性能表現。一、QCL激光器的光譜范圍與應用優勢:光譜范圍寬:能夠覆蓋從近紅外到遠紅外的光譜范圍,使其在多種氣體檢測應用中具有適用性,特別是在中紅外區域,可以檢測大多數污染氣體的吸收線,如CO、CO2和NOx等。功率高:相比于其他類型的激光器,它能提供更高的輸出功率,某些型號的QCL在室溫下可以達到瓦級輸出。...
  • 2024-06-20
    平衡探測器的具體操作流程
    平衡探測器是一種用于檢測和測量物體重量和重心位置的儀器。雖然具體的操作流程可能因設備型號和功能有所不同,但基本的操作步驟和注意事項是相似的。以下是它的一般操作流程:一、操作前準備1.閱讀操作手冊:在使用之前,仔細閱讀并理解操作手冊,了解設備的功能和操作要求。2.校準平衡探測器:確保設備已經過校準,或者在長時間未使用后重新進行校準。3.環境準備:確保操作環境穩定,沒有振動和干擾,以免影響測量結果。二、開始操作1.放置待測物:將待測物體輕輕放在探測器的承重臺上。確保物體放置穩固,...
  • 2024-06-07
    傅里葉紅外光譜儀的測試注意事項
    傅里葉紅外光譜儀的測試注意事項如下:一、開機前準備環境條件檢查:確保實驗室電源穩定,電壓在合適范圍內。室溫控制在21±5℃左右,濕度應小于或等于65%。實驗室應保持潔凈,無強烈電磁干擾。二、開機與關機開機:首先打開儀器電源,穩定半小時。開啟電腦,并打開儀器操作平臺OMNIC軟件,運行Diagnostic菜單,檢查儀器穩定性。關機:先關閉OMNIC軟件,再關閉儀器電源。蓋上儀器防塵罩,并在記錄本上記錄使用情況。三、樣品制備樣品特性:根據樣品的特性和狀態,制定相應的...
  • 2024-05-14
    紅外平衡探測器技術的新進展與趨勢
    紅外平衡探測器技術的新進展與趨勢主要體現在以下幾個方面:技術進一步成熟:隨著紅外技術的不斷進步,紅外平衡探測器的性能將得到進一步提升。這包括更高的靈敏度、更低的功耗以及更小的體積。高分辨率、高靈敏度、低功耗等方面的需求將推動紅外平衡探測器技術的創新和進步。多樣化產品需求增加:隨著不同領域對紅外平衡探測器的需求日益多樣化,市場上將出現更多種類的產品以滿足不同領域的需求。例如,在安防領域,可能需要具備夜視功能的紅外平衡探測器;在醫學診斷領域,可能需要高精度的紅外平衡探測器。價格競...
  • 2024-05-09
    如何評估DFB激光器的性能指標?
    DFB激光器是一種常用于光通信、光傳感和光譜分析等領域的重要光源,其性能指標直接影響著系統的性能和穩定性。評估它的性能指標是確保其在實際應用中具有穩定性、可靠性和優良性能的重要步驟。下面我們介紹如何評估DFB激光器的性能指標:1、首先,評估輸出光功率是至關重要的。輸出光功率的穩定性和功率波動直接影響著光通信系統的傳輸距離和信號質量。通過使用功率計等光學測試設備,可以準確測量它的輸出光功率,并評估其穩定性和波動性。2、其次,波長穩定性是評估性能的另一個關鍵指標。它的輸出波長應該...
  • 2024-04-26
    如何通過調整工藝提高VCSEL外延晶圓的性能?
    垂直腔面發射激光器(VCSEL)是一種重要的光電器件,廣泛應用于數據傳輸、光通信、傳感器和激光顯示等領域。VCSEL外延晶圓的性能很大程度上取決于其外延晶圓的品質。它的制備涉及到多種工藝,通過精細調整這些工藝參數,可以有效提高性能。以下是一些關鍵的工藝調整方法。一、優化外延生長條件外延生長是制備VCSEL外延晶圓的核心環節,涉及到基片的選擇、溫度控制、材料的生長速率等參數。通過優化這些參數,可以改善外延層的晶體質量,降低缺陷密度,從而提高VCSEL的光束質量和輸出功率。例如,...
  • 2024-04-23
    QCL外延晶圓的物理特性與性能優化
    QCL外延晶圓是一種高性能的半導體材料,在電子、光電子和通信等領域具有廣泛的應用。其物理特性對于其性能優化至關重要,下面我們將深入探討它的物理特性以及如何實現其性能優化。首先,我們來了解物理特性。它具有優異的晶體結構和純度,這使得它具有良好的電學性能和光學性能。其晶體結構決定了載流子的遷移率和電阻率,而純度則影響材料的穩定性和可靠性。此外,表面形態和界面結構也對其性能產生重要影響。例如,表面的平整度和界面的清潔度直接影響器件的性能和壽命。為了優化QCL外延晶圓的性能,我們可以...

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