200~2500nm。
无机物和金属的单层及多层薄膜的厚度/折射率/透射系数/吸收系数等薄膜的光学参数测量。 2100433B
光纤标准和技术指标 经过了几十年的发展, 人们已经可以生产出各种各样的光纤。 不同种类的光纤, 由于其传输特性 不同,会有不 同的适用范围。 按光在光纤中的传输模式划分,可分为多模和单模光纤两种。常用多模光纤的直径为 125 μm,其中芯径一般在 50 ~100 μm 之间。在多模光纤中,可以有数百个光波模在传播。 多模光纤一般工作于短波长( 0.8 μm)区,损耗 与色散都比较大,带宽较小,适用于低速短距 离光通信系统中。 多模光纤的优点在于其具有较大的纤芯直径, 可以用较高的耦合效率将光功率 注入到多模光 纤中。 常用单模光纤的直径也为 125 μm,芯径为 8~12μm。在单模光纤中,因只有一个模式传 播,不存在模间色散, 具有较大的传输带宽,并且在 1 550 nm 波长区的损耗非常低(约为 0.2 ~0.25 dB/km ),因而被广泛应用于高速长 距离的光纤通信系统中。使用单
椭偏仪 全自动光谱椭偏仪 成像椭偏仪(成像椭圆偏振技术)激光单波长椭偏仪……
半导体、微电子、MEMS、通讯、数据存储、光学镀膜、平板显示器、科学研究、物理、化学、生物、医药 …
半导体、介电材料、有机高分子聚合物、金属氧化物、金属钝化膜、自组装单分子层、多层膜物质和石墨烯等等
早期的椭偏研究主要集中于偏振光及偏振光与材料相互作用的物理学研究以及仪器的光学研究。计算机的发展和应用使椭偏数据的拟合分析变得容易,促使椭偏仪在更多的领域得到应用。硬件的自动化和软件的成熟大大提高了运算的速度,成熟的软件提供了解决问题的新方法,因此,椭偏仪已被广泛应用于材料、物理、化学、生物、医药等领域的研究、开发和制造过程中。