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產品分類CLASSIFICATION

  • 激光器系列

    DFB激光器 紫外-可見光激光二級管 ICL激光器 QCL激光器 CW-QCL激光器 FP激光器 高功率FP激光器 SLD超輻射發光二極管 LED發光二極管 常用激光器波長 激光器封裝及配件
  • 探測器系列

    InAs/InAsSb紅外探測器 TEC溫控電源 前置放大模塊 探測器及模塊 中紅外平衡探測器 HgCdTe多通道檢測模塊 Affordable InAsSb模組 1-2.6μm光電二極管
  • 量子技術

    單光子計數卡 單光子探測器/計數模塊
  • 光纖光纜及探頭

    氣室紅外光纖探頭(透反射) 漫反射光纖探頭(熒光探針) 透反射光纖探頭 ATR-Loop環形光纖探頭 ATR紅外光纖探頭 傳輸CO&CO2激光器能量光纖 空芯中紅外光纖 多晶鹵化銀紅外光纖 硫化物硫系玻璃紅外光纖 金屬涂覆層高溫光纖 art photonics大功率光纖
  • 傅里葉光譜儀

    傅里葉紅外光譜儀
  • 外延晶圓系列

    VCSEL外延晶圓 III-V族外延晶圓生長
  • 控制模塊系列

    TDLAS控制板 TDLAS控制器 半導體激光控制板 半導體激光控制器
  • 系統方案

    C14-SCAR放射性碳分析儀
  • 氣體吸收池

    空芯光纖氣體吸收池

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nanoplus 2800-6500nm LED發光二極管

nanoplus 2800-6500nm LED發光二極管是激光器替代品,是小型便攜式移動分析儀的理想光源。可以應用在工業、物聯網和科研中的氣體傳感。

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C14-SCAR放射性碳分析儀

C14-SCAR放射性碳分析儀搭配一個長度為1m的高精度光學諧振腔,其光程可達到7km。這種結構的設計旨在提高儀器的靈敏度、采集時間和所需碳樣本數量方面的性能,另一方面,大幅降低成本、功耗和最終儀器的...

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  • 760-2900nmDFB激光器
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  • nanoplus2800-6500nmICL激光器
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  • 6000-11000nm CW-QCL激光器
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  • nanoplus6000-14000nmQCL激光器
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  • nanoplus1950-2350nm高功率FP激光器
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  • nanoplus760-14000nmFP激光器
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解決方案Solution

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ABOUT US

公司簡介

深圳市唯銳科技有限公司是一家國家高新技術企業、專精特新創新型企業,也是國內出色的光電產品和解決方案供應商。我們的團隊具有多年的光電行業工作經驗,長期為高等院校、科研院所、航天軍工以及企業客戶,提供優質的產品和解決方案,促進國內光電產業的升級和國際化。唯銳科技一直關注光電前沿技術,提供的產品和服務涵蓋:光源(DFB/FP/ICL/QCL激光器、超輻射發光二極管SLD、中紅外LED、可見光-紫外激光二極管、飛秒激光器);探測器(碲鎘汞MCT/InAs/nAsSb探測器、InGaAs探測器、InAs/lnAsSbII型超晶格探測器、平衡探測器);量子技術(單光子探測器、計數模塊、MOT磁光阱控制模塊);光纖和探頭(高溫鍍銅鍍金光纖、中紅外光纖、光纖探頭);模塊、系統及整機(激光驅動、溫控模塊、TDLAS系統、FTIR光譜儀、放射性碳分析儀C14-SCAR);III-V族外延晶圓(VCSEL晶圓、InGaAs晶圓、QCL晶圓)。產品主要應用于:高靈敏度激光氣體分析、紅外探測、光纖光譜、醫療健康、...

