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滨松给世界的礼物-专注光子技术60年
我公司的产品广泛应用于不同领域,包括医疗、化学分析、测量、信息与通信,以及办公自动化等。这里我们列举了滨松60年来所促进的基础和应用研究以及重要的应用技术,它们为我们的产品提供了至关重要的支持。
技术理念
真空技术
滨松光子学株式会社生产的光电倍增管市场占有率居于世界首位。产生高度真空是倍增管制造过程中不可或缺的步骤。本节我们将简要介绍真空产生技术,它为光电倍增管的制造提供了至关重要的保障。 为什么这种技术不可或缺? 先进的真空技术对于光电倍增管的制造是不可或缺的。由于包含碱金属的光阴极和二次电子表面在氧气和水分子的环境下极易潮解,从而降低了器件…
隐形切割技术
究竟什么是隐形切割? 隐形切割是一种创新型、高质量的切割技术,它利用激光通过内部处理来把半导体晶片切成小片。 在半导体制造中,使用大晶片是一个趋势。但是晶片本身就非常薄,切割工艺涉及到一系列问题,比如一片晶片能够切割出多少芯片、或者怎样在不导致缺陷的情况下切割出复杂集成电路芯片等。由于最终的芯片产品在具有更多高级功能的同时变得越来越小,…
光相位控制(硅上液晶-空间光调制器(LCOS-SLM))
滨松公司空间光调制器SLM的研发 SLM应用研究 Optical associatron实验装置 用产生LG(拉盖尔高斯 光束)和复制图像的图案 光学相干器-光学模式匹配 光学联想机(Optical associatron)-光学神经网络 锁定(Lock-in)双曝…
光子计数
光子计数原理 我们知道,光既有波动性又有粒子性。 光子计数是通过利用光的粒子性测量光粒子(光子)数量的一项技术。 作为光的粒子性的一个例子,让我们看看光电倍增管的输出波形怎样根据光的强度而改变的。在高光量下,光电倍增管的输出脉冲相互重叠,如图(a)所示。当光的强度减少,倍增管的输出脉冲逐渐地彼此分开,如图 b所示;当光的强度很低,会观测到…
超快分析技术
条纹相机 把一毫米视为千分之一秒,一微秒视为百万分之一秒,一纳秒视为十亿分之一秒,一皮秒视为万亿分之一秒。 尽管光可以一秒内绕地球传播7.5圈,但是光在一皮秒内仅仅传播0.3微米(真空中)。近期,在包括物理、化学、生物等的新兴领域内,研究在极短时间内发生的光现象变得不可或缺。条纹相机是一种测量超快现象的设备。它不像普通相机那样获取真实图像,…
成像技术
简单回顾成像测量技术的发展 滨松光子学株式会社滨松公司在精密相机和成像测量技术上有着很长的历史,可以追溯到二十世纪六十年代,即首次进行成像测量技术研发的时期。自那时起,我公司已经取得了很大的进步,积累了很多的成果。 以下是您可能感兴趣的典型相机和核心技术。 数字CMOS相机 数字CCD相机 电子倍增CCD(EM_CCD)相机 延时积…
分光/光相干测量技术
分光光度学 分光光度学利用分光技术把光按波长分解为光谱,利用光度测量技术通过把每个波长上的光强度转化为电信号进行测量。 时间分辨的分光光度学 时间分辨的分光光度学是一种通过将高速发生的事件分割成可能的最短时间间隔来进行观察的技术。由此可以探究出来何种反应以何种次序发生,以从现象上对不同反应进行实时的追踪。 时间分辨分光光度学的应用…
放电技术
产生光 利用多种现象都能产生光,比如物理发光、化学发光、生物发光。在这些发光现象中,滨松公司从放电现象中产生人工等离子体,通过此过程利用电能产生光。 没有波动的光 在放电等离子体中,电极内的自由电子被发射到等离子体中,随着电子被电极之间的电场加速,其动能积聚。当电子在电极之间运动,它们与等离子体中的发光材料发生碰撞,发光材料转化到…
尖端传感技术:智能视觉传感器
智能视觉传感器IVS原理 智能视觉传感器IVS是一种巧妙的、复杂的图像处理传感器,它可以一毫秒在获取图像、识别图像并且发送控制信号。 配置 并行处理类型mdashmdash列并行视觉(CPV) 多功能处理类型 特性 该摄像机使用与像素数目相同的并行处理单元(PE),进行高速并行图像处理。 …
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