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  • 第20届中国国际光电展 CIOE2018

    鸿照科技专业提供光纤传输解决方案,产品主要应用于医疗、工业自动化、光学、检测仪器等,本次展会公司将展出传统优势产品,包括(塑料光纤、玻璃光纤、石英光纤等非标定制型光纤束),(LED冷光源及卤素灯冷光源)、、机器视觉光源以及传感光纤等产品。

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  • 在光纤照明中怎样选择冷光源?

    所谓的冷光源,就是将发光体发出的光线中产生热量部分的红外光有效的过滤掉。我们在市面上常见的照明用冷光源主要分为卤素灯冷光源LED冷光源照明的地方,金属卤化灯冷光源是常用的选择,缺点是其价格比较高,启动需要专门的触发器,因为其启动后亮度是逐渐增加,启动较为缓慢。

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  • 光纤传感系统——光纤水听器

    光纤水听器系统是一个复杂的传感系统,它主要利用光纤传感技术实现水下声音信号的转换、传输和处理。光纤水听器作为该系统的核心部分,其元器件组成和实施过程对于整个系统的性能至关重要。 光纤水听器的元器件组成主要包括湿端和干端两部分。湿端作为传感端,由光纤水听器传感探头和用来传输光信号的传输光缆组成。传感探头是光纤水听器的核心部件,它能够接收水下声音信号并将其转换为光信号。 干端则主要包括光纤水听器的光源、光无源器件、光电转换模块和信号解调处理模块等。光源负责提供稳定的光信号,光无源器件用于控制光信号的传输和调制,光电转换模块则将接收到的光信号转换为电信号,信号解调处理模块则对电信号进行解调和处理,以提取出有用的声音信息。 光纤水听器的主要元器件: a)传感探头: 光纤:传感探头中的核心元件,负责将声信号转换为光信号。光纤的材质、直径、长度等参数都经过精心设计,以优化其传感性能。 传感膜片:通常位于光纤的末端,对水下声压信号非常敏感。当声波作用在膜片上时,它会产生形变,进而引起光纤中光的相位、强度等参数的变化。 密封结构:确保传感探头在水下工作时能够抵御水流的冲击和腐蚀,同时保持内部的干燥和稳定。 b)光源: 激光器:产生稳定、高质量的光束,用于在光纤中传播。激光器的类型和输出功率的选择,直接影响到光纤水听器的灵敏度和动态范围。 驱动电路:为激光器提供稳定的电流和电压,确保其长时间稳定运行。 c)光无源器件: 耦合器:用于将光源产生的光有效地耦合到光纤中,同时实现光信号的分配和组合。 波分复用器:用于在单一光纤中传输多个波长的光信号,提高光纤的传输容量。 滤波器:用于滤除光信号中的噪声和杂散光,提高信号的信噪比。 d)光电转换模块: 光电探测器:将接收到的光信号转换为电信号。光电探测器的响应速度、灵敏度等参数直接影响到系统的性能。 前置放大器:对光电探测器输出的微弱电信号进行放大,以便于后续的信号处理。 e)信号解调处理模块: 解调电路:根据特定的解调算法,将光电转换模块输出的信号进行解调,还原出原始的声音信号。 数据采集与处理单元:对解调后的信号进行数字化处理、存储和分析,提取出有用的声音信息。 光纤水听器还可能包括一些辅助元件,如温度传感器、压力传感器等,用于监测和补偿环境条件对系统性能的影响。这些元器件的设计和制造需要高度的精度和可靠性,以确保光纤水听器能够在恶劣的水下环境中长期稳定地工作。同时,随着光纤传感技术的不断发展,这些元器件的性能也在不断提升,为光纤水听器在更广泛的应用领域提供强大的技术支持。 在制备过程中,需要按照特定的工艺要求,将光纤与金属细丝等元件进行精确的加工和组装,以形成具有特定结构和性能的光纤水听器。光纤水听器的安装过程是一个相对复杂且需要高度专业技术的操作。需要根据具体的应用场景和需求,将光纤水听器部署在水下的合适位置,以确保其能够有效地接收和处理声音信号。 在实际应用中还需要考虑一些关键问题,如系统的稳定性、灵敏度、抗干扰能力等。为了提高系统的性能,可以采用一些先进的技术手段,如优化光纤水听器的结构设计、提高光源的稳定性和输出功率、改进信号解调算法等。 光纤水听器具有出色的稳定性。其使用的光纤材料具有极高的本征安全性和可靠性。这种特性使得光纤水听器在长时间运行时能够保持稳定的性能,不易出现故障。此外,光纤水听器还具有较好的系统稳定性,能够在各种恶劣环境下保持正常工作。 光纤水听器的灵敏度极高。其传感探头对水下声压信号非常敏感,即使是微小的声音变化也能被准确捕捉并转换为光信号。这种高灵敏度使得光纤水听器能够捕捉到水下环境中的微弱声音信号,从而实现对水下目标的精确探测和识别。同时,光纤水听器还具有阵元灵敏度一致性好的特点,确保了各通道信号的准确性和一致性。 光纤水听器具有强大的抗干扰能力。由于其信号传感与传输均以光为载体,因此在几百兆赫以下的电磁干扰对其影响非常小。这意味着光纤水听器可以在电磁环境复杂的水下环境中正常工作,而不会受到电磁干扰的影响。此外,光纤水听器还具有抗腐蚀、耐高温的特性,能够在各种恶劣环境下保持稳定的性能。 总的来说,光纤水听器系统是一个高度集成化和智能化的系统,其元器件组成和实施过程对于实现高效、准确的水下声音信号检测和处理具有重要意义。随着光纤传感技术的不断发展和进步,光纤水听器系统在海洋探测、水下通信等领域的应用前景将更加广阔。

