我司從事光學設計多年,公司擁有多名在光學領域中技術骨干,已設立多家分公司為廣大客戶服務,現已為多個知名企業中的產品提供技術支持。技術層次達到客戶的需求,并獲得了良好的口碑,我司可以為廣大客戶提供各種光學設計相關的技術支持。現有?光學模塊設計(吸收光譜、光譜技術、聲光調制模塊?光學MEMS技術、激光技術、TDLAS技術) 微弱信號處理(微弱電流放大、鎖相放大) 以及光學設計應用在醫療影像等產品。聯系QQ:250203808 郵箱:250203808@qq.com
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2023-08-07 09:21:44
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看·見未來,歌爾光學新一代VR/AR光學模組亮相2023VR&AR顯示光學技術峰會
7月29日,由歌爾股份控股子公司歌爾光學科技有限公司(以下簡稱“歌爾光學”)主辦的“2023VRAR光學顯示技術方案,包括采用領先制造工藝高性能、高性價比的VR Pancake模組和全球首款可調
2023-08-01 09:18:51
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同軸折反式變形光學系統設計方法 變形光學系統的結構及像差特性
摘要 :變形光學系統具有雙平面對稱性,其在兩個對稱面內的焦距不同。利用變形光學系統能夠在使用常規尺寸傳感器的情況下獲得更寬的視場。本文根據變形光學系統的一階像差特性,提出了一種設計折反式變形光學
2023-07-31 15:15:38
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常用光學參數的測量測定方法有哪些
被測光學系統放置在已知焦距為f0的平行光管的物鏡前,平行光管物鏡焦平面上放置玻羅板(一組已知刻線間隔的精密分劃板)。在被測光學系統焦面上用顯微鏡瞄準玻羅板的像,設玻羅板某一對線寬為d,在被測光學系統的焦面上所成像的線寬為d`,則被測系統的焦距為f。
2023-07-28 15:02:23
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光學傳感器的主要類型
光學傳感器是一種常用的傳感器技術,它利用光學原理來檢測和測量光的屬性。光學傳感器廣泛應用于各種領域,包括工業自動化、醫療設備、通信技術等。在光學傳感器的世界中,存在著多種類型,每種類型都有其獨特的工作原理和應用范圍。
2023-07-18 09:41:55
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解鎖光學設計“隱藏”功能,拉滿“技能點”進階光學高手
光學作為一門基礎學科已經在我們生活中扮演著越來越重要的角色,從智能手機、顯示設備、智能可穿戴設備,汽車到醫療設備和航空航天等領域,光學都有廣泛應用,而光學設計則是支撐這些應用的基礎。隨著行業發展
2023-07-17 17:50:01
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“薄膜鈮酸鋰”賦能超高速光學相控陣
光學相控陣技術是一種通過調節相位,從而實現光束掃描的技術,其概念來自于微波相控陣,由于光波具有更短的波長,光學相控陣在進行掃描時,能夠實現更高的掃描精度和空間分辨率。
2023-07-10 10:15:03
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Semtech加入移動光學可插拔聯盟 推動行業加速上市新型光學解決方案
繼高意、愛立信、朗美通、諾基亞和住友電工,Semtech也加入移動光學可插拔聯盟(MOPA),成為唯一一家半導體成員 高性能半導體、物聯網系統和云連接服務提供商Semtech Corporation
2023-07-08 10:16:27
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折衍射混合成像光學系統設計
摘要 :討論了衍射光學元件的特殊成像性質;提出了帶寬積分平均衍射效率的概念和應用;給出了作者在國內外完成的幾個折衍射混合成像光學系統的應用實例,包括一個用衍射光學元件復消色差的長焦距光學
2023-07-02 09:59:19
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光學BGA返修臺在實際操作中有何優勢?