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公司新聞/News
技術支持/Article
  • 2024-11-25
    碲鎘汞探測器相對于其他紅外探測器的優勢
    碲鎘汞探測器在紅外傳感技術中占據獨特地位,尤其是在中遠紅外到長波紅外區域內表現出色,相較于常見的其他紅外探測器(如量子阱探測器、熱釋電探測器、熱敏電阻等),展示了多個顯著優勢:1、寬泛的波段響應:通過調整Cd含量,碲鎘汞材料的吸收帶隙可以在近紅外至遠紅外之間靈活調控,覆蓋約0.8μm至20μm的波段,幾乎橫跨整個紅外光譜區域。這使得它在選擇性檢測特定波段的紅外源時具有極大的靈活性。2、高靈敏度:碲鎘汞探測器在低溫環境下表現出了非常低的噪聲和極高的量子效率,意味著即使在極其微弱...
  • 2024-10-25
    中紅外LED光源的價格相比傳統光源昂貴嗎
    中紅外LED光源,作為新興的光學元件,與傳統的光源(如鹵素燈、氙燈、激光器等)相比,在成本方面的確存在一定的差異。這種差異主要源于材料、制造工藝、產量和市場需求等因素。以下是中紅外LED光源價格高昂的一些主要原因:1、特殊材料需求:中紅外LED通常需要使用一些非常規的半導體材料,如銻化鎵(GaSb)、砷化銦(InAs)和碲化鉛(PbTe)等,這些材料不僅稀缺,而且生長和加工成本高,直接推高中紅外LED的原材料成本。2、復雜制造工藝:相較于常見的近紅外和可見光LED,中紅外LE...
  • 2024-07-09
    DFB激光器的調制技術與性能優化
    DFB激光器因其良好的單模輸出特性和高調制帶寬,在光纖通信、光傳感、光譜分析等領域得到了廣泛應用。本文將詳細介紹它的調制技術及其性能優化方法,探討如何提高調制效率和輸出穩定性。一、基本原理DFB激光器是一種利用分布式反饋機制實現單模激光輸出的半導體激光器。其基本結構包括一個有源區和一個光柵區,光柵區通過周期性的折射率變化實現對光波的反饋,從而使特定波長的光得以放大和輸出。具有窄線寬、高側模抑制比(SMSR)和良好的溫度穩定性等優點。二、調制技術直接調制:直接調制是通過改變激光...
  • 2024-06-24
    介紹碲鎘汞探測器的技術原理及應用領域
    碲鎘汞探測器作為一種先進的半導體探測器,近年來在科學研究和工業生產中扮演著越來越重要的角色。它由碲、鎘和汞等元素組成,憑借其特殊的物理性質,被廣泛應用于核物理、天文學、醫學等多個領域。一、技術原理工作原理基于半導體材料的光電效應。當輻射粒子進入探測器時,會與碲、鎘等元素產生電子-空穴對。這些電子-空穴對在電場的作用下被分離,形成電荷云。電荷云的半徑與輻射粒子的能量成反比,高能粒子的軌跡更遠,電荷云也就更大。通過內部放大和信號處理,探測器可以測量出輻射的能量大小、類型等關鍵信息...
  • 2024-05-14
    硫化物光纖的核心優勢
    硫化物光纖是一種特殊的光纖,其核心部分由硫化物玻璃制成,而不是傳統的二氧化硅。它具有一些特殊的優勢,使其在特定的應用領域中尤為突出。1、高非線性系數具有很高的非線性系數,這使得它們在非線性光學實驗和光信號處理方面非常有用。例如,在光纖通信系統中,非線性效應可以用來對信號進行放大和調制,或者用于產生新波長的光。2、廣泛的傳輸帶寬具有比傳統二氧化硅光纖更廣泛的傳輸帶寬,這允許它們在高速光纖通信系統中傳輸更多的數據。此外,它們的寬帶性能也有利于多波長光信號的傳輸。3、低損耗特性在特...
  • 2024-04-11
    ATR紅外光纖探頭可實現對紅外光的高效傳輸和測量