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  • 人工智能的核心突破点——机器视觉

    机器视觉是种利用计算机和摄像头等设备,模仿人类视觉系统进行图像分析和处理的技术。它结合了计算机科学、图像处理、模式识别和人工智能等领域的知识,能够使机器“看到”并理解图像,为现实世界的自动化和智能化提供了重要的基础。 机器视觉的主要目标是让计算机能够像人一样理解和分析图像。通过摄像头获取到的图像数据可以在计算机中进行处理和解读,进而实现自动化控制、质量检测、目标识别、物体跟踪等功能。它可以广泛应用于工业自动化、智能监控、医疗诊断、交通管理等领域。 机器视觉的核心技术包括图像获取、图像预处理、特征提取、目标检测与识别等。首先,机器视觉需要通过摄像头等设备获取到图像,然后对图像进行预处理,包括去噪、增强、几何校正等操作,以消除图像中的干扰和噪声。 接下来,机器视觉会利用图像处理和模式识别的算法,提取图像中的特征信息。这些特征信息可以是图像的边缘、纹理、颜色等,通过对这些特征的分析,可以实现目标的检测、分类和识别。 目标检测和识别是机器视觉的重要任务之一。通过训练模型和使用机器学习算法,机器视觉可以识别并定位图像中的目标物体,如人脸、车辆、产品缺陷等。这为自动化生产、智能安防和智能交通等领域提供了非常有价值的应用。 此外,机器视觉还可以进行图像分析和理解。通过对图像的语义分割、目标跟踪等技术,可以实现对图像中不同区域和物体的理解和解释,进而为决策和控制提供依据。 机器视觉技术的发展得益于计算机计算能力的提升、传感器技术的改进以及深度学习等人工智能技术的发展。这些技术的进步使得机器视觉在准确性、实时性和适应性上都有了显著的提高。 尽管机器视觉已经在许多领域取得了显著的应用成果,但仍然存在一些挑战和难题。例如,复杂的场景、光照变化、遮挡等因素都可能影响机器视觉系统的性能。因此,研究人员和工程师们需要不断改进算法和技术,提高机器视觉系统的鲁棒性。 总之,机器视觉作为一项重要的技术,正在不断改变我们的生活和工作方式。它将图像处理、模式识别和人工智能等技术相结合,使得机器能够像人一样“看到”和理解图像。随着技术的进一步发展,机器视觉将在更多的领域发挥重要作用,为人类创造更加智能、便捷和高效的生活环境。

