我国高精度纳米分辨率线位移测量技术获新突破

近日从吉林省科技厅了解到,由长春光机所承担的应用基础研究项目——“高精度纳米分辨率线位移测量技术研究”,日前在长春通过专家鉴定。鉴定委员会专家一致认为,该项研究所制成的高精度纳米测量传感器样机达到四倍光学倍频,技术指标达到国际先进水平。 据介绍,线位移尺寸测量是精密加工制造业的基础之一。随着被加工对象加工精度的提高,位移测量仪器必须具有高精度、高分辨率、大量程、体积小、重量轻等特点。市场上的光栅尺、感应同步器、磁栅等传感器生产厂家众多,这些厂家生产的传感器结构简单、价格低,但分辨率仅在1mm~0.5mm,远不能满足要求。此外,少数加工中心使用的双频激光干涉仪多是进口或仅有少数国内科研单位单件研制,虽然其精度高,分辨率可达0.01mm,但也有结构复杂、体积庞大、价格高、对环境要求苛刻、稳定性较差等缺点。 &nbs......阅读全文

我国高精度纳米分辨率线位移测量技术获新突破

    近日从吉林省科技厅了解到,由长春光机所承担的应用基础研究项目——“高精度纳米分辨率线位移测量技术研究”,日前在长春通过专家鉴定。鉴定委员会专家一致认为,该项研究所制成的高精度纳米测量传感器样机达到四倍光学倍频,技术指标达到国际先进水平。     据介绍,线位移尺寸测量是精密加工制造业的基础之

日立发布全新纳米尺度3D光学干涉测量系统VS1800

  2019年3月5日,日立高新技术科学公司在中国开始销售利用光干涉原理进行非接触式无损伤三维表面形态测量的纳米尺度3D光学干涉测量系统“VS1800”,该产品搭配有支持多目的表面测量国际标准“ISO 25178*1参数对比工具”,通过简单而准确的样品测量支持客户的分析业务,与此同时,凭借不断创新积

表面等离激元首次实现单个量子光源的超分辨选择性激发

  光的衍射极限限制了常规光学成像的分辨率和介质光子器件的尺寸,将对光的操控和利用制约在波长水平;而金属纳米结构的表面等离激元可以将光场束缚在纳米结构表面,使突破衍射极限的纳米尺度光操控成为可能。金属纳米线不仅具有显著的局域电磁场增强效应,可以在纳米尺度上增强光与原子、分子、量子点、色心等纳米量子光

用于纳米测量的超敏感自适应干涉仪

  远东分院自动化与控制过程研究所成立于1971年,现有员工270人,其中科研人员133名,院士2名,通讯院士3名,科学博士28名,科学副博士84名。现任所长为Кульчин Юрий Николаевич 院士。主要科研方向包括力学、能源与控制过程问题;激光物理、凝聚态介质和物体研究的光学方法;信

研究利用超表面实现平面内纳米位移的光学感测

  中国科学技术大学光电子科学与技术安徽省重点实验室微纳光学与技术课题组教授王沛和副教授鲁拥华在精密位移的光学感测研究方面取得新进展,设计了一种光学超表面,将二维平面的位移信息映射为双通道偏光干涉的光强变化,实现了平面内任意移动轨迹的大量程、高精度的非接触感测。1月10日,研究成果在线发表于《科学进

我国学者用超表面实现平面内纳米位移光学感测

  1月17日,记者从中国科学技术大学获悉,该校光电子科学与技术安徽省重点实验室微纳光学与技术课题组教授王沛和副教授鲁拥华设计了一种光学超表面,并用该表面将二维平面的位移信息映射为双通道偏光干涉的光强变化,实现了平面内任意移动轨迹的大量程、高精度非接触感测。相关研究成果日前在线发表于《科学进展》。 

《光学》:无标记染料或标签-解析光衍射极限纳米结构

  来自奥地利格拉茨大学的研究人员近日开发了一种新的测量和成像方法,可在不需要任何染料或标签的情况下解析小于光衍射极限的纳米结构。这种激光扫描显微镜新方法弥补了传统显微镜和超分辨率技术之间的差距,有朝一日或可被用来观察复杂样品的精细特征。  在国际光学出版集团的高影响力期刊《光学》上描述的这种新方法

