波长专题

GaN VCSEL:工艺革新引领精准波长控制新纪元

日本工程师们凭借精湛的技艺,开创了一种革命性的生产工艺,让VCSEL的制造达到了前所未有的高效与精准。这一成果由名城大学与国家先进工业科学技术研究所的精英们联手铸就,将氮化镓基VCSELs的商业化进程推向了新的高峰。它们将有望成为自适应前照灯、视网膜扫描显示器以及医疗护理和可见光通信系统的璀璨明星。 这支卓越团队所打造的激光器,其发射波长精准定格在417.7nm,与目标值仅相差微不足道的0.3

友思特案例 | 自动快速定位:使用波长选择器测量滤光片的关键光学性能指标

导读 光学滤光片检测的手动调节校准的传统方法存在诸多不确定误差和高昂的成本消耗。友思特全自动可调谐光源检测解决方案,可全自动调节波长带宽,快速收集光谱数据,缩短检测时间、降低质检成本,实现极高的准确率和快速检测效率。 光学滤光片的检测 光学滤光片是一种活跃于各大光学器件中的光学元件,能够选择性地允许某个特定波段的光通过,而“屏蔽”其他波段的光信号。它在各种光学应用中发挥着重要作用,包

次氯酸(HClO)荧光探针 激发波长567 nm

氯酸(HClO)荧光探针 氰根离子荧光探针,激发波长567 nm,发射波长623nm 提供荧光探针系列如下: 次氯酸(HClO)荧光探针 分子式:C24H27ClN2O6S   分子量:507.00 备注:体内/体外荧光检测次氯酸,激发波长567 nm,发射波长623 nm  相关产品 金簇/碳点荧光纳米探针 金刚烷Ad-绿色荧光蛋白(GFP)-Galectin-1半乳糖凝集素

图像处理: 可见光波长(wavelength)与RGB之间的转换

关于颜色转换,有时间看标准当然最好,不过我手头一时没有相关标准,所以参考了一些网上的资料, 380nm 到 760nm的可见光 对应的RGB大概是这个样子的, C语言版本程序, //指定波长转换成RGBA颜色std::vector<int> lambdaToColor(double lambda,double gamma = 0.8,double intensityMax = 255.

光谱指数,红外波段,波数和波长

光谱指数: 光谱指数的计算公式可以用表达式进行表示( 例如 (N-R)/(N+R) 各类指数表达式中使用的波段均遵循以下标准: 散射系数表达式: 什么是波数? 在中紫外光到可见光区域,光谱学家习惯使用空气中的波长(单位nm、um等等)来表征该频率的光, 为了使从光谱中测得的波数可以和量子力学直接计算产生联系,需要该频率对应的光的波数(单位:cm-1,采用在真空中的数值) ,现在使用波数的另一

波分复用无源光网络之波长再利用技术

主要特点是将上行和下行信号都调制到同一波长hang,从而免除了对上行光载波或者种子光的需求。同时,波长再利用技术也降低了单一用户的波长需求,提高了波长利用率。现有的波长再利用技术主要有两大类:载波调制(基带调制)和副载波调制。 载波调制是指上下行信号均调制在光载波上,下行信号在用户端经由光纤耦合器分成两部分,一部分作为下行信号被接收机探测解调,另一部分当做光载波重新调制上行数据。这里的上行数据调

电磁波的波长与频率是什么关系?

摘要: 电磁波的波长(λ)与频率(f)之间的关系可以通过以下公式来表示: f = c/λ c=λ×f 其中: c 是光速,即电磁波在真空中的传播速度,约为 3 x 10⁸ 米/秒(m/s)λ 是波长,单位通常是米(m)f 是频率,单位是赫 ... 电磁波的波长(λ)与频率(f)之间的关系可以通过以下公式来表示: f = c/λ c=λ×f 其中: c 是光速,即电磁波在真空中的传播速度,

【光学】基于matlab模拟单波长拉曼光纤增益谱

✅作者简介:热爱科研的Matlab仿真开发者,修心和技术同步精进, 代码获取、论文复现及科研仿真合作可私信。 🍎个人主页:Matlab科研工作室 🍊个人信条:格物致知。 更多Matlab完整代码及仿真定制内容点击👇 智能优化算法       神经网络预测       雷达通信      无线传感器        电力系统 信号处理              图像处理

