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nanoplus 2800-6500nm LED发光二极管是激光器替代品,是小型便携式移动分析仪的理想光源。可以应用在工业、物联网和科研中的气体传感。

C14-SCAR放射性碳分析仪搭配一个长度为1m的高精度光学谐振腔,其光程可达到7km。这种结构的设计旨在提高仪器的灵敏度、采集时间和所需碳样本数量方面的性能,另一方面,大幅降低成本、功耗和最终仪器的...

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深圳市唯锐科技有限公司是一家国家高新技术企业、专精特新创新型企业,也是国内出色的光电产品和解决方案供应商。我们的团队具有多年的光电行业工作经验,长期为高等院校、科研院所、航天军工以及企业客户,提供优质的产品和解决方案,促进国内光电产业的升级和国际化。唯锐科技一直关注光电前沿技术,提供的产品和服务涵盖:光源(DFB/FP/ICL/QCL激光器、超辐射发光二极管SLD、中红外LED、可见光-紫外激光二极管、飞秒激光器);探测器(碲镉汞MCT/InAs/nAsSb探测器、InGaAs探测器、InAs/lnAsSbII型超晶格探测器、平衡探测器);量子技术(单光子探测器、计数模块、MOT磁光阱控制模块);光纤和探头(高温镀铜镀金光纤、中红外光纤、光纤探头);模块、系统及整机(激光驱动、温控模块、TDLAS系统、FTIR光谱仪、放射性碳分析仪C14-SCAR);III-V族外延晶圆(VCSEL晶圆、InGaAs晶圆、QCL晶圆)。产品主要应用于:高灵敏度激光气体分析、红外探测、光纤光谱、医疗健康、...

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公司新闻/News
技术支持/Article
  • 2024-11-25
    碲镉汞探测器相对于其他红外探测器的优势
    碲镉汞探测器在红外传感技术中占据独特地位,尤其是在中远红外到长波红外区域内表现出色,相较于常见的其他红外探测器(如量子阱探测器、热释电探测器、热敏电阻等),展示了多个显著优势:1、宽泛的波段响应:通过调整Cd含量,碲镉汞材料的吸收带隙可以在近红外至远红外之间灵活调控,覆盖约0.8μm至20μm的波段,几乎横跨整个红外光谱区域。这使得它在选择性检测特定波段的红外源时具有极大的灵活性。2、高灵敏度:碲镉汞探测器在低温环境下表现出了非常低的噪声和极高的量子效率,意味着即使在极其微弱...
  • 2024-10-25
    中红外LED光源的价格相比传统光源昂贵吗
    中红外LED光源,作为新兴的光学元件,与传统的光源(如卤素灯、氙灯、激光器等)相比,在成本方面的确存在一定的差异。这种差异主要源于材料、制造工艺、产量和市场需求等因素。以下是中红外LED光源价格高昂的一些主要原因:1、特殊材料需求:中红外LED通常需要使用一些非常规的半导体材料,如锑化镓(GaSb)、砷化铟(InAs)和碲化铅(PbTe)等,这些材料不仅稀缺,而且生长和加工成本高,直接推高中红外LED的原材料成本。2、复杂制造工艺:相较于常见的近红外和可见光LED,中红外LE...
  • 2024-07-09
    DFB激光器的调制技术与性能优化
    DFB激光器因其良好的单模输出特性和高调制带宽,在光纤通信、光传感、光谱分析等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍它的调制技术及其性能优化方法,探讨如何提高调制效率和输出稳定性。一、基本原理DFB激光器是一种利用分布式反馈机制实现单模激光输出的半导体激光器。其基本结构包括一个有源区和一个光栅区,光栅区通过周期性的折射率变化实现对光波的反馈,从而使特定波长的光得以放大和输出。具有窄线宽、高侧模抑制比(SMSR)和良好的温度稳定性等优点。二、调制技术直接调制:直接调制是通过改变激光...
  • 2024-06-24
    介绍碲镉汞探测器的技术原理及应用领域
    碲镉汞探测器作为一种先进的半导体探测器,近年来在科学研究和工业生产中扮演着越来越重要的角色。它由碲、镉和汞等元素组成,凭借其特殊的物理性质,被广泛应用于核物理、天文学、医学等多个领域。一、技术原理工作原理基于半导体材料的光电效应。当辐射粒子进入探测器时,会与碲、镉等元素产生电子-空穴对。这些电子-空穴对在电场的作用下被分离,形成电荷云。电荷云的半径与辐射粒子的能量成反比,高能粒子的轨迹更远,电荷云也就更大。通过内部放大和信号处理,探测器可以测量出辐射的能量大小、类型等关键信息...
