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新聞資訊2022-06-28T11:39:58+08:00

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【Cobolt】北京鼎信優威代理瑞典Cobolt激光十五周年回顧視頻

值此北京鼎信優威光子科技有限公司與瑞典Cobolt公司建立戰略合作十五周年之際,我們共同見證了一場橫跨歐亞大陸的光電技術交響曲。作為深耕弱光探測領域二十余年的行業先鋒,鼎信優威始終以"搭建尖端科研橋梁"為使命,將Cobolt激光器這一實驗室精密光學領域的明珠引入中國,持續推動光譜技術的革新浪潮。

十五載精誠合作,鼎信優威以專業服務構建起覆蓋全國的激光技術生態圈。公司始終專注于弱光探測技術體系的深耕,構建了從單光子探測器、高精度激光器到納米定位系統的完整解決方案。而Cobolt激光器以其卓越性能成為該體系的核心引擎——無論是電化學SERS基底再生技術中532nm激光的亞納米級波長穩定性,還是拉曼積分球檢測中500mW高功率輸出的超低噪聲特性,亦或是光遺傳學研究中473nm/594nm雙波長毫秒級調制的精準控制,這些尖端指標不斷刷新著光電實驗室的效能邊界。

在產學研深度融合的實踐中,雙方合作成果已滲透至多個關鍵領域:助力北京大學工學院突破空芯光纖損耗極限的技術革命,支撐江蘇海洋大學實現氰化物無損檢測的行業突破,賦能萊比錫大學開創電化學SERS多分析物在線監測新范式。每一束精準的激光背后,是鼎信優威技術團隊24小時響應的"科研護航"服務,更是十五年來對"技術引進-本地適配-應用創新"三位一體發展模式的堅守。

站在新的里程碑前,鼎信優威將繼續深化與Cobolt的技術協同,推動柔性光路設計、智能溫控系統等創新技術的本土化落地。讓我們共同期待,這場跨越十五載的光電之約將迸發出更璀璨的創新火花!

2025年2月26日|

Cobolt激光器助力火山玻璃納米晶體研究取得突破性進展

Cobolt激光器助力火山玻璃納米晶體研究取得突破性進展

由德國拜羅伊特大學、意大利國家研究委員會(CNR)、法國奧爾良大學等機構組成的國際科研團隊在《Geochemistry, Geophysics, Geosystems》期刊發表重要研究成果,首次通過高溫拉曼光譜技術原位觀測
2025年2月26日|

Cobolt激光器助力拉曼積分球法實現氰化物無損精準檢測

Cobolt激光器助力拉曼積分球法實現氰化物無損精準檢測

Cobolt激光器助力拉曼積分球法實現氰化物無損精準檢測
近日,國際權威期刊《Analytical Methods》發表了一項由江蘇海洋大學黃保坤老師的科研團隊主導的創新研究成果《基于拉曼積分球技術的水與蒸餾酒中氰化物無損定性與定量檢測》。該研究首次將拉曼積分球技術與光學增強系統相結合,成功實現了對水和酒精飲品中痕量氰化物的高靈敏度、非破壞性檢測,檢測限低至1.56 mg/L,這種技術的優點在于無需樣品預處理,操作簡單快速,且不會破壞樣品,使其適合用于食品安全檢測和法醫分析,為食品安全與法醫毒理分析提供了革命性工具。值得關注的是,這一突破性成果的核心光源采用了Cobolt公司05-01型532 nm高功率激光器,其卓越性能為實驗成功提供了關鍵支撐。

2025年2月25日|

Cobolt激光器如何賦能電化學SERS

Cobolt激光器如何賦能電化學SERS

在分析化學領域,表面增強拉曼光譜(SERS)技術憑借其單分子級靈敏度備受關注,但其實際應用卻長期受限于基底不可重復性、復雜樣品檢測能力不足等瓶頸。在最近的一項研究中,來自萊比錫大學的研究團隊開發了一種新型電化學輔助表面增強拉曼光譜(EC-SERS)流動池,旨在解決傳統SERS技術在多分析物檢測中的局限性。通過電化學調控結合

2025年2月25日|

量子點對斑馬魚視網膜影響研究新突破

在科技飛速發展的當下,量子點(QDs)因其獨特的光電和發光性能,在諸多領域廣泛應用,然而其對視覺系統的潛在影響卻鮮為人知。近期,一項由廈門大學研究人員發表在《Advanced Science》的前沿研究表明,利用斑馬魚模型深入探究了典型金屬量子點對視網膜的作用及機制,其中 Cobolt 激光器在研究過程中發揮了關鍵作用,這一發現為預防或治療量子點對視網膜健康的不利影響提供了新的途徑,為量子點誘導視網膜變性的機制提供了有價值的見解。

圖片

https://doi.org/10.1002/advs.202406343

2025年2月25日|

【C-Wave】“量子中心光譜學的可調激光光源新技術”

本視頻介紹了用于量子中心光譜學的可調激光光源,重點討論了廣泛可調的連續波光學參量振蕩器(OPO)。首先,講解了可調激光和OPO的基本原理,隨后展示了實驗室中的實際設備和應用實例。OPO通過光學參量轉換,將單頻激光光源轉化為可見光,具有高輸出功率和高光譜純度等優點。視頻還介紹了如何通過不同的波長調諧方案實現激光的精確控制,最后強調了OPO在實驗量子研究中的重要性。

視頻大綱:

00:09 可調激光器在量子中心光譜學中扮演著重要角色。通過光學參量振蕩器(OPOs),我們能夠實現廣泛的可調激光光源,這為量子研究提供了新的可能性和應用。
-傳統激光器依賴于泵源和增益介質來實現激光閾值。雖然它們在某些波長范圍內表現良好,但可調性有限,難以滿足量子研究的需求。
-不同類型的激光器具有不同的波長范圍,但在可見光范圍內,選擇較少且多存在綠色間隙。使用泰賽爾技術的晶體可覆蓋更廣泛的波長,但設備龐大且復雜。
-使用光學參量轉換的方法可以將單頻激光光源轉換為可見光。這種技術雖然已有數十年歷史,但最近的高性能激光器的出現使得其商業化成為可能。

04:05

2024年11月29日|
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