光學BGA返修臺是一款由高精度組件組裝而成的小型系統,它能夠顯著提高BGA的返修效率,減少維修成本,增強產品質量,從而節約企業成本。那么,光學BGA返修臺在實際操作中有何優勢? 1. 光學BGA返修
2023-06-29 11:23:41
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使用光學傳感器檢測顆粒
光學傳感技術是許多精密儀器和監視器的基礎,因為它們是非破壞性和非侵入性的。隨著用于光電容積描記圖(PPG)的集成光學傳感器和模擬前端設備的普及,這些光學傳感器也可以變得更加緊湊,組件更少,功耗更低。
2023-06-29 09:25:27
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光學BGA返修臺在微電子領域的應用如何?-智誠精展
光學BGA返修臺在微電子領域的應用現在越來越普遍,它可以替代傳統的電子BGA返修臺,從而更有效地解決微電子行業中的維修問題。本文將從六個方面來闡述光學BGA返修臺在微電子領域的應用情況:原理、特點
2023-06-21 11:55:05
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DLP光學設計.pdf
本應用說明描述了用于投影應用的光學系統的典型體系結構,主要用于小型便攜式投影儀。一般討論了體系結構的優點和缺點。簡要討論了前屏幕和后屏幕應用程序。討論了應用程序定義的最大化關鍵系統性能參數的技術
2023-06-20 15:59:42
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光學系統設計的不可忽略的參數介紹
實際光學系統的成像是不完善的,光線經光學系統各表面傳輸會形成多種像差,使成像產生模糊、變形等缺陷。像差就是光學系統成像不完善程度的描述。光學系統設計的一項重要工作就是要校正這些像差,使成像質量達到技術要求。光學系統的像差可以用幾何像差來描述。
2023-06-19 12:45:40
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光學輪廓儀應用案例
SuperViewW系列光學輪廓儀以白光干涉技術為原理,能夠以優于納米級的分辨率,測試各類表面并自動聚焦測量工件獲取2D,3D表面粗糙度、輪廓等一百余項參數,廣泛應用于光學,半導體,材料,精密機械
2023-06-16 11:34:49
光學系統的基本特性
? 任何一種光學儀器的用途和使用條件必然會對它的光學系統提出一定的要求,因此,在我們進行光學設計之前一定要了解對光學系統的要求。這些要求概括起來有以下幾個方面。 一、光學系統的基本特性 光學
2023-06-14 10:17:44
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光學系統設計的過程及要求
所謂光學系統設計就是根據使用條件,來決定滿足使用要求的各種數據,即決定光學系統的性能參數、外形尺寸和各光組的結構等。因此我們可以把光學設計過程分為4 個階段:外形尺寸計算、初始結構計算、象差校正和平衡以及象質評價。
2023-06-14 10:15:23
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光學系統設計流程
? 引言 實際光學系統的成像是不完善的,光線經光學系統各表面傳輸會形成多種像差,使成像產生模糊、變形等缺陷。像差就是光學系統成像不完善程度的描述。光學系統設計的一項重要工作就是要校正這些像差,使成像
2023-06-13 09:41:01
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光學系統雜散光分析
摘要 :雜散光是光學系統中所有非正常傳輸光的總稱,雜散光對光學系統性能的影響因系統不同而變化。 因此,在現代光學設計中,雜散光分析成為光學設計工作中的一個重要環節。 雜散光產生的原因比較復雜,討論
2023-06-12 09:40:14
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汽車手勢傳感器如何克服光學串擾?
本文為 MAX25205 和 MAX25405 手勢傳感器的光學機械部分提供設計指南。基于紅外(IR)技術的手勢檢測系統存在一個關鍵的設計問題,即 LED 到傳感器之間的光學串擾(見圖 1)。特別是
2023-06-09 18:15:02
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經緯創投:光子芯片能否承接AI帶來的新算力需求?
