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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
  • 2024-01-23
    想知道如何使用平衡探测器就看看本篇吧
    平衡探测器是一种用于测量和判断物体重心位置的仪器。它可以帮助我们进行精确的平衡调整,防止物体倾斜或不稳定。下面将介绍平衡探测器的使用方法。第一步:准备工作在使用之前,我们首先需要准备一台平衡探测器,确保它正常工作且电量充足。同时,我们还需要检查要测量的物体,确保其表面平整、清洁,并将其放置在一个稳定的平面上。第二步:安装将平衡探测器放置在要测量的物体旁边的平面上。确保仪器的底部牢固地与平面接触,并且没有松动或不稳定的情况。有些仪器还有吸盘或磁力底座,可以使用这些功能来增加稳定...
  • 2024-01-10
    本篇教你该如何使用InAsSb探测器
    InAsSb探测器是一种用于红外光谱分析的敏感元件,它能够在波长范围从2到5微米之间检测被测试样品所辐射的红外辐射。以下是InAsSb探测器的使用方法的详细说明:1.准备工作:在开始使用之前,需要确保所需的设备和材料齐全,并保持实验室环境的清洁和稳定。2.探测器安装:将InAsSb探测器安装在相应的仪器上,确保它与其他元件正确连接,并根据设备说明书进行正确的安装和固定。3.光谱仪设置:根据实验需求,使用光谱仪进行相应的设置。调整波长范围(2到5微米),设置光谱仪的分辨率和积分...
  • 2023-12-26
    关于碲镉汞探测器的使用方法看看本篇吧
    碲镉汞探测器是一种用于辐射检测的仪器,通常用于核能领域、医疗诊断、环境监测等领域。下面是一个简要的使用方法:1.安全准备:在使用之前,确保探测器的外部没有损坏,并且连接线路没有断裂。同时,注意个人防护,佩戴防护手套和眼镜等。2.探测器放置:将碲镉汞探测器放置在待测物体附近,确保它与待测的辐射源或岩样保持适当的接触。探测器的朝向和位置应根据实际测量需求调整好。3.仪器调节:接通电源并确保仪器工作正常。根据探测器的类型,你可能需要设置一些参数,例如选择合适的量程、调整灵敏度等。此...
  • 2023-12-11
    本篇教你该如何使用单光子探测器
    单光子探测器是一种能够探测到和计数单个光子的仪器。它在许多领域,如量子通信、量子计算、光子学和生物医学等方面具有重要应用。单光子探测器的基本原理是利用光电效应或能级的激发和跃迁来实现。其主要分类包括光电二极管、锗纳米电子原件和单光子增强型光探测器等。在使用之前,首先需要考虑以下几个因素:1.光子源:单光子探测器需要接收到来自光子源的光信号,因此选择适合的光源非常重要。常用的光源包括激光器、发光二极管以及荧光材料等。2.光学路径:将光子源的光信号引导到单光子探测器需要设置一个适...
  • 2023-11-21
    关于SLD超辐射发光二极管的应用领域一起来看看本篇吧
    SLD超辐射发光二极管(SuperluminescentDiode)是一种特殊的半导体器件,可以产生宽带光谱的辐射光。它具有较高的功率输出、宽光谱、高亮度等特点,广泛应用于光通信、光学传感、光学测量等领域。下面将介绍SLD超辐射发光二极管的使用方法。1.光通信中的应用。由于它具有宽带光谱和高亮度的特点,可以用作光纤通信系统中的光源。它可以作为光纤通信系统的传输信号源,提供高质量的光信号,实现高速、大容量的信息传输。2.光学传感领域的应用。它可以用于制备高性能的光学传感器,用于...
  • 2023-11-09
    中红外LED的使用方法详细分享
    中红外LED(InfraredLightEmittingDiode)是一种能够发射中红外光的LED器件,主要用于红外线通信、红外物体探测、遥控器等应用领域。下面将详细介绍中红外LED的使用方法。首先,使用之前,需要准备以下工具和材料:1.中红外LED:选择适合你的应用需求的器件。在选择时,需要考虑其发光波长、发光强度以及电流电压等参数。2.电源:为中红外LED提供所需的电力供应。根据额定电流和电压,选择合适的电源,如电池或直流电源。3.电路板和连接线:将中红外LED与电源进行...
  • 2023-10-27
    关于DLAS控制系统方案的使用方法尽在本篇
    TDLAS控制系统方案是一种先进的、非侵入性的光谱测量技术,被广泛应用于各种气体浓度的检测。其控制系统方案的设计和使用对于实现准确、可靠的测量至关重要。以下是关于TDLAS控制系统方案的使用方法的简要介绍:TDLAS控制系统方案通常由激光器、光电检测器、信号处理器、微控制器以及显示和输入设备等组成。TDLAS通过调谐激光器的波长,使其与待测气体的吸收光谱相匹配,从而测量气体浓度。光电检测器接收透过待测气体的激光束,将其转换为电信号。信号处理器对电信号进行处理,提取出与气体浓度...
  • 2023-10-18
    ATR红外光纤探头的使用方法分享
    ATR红外光纤探头是一种常用于红外光谱分析的探头,通过利用全反射原理,将红外光传输到样品表面,然后再将反射光传回到光谱仪中进行分析。下面将介绍ATR红外光纤探头的使用方法。使用ATR红外光纤探头的第一步是准备样品。样品应制备成与ATR探头接触的固体或液体形式,确保样品能紧密贴合到ATR探头上。对于固体样品,可以使用刀片将其切割成适当大小,并确保其表面平整。对于液体样品,可以直接将其滴在ATR探头的表面上。接下来,将ATR红外光纤探头固定在光谱仪上。先打开光谱仪的电源,并将红外...