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  • 工业光纤内窥镜的原理及应用介绍

    工业光纤内窥镜是一种远程目视检查设备,具有直径细、可弯曲等特点,多用于对一些狭小弯曲的试件内部进行检查,例如:涡轮、小口径工艺管道、飞机机身、锅炉管道检修等,使用方便、用途也比较广泛。了解工业光纤内窥镜的成像原理有助于选购好的产品。 工业光纤内窥镜往往包括物镜、镜筒、操控单元、以及目镜这样几部分,提供照明的导光束、和负责传像的导像光纤束都贯穿于镜筒中。光纤镜的成像核心在于导像光纤束,其成像原理可以从局部的单根光纤和整体导像束两个角度来理解。 工业光纤内窥镜的成像原理是基于光学和光纤技术的结合,它允许通过光纤传输图像,使得在难以直接观察的环境中能够进行视觉检测。这一技术广泛应用于航空、汽车、电力、化工等领域,为工业设备的内部检测和维护提供了便捷和高效的手段。 首先,我们来了解一下光纤的基本结构和特性。光纤由纤芯、包层和涂层三部分组成。纤芯是光纤的核心部分,负责传输光信号;包层则围绕着纤芯,起到保护光信号并防止其泄漏的作用;涂层则是最外层的保护层,增加了光纤的耐用性和柔韧性。光纤的特性包括低损耗、高带宽、抗干扰能力强等,这使得光纤成为长距离、高速、大容量的数据传输的理想选择。 在工业光纤内窥镜中,光纤被用来传输从设备内部反射回来的光信号。内窥镜的探头部分通常装有一个或多个光纤束,这些光纤束将光信号从外部光源引入设备内部,并收集从设备内部反射回来的光信号。这些光信号通过光纤束传输到观察端,然后通过成像系统将其转化为可视化的图像。 成像系统的核心是图像传感器,它将接收到的光信号转换为电信号,再通过电子放大器进行处理,最终输出到显示器上。根据传感器类型的不同,成像系统可以分为两种:一种是电荷耦合器件(CCD)传感器,另一种是互补金属氧化物半导体(CMOS)传感器。这两种传感器各有优缺点,但都能实现高质量的图像输出。除了成像系统外,工业光纤内窥镜还需要一套光学系统来聚焦和调整光线。光学系统包括物镜、目镜和调焦机构等部件,它们共同确保光线能够准确地聚焦在传感器上,从而获得清晰、准确的图像。 在实际应用中,工业光纤内窥镜还需要考虑环境因素的影响。例如,在高温、高湿、强电磁干扰等恶劣环境下,内窥镜的成像质量可能会受到影响。因此,设计时需要采取相应的防护措施,如使用耐高温、防潮、抗干扰的光纤和传感器等,以确保内窥镜能够在各种环境下正常工作。 此外,工业光纤内窥镜还需要考虑图像处理的问题。由于传输过程中可能会受到噪声、失真等因素的影响,因此需要对接收到的图像进行预处理、增强和恢复等操作,以提高图像的清晰度和对比度。这些图像处理技术包括滤波、去噪、增强、分割等,它们可以帮助我们更好地识别和分析图像中的信息。 总之,工业光纤内窥镜的成像原理是基于光学和光纤技术的结合,通过光纤传输图像并经过成像系统处理得到可视化图像。在实际应用中,需要考虑环境因素的影响以及图像处理的问题,以确保内窥镜能够正常工作并输出高质量的图像。随着技术的不断发展,工业光纤内窥镜将在更多领域得到应用和推广。

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  • 皮肤科常用美容诊疗技术——掺铒光纤激光

    掺铒光纤激光在美容手术中被广泛应用,其激光可以以点阵的输出方式传递能量,可以刺激胶原纤维与弹力纤维,从而实现肌肤的自我修复、重建。具有高效、安全、多功能和快速恢复的优点,为患者提供了一种有效改善皮肤问题的治疗选择。 其工作原理是光纤射出的微小激光,作用于皮肤后形成多个微小热损伤区,皮肤因损伤启动自我修复机制,刺激胶原再生,从而达到焕肤、美肤、皮肤年轻化的效果。 南京鸿照科技专注于医疗激光光纤的研发,相关产品已经延伸至医疗美容领域。满足铥激光、钬激光、铒激光等多种激光,在多种应用中大显身手。