量子精密测量技术重构纳米级分辨率

  微波是指波长在大约在1米至1毫米、对应频率在约300MHz到300GHz范围之间的电磁波,自19世纪末德国物理学家海因里希·赫兹首次产生微波信号以来,微波就被迅速应用到军事国防、雷达通讯中,并且很快扩展到信息技术、导航、半导体器件等领域,体现了一个国家的科技水平和竞争实力。  微小型化、高度集成

双光束干涉仪波长的测量和检验光学元件

  波长的测量  任何一个以波长为单位测量标准米尺的方法也就是以标准米尺为单位来测量波长的方法。以国际米为标准,利用干涉仪可精确测定光波波长。法布里-珀罗干涉仪(标准具)曾被用来确定波长的初级标准(镉红谱线波长)和几个次级波长标准,从而通过比较法确定其他光谱线的波长。  检验光学元件  泰曼干涉仪被

光学轮廓仪的主要功能,你都有了解清楚吗

 光学轮廓仪的主要功能,你都有了解清楚吗  光学轮廓仪对各种产品,部件和材料的表面轮廓,粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。一句话概括就是超光滑表面(纳米级)微观形态的量度。  光学轮廓仪可实现测量、显示及基

量子增强的超分辨显微成像机制新进展

  中国科学院上海高等研究院王中阳课题组提出新型的基于荧光量子相干的超分辨显微成像方法,研究成果以Breaking the diffraction limit using fluorescence quantum coherence为题,近日发表在 《光学快报》(Optics Express)上。 

浅析光学轮廓仪的主要功能

  光学轮廓仪对各种产品,部件和材料的表面轮廓,粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析的精密仪器。   光学轮廓仪的主要功能:   共聚焦   共聚焦技术可以用来测量各类样品表面的形貌。它比光学显微镜有更高

Sensofar光学轮廓仪的测量原理三合一技术

Sensofar 光学轮廓仪作为一台具有高性能的3D 测量设备,超越了现有的一切光学轮廓仪。Sensofar 光学轮廓仪 结合了三大技术——共聚焦(适用于高斜率表面)、干涉(有高的垂直分辨率)和多焦面叠加(在短短几秒内测量形貌特征),将三大技术集于一体,且不用任何运动部件。共聚焦共聚焦轮廓仪能测量从

近场光学显微镜-原理及应用

     近场光学显微镜(英文名:SNOM)是根据非辐射场的探测与成像原理,能够突破普通光学显微镜所受到的衍射极限,采用亚波长尺度的探针在距离样品表面几个纳米的近场范围进行扫描成像的技术,在近场观测范围内,在样品上进行扫描而同时得到分辨率高于衍射极限的形貌像和光学像的显微镜。   近场光学显微镜适用

一文读懂球差透射电镜

01——球差电镜的原理及分类球差是像差的一种,是影响TEM分辨率的主要原因之一。由于像差(球差、像散、彗形像差和色差)的存在,无论是光学透镜还是电磁透镜,其透镜系统都无法做到完美。光学透镜中,可通过将凸透镜和凹透镜组合使用来减少由凸透镜边缘汇聚能力强中心汇聚能力弱所致的所有的光线(电子)无法会聚到一

中科院团队实现光学超分辨成像精度破极限达4.1纳米

  中国科大郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室孙方稳研究组,利用光学超分辨成像技术实现了对单个自旋态的纳米量级空间分辨率测量和操控,其成像精度达到4.1纳米。研究成果1月2日发表在《自然》子刊《光:科学与应用》上。  了解微纳尺度物体的物理属性及动力学过程,需要纳米尺寸的探测器,纳米尺度的固态

sSNOM(散射式扫描近场光学显微镜)对比SNOM有哪些优点

     传统的光学显微镜的空间分辨率受到半波长衍射的限制。散射式扫描近场光学显微镜(s-SNOM)即无孔SNOM,可以突破这一局限.它可以克服有孔式SNOM的所有制约,如光纤、小孔、定制探针结构及其他缺点。     NeaSNOM采用标准镀金属AFM探头,用镭射光进行照射。 经照射的探头在其顶端形

ST100-Rtec划痕仪

关于试验机划痕试验机可进行划痕粘着、划痕和慢速往复磨损试 验。x,y,z轴都有闭环控制的编码器。向下的力实时控制。该仪器可用于测试从纳米到几微米的涂层。在线形貌            样品自动移动到成像模块(光学轮廓仪或原子力显微镜),可以创建一个完整的划痕的三维图像。光学轮廓仪为白光干涉和激光共聚