光學信號與散射介質的互動在大多數情況下是線性的,因此可以被映射為一種線性計算。生活中有諸多光學線性計算的現象,一個典型的例子是光學照相機的鏡頭,鏡頭前的光學信號在穿過鏡頭時,完成了兩次二維空間光學傅立葉變換,然后在感光元件上成像
2023-06-02 15:42:36
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紅外光學雨量傳感器的場景應用
紅外光學雨量傳感器的場景應用 紅外光學雨量傳感器是一種基于紅外線技術的雨量監測設備,它可以通過檢測雨滴的信號強度來確定降雨強度和降雨量。紅外光學雨量傳感器具有使用方便、響應速度快、精度高等優點
2023-05-30 10:22:59
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提高汽車光學仿真精度的五種方法
在設計汽車光學系統時,盡可能精確地了解將在車輛內部和外部使用的材料的光學特性非常重要。這將為您提供準確的數據來模擬和評估光學系統以及它們如何與材料相互作用。您將能夠更快地創建準確的原型,并對仿真結果充滿信心。
2023-05-24 14:52:21
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如何通過反射率和透射率測量提高光學設計性能
光學技術的發展對材料、表面、組件和系統的質量提出了更高的要求,有時甚至是全新的要求。對于汽車應用中的光學器件,促進高透射率和散射的材料對于光學系統的效率和外觀非常重要。對于天文學和星載系統中的光學,材料要求可能大不相同;例如,限制反射率和減少雜散光的材料可能非常重要。
2023-05-24 14:35:29
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引光學產業新星,蓄發展強勁動能——昇旸光學落子南潯國際人才產業園
5月19日,昇旸光學“0.23DMD平臺超短焦光學模組產業化”項目正式簽約。該項目落戶南潯國際人才產業園,租賃廠房面積4500平方米,總投資3000萬元,項目投產后預計年產值達6000萬元,年納稅
2023-05-24 11:29:11
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光學系統的空間像原理
實際上,許多光學系統是把空間的物點成像在一個像平面上,稱為平面上的空間像,如望遠物鏡、照相物鏡等屬于這一類。 空間中的物點分布在距離光學系統的入射光瞳不同的距離上,這些點的成像原則與平面物體的成像相同。
2023-05-22 10:11:47
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基于Matlab的變焦光學系統設計參數及設計原理
變焦系統大體上可分為光學補償和機械補償兩大類。由于光學補償只能做低變倍比、小相對孔徑的變焦距系統,而且焦距僅是幾個離散值,因而在使用中受到很多限制。
2023-05-06 10:24:13
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半影光學微納光學器件及半導體光掩模生產項目簽約江蘇南通
來源:海門開發區 據海門開發區官微報道,日前,半影光學(南京)有限公司與海門開發區簽訂投資協議,規劃建設微納光學器件及半導體光掩模生產項目,總投資5億元。 資料顯示,半影光學(南京)有限公司主要
2023-04-26 16:53:19
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光學系統方案設計
光學儀器設計和單純光學設計有很大的不同,單靠幾何光學和物理光學不能完全解決它所遇到的問題。它的本質是充分利用光源、光學媒質、光能接收器和幾何光學、物理光學的可能性來滿足特定的使用要求。
2023-04-21 12:33:38
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共封裝光學技術平臺方興未艾
就所需的電密度和光密度、熱問題和功耗而言,目前可插拔光學器件的外形尺寸在支持1.6Tb/s、3.2Tb/s和更高容量的能力方面受到限制。作為分立電子器件實現方案,功耗和熱管理正在成為未來可插拔光學器件的限制因素。
2023-04-21 10:50:12
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智能化驅使下,中圖儀器光學3D成像測量技術的創新應用
中圖儀器影像測量儀、共聚焦顯微鏡、白光干涉儀基于3D光學成像測量非接觸、操作簡單、速度快等優點,能提供常規尺寸光學測量儀器、微觀尺寸光學測量儀器、大尺寸光學測量儀器等精密測量解決方案!
2023-04-20 17:11:44
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為觸控顯示提供更卓越的光學性能和色彩表現,安田集成觸控顯示解決方案
光學貼合光學貼合是使用光學級膠粘劑將觸摸面板、玻璃或塑料蓋板透鏡、EMI濾波器和其他顯示增強功能層壓到 LCD 上的過程。在覆蓋層和顯示器之間集成了一層膠粘劑,消除了觸摸面板和顯示器之間通常的氣隙
2023-04-19 11:21:00
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