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                          鏡面間隔及中心偏差測量儀 OptiCentric®3DOptiCentric? 3D是結合OptiCentric?中心偏差測量儀系列及OptiSurf?鏡面定位儀系列二者的功能而開發完成的;它不僅能夠測量光學系統的中心偏差,還能夠測量鏡片間的空氣間隔及鏡片的中心厚度;由于在同一臺設備上可同時測量中心偏差和鏡面間距,這極大的方便了光學系統的高精度裝調。¥ 0.00立即購買 
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                          高精度非接觸式光學測厚儀 LensThick非接觸式光學測厚儀LensThick非接觸式光學測厚儀利用光的獨特性質測量厚度,其測量原理為:測量激光照射到被測試材料上,經過每個表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即購買 
歐光科技(EUROPTICS®)致力于光學精密制造與檢測領域,是眾多國際知名光學研究機構和企業的設備供應商。歐光科技不僅為客戶提供世界優秀的儀器設備,同時也應客戶的需求為客戶提供更好的解決方案。
 
合作的品牌: 德國全歐光學TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
產品主要有:光學傳遞函數測量儀、中心偏差測量儀、測角儀、折射率測量儀、光學測厚儀、曲率半徑測量儀、測焦儀、內調焦自準直儀、大口徑平行光管、三坐標測量機、影像測量機、表面粗糙度測量儀。
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公司簡介
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                    飛秒激光技術:引領電鏡載網加工進入高精度高效時代在微納尺度科學研究與工業檢測領域,電子顯微鏡(以下簡稱“電鏡”)是揭示物質微觀結構、探究材料性能機理的核心觀測工具。而電鏡載網作為支撐與固定待測樣品的關鍵組件,其加工質量不僅直接決定樣品固定的穩定性,更對薄膜沉積效果、器件結構分析精度及最終電鏡成像質量產生關鍵性影響。因此,研發適配微納領域需求的載網加工技術,已成為提升電鏡應用效能的重要環節。 넶0 2025-09-30
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                    光的折射與光速變化機制探析將直筷斜插入盛水容器中,肉眼可觀察到筷子在水面處呈現“彎折”形態;夏季觀察游泳池時,主觀感知的池底深度顯著淺于實際深度——此類日?,F象的本質,均是光在不同介質界面發生折射的結果。在物理學范疇中,折射現象的核心特征之一是光的傳播速度發生改變。然而,“光以光速傳播”是大眾熟知的常識,為何光在折射過程中速度會出現變化?這一問題需從光的本質屬性、介質與光的相互作用等角度展開嚴謹分析。 넶2 2025-09-30
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                    納米尺度光與物質強耦合新突破:定向極化激元技術開辟精準調控研究新范式2025年9月22日,國際權威期刊《NaturePhotonics》發表了一項具有里程碑意義的研究成果:由西班牙奧維耶多大學PabloAlonso-González教授與多諾斯蒂亞國際物理中心AlexeyNikitin教授聯合領銜的研究團隊,首次通過實驗實現了納米尺度下傳播型極化激元與分子振動的定向振動強耦合(directionalvibrationalstrongcoupling,VSC)。該突破不僅為極化激元化學領域拓展了全新研究維度,更推動“光與物質相互作用的按需調控”從理論構想邁向實驗驗證階段。 넶0 2025-09-30
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                    從傳統工藝到原子級精控了解超光滑鏡片加工技術的六大核心路徑超光滑鏡片作為光刻機、空間望遠鏡、激光雷達等高端光學系統的核心元件,其表面微觀粗糙度需達到原子級水平(通常要求均方根粗糙度RMS<0.5nm),以最大限度降低光散射損耗,保障系統光學性能。前文已圍繞超光滑鏡片的定義、潛在危害及檢測方法展開探討,本文將系統梳理其加工技術體系,從奠定行業基礎的傳統工藝,到支撐當前高精度需求的先進技術,全面解析實現原子級光滑表面的六大核心路徑。 넶1 2025-09-30
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