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EOM脈衝(chong) 選擇器(Pulse Picker)
ConOptics低壓電光調製器(橫向普克爾盒)
大口徑電光調製器(縱向普克爾盒)
铌酸鋰(LiNbO3)電光相位調製器
電光Q開關(guan)
70-145GHz超高速等離子體(ti) 電光調製器
短波長铌酸鋰調製器
IXBLUE铌酸鋰電光強度調製器
雙馬赫曾德爾IQ強度調製器(QPSK,QAM,CS-SSB單邊帶產(chan) 生)
铌酸鋰(LiNbO3)偏振開關(guan) /偏振切換器
100MHz超快自由光路電光調製器/ 超快紫外光調製器
铌酸鋰相位調製器(相幹合成国产成人在线观看免费网站)
超高速液晶空間光調製器
透射式空間光調製器
用於(yu) 雙光子顯微鏡的電光調製器係統
40KHz高速斬波器
同,速度不同電光調製器一般入射光入射方向都是垂直於(yu) 晶體(ti) 表麵,晶體(ti) 都是做相位延遲使用的,而且要求出射光的o光和e光方向是相同的。那麽(me) 光軸的方向隻有幾種情況,光軸與(yu) 入射光反向相同,但是這種情況下,兩(liang) 束光折射率相同,對光束沒有調製效果。光軸垂直於(yu) 入射光,如上圖所示,o光和e光折射率不同,相位延遲也不同。e光振動方向是光軸與(yu) 入射光方向,類似於(yu) 電光調製器的快軸方向,能夠被電場所調製。普通的波片光軸應該也是這種情況。我猜測電光調製器的光軸可能是第二種情況。電光調製器折射率n=n_0+a×E+b×E^2+...n_0是在沒有外加電場下的晶體(ti) 折射率,a和b是常數,第一個(ge) 是與(yu) 電場的線性光係,稱為(wei) Pockels效 ...
調諧激光器+電光調製器的方案因其昂貴的成本、係統的複雜性,已逐漸被單波長飛秒激光器+聲光調製器方案所替代。 圖一:左:Chameleon係列鈦寶石飛秒激光器和Conoptics電光調製器;右:ALCOR XSight 920nm光纖飛秒激光器,集成聲光調製器用於(yu) 全功率調製,激光頭尺寸387*151*91mm3, <7kg。 法國SPARK LASERS国产黄色在线观看於(yu) 2017年推出“ALCOR”係列飛秒光纖激光器,功率最高可達2W@100fs脈衝(chong) 寬度,已陸續在國內(nei) 交貨使用,收到客戶一直好評。 一鍵式操作、直觀用戶界麵、高功率穩定性、無需維護校準是其相對鈦寶石激光器最 ...
關(guan) 閘)可以是電光調製器也可以是聲光調製器,外加相應的驅動器。EOM:對於(yu) 電光設備,脈衝(chong) 選擇器/Pulse Picker由普克爾斯盒(EOM,Pockels)和一些偏振光學器件組成;普克爾斯盒控製光束偏振態,偏振器件根據光束的偏振態決(jue) 定此刻光束是通過還是阻擋。AOM:聲光脈衝(chong) 選擇器/Pulse Picker的原理是向聲光調製器施加一個(ge) 短的RF脈衝(chong) ,以將所需的脈衝(chong) 偏轉到指定的方向。使得偏轉的脈衝(chong) 可以通過一個(ge) 孔,而其他的則被阻擋掉。在任何情況下,調製器的所需速度都取決(jue) 於(yu) 脈衝(chong) 序列中脈衝(chong) 的距離(例如,取決(jue) 於(yu) 脈衝(chong) 源的脈衝(chong) 重複率),而並非脈衝(chong) 持續的時間。EOM是一種快速、通用的解決(jue) 方案,但是EOM需要高壓驅 ...
正文:激光問世以來,因其“三好一高”的特性,被譽為(wei) 是“最快的刀”, “最準的尺”,使其在材料加工、醫學、科研等領域都得到廣泛的国产成人在线观看免费网站。同時,為(wei) 了獲得更高的加工速率,更好的加工效果以及更極端的實驗環境,人們(men) 對激光器的能力,不斷提出新的要求。如何將激光器的峰值功率做得更大,一直是激光器發展的迫切需要,說到這裏,也就不得不提到激光的調Q技術。激光器的Q值描述了激光器諧振腔的品質,其值可由以下公式計算獲得:Q=2πv0W/(δWc/nL)=2πnL/δλ0其中W為(wei) 腔內(nei) 存儲(chu) 的能量,δ表示光波在諧振腔中的單程損耗,n為(wei) 折射率,L為(wei) 腔長,λ0=c/v0為(wei) 真空中的波長。可見Q值與(yu) 損耗因子δ成反比。調Q即改變諧振 ...
k),EOM電光調製器(美國Conoptics),PEM光彈調製器(美國Hinds Instruments)。其中光彈調製器因為(wei) 其各向同性,無自然雙折射影響,大孔徑,大容忍角等特點,成為(wei) 偏振成像最理想的調製器件。如下是基於(yu) 光彈調製器的偏振成像係統。圖1 基於(yu) 光彈調製器搭建偏振成像檢測係統光路圖這套光彈偏振成像係統的技術難點是,由於(yu) 光彈調製器的調製頻率(40-60KHz)與(yu) 相機采樣頻率(30-100hz)存在比較大的差別,所以同步和計算是這個(ge) 技術的核心。一些已經發表的關(guan) 於(yu) 利用偏振成像進行油膜檢測的文獻如下:1,水麵溢油可見/近紅外偏振光檢測方法研究。王峰,楊錦宏,李小明,葉振良,激光與(yu) 光電子學進 ...