  • 2024-05-14
    硫化物光纤的核心优势
    硫化物光纤是一种特殊的光纤,其核心部分由硫化物玻璃制成,而不是传统的二氧化硅。它具有一些特殊的优势,使其在特定的应用领域中尤为突出。1、高非线性系数具有很高的非线性系数,这使得它们在非线性光学实验和光信号处理方面非常有用。例如,在光纤通信系统中,非线性效应可以用来对信号进行放大和调制,或者用于产生新波长的光。2、广泛的传输带宽具有比传统二氧化硅光纤更广泛的传输带宽,这允许它们在高速光纤通信系统中传输更多的数据。此外,它们的宽带性能也有利于多波长光信号的传输。3、低损耗特性在特...
  • 2024-04-11
    ATR红外光纤探头可实现对红外光的高效传输和测量
    ATR红外光纤探头作为一种先进的光学测量工具,近年来在科研、工业以及医疗等领域中发挥着越来越重要的作用。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,它将在未来发挥更加重要的作用,为人类社会的发展做出更大的贡献。一、技术原理结合了红外光谱技术和光纤传输技术的优势,通过特殊的光学设计和材料选择,实现对红外光的高效传输和测量。它主要由红外光源、光纤探头、信号处理器等部分组成。其中,红外光源产生特定波长的红外光,经过光纤探头聚焦并投射到被测物体上;被测物体吸收或反射的红外光再次通过光纤探...
  • 2024-03-15
    唯锐科技与您相约2024年慕尼黑上海光博会
    深圳市唯锐科技有限公司诚邀您共同参加2024年03月20日~22日第十八届慕尼黑上海光博会,交流最新的光电传感应用,高灵敏度激光气体分析、红外探测、光纤光谱、医疗健康、超快光谱、量子技术、激光加工、航天军工、科学研究等领域的解决方案。唯锐科技提供众多的品牌产品和解决方案,诚邀您莅临展位W5.5664指导交流。德国nanoplus公司有超过25年的DFB激光器研发制造经验,从材料选择、芯片设计、晶圆生长到封装测试,全部自主完成。可提供从760nm~14000nm范围内,任意中心...
  • 2024-03-11
    单光子探测器的工作原理
    单光子探测器是一种高灵敏度的光学探测器,能够探测到单个光子的存在。它在量子计算、量子通信、生物医学成像等领域具有重要应用。本文将介绍单光子探测器的工作原理、应用以及未来发展方向。它是一种基于光电效应的探测器,利用半导体材料的特性,在光子入射后产生电子-空穴对,通过电荷放大和读出电路将光信号转换为电信号。由于其能够精确探测到单个光子,因此被广泛应用于量子信息领域。在量子通信中,可以用于量子密钥分发系统,保障通信安全性;在量子计算中,则可以用于量子比特的读取和控制。此外,在生物医...
  • 2024-12-03
    使用InAsSb探测器有哪些注意事项
    InAsSb(铟砷锑)探测器属于III-V族半导体材料制成的光电探测器,广泛应用于短波红外(SWIR)到长波红外(LWIR)区域,展现出灵敏度和性能。它是现代光学传感技术和红外成像系统中的重要组成部分。使用InAsSb探测器,尤其是在科研和工业应用中,为了确保其性能和延长使用寿命,需要注意以下几个关键点:1.温度管理:InAsSb探测器通常需要在低温环境下运行,通常通过制冷器(如斯特林循环冷却器)来维持稳定的温度。必须定期维护制冷系统,确保其正常运作,避免温度波动影响探测性能...
  • 2024-11-25
    QCL激光器技术进展与市场应用前景
    QCL(量子级联激光器)是一种基于量子阱子带间电子跃迁的单极性半导体激光器,具有波长范围广、高效率、可调谐性等优点。以下是对QCL激光器技术进展与市场应用前景的详细分析:一、QCL激光器技术进展发展历程:早在1971年,前苏联科学家便提出了量子级联激光器的构想。1994年,FedericoCapasso及其团队成功实现了量子级联激光器的制造。进入21世纪后,随着半导体技术和量子阱激光器的飞速发展,量子级联激光器的性能得到了显著提升。技术特点:QCL具有宽光谱覆盖、高功率输出、...