    ATR紅外光纖探頭作為一種先進的光學測量工具,近年來在科研、工業以及醫療等領域中發揮著越來越重要的作用。隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展,它將在未來發揮更加重要的作用,為人類社會的發展做出更大的貢獻。一、技術原理結合了紅外光譜技術和光纖傳輸技術的優勢,通過特殊的光學設計和材料選擇,實現對紅外光的高效傳輸和測量。它主要由紅外光源、光纖探頭、信號處理器等部分組成。其中,紅外光源產生特定波長的紅外光,經過光纖探頭聚焦并投射到被測物體上;被測物體吸收或反射的紅外光再次通過光纖探...
  • 2024-03-15
    唯銳科技與您相約2024年慕尼黑上海光博會
    深圳市唯銳科技有限公司誠邀您共同參加2024年03月20日~22日第十八屆慕尼黑上海光博會,交流最新的光電傳感應用,高靈敏度激光氣體分析、紅外探測、光纖光譜、醫療健康、超快光譜、量子技術、激光加工、航天軍工、科學研究等領域的解決方案。唯銳科技提供眾多的品牌產品和解決方案,誠邀您蒞臨展位W5.5664指導交流。德國nanoplus公司有超過25年的DFB激光器研發制造經驗,從材料選擇、芯片設計、晶圓生長到封裝測試,全部自主完成。可提供從760nm~14000nm范圍內,任意中心...
  • 2024-03-11
    單光子探測器的工作原理
    單光子探測器是一種高靈敏度的光學探測器,能夠探測到單個光子的存在。它在量子計算、量子通信、生物醫學成像等領域具有重要應用。本文將介紹單光子探測器的工作原理、應用以及未來發展方向。它是一種基于光電效應的探測器,利用半導體材料的特性,在光子入射后產生電子-空穴對,通過電荷放大和讀出電路將光信號轉換為電信號。由于其能夠精確探測到單個光子,因此被廣泛應用于量子信息領域。在量子通信中,可以用于量子密鑰分發系統,保障通信安全性;在量子計算中,則可以用于量子比特的讀取和控制。此外,在生物醫...
  • 2024-11-25
    QCL激光器技術進展與市場應用前景
    QCL(量子級聯激光器)是一種基于量子阱子帶間電子躍遷的單極性半導體激光器,具有波長范圍廣、高效率、可調諧性等優點。以下是對QCL激光器技術進展與市場應用前景的詳細分析:一、QCL激光器技術進展發展歷程:早在1971年,前蘇聯科學家便提出了量子級聯激光器的構想。1994年,FedericoCapasso及其團隊成功實現了量子級聯激光器的制造。進入21世紀后,隨著半導體技術和量子阱激光器的飛速發展,量子級聯激光器的性能得到了顯著提升。技術特點:QCL具有寬光譜覆蓋、高功率輸出、...
  • 2024-11-19
    單光子計數卡在量子通信中的關鍵應用
    隨著量子技術的迅猛發展,量子通信作為未來安全通信的核心技術之一,正在引起廣泛關注。量子通信利用量子力學的基本原理,如量子疊加態和量子糾纏,提供比傳統通信系統更為安全的通信手段。單光子計數卡(SPC)作為量子通信中的核心器件之一,在量子密鑰分發、量子糾纏探測和量子通信網絡的建設中發揮著關鍵作用。一、單光子計數技術概述單光子計數卡能夠精確地探測到單個光子,這在量子通信中尤為重要。在量子通信中,信息通常以光子的形式攜帶,而這些光子數量非常稀少,因此需要精確的計數器來檢測單個光子的到...
  • 2024-11-12
    單光子探測器在量子比特中扮演什么角色
    在量子計算的微觀王國里,單光子探測器(SPD)就如同導航燈塔,指引著量子比特(qubits)穿越復雜的信息海洋,實現量子態的精準讀取與高效驗證。本文將揭示單光子探測器在量子計算架構中的重要地位及其核心技術挑戰,展望其對構建穩定可靠量子處理器的深遠意義。作用剖析1.量子態測量:在量子邏輯門操作前后,單光子探測器負責測量量子比特的狀態,確定操作結果是否符合預期,為后續步驟提供依據。2.錯誤糾正:量子糾錯編碼依賴于持續的態監測,SPD的高精度反饋,有助于辨識并修正誤差位,保持量子信...
