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共焦顯微鏡是一種將照明限制在面積小、衍射有限的光斑上的方法,從而提高分辨率。在經典的單點共聚焦顯微鏡中,一個亮點被聚焦在物體上,來自物體的散射光通過一個針孔,以阻斷聚焦散射光。這會使物體產生非常清晰的光斑圖像,通過掃描和集成,可以產生與標準光學顯微鏡相比具有更高分辨率的全視場圖像。不幸的是,這種掃描光斑的過程意味著在成像速度、視野大小和分辨率之間存在取舍。為了實現更快的成像,人們發明了更巧妙的照明
德國asphericon的PHELIX高能激光器的望遠鏡系統透鏡的介紹
一、用于重離子實驗的高功率激光光學元件1.PHELIX高能激光器概述20多年來,位于達姆施塔特的重力學中心一直在研究和開發高功率、高能激光器,用于高能物理領域的基礎研究。高能激光器(簡稱PHELIX)目的是用于重離子實驗,高能激光器用于研究等離子體物理、天體物理和原子物理中的基本過程。高能激光器系統的集成光束有助于引導重離子束進行組合實驗,在望遠鏡的幫助下,能夠在長達60m的距離內控制激光束的方向
LASEROPTIK是在20世紀80年代由Johannes Ebert博士創立,由于Ebert博士在漢諾威大學量子光學研究所積累了薄膜制造和表征方面的經驗,為精進鍍膜技術奠定了基礎。經過幾十年的發展,LASEROPTIK使用許多不同的涂層鍍膜技術來找到滿足各種需求的解決方案,如今,有六種不同的鍍膜涂層(ALD/EBE/IAD/IP/MS/IBS),每種方法都有自己的優點和缺點。如下是六種涂層鍍膜技
一、用于測定恒星位置的非球面透鏡1.使用非球面透鏡和非球面光學設計跟蹤恒星衛星對于觀測地球、監測氣候和導航至關重要。這些項目的一個重要成功因素是衛星的自主定位。asphericon與位置傳感器開發領域的供應商Terma A/S一起參與了恒星跟蹤器光學系統的開發。由于恒星跟蹤器光學系統高質量的鍍膜,可以承受具有挑戰性的空間條件,同時滿足苛刻的尺寸要求,并提供最準確的結果。2.恒星跟蹤器衛星技術在觀測
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