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DMLP425 光学反射镜

DMLP425

分类: 光学反射镜

厂家: 索雷博

产地: 美国

型号: DMLP425

更新时间: 2024-08-30T06:58:01.000Z

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1 Inch Longpass Dichroic Mirror, 425 nm Cutoff

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概述

Thorlabs Inc生产的DMLP425是一款光学反射镜,波长范围为440至700 nm,反射镜厚度为3.2 mm,反射镜直径为25.4 mm(1英寸)。有关DMLP425的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 反射镜类型 / Mirror Type : Longpass Mirror, Dichroic Mirror
  • 反射镜形状 / Mirror Shape : Round
  • 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
  • 反射镜厚度 / Mirror Thickness : 3.2 mm
  • 反射镜直径 / Mirror Diameter : 25.4 mm (1 Inch)
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig

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  • 采用非周期性光子筛的超薄广角大面积数字三维全息显示器
    3D可视化 光子筛 宽视角 波前调制 全息显示

    全息显示器无需特殊眼镜即可为多位用户提供3D视觉体验。通过精确调控光场,全息显示器能呈现具有完整运动视差和连续深度线索的逼真3D场景。然而受波前调制实际限制,现有全息显示器尚无法生成此类场景——当前波前调制器有限的衍射角与像素数量导致生成的3D场景尺寸小且可视角度窄。我们提出一种平板波前调制器,可显示大尺寸动态全息图像并具备宽视角特性。具体而言,该方案将具有大角度衍射能力的超高容量非周期光子筛与商用液晶显示面板相结合来生成全息图像。除宽视角与大屏幕尺寸外,该波前调制器还支持多色投影且体积小巧,这意味着有望在轻薄设备上实现全息显示功能。

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  • 利用荧光成像技术对径迹膜胶体溶液中单个纳米颗粒的超滤过程进行研究
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实验方案推荐
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  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:该系统采用透射式LCD面板结合非周期性光子筛来调制波前。光子筛由随机取向的微孔构成,这些微孔能产生大角度衍射光,从而增大全息图像的可视角度。LCD像素与微孔的一一对应关系实现了光场的独立调控。 2. 样本选择与数据来源:光子筛通过常规光刻和电子束写入工艺制备。使用不同波长的激光照射生成并采集全息图像(如螺旋体、四面体、旋转立方体等)。 3. 实验设备与材料清单:LCD面板(LCX017AL,索尼)、激光器(绿光532nm/红光639nm/蓝光473nm)、熔融石英基底镀钛薄膜的光子筛、CCD相机(Lt365R,Lumenera)、物镜(UPlan FLN 40×/UPLSAPO 4×,奥林巴斯)、管镜(焦距100mm)、二向色镜(DMLP505/DMLP550,Thorlabs)、用于成像的可移动载物台。 4. 实验流程与操作步骤:将LCD面板与光子筛对齐贴合,激光束照射面板后显示最佳相位图案以在目标位置形成焦点。通过搭载于可移动载物台的4f望远镜成像系统采集图像,观察运动视差与不同视角效果。采用泽尼克多项式进行像差校正。 5. 数据分析方法:基于光程差代数计算聚焦相位值。对比度因子以全息图像强度与背景噪声的比值测定。通过半高宽测量和空间频率图谱分析可视角度及焦点尺寸。

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  • 精密仪器实验方案

    1. 实验设计与方法选择:设计并搭建了一套荧光高光谱检测系统,采用405 nm线激光作为激发光源,配备自主研制的棱镜-光栅-棱镜结构成像光谱仪进行检测。系统包含电动平移台用于样品扫描。方法包括光谱校准、数据预处理(背景扣除、条纹噪声消除、Savitzky-Golay平滑)以及采用PCA和K-means聚类进行油品分类、线性回归进行厚度估算的数据分析。 2. 样品选择与数据来源:使用三种原油及其混合物(见表1)进行组分分析。通过向培养皿水中精确添加不同体积柴油,制备100-400 μm厚度(间隔25 μm)的油膜样品,模拟溢油场景。 3. 实验设备与材料清单:设备含405 nm线激光器(200 mW)、二向色分束镜(DMLP425R,Thorlabs)、长通滤光片(FELH0450,Thorlabs)、成像透镜(AC254-030-A,Thorlabs)、狭缝、非球面消色差透镜(#49-665,Edmund)、带光栅(GT25-03,Thorlabs)的棱镜-光栅-棱镜结构、CMOS相机(ASI74MM,ZWO)、电动平移台、样品槽、校准光源(HG-1,Ocean Optics)及移液器。材料包括原油样品、柴油和水。 4. 实验流程与操作规范:系统通过校准光源进行标定。油样检测时电动平移台以20 mm/s速度移动,每50 μm采集一次曝光100 ms的图像。厚度估算时每份柴油样品扫描50幅图像,间距0.5 mm。预处理包含背景扣除、噪声消除和平滑,经PCA降维后采用K-means聚类分析油品分布,通过线性回归建立荧光强度与油膜厚度的关系。 5. 数据分析方法:采用非线性迭代偏最小二乘法PCA进行降维,K-means聚类将光谱归类为油品类型,线性回归分析荧光强度与油膜厚度的关系并计算决定系数R2。

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  • 应用物理学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:采用荧光纳米显微技术直接观测单个胶体量子点在纳米孔中的吸附过程。 2. 样本选择与数据来源:使用胶体量子点(CdSeS/ZnS,直径约6纳米)和直径约500纳米的聚丙烯径迹蚀刻膜。 3. 实验设备与材料清单:Melles Griot 40×0.6数值孔径显微镜物镜、配备EG100位移控制器的压电运动平台、单频连续波Coherent Verdi V6激光器、二向色镜/分束器(Thorlabs DMLP605)、干涉滤光片(Thorlabs FELH 600,Semrock SR628/32)、超灵敏制冷电子倍增CCD相机(Andor iXon Ultra EMCCD)。 4. 实验步骤与操作流程:将量子点胶体溶液通过聚丙烯膜,并在不同焦平面深度进行成像记录。 5. 数据分析方法:基于自主图像识别算法的专业软件处理数据,包括噪声背景预处理、局部强度极大值搜索以及采用Levenberg-Marquardt算法拟合定位图像。

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厂家介绍

Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室

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