  • 2024-11-04
    SLD超輻射發光二極管在生物醫學成像中的應用進展
    近年來,隨著光學技術和生物醫學交叉融合的加速發展,SLD超輻射發光二極管因其光學特性,在生物醫學成像領域展現出了巨大的潛力。本文旨在綜述SLD超輻射發光二極管在生物醫學成像中的新應用,包括光學相干斷層成像(OCT)、熒光成像以及其他新興成像技術,揭示其在疾病診斷與治療監控方面的革新貢獻。一、光學相干斷層成像(OCT):SLD的應用基石光學相干斷層成像利用光的干涉原理,生成生物組織的高分辨橫截面圖像,已成為眼科、皮膚科等科室的重要診斷工具。SLD的寬帶光源特性顯著提高了OCT的...
  • 2024-10-30
    中紅外平衡探測器在光電探測領域的創新應用
    中紅外平衡探測器作為一種高性能的光電探測器件,在光電探測領域展現出了廣泛的創新應用。以下是對其在該領域應用的詳細探討:一、技術原理與特點中紅外平衡探測器內置兩路通道,使用兩個特性接近的光電二極管(PD)管作為光電轉換元件。其中一路加入延遲線,或者前端使用馬赫曾德干涉儀,調整一路的相位反偏。后端使用差分放大器,放大差模信號,抑制共模信號。將兩路信號相加后,噪聲相抵,大幅度放大輸出幅度。這種設計使得中紅外平衡探測器具有出色的噪聲抑制能力和高靈敏度,特別適用于微弱信號的檢測。二、創...
  • 2024-10-16
    TDLAS控制系統方案的設計難點是什么?
    在當今的科學技術領域,TDLAS(可調諧二極管激光吸收光譜)技術因其高靈敏度、高選擇性和快速響應等優點,在氣體檢測、環境監測、工業過程控制等方面得到了廣泛的應用。然而,設計一個有效的TDLAS控制系統方案并非易事,其中存在著諸多難點。一、激光穩定性控制TDLAS系統的核心是可調諧二極管激光器,其穩定性對整個系統的性能至關重要。首先,波長穩定性是一個關鍵問題。由于激光器的輸出波長會受到溫度、電流等因素的影響,微小的波長變化都可能導致測量結果的偏差。因此,需要采用高精度的溫度控制...
  • 2024-07-30
    傅里葉紅外光譜儀的結構與工作原理
    傅里葉紅外光譜儀(FourierTransformInfraredSpectrometer,簡寫為FTIRSpectrometer),簡稱傅里葉紅外光譜儀,是一種基于干涉調頻和傅里葉變換原理進行光譜分析的高精度儀器。其結構與工作原理可以詳細闡述如下:一、結構組成傅里葉紅外光譜儀主要由以下幾個核心部分組成:紅外光源:提供寬頻譜的紅外光。根據測量光譜范圍的不同,通常使用的光源包括鎢絲燈(近紅外)、硅碳棒(中紅外)、高壓汞燈及氧化釷燈(遠紅外)等。光闌:用于控制進入干涉儀的光束寬度...
  • 2024-07-04
    QCL激光器的光譜特性與應用優勢
    QCL激光器在光譜范圍寬、功率高、波長可調諧等方面展現出顯著優勢。傳統激光器通常依賴于電子和空穴的復合發射光子,通過電子在特定量子阱結構中的級聯躍遷產生多個光子,使得其具備性能表現。一、QCL激光器的光譜范圍與應用優勢:光譜范圍寬:能夠覆蓋從近紅外到遠紅外的光譜范圍,使其在多種氣體檢測應用中具有適用性,特別是在中紅外區域,可以檢測大多數污染氣體的吸收線,如CO、CO2和NOx等。功率高:相比于其他類型的激光器,它能提供更高的輸出功率,某些型號的QCL在室溫下可以達到瓦級輸出。...

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