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470-700nm激光泵浦白光光源
XWS-30 激光驅動白光光源LDLS(190-2500nm)
XWS-65激光驅動白光光源LDLS(190-2500nm)
原子磁力計
EQ-99X激光驅動白光光源LDLS
銫光泵磁力儀(yi)
外腔型垂直表麵發射激光器
器的靜態或激光泵浦放大引入的動態像差,從(cong) 而提高穩定性、確保探測靈敏度。總之,由於(yu) 光學儀(yi) 器在軍(jun) 事、工業(ye) 、醫療、通訊、測試等領域的廣泛国产成人在线观看免费网站,而自適應光學技術在提高儀(yi) 器的性能、抗幹擾、穩定性等方麵具有獨特的作用,伴隨係統集成和單元技術的不斷發展改進和成熟,成本的不斷下降,這門科學技術必將會(hui) 在軍(jun) 用、民用各個(ge) 行業(ye) 有更廣闊的發展空間,並創造出社會(hui) 和經濟效益。 ...
相檢測功能的光泵浦探測技術。光學泵浦探測技術和鎖定檢測:泵浦探針法是用於(yu) 多光子檢測過程的一種普遍采用的方法。該實驗通常涉及兩(liang) 束超快(皮秒或飛秒)激光束,一束光一直照, 而第二束光束以恒定頻率進行AM調製。因此,由第二束引起的變化或擾動都會(hui) 以調製頻率被傳(chuan) 遞到第一束。在探測器上, 用一個(ge) 光學濾波器來阻擋已調製的光束。僅(jin) 檢測到未調製的波長。作為(wei) 信號僅(jin) 發生在調製頻率附近,通常使用鎖相放大器(LIA)來放大信號。鎖相放大器使用零差檢測方法,將輸入信號與(yu) 正弦波本振混合在一起再調製頻率。隨後,它通過低通濾波器和電壓放大器(可選)發送信號,並輸出到數字化儀(yi) 或示波器。這樣可以確保僅(jin) 放大和檢測與(yu) 調製頻率非常接近的 ...
B接口控製激光泵浦功率和晶體(ti) 內(nei) 部溫度,進而調整高精度的相位匹配。單光子糾纏源係統組成部分如下所示,主要分模擬部分和數字部分,其中模擬部分控製PPLN晶體(ti) 的溫度、激光器的輸出功率和係統溫度控製;數字部分用於(yu) 模擬部分溫度采集控製、LCD顯示、以及USB通信等;從(cong) 上圖可以看出泵浦光可以直接在Pump Output輸出775nm的穩定光源,最大功率5mW;也可以使用外部的泵浦光從(cong) Pump input輸入;在Output端輸出1550nm的單光子糾纏光源;如果會(hui) 用內(nei) 部光源模式,使用保偏光纖將Pump Output的輸出光源接入到PumpInput達到輸出最終光源;從(cong) 上圖可以看出係統的組成部分,我們(men) 著重分 ...
量子物理與(yu) 大腦掃描編自2021年2月 Physics World引言:基於(yu) 基礎物理的健康技術,已經掀起了數次醫學革命。但是麵對更多更複雜的挑戰,就需要引入全新的物理理論。來自諾丁漢大學(University of Nottingham)的Hannah Coleman和Matt Brookes希望通過基於(yu) 量子物理的MEG掃描,來探索人類大腦是如何運作的。在大多數醫學成像中,目標都是獲得身體(ti) 或者組織的內(nei) 部結構,尋找異常的增生、腫瘤、或者異常,並以此來確定治療所需的關(guan) 鍵信息。然而,在很多疾病中,需要關(guan) 心的不隻是器官的基本結構,更重要的是這些器官如何運作。這一點對於(yu) 評估器官的健康狀態非常重要——特別是 ...
00 fs激光泵浦脈衝(chong) 的光譜為(wei) 了獲得材料的頻率響應,將時域譜進行傅裏葉變換可得到圖1中的頻域譜,其中藍色和橙色的實線是在50 nm厚換能器的頂麵的電子溫度的光譜。這些光譜可以分為(wei) 四個(ge) 不同的區域,具有非常不同的頻率行為(wei) 。區域A是熱量完全傳(chuan) 遞到二氧化矽層的頻率範圍,在該頻率範圍內(nei) ,溫度弛豫不再依賴於(yu) 換能器,並且可以通過經典的一個(ge) 溫度模型(1TM)來建模。虛線(1TM)與(yu) 2TM在低頻下重疊,對於(yu) 金高達1 GHz,對於(yu) 鋁高達10 GHz。這兩(liang) 個(ge) 頻率與(yu) 聲子熱弛豫開始時間相關(guan) 。區域B是熱量通過電子和聲子的擴散在換能器中傳(chuan) 遞的頻率範圍,這個(ge) 區域的頻率極限由電子-聲子耦合常數決(jue) 定。區域C是在任何擴散和任何聲子 ...