四大类微型光谱仪的30年进展

  光谱仪能够直接反映物质的光谱信息,得到目标的存在状况与物质成分,是材料表征、化学分析等领域最重要的测试仪器之一。  随着光谱分析领域的快速发展,对光谱仪尺寸、成本和功耗的要求日益提高,对手持、便携、集成式光谱分析器件的尺寸要求达到亚毫米量级。单纯通过压缩传统系统尺寸已无法实现这些目标,从1990

TEM的纳米衍射模式

衍射模式        如前所述,通过调整磁透镜使得成像的光圈处于透镜的后焦平面处而不是像平面上,就会产生衍射图样。对于单晶体样品,衍射图样表现为一组排列规则的点,对于多晶或无定形固体将会产生一组圆环。对于单晶体,衍射图样与电子束照射在样品的方向以及样品的原子结构有关。通常仅仅根据衍射图样上的点的位

光学显微镜新突破:超越衍射极限10倍,分辨率可达30nm!

  范德堡大学(Vanderbilt University)机械工程学Joshua Caldwell副教授团队12月11日在著名学术期刊《Nature Materials》发表文章,报道了这项不大不小的“奇迹”。  安东尼•列文虎克(Antony van Leeuwenhoek)试验玻璃、宝石和钻石

科学家在亚衍射尺度实现纳米粒子超快光学轨道

  中科院遗传与发育所降雨强研究组与新加坡国立大学仇成伟团队、电子科技大学杨元杰团队、山西大学肖连团团队、中央民族大学郭红莲团队合作,提出了一种基于非线性效应的光致旋转新方法,使水中纳米颗粒的轨道旋转速度得到极大的提升。相关成果近日发表于《自然—通讯》。实验装置示意图及典型的实验结果 图片来源:降雨

实验室样品形貌测量技术汇总!

①机械探针式测量方法:    探针式轮廓仪测量范围大,测量精度高,但它是一种点扫描测量,测量费时。机械探针式测量方法是开发较早、研究zui充分的一种表面轮廓测量方法。它利用机械探针接触被测表面,当探针沿被测表面移动时,被测表面的微观凹凸不平使探针上下移动,其移动量由与探针组合在一起的位移传感器测量,

【科普】表面形貌测量大全

  ①机械探针式测量方法:   探针式轮廓仪测量范围大,测量精度高,但它是一种点扫描测量,测量费时。机械探针式测量方法是开发较早、研究最充分的一种表面轮廓测量方法。它利用机械探针接触被测表面,当探针沿被测表面移动时,被测表面的微观凹凸不平使探针上下移动,其移动量由与探针组合在一起的位移传感器测量,所

激光衍射测量技术

有个小小说是关于测量学的。故事说的是有个农场主要测量田埂的长度,请来两位测量能手。一位用的是“土办法”--麻绳、卷尺加计算器,一位用的是激光测距仪。结果前者测出了“103.2米”的数据,后者测出了“94.563米”的精确数字。zui终,农场主采用了激光测距仪测得的精确数字。用“土办法”的那位测量者临

突破衍射极限,还看“近场光学”!

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499626.shtm

突破极限!1.43公里外分辨出相距4.2毫米不同波长的光源

  中国科学技术大学潘建伟院士、张强教授等合作成功分辨出1.43公里距离外相距4.2毫米的两个不同波长光源,以超过单望远镜衍射极限40倍的结果,验证了颜色擦除强度干涉技术具备高空间分辨成像能力,拓展了强度干涉技术的应用范围,有望被应用于天文观测、空间遥感和空间碎片探测等领域。相关成果日前发表于《物理

新方法可实现高分辨率纳米材料磁性测量

  PICO透射电镜可实现原子平面磁测量图片来源于网络  分析测试百科网讯 在Nature Materials出版的一篇新文章中,来自北京,乌普萨拉和尤利希的研究人员已经取得了重大进展,可以实现非常高分辨率的磁性测量。用他们的方法可以测量各个原子平面的磁性。美中不足的是该技术还没有达到原子分辨率。 

光学显微镜与扫描电镜的区别

光源不同:光学显微镜采用可见光作为光源,电子显微镜采用电子束作为光源。成像原理不同:光学显微镜利用几何光学成像原理进行成像,电子显微镜利用高能量电子束轰击样品表面,激发出样品表面的各种物理信号,再利用不同的信号探测器接受物理信号转换成图像信息。分辨率不同:光学显微镜因为光的干涉与衍射作用,分辨率只能

光学分辨率的概念

光学分辨率是指扫描仪物理器件所具有的真实分辨率。