  • 2024-01-16
    看完本篇你就知道什么是平衡探测器了
    平衡探测器是一种运用于各种工业领域的仪器,它能够帮助人们实时监测和控制物体的平衡状态。这种仪器的主要作用是通过测量物体的倾斜角度和重心位置,来确定物体是否处于平衡状态,并提供相应的反馈信号以进行调整。平衡探测器通常由一个传感器和一个显示器组成。传感器会将物体的倾斜角度转化为电信号,并将其发送到显示器上。显示器会根据接收到的信号,通过显示器上的指示灯、数字显示等方式,将物体的平衡状态实时展示出来。在工业生产中,平衡探测器起到了非常重要的作用。以机械加工为例,当机床进行加工操作时...
  • 2024-01-15
    平衡探测器在运动控制系统中的重要性
    平衡探测器在运动控制系统中的重要性体现在以下几个方面:姿态感知:平衡探测器可以实时感知设备的姿态,为运动控制系统提供必要的数据输入,帮助系统理解设备的当前状态,从而调整运动策略。平衡调节:通过平衡探测器,运动控制系统可以监测设备的平衡状态,及时发现不平衡情况,并采取调整措施,如调整电机速度、改变运动轨迹等,以保持设备的稳定运行。安全保障:平衡探测器可以在设备发生倾斜或失去平衡时及时发出警告,使运动控制系统能够迅速做出反应,采取必要的纠正措施,防止设备损坏或意外事故发生。节能优...
  • 2024-01-03
    关于InAsSb探测器的优势看看本篇你就知道了
    InAsSb探测器是一种用于红外光谱区域探测的半导体器件。它由铟砷锑(IndiumArsenide-Antimonide)材料组成,具有优越的光电特性,适用于红外光谱分析、热成像和夜视系统等应用。该仪器的工作原理基于半导体材料的能带结构和光电效应。当红外光照射到InAsSb探测器上时,光子的能量会被探测器中的电子吸收,并激发电子跃迁到导带,形成电子空穴对。这些电子空穴对会产生电流,被外部电路测量并转换为电信号。InAsSb探测器的优势主要表现在以下几个方面:1.宽波段响应:I...
  • 2023-12-22
    单光子探测器:实验与测试方法探讨
    一、单光子探测器是量子信息处理、量子通信、量子计算等领域中的关键设备。为了确保其性能和稳定性,需要进行严格的实验与测试。本文将探讨单光子探测器的实验与测试方法,包括基本原理、测试平台、测试流程和性能评估等方面。二、单光子探测器基本原理单光子探测器利用光电效应或热效应等物理效应,将单个光子转化为电信号。在实验中,单光子探测器需要能够响应微弱的光信号,同时具有较高的探测效率、低噪声和低暗计数等性能。三、测试平台为了对单光子探测器进行实验与测试,需要搭建一个专门的测试平台。该平台应...
  • 2023-12-19
    碲镉汞探测器的原理及应用分析
    碲镉汞探测器(TCHD)是一种高性能、灵敏度很高的辐射探测器,可用于测量各类型的电离辐射剂量。它由碲、镉和汞三种元素的化合物组成,具有较广泛的能量响应范围,可测量从几百电子伏特到数十兆电子伏特的能量范围内的辐射。该探测器的工作原理基于辐射粒子与探测器中的物质相互作用产生的电离效应。当辐射粒子通过碲镉汞探测器时,它们会与物质相互作用,将一部分能量转化为电离电子对。这些电离电子对会被强电场收集,经过电荷放大和测量,最终得到相应的电信号。碲镉汞探测器在辐射测量方面具有许多优点。首先...
  • 2023-12-04
    还不知道什么是单光子探测器就不妨看看本篇吧
    单光子探测器是一种高灵敏度的光学仪器,用于检测和计数单个光子及其到达的时间。它在物理、化学、生物等领域的研究中起到了至关重要的作用。单光子探测器的原理基于光电效应和光子计数技术。当一个光子进入到仪器中时,它会通过光电效应将光子转化为一个电子。通过适当的电子放大技术,可以将这一个电子放大成可以检测的微弱电信号。这样,仪器就能够将单个光子的到来转化为一个电信号,并将其计数下来。单光子探测器的应用非常广泛。在量子物理领域,它可用于量子通信、量子计算等实验中,因为在这些实验中需要对单...
  • 2023-11-24
    DFB激光器的光谱特性和温度稳定性
    DFB激光器具有优越的光谱特性和温度稳定性是怎样的?首先,DFB激光器具有非常高的单色性。其线宽普遍可以做到1MHz以内,这种高度的单色性可以确保在通信和其他应用中实现更精确和可靠的光学控制。其次,DFB激光器的边模抑制比(SMSR)也非常高,可高达40-50dB以上。这种高抑制比可以有效地抑制其他不希望的模式,提高激光器的输出质量。此外,DFB激光器的波长稳定性也较好。由于DFB激光器内的光栅有助于锁定给定的波长,其温度漂移约为0.8Å/℃,这比FP腔激光器的温度稳定性要好...
  • 2023-11-14
    还不知道什么是SLD超辐射发光二极管就不要错过本篇
    SLD超辐射发光二极管(SuperluminescentDiode)是一种特殊的半导体光源,能够发出连续宽带光谱的光,并具有中等功率输出。产品结构类似于传统的半导体激光器和LED,但是在器件内部引入了超辐射结构和反射镜使其成为一种特殊的光学器件。SLD超辐射发光二极管的工作原理基于半导体材料的发光机制。当施加电流到二极管结构上时,电子和空穴会在半导体材料中复合释放出能量,产生光子。与LED不同的是,SLD超辐射发光二极管在内部加入了特殊的超辐射结构,这使得一部分光子反复在结构...

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