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壓電亞(ya) 納米/納米平移台(壓電直推型,0-1500μm行程)
動器,例如壓電掃描反射鏡,和一個(ge) 反饋信號。如圖2所示, 上海昊量光電FiberLock使用了一個(ge) 放置在聚焦透鏡前的含單反射的致動器。傾(qing) 斜這個(ge) 反射鏡就能改變光束腰的X或Y方向的位置。反饋信號來自光纖或內(nei) 置在光纖Tap的激光強度測量裝置。圖2 FiberLock控製器連接一個(ge) 主動壓電掃描鏡和光纖後的強度信號,組成一個(ge) 反饋回路。這個(ge) 簡單裝置有三個(ge) 作用:1.它幫助了光束到光纖的初始耦合2.它極大簡化了耦合效率的優(you) 化過程3.它保持了耦合穩定,補償(chang) 了光束和光纖調整架的漂移實際上,FiberLock甚至能夠彌補激光器的強度噪聲,2.4有詳細描述。2.1 初始耦合當第一次耦合進光纖時,不得不盲目的掃描對準不同 ...
光纖由諧振壓電掃描引導(作螺旋模式掃描,1240Hz),經直徑為(wei) 2mm的GRIN透鏡,衍射光柵將泵浦光和斯托克斯光組合進入下一步的光路,見圖3a。圖3b為(wei) 泵浦光和斯托克斯光的軸上和離軸場位置的點列圖。圖3d為(wei) DCDC光纖圖像中的光線追蹤點列圖,顯示了相關(guan) 信號波長 647nm(CARS@2850 cm−1)、515 nm(來自斯托克斯激光器的 SHG@1030 nm)和 550 nm 的前兩(liang) 個(ge) 衍射級(TPEF,光譜範圍 525.5–630.5 nm)。物鏡設計允許通過兩(liang) 個(ge) 直徑分別為(wei) 60um 和125µm的光纖包層(黃色和藍色圓圈)覆蓋所有三個(ge) 信號的兩(liang) 個(ge) 衍射級的光束。實驗結果參考文獻:Pshena ...
掃描鏡和微機電掃描鏡 (MEMS) 。主要的方法是使用一對電流掃描鏡,每個(ge) 橫向維度使用一個(ge) ,在橫向平麵中偏轉入射光束。圖18所示為(wei) 針對一個(ge) 橫向維度的示例,其中光軸用虛線表示。在物鏡的後背孔徑,我們(men) 要求光束準直入射,這樣它就不會(hui) 離開孔徑(漸暈),角度隨著掃描儀(yi) 的旋轉而變化。掃描光學係統的目的就是將掃描鏡的光束偏轉角映射到物鏡的入射角。一個(ge) 簡單的解決(jue) 方案是使用雙遠心係統將掃描鏡圖像中繼到物鏡的後背孔徑。 像方遠心是指光闌放置在光學器件之前, 這樣不同視場角的主光線在焦平麵上平行。與(yu) 像方遠心對應的是物方遠心,兩(liang) 個(ge) 係統的串聯組合構成雙遠心。當掃描鏡頭被稱為(wei) 遠心時,通常意味著鏡 ...
可以用XY壓電掃描台在±40 um的距離上進行掃描,精度為(wei) 2 nm。CoPt3光盤是由15 nm的CoxPt1−x (x=0.25)合金薄膜通過分子束外延生長在沉積在500 um取向藍寶石(0001)襯底上的12 nm Pt緩衝(chong) 層上,通過電子光刻製成的圓盤的直徑為(wei) 0.2 ~ 1m,圓盤之間的距離為(wei) 0.5 ~ 2um。圖2圖2(a)表示時間的變化泵浦激勵密度為(wei) 4 mJ cm−2,外加磁場設置為(wei) 3.5 kOe,使靜態磁化達到飽和。插圖描繪了超快磁化動力學的詳細視圖。圖2(b)表示類似的曲線,但激發密度為(wei) 8 mJ cm−2。初始退磁發生在泵浦脈衝(chong) 期間,對應於(yu) 自旋的激光加熱,發生在電子的熱化過程中由於(yu) ...
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