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  • 高功率光纤激光器的应用

    近年来,在重型机械、船舶制造、大型钢结构等领域,大量零件需要进行厚板切割,零件规格多、形状多样,有些对精度要求较高。采用传统的火焰切割、等离子切割等加工方式,存在加工效率低、精度差、材料浪费严重等问题,无法满足当前制造要求。超高功率万瓦级光纤激光切割的出现,为解决当前厚板切割过程中存在的问题提供了一种最有效的解决方案。 金属材料越厚,所需要的激光切割功率就越高;在切割薄板时,激光功率越高,切割速度也越快,从而获得更高的加工效率。 高功率激光切割具有以下四个优势:切割速度更快、切割能力更强、使用成本更低、应用范围更广。在金属加工、电子制造、塑料加工、精密器械制造等领域有着广泛的应用场景。 国内在高功率光纤激光器方面发展非常快,鸿照科技一直致力多种光纤开发的开发制造,为客户提供定制化耐高温、高功率传能光纤产品,随着人们对加工质量的要求不断提高,高功率光纤激光器在工业领域的应用必将越来越广泛,鸿照科技将会不断努力创新,使激光技术得到更加广泛和深入的应用。 文章来源:光电汇 徐侠 钟正根 唐爱敏 张耀清

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  • 光纤在机器视觉中的应用

    机器视觉光纤是指在机器视觉系统中使用的光纤组件和技术。它在机器视觉应用中扮演着重要的角色,并具有以下几个常见的应用场景: 光纤光源:机器视觉系统通常需要高亮度、均匀光源来提供光照条件。光纤可用作光源传输光线,将光源集中放置在需要的位置,并通过光纤束将光线传输到特定区域,以提供一致的照明。 光纤传感器:光纤传感器可用于检测和测量机器视觉系统中的各种物理量。例如,光纤位移传感器可以测量物体的位移或形变,光纤温度传感器可以测量物体的温度,从而为机器视觉系统提供准确的输入数据。 光纤束:光纤束可以将光纤光源的光线进行集中和分布,使其适应具体的机器视觉应用要求。光纤束可用于将光纤光源的光线聚焦到特定的区域,或将光线分散到较大的区域,以满足对照明均匀性和亮度控制的需求。 光纤光导环:光纤光导环是一种环形光纤结构,可以将光线从一个点传送到另一个点,用于实现机器视觉系统中的光路传输和图像采集。光纤光导环可用于构建高速、高分辨率的图像传输系统,例如医疗影像、机器人视觉和工业检测等领域。 机器视觉光纤的应用范围非常广泛,包括照明、传感、光路传输和图像采集等方面。光纤技术的高灵活性、可靠性和耐高温等特点使其在机器视觉领域得到广泛应用,南京鸿照科技为机器视觉系统提供了可靠的光学光传输解决方案,欢迎相关行业客户咨询。

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  • 光纤在医疗行业中的具体应用

    光纤在医疗诊断中具有多种具体应用。下面是一些常见的医疗诊断领域中光纤的应用: 光纤内窥镜:光纤内窥镜是一种将光纤集成到医疗仪器中,用于观察和检查人体内部器官和组织的设备。通过光纤传输的高强度光源可以提供清晰的图像,使医生能够进行准确的诊断。 光纤生物传感器:光纤可以用作生物传感器,用于检测和监测生物体内的化学成分、生物标志物或病理变化。光纤传感器可以通过光的散射、吸收或改变光的传播特性来检测目标物质,从而实现早期诊断和疾病监测。 激光治疗:光纤激光器可以用于医疗治疗,例如激光手术、激光疗法和光动力疗法。激光通过光纤传输到患者身体的特定区域,以实现切割、凝固、蒸发或照射目标组织的目的。 光纤光谱学:光谱学是一种用于分析和诊断的技术,光纤可以用于实现非侵入性的光谱测量。通过将光纤连接到光谱仪或显微镜,可以获取样本的光谱信息,从而识别物质的成分、浓度或组织的特征。 光纤影像:光纤可以用于医学影像设备中,如光纤光学相干断层扫描(OCT)和光纤显微镜。这些技术利用光纤传输和探测光束,生成高分辨率的组织图像,用于疾病诊断和研究。 光纤在医疗诊断中的应用不仅能提供更准确和便捷的诊断手段,还能实现非侵入性和微创治疗,为医疗领域带来了重大的进步和创新。