Q開關(guan) ,屬於(yu) 電光調製器一類;常用於(yu) 光脈衝(chong) 能量放大、cavity-dumped laser、再生放大、材料加熱、五維信息存儲(chu) 、時域熱反射測量、調頻、光通信等領域;脈衝(chong) 選擇器如以下幾部分組成:脈衝(chong) 激光器、分光棱鏡、格蘭(lan) 棱鏡、電光調製器(普克爾盒)、調製器驅動等;如上圖所示,脈衝(chong) 激光經過棱鏡分為(wei) 兩(liang) 束,經過格蘭(lan) 棱鏡後,以一定的偏振態入射EOM後,由於(yu) 電致晶體(ti) 產(chan) 生電光效應,使出射光發生偏轉,以合適偏振態透過棱鏡;另外一束光在探測器上產(chan) 生電信號,電信經過調製器驅動處理、放大後,給EOM提供驅動提供參考信號,驅動根據參考信號輸出高壓脈衝(chong) 信號,在調製器上產(chan) 生電光效應;給晶體(ti) 施加電壓,電場導致晶體(ti) 中分子發生取向 ...
隨著激光器国产成人在线观看免费网站的領域越來越多,在一些特殊国产成人在线观看免费网站下,需要要激光器輸出的光功率不可以波動太大。例如,在校準光功率計時,如果光源輸出的功率不穩定,那麽(me) 校準功率計是非常困難一件事;在研究物質的透射特性的時候,若光源輸出功率不穩定,給後級探測也會(hui) 帶來判斷誤差。因此出現了多種技術提高激光器輸出功率穩定的辦法,例如偏振態控製法,縱模控製法等。而這些方法大多數集成在激光器內(nei) 部來做輸出光功率穩定。如果在外部做功率穩定,可以獲得更好地功率穩定,並且在此基礎上,還可以做額外的光調製。功率穩定係統基於(yu) 傳(chuan) 統的PID控製算法,係統結構如下圖1所示,主要由光源、調製器、分束棱鏡、探測器、控製器、調製器驅動組成。一束激光經過調 ...
(AOM)或電光調製器(EOM)進行調製。調製頻率通常在MHz範圍內(nei) 。這有助於(yu) 減少由光熱膨脹產(chan) 生的背景並提高圖像采集速度。在本国产成人在线观看免费网站筆記中,泵浦光束是由AOM在2 MHz左右調製的。為(wei) 了使泵浦和斯托克斯光束在時間上保持一致,一個(ge) 電動的延遲用於(yu) 調整任一或兩(liang) 個(ge) 光路驅動器的光路長度。對於(yu) 具有光譜聚焦的飛秒SRS,延遲級還用於(yu) 微調泵浦和斯托克斯束之間的能量差。像大多數其他非線性光學顯微鏡一樣,光束掃描方法通常用於(yu) CARS和SRS圖像采集。在物鏡之前放置一對振鏡或振鏡掃描頭。在本例中,使用了一對振鏡(GVS 102,Thorlabs)。物鏡/聚光鏡,探測器和數據采集在掃描頭後,將光束導向物鏡以在樣品上形成 ...
z範圍內(nei) 使用電光調製器(EOM)調製頻率,然後通過物鏡聚焦到樣品。另外一些TDTR設置使用聲光調製器(AOM),但由於(yu) AOM的上升時間長得多,調製頻率通常有限。EOM調製頻率作為(wei) 鎖定檢測的參考。在通過相同的物鏡聚焦到樣品之前,探針光束通過機械延遲線產(chan) 生時間延遲。探測束通常在延遲階段之前擴束,以減小長距離傳(chuan) 輸導致的發散。圖1. 典型TDTR係統光學裝置圖時域熱反射係統 探測方式:反射的探測光束由快速響應光電二極管探測器收集,它將光信號轉換成電信號。然後使用鎖相放大器從(cong) 強背景噪聲中提取信號。在早期TDTR係統中,探測器和鎖相放大器之間插入一個(ge) 電感,電阻為(wei) 50Ω。原因是泵浦光束通常由方波函數調製(例 ...
光通常會(hui) 使用電光調製器(EOM)或聲光調製器(AOM)進行調製。調製頻率通常在兆赫茲(zi) 的頻段。這樣可以有效的降低光熱效應,提高圖像采集的速度。在這個(ge) 国产成人在线观看免费网站指南中,我們(men) 將使用AOM對泵浦光在2兆赫的頻率進行調製。在光路中,一個(ge) 電動延時台被用來準確的調節泵浦和斯托克斯光之間的延時。對於(yu) 光譜對焦的SRS來說,這個(ge) 延時台同時被用來微調兩(liang) 束光之間的能量差。像大多數非線性光學成像係統一樣,SRS和CARS的成像大多使用的是光束掃描的方法。一堆振鏡被放置在物鏡前對光線進行掃描。在這個(ge) 展示中,我們(men) 使用了一對Thorlabs的GVS 102振鏡。物鏡,聚光鏡,探測器,數據采集當激光經過振鏡掃描後,通過物鏡在樣品上形 ...
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