波长和陡度 现货黄金强弱分析中yyds

按照强势的那一方做交易,不和弱势的一方为伍,这是我们做现货黄金投资的哲学,顺势交易也是建立在这样的基础之上的。要判断现货黄金是强势还是弱势,除了借助技术指标以外,通过看走势本身也可以实现,下面我们就来讨论一下现货黄金投资中怎么通过波长和陡度,来观察市场的强弱。 波长是波动幅度长度的简称,可以简单地说,波动幅度越大,说明市场的力度就越大。我们这么来比较假设,现在有两个现货黄金的波动

绿光碳点|绿色荧光碳量子点,发射波长520nm

绿光碳点|绿色荧光碳量子点,发射波长520nm 绿色荧光碳量子点的制备方法,包括:步骤1,配置碳源材料:将蔗糖搅拌溶于去离子水中,配成蔗糖溶液作碳源材料;步骤2,碳化处理:将蔗糖溶液加入浓硫酸中搅拌反应,使蔗糖溶液脱水碳化,蔗糖溶液由无色变为暗红色,搅拌至停止反应得到反应混合物;步骤3,调节pH值:用氢氧化钠调节上述反应混合物的pH值至7;步骤4,渗析提纯:将调节pH值后溶液用截留分子量透析袋渗

ICG amine,ICG-NH2,吲哚菁绿-氨基,1686147-55-6近红外荧光染料Near IRDyes激发和发射波长和颜色图

英文名:ICG amine       ICG-NH2 中文名:吲哚菁绿-氨基 CAS:1686147-55-6 分子式:C47H56N4O4S 分子量:773.04 外观:绿色粉末 溶解度:二氯甲烷 纯度:95%+ 结构式: 近红外荧光染料Near IRDyes激发和发射波长和颜色图:   ICG衍生物产品: ICG NHS ester   1622335-40-3

基于相关系数法的近红外光谱波长选择用于玉米数据集的含量检测

前言         在近红外光谱数据分析建模过程中,特征选择是其中关键的一步。特征选择的原因是全部样本信息(全波长)中存在冗余信息,使得有些有效信息被抵消同时也无法突出有用的信息,这样建立的分析模型准确度和可靠性不高且计算量较大,特征选择就是最大限度的筛选出光谱数据中的有效信息,使得筛选出来的这些信息可以代表全部的样本信息,这样筛选出来的就是特征波长。本文主要介绍采用相关系数法筛选玉米数据集

【无标题】常见几个波长的黑体辐射强度图

今天想看下红外干扰的相关情况,便通过普朗克公式计算了几个常见的红外波段随温度的辐射情况 采用公式: 几个常量就不说了,波长lambda不好输入,就用l代替了。 先看看980nm波长随着温度的升高的辐射情况,可见才常温下几乎没有该波段的黑体辐射; 看看1500nm的辐射情况 看看2000nn的辐射情况,可见在常温下已经有比较明显的该波段的辐射了 看看2500nm的辐射情况 看看3000nm

GDAL读取图像波长和单位

对于有波长和单位信息的影像可用调用某一栅格波段的GetMetadataItem函数打开: dataSet->GetRasterBand(1)->GetMetadataItem("wavelength"); dataSet->GetRasterBand(1)->GetMetadataItem("wavelength_units"); 如果有这些信息,返回值类型为const char *,如果没

【无标题】常见几个波长的黑体辐射强度图

今天想看下红外干扰的相关情况,便通过普朗克公式计算了几个常见的红外波段随温度的辐射情况 采用公式: 几个常量就不说了,波长lambda不好输入,就用l代替了。 先看看980nm波长随着温度的升高的辐射情况,可见才常温下几乎没有该波段的黑体辐射; 看看1500nm的辐射情况 看看2000nn的辐射情况,可见在常温下已经有比较明显的该波段的辐射了 看看2500nm的辐射情况 看看3000nm

高亮蓝紫光油溶性ZnSe/ZnS量子点,PL波长390nm-440nm

高亮蓝紫光油溶性ZnSe/ZnS量子点,PL波长390nm-440nm 油 溶性ZnSe/ZnS量子点产品是以ZnSe为核心,ZnS为壳层,表面由疏水配体包裹的核/壳型荧光纳米材料,平均的量子产率为80%,储存时应避免阳光直射,4度密封暗处保存,可订制生产390nm-440nm波长左右不同克数的产品。本产品具有粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱对称,荧光强度高而稳定等特点,特别适用于量子点发光二极