  • 2024-11-19
    单光子计数卡在量子通信中的关键应用
    随着量子技术的迅猛发展,量子通信作为未来安全通信的核心技术之一,正在引起广泛关注。量子通信利用量子力学的基本原理,如量子叠加态和量子纠缠,提供比传统通信系统更为安全的通信手段。单光子计数卡(SPC)作为量子通信中的核心器件之一,在量子密钥分发、量子纠缠探测和量子通信网络的建设中发挥着关键作用。一、单光子计数技术概述单光子计数卡能够精确地探测到单个光子,这在量子通信中尤为重要。在量子通信中,信息通常以光子的形式携带,而这些光子数量非常稀少,因此需要精确的计数器来检测单个光子的到...
  • 2024-11-12
    单光子探测器在量子比特中扮演什么角色
    在量子计算的微观王国里,单光子探测器(SPD)就如同导航灯塔,指引着量子比特(qubits)穿越复杂的信息海洋,实现量子态的精准读取与高效验证。本文将揭示单光子探测器在量子计算架构中的重要地位及其核心技术挑战,展望其对构建稳定可靠量子处理器的深远意义。作用剖析1.量子态测量:在量子逻辑门操作前后,单光子探测器负责测量量子比特的状态,确定操作结果是否符合预期,为后续步骤提供依据。2.错误纠正:量子纠错编码依赖于持续的态监测,SPD的高精度反馈,有助于辨识并修正误差位,保持量子信...
  • 2024-11-04
    SLD超辐射发光二极管在生物医学成像中的应用进展
    近年来,随着光学技术和生物医学交叉融合的加速发展,SLD超辐射发光二极管因其光学特性,在生物医学成像领域展现出了巨大的潜力。本文旨在综述SLD超辐射发光二极管在生物医学成像中的新应用,包括光学相干断层成像(OCT)、荧光成像以及其他新兴成像技术,揭示其在疾病诊断与治疗监控方面的革新贡献。一、光学相干断层成像(OCT):SLD的应用基石光学相干断层成像利用光的干涉原理,生成生物组织的高分辨横截面图像,已成为眼科、皮肤科等科室的重要诊断工具。SLD的宽带光源特性显著提高了OCT的...
  • 2024-10-30
    中红外平衡探测器在光电探测领域的创新应用
    中红外平衡探测器作为一种高性能的光电探测器件,在光电探测领域展现出了广泛的创新应用。以下是对其在该领域应用的详细探讨:一、技术原理与特点中红外平衡探测器内置两路通道,使用两个特性接近的光电二极管(PD)管作为光电转换元件。其中一路加入延迟线,或者前端使用马赫曾德干涉仪,调整一路的相位反偏。后端使用差分放大器,放大差模信号,抑制共模信号。将两路信号相加后,噪声相抵,大幅度放大输出幅度。这种设计使得中红外平衡探测器具有出色的噪声抑制能力和高灵敏度,特别适用于微弱信号的检测。二、创...
  • 2024-10-16
    TDLAS控制系统方案的设计难点是什么?
    在当今的科学技术领域,TDLAS(可调谐二极管激光吸收光谱)技术因其高灵敏度、高选择性和快速响应等优点,在气体检测、环境监测、工业过程控制等方面得到了广泛的应用。然而,设计一个有效的TDLAS控制系统方案并非易事,其中存在着诸多难点。一、激光稳定性控制TDLAS系统的核心是可调谐二极管激光器,其稳定性对整个系统的性能至关重要。首先,波长稳定性是一个关键问题。由于激光器的输出波长会受到温度、电流等因素的影响,微小的波长变化都可能导致测量结果的偏差。因此,需要采用高精度的温度控制...
  • 2024-07-30
    傅里叶红外光谱仪的结构与工作原理
    傅里叶红外光谱仪(FourierTransformInfraredSpectrometer,简写为FTIRSpectrometer),简称傅里叶红外光谱仪,是一种基于干涉调频和傅里叶变换原理进行光谱分析的高精度仪器。其结构与工作原理可以详细阐述如下:一、结构组成傅里叶红外光谱仪主要由以下几个核心部分组成:红外光源:提供宽频谱的红外光。根据测量光谱范围的不同,通常使用的光源包括钨丝灯(近红外)、硅碳棒(中红外)、高压汞灯及氧化钍灯(远红外)等。光阑:用于控制进入干涉仪的光束宽度...

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