研發(fā)型高精度光學傳遞函數(shù)測量儀ImageMaster®Universal:光學研發(fā)測量的不二之選
精準的光學測量是眾多科研研發(fā)領域取得突破的關鍵。德國TRIOPTICSGmbH推出的ImageMaster®Universal光學傳遞函數(shù)測量儀具有臥式結構和全自動測量,模塊化設計方便運輸維護,能測量多種參數(shù)且精度達國際標準,部分參數(shù)可定制。

研發(fā)型高精度光學傳遞函數(shù)測量儀擁有獨特的臥式結構,這種設計不僅使儀器外觀更具現(xiàn)代感,還大大提升了操作的便捷性和穩(wěn)定性。其全自動測量功能,讓您輕松獲得準確數(shù)據,節(jié)省大量時間和精力。

它的模塊化設計堪稱一絕,無論是運輸還是維護,都變得簡單高效。平行光管的全波段覆蓋,確保了測量的廣度和深度。而鋁質外殼則在保證堅固耐用的同時,增添了一份精致與優(yōu)雅。

在測量能力方面,ImageMaster®Universal更是表現(xiàn)出色。它能夠精確測量F數(shù)、場曲、焦深、色差、像散、畸變、視場角、相對照度、相對透過率等眾多關鍵參數(shù)。無論是主光束角度,還是點擴散函數(shù)PSF、線擴散函數(shù)LSF等復雜指標,都能被它精準捕捉。

更值得一提的是,研發(fā)型高精度光學傳遞函數(shù)測量ImageMaster®Universal的測量精度可溯源至國際標準,為您的科研和生產提供了堅實可靠的數(shù)據支持。而為了滿足不同用戶的特殊需求,部分產品參數(shù)還支持定制。
無論您是在光學研發(fā)領域追求創(chuàng)新,還是在生產制造中追求卓越品質,ImageMaster®Universal光學傳遞函數(shù)測量儀都是您不可或缺的得力助手。選擇它,就是選擇了精準、高效和卓越,讓您在光學測量的道路上一往無前,引領行業(yè)發(fā)展!
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Nature研究突破:WO3基可調彩色電子紙攻克顯示技術瓶頸,像素密度超iPhone15五十倍
隨著虛擬現(xiàn)實(VR)、增強現(xiàn)實(AR)等沉浸式技術的快速發(fā)展,顯示器件對分辨率的需求急劇提升,需逐步趨近人眼視網膜解析極限;同時,動態(tài)顯示場景對刷新率的要求及傳統(tǒng)顯示技術的物理局限,共同構成當前顯示領域的核心挑戰(zhàn)。2025年10月22日,瑞典烏普薩拉大學KunliXiong教授團隊在國際頂級期刊《Nature》發(fā)表題為“Videoratetunablecolourelectronicpaperwithhumanresolution”(具有人眼分辨率的視頻幀率可調彩色電子紙)的研究成果,以三氧化鎢(WO3)納米盤為核心構建新型反射式彩色電子紙,首次同時實現(xiàn)視頻級刷新率、人眼級分辨率及全彩顯示,為解決傳統(tǒng)顯示技術困境提供創(chuàng)新方案。
2025-10-31
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激光波長的決定機制與應用特性解析
在現(xiàn)代科技領域,激光的應用已滲透至商業(yè)掃描、演藝工程、工業(yè)加工、醫(yī)療診療等多個場景——超市收銀臺的紅色掃描光束、舞臺表演的綠色激光特效、工業(yè)車間的紅外切割射線,雖同屬激光范疇,卻在顏色、功能上存在顯著差異。這一差異的核心根源,在于“激光波長”的不同。本文將系統(tǒng)解析激光波長的本質、決定因素及應用場景,揭示其背后的科學原理。
2025-10-31
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三維孤子表征難題獲突破:時空色散傅里葉變換技術為鎖模激光器研究開辟新路徑
在激光技術領域,高功率、高穩(wěn)定性超快光源的研發(fā)始終是科研與工業(yè)應用的核心目標。時空鎖模光纖激光器因在提升脈沖能量、探索多維非線性動力學方面具備獨特潛力,已成為近年來激光物理與光學工程領域的研究熱點;而其中由橫模與縱模同時鎖定形成的“三維孤子”,更被視為突破傳統(tǒng)單模激光器性能瓶頸的核心研究對象。然而,長期以來,科研界始終面臨一項關鍵難題——如何實現(xiàn)對三維孤子內部單個模式光譜特性的精準、實時表征。近日,華南師范大學、北京郵電大學與暨南大學的聯(lián)合研究團隊提出“時空色散傅里葉變換技術”,成功解決這一難題,相關成果已發(fā)表于國際權威期刊《Laser&PhotonicsReviews》,為時空鎖模光纖激光器的基礎研究與應用開發(fā)提供了全新技術支撐。
2025-10-31
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光學顯微鏡的“原子困境”終被打破
長期以來,光學顯微鏡面臨一道難以逾越的“尺寸鴻溝”:若將原子比作一粒沙子,光波則如同海洋波浪——由于二者尺寸差異懸殊,光波在傳播時往往會“錯過”原子,導致科學家無法通過傳統(tǒng)光學顯微鏡觀察并解析單個原子。盡管超分辨率技術已突破衍射極限,能呈現(xiàn)分子尺度的特征,但對原子級別的觀測仍束手無策,這一困境直至近日才被MIT團隊的新成果打破。
2025-10-30
