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40多年來,Queensgate一直是高精度納米定位產品的優秀供應商。Queensgate源于倫敦帝國理工學院(Imperial College)的開創性研究,在納米定位方面“寫了一本書”。這本書的作者是托馬斯·希克斯(ThomasHicks)和保羅·阿瑟頓(PaulAtherton),書名為:《The Nano Positioning》這本書對于納米級的“精度”和“精確度”進行了嚴格的定義,時至
隔振技術可分為被動隔振(又稱無源隔振)和主動隔振(又稱有源隔振)。被動隔振只能對某一特定的窄頻段振動起到衰減作用,而對于隔振對象狀態變化較大和振動干擾時變性較強的場合不太適合;同時,由于穩定性的限制,被動隔振也無法對低頻振動進行衰減。而主動隔振技術是在被控系統中引入次級振源,并通過一定的控制方法調節次級振源的輸出,使其產生的振動與主振源(干擾)的振動相抵消,從而達到隔振的目的。與被動隔振技術相比,
涂層是指將一種材料作為一個薄的、牢固的粘附層應用到基片材料(基材)上。在光學涂層中,電介質材料和金屬主要被用于這一方面。通過高性能光學涂層方法,其可以選擇性地使用靶材材料的固有特性來改變通過光學元件的光的特性,包括反射、傳輸和偏振的程度以及光的相位變化。光學涂層的方法便是光學鍍膜,在Asphericon鍍膜中,最常見的是:金屬光學鍍膜(反射鏡,如鋁、銀、金)、電介質涂層、抗反射涂層(AR)、分束器
英國?Prior Scientific為用戶提供全套的顯微鏡樣品移動、測量解決方案,包括二維、三維甚至更多維度的平臺移動、自動聚焦、自動換樣、自動變換測試條件等。其Prior Scientific顯微鏡平臺應用十分廣泛,本篇文章主要介紹了Prior顯微鏡三軸電動平臺在光學領域的應用。Prior顯微鏡三軸電動平臺在雙光子光滅活研究中的應用MDPI的一篇文章報道了Prior顯微鏡三軸電動平臺
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