用脈衝(chong) 或連續光泵浦,PPLN的OPO可產(chan) 生幾瓦的輸出功率。二次諧波產(chan) 生:PPLN是用於(yu) 倍頻的最有效晶體(ti) 之一,尤其是能高效產(chan) 生綠光和紅光。PPLN一直用於(yu) 倍頻脈衝(chong) 光1064nm,單次通過的脈衝(chong) 係統中轉換效率高達80%。在連續光係統中,腔內(nei) 倍頻效率已實現超過50%。如何使用PPLN晶體(ti) 長度:當選擇一種晶體(ti) 時,晶體(ti) 長度是一個(ge) 重要因素。對於(yu) 窄帶連續光源,我們(men) 的20mm到40mm的較長晶體(ti) 長度將提供更高的效率。然而,對於(yu) 脈衝(chong) 光源,長晶體(ti) 對激光帶寬和脈衝(chong) 寬度敏感性增加,會(hui) 具有負麵效應。對於(yu) 納秒脈衝(chong) ,通常推薦10mm長度,而較短的0.5mm到1mm長度則適用於(yu) 飛秒脈衝(chong) 係統。極化:為(wei) 了利用铌酸鋰的最高非線性係 ...
式光纖耦合激光泵浦源的模組(Apollo Instruments,IPG, QPC Lasers, nLight等)。一般來講,泵浦激光要占整個(ge) KGW振蕩器成本的三分之一到二分之一。許多的商業(ye) 的泵浦激光宣稱中心波長為(wei) 976nm,帶寬2-5nm。Yb:KGW在981nm附近有很窄的吸收線,如果讓泵浦激光的工作溫度在它的標稱溫度的上限,可以發射出981nm的激光,從(cong) 而極大的提升振蕩器的性能。本文的示例振蕩器為(wei) 25W光纖耦合模組(纖芯直徑200um)發射980nm激光(F25-980-2, Apollo Instruments, Inc.,Irvine, California, USA)。如圖5所示 ...
30氬離子激光泵浦染料激光器。後向散射的光子通過二色分束器被光纖束采集。實驗中記錄光譜的曝光時間為(wei) 100秒。圖3根據上述實驗經驗與(yu) 結果,新的方案提出在收集路徑中替換使用拋物麵鏡,進一步增加可以記錄的拉曼散射光子的數量,如上圖3所示。這種類型的拉曼係統已經被許多不同的研究小組證明可以有效地測量血液分析物的濃度。圖4另一種強大的拉曼多分量分析方法是使用液芯光纖(LCOF)。該方法通過將樣本注入LCOF而不是傳(chuan) 統的樣本容器,能夠顯著提高采集光譜的信噪比(SNR),從(cong) 而使采集體(ti) 積顯著增大。典型的LCOF拉曼設置如上圖4所示。當使用LCOF技術時,根據比爾-朗伯定律考慮收集的光譜的衰減和吸收是很重要的。 ...
DPSS 532nm固體(ti) 激光器介紹DPSS532nm激光器光路部分由兩(liang) 部分組成,第一部分是以808nm作為(wei) 種子光,使其照射特定的泵浦晶體(ti) (Nd:YAG、Nd:YVO4等),產(chan) 生1064nm的光。第二部分則是將泵浦出的1064nm光照射倍頻晶體(ti) (KTP、LBO等),產(chan) 生線寬、方向、偏振都很好的532nm激光。圖1.DPSS532nm泵浦+倍頻示意圖一.808nm泵浦部分:泵浦通常分為(wei) 側(ce) 麵泵浦和端麵泵浦,由於(yu) 端麵泵浦的價(jia) 格優(you) 勢和可操控性,目前市場上正逐漸取代側(ce) 麵泵浦。端麵泵浦通過808nm激光二極管出射808nm的光源,直接照射在泵浦晶體(ti) Nd:YVO4的端麵,再通過在Nd:YVO4兩(liang) 端鍍膜,形成諧 ...
種很可靠的激光泵浦源,Yb3+的泵浦頻帶與(yu) InGaAs激光二極管的光譜發射範圍完美契合。 由於(yu) Yb3+離子與(yu) 主晶格的耦合相對較強,因此與(yu) 其他稀土離子相比,它的躍遷相當寬,尤其是在波長約為(wei) 940 nm的標準泵浦時。這放寬了它對製造公差和泵浦二極管溫度穩定性的要求。對於(yu) 高功率激光器,必須通過有效發散激光過程產(chan) 生的熱量並首先減少熱量產(chan) 生,將工作物質的溫度保持在合理水平。量子缺陷是熱負荷的不可避免的來源之一,即泵浦能量和激光光子之間的差異。原則上,這可以通過減少四能級能量方案的兩(liang) 個(ge) 上層和兩(liang) 個(ge) 下層之間的能量差來最小化,在極限情況下變成兩(liang) 能級係統。因此,人們(men) 必須在“理想”四能級係統的低激光閾值(Nd3+ ...
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