產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
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紅外多波段中心偏差測量儀 OptiCentric®IR
OptiCentric? IR紅外中心偏差測量儀是專門用于測量紅外光學鏡頭中各個鏡片的光軸相對與參考軸的中心偏差,是目前世界上最有效的測量紅外光學系統(tǒng)中各表面的相對偏心的儀器。¥ 0.00立即購買
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ImageMaser® Lab AR 光學系統(tǒng)測量儀 AR鏡頭光學參數(shù)測量儀 鏡頭成像質(zhì)量測量
TRIOPTICS GmbH設(shè)計的ImageMaster? Lab AR光學系統(tǒng)傳遞函數(shù)測量儀主要應(yīng)用于光波導(dǎo)及AR整機的成像檢測。¥ 0.00立即購買
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鏡面間隔及中心偏差測量儀 OptiCentric®3D
OptiCentric? 3D是結(jié)合OptiCentric?中心偏差測量儀系列及OptiSurf?鏡面定位儀系列二者的功能而開發(fā)完成的;它不僅能夠測量光學系統(tǒng)的中心偏差,還能夠測量鏡片間的空氣間隔及鏡片的中心厚度;由于在同一臺設(shè)備上可同時測量中心偏差和鏡面間距,這極大的方便了光學系統(tǒng)的高精度裝調(diào)。¥ 0.00立即購買
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高精度非接觸式光學測厚儀 LensThick非接觸式光學測厚儀
LensThick非接觸式光學測厚儀利用光的獨特性質(zhì)測量厚度,其測量原理為:測量激光照射到被測試材料上,經(jīng)過每個表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即購買
品牌中心
APPLICATION CASES
TRIOPTICS
GW
INFRAMET
MEASOPT
歐光科技(EUROPTICS®)致力于光學精密制造與檢測領(lǐng)域,是眾多國際知名光學研究機構(gòu)和企業(yè)的設(shè)備供應(yīng)商。歐光科技不僅為客戶提供世界優(yōu)秀的儀器設(shè)備,同時也應(yīng)客戶的需求為客戶提供更好的解決方案。
合作的品牌: 德國全歐光學TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
銷售的產(chǎn)品主要有:光學傳遞函數(shù)測量儀、中心偏差測量儀、測角儀、折射率測量儀、光學測厚儀、曲率半徑測量儀、測焦儀、內(nèi)調(diào)焦自準直儀、大口徑平行光管、三坐標測量機、影像測量機、表面粗糙度測量儀。
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公司簡介
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無氧銅在精密制造領(lǐng)域的應(yīng)用研究:材料特性、加工工藝及質(zhì)量控制
在高端制造業(yè)向納米級精度邁進的進程中,無氧銅以其卓越的物理性能與加工適應(yīng)性,成為航空航天、半導(dǎo)體、精密機械等領(lǐng)域的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。本文系統(tǒng)闡述無氧銅的材料科學特性,剖析從原料提純到成品檢測的全流程制造工藝,探討精密加工中的技術(shù)難點及解決方案,并結(jié)合典型應(yīng)用場景提出定制化加工方案,為相關(guān)領(lǐng)域的材料應(yīng)用提供理論與實踐參考。
넶0 2025-07-01 -
熱調(diào)控法制備二維鈣鈦礦近紅外光電探測器的研究進展——面向弱光成像應(yīng)用的高靈敏度器件設(shè)計
二維(2D)鉛基鈣鈦礦材料因強量子限域效應(yīng)通常具有大于1.6eV的帶隙,導(dǎo)致其在近紅外(NIR)波段的光吸收效率顯著不足,嚴重制約了該類材料在弱光探測領(lǐng)域的應(yīng)用。針對這一關(guān)鍵瓶頸,上海大學王生浩團隊聯(lián)合重慶文理學院李璐、程江團隊提出熱調(diào)控結(jié)晶策略,成功制備出高結(jié)晶度(PEA)?FA?Pb?I??二維鈣鈦礦薄膜,構(gòu)建了具有自供電特性的近紅外光電探測器。相關(guān)成果發(fā)表于《AdvancedFunctionalMaterials》,為解決傳統(tǒng)二維鈣鈦礦在弱光環(huán)境下的響應(yīng)不足問題提供了創(chuàng)新性解決方案。
넶1 2025-07-01 -
高分辨率成像中莫爾條紋的成因與解決辦法
在追求高清畫質(zhì)的時代,相機分辨率越來越高,但拍攝時可能遇到奇怪的波浪狀條紋——比如拍格子襯衫、電腦屏幕或建筑外墻時,畫面中出現(xiàn)的不規(guī)則花紋,這就是攝影中常見的“莫爾條紋”。下面我們用更簡單的方式,聊聊它的產(chǎn)生原因和解決辦法。
넶3 2025-06-30 -
飛秒激光加工新突破:波長調(diào)控技術(shù)革新表面處理精度
激光波長對材料表面粗糙度的精準調(diào)控機制,為高精度微納加工開辟了新路徑。來自能量束加工及應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域的研究團隊,通過多波長協(xié)同工藝(DWA技術(shù)),成功實現(xiàn)了表面光潔度與加工效率的雙重優(yōu)化,相關(guān)成果已引發(fā)航空航天、半導(dǎo)體等高端制造領(lǐng)域關(guān)注。
넶3 2025-06-30
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