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  • 耐高温光纤的应用及特点

    耐高温光纤是一种特殊设计和制造的光纤,具有出色的耐高温性能。普通光纤在高温环境下可能会受到损坏或性能下降,而耐高温光纤则能在极端温度条件下保持良好的工作稳定性。 耐高温光纤通常采用具有高熔点和低热膨胀系数的材料制造,例如高硅氧化物材料或特殊涂层(聚酰亚胺涂层)。这些材料能够在高温下保持光纤的结构完整性和传输性能。 耐高温光纤的应用领域广泛,特别适用于高温环境下的工业、军事和科研应用。例如,在高温炉、火力发电厂以及航空航天领域,耐高温光纤可用于传感、光信号传输和激光器连接等方面。 鸿照耐高温光纤的特殊设计和制造使其能够在极端温度环境下提供可靠的性能,为高温应用场景提供了重要的解决方案。

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  • 大自然为我们带来的光纤束“Ulexite”

    光纤束的的概念其实在大自然的一种矿物材料中存在,ulexite。中文翻译为:硼钠钙石。Ulexite也被称为TV rock(电视岩)。端面是很神奇的结构,就像是密排的光纤束。 这种结构复杂的矿物包含了钠、水和氢氧根八面体的链。以丝绸般的白色圆形结晶团块或平行纤维的形式出现。 电视岩具有不寻常的光学特性,平行的纤维就像光纤束,通过内部反射沿着它们的长度传导光。如果取来一个晶体,切割成与纤维方向垂直的平面,并且两面抛光面时,和光纤面板一样,电视岩样品也能显示出与其另一侧看到的图像。 大自然的设计启发了科学家们对世界的理解,与人类的智慧相结合,将继续推动科学界的进步和发展。 南京鸿照科技提供定制光纤,包括PCR光纤束、传能光纤、LDI激光光纤等等,具有优良的产品性能,结合强大的研发和生产能力,为各行各业提供完善服务方案。 文章来源:光电读书 --------------占位---------------

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  • 光纤弯折的原理及解决方式

    光纤是一种由高纯度玻璃或塑料制成的细长导光材料,可以将光通过内部的反射实现传输。在光纤传输中,光通常是沿着直线路径传播的,但当光纤发生弯曲时,会发生一系列的光学现象。 解决光纤弯折问题需要考虑以下几个方面: ●选择合适的光纤类型:在设计和安装光纤网络时,可以选择适合弯曲的光纤类型。柔性光纤通常具有更高的弯曲容限,能够在较小半径的曲线上工作而不会引起光损耗。因此,在应用中选择柔性光纤是减少光纤弯折问题的一个重要步骤。 ●控制光纤的弯曲半径:通过控制光纤的弯曲半径,可以减小光纤的弯曲损耗。一般来说,光纤的弯曲半径越大,光纤的弯曲损耗就越低。在光纤布线和安装过程中,需要避免过度弯曲光纤,特别是弯曲半径小于光纤的允许弯曲半径。可以使用适当的设备和技术,如光纤曲线保护套管、光纤环保装置等,来确保光纤的弯曲半径合适。 ●避免机械应力:光纤在应用中容易受到机械应力的影响,例如拉力、压力、扭转等。这些机械应力会导致光纤的弯曲变形和损伤,进而引起光的传输损失。因此,在光纤布线和安装过程中,需要避免机械应力的施加,使用合适的光纤保护装置和支架来减少机械应力对光纤的影响。 南京鸿照支持光纤定制,通过选择合适的光纤类型、控制光纤的弯曲半径可以有效解决光纤弯折问题,提高光纤传输的可靠性和性能。满足客户不同的使用需求。

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