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AOM脉冲选择器(Pulse Picker)
EOM脉冲选择器(Pulse Picker)
超短脉冲测量仪-FROG脉冲测量系统 (FROGscan)
中红外FROG超短脉冲测量仪 (FROGscan)
空心光子晶体光纤(超快激光传输用Kagome光纤)
光学锁相环和相位延迟器-PhaseLock
平衡光学互相关器TCBOC
高功率飞秒,皮秒专用光纤传输系统(50W,500uJ)
飞秒脉冲压缩器
用于光纤传感BOTDA/BOTDR的铌酸锂调制器
平衡光学互相关仪多束超快激光时间差检测仪
平衡激光微波相位探测仪-光/电信号时间差检测
得到使用。当光脉冲通过光纤时,由于发生拉曼散射,会散射产生分别比泵浦波长长和短的微弱散射光。SSPD可以检测这种单模光纤中出现的非常微弱的背向散射光信号。通过比较这种不同波长拉曼信号的强度比值,可以得出温度信息。结合泵浦光脉冲和低时间抖动SSPD以及TCSPC电路提供的定时信息,我们可以获得光纤不同长度位置的温度信息。7.飞行时间激光测距SSPD可以用来提升激光雷达(LIDAR)系统的量程和性能。SSPD还可能在更大范围的大气遥感国产成人在线观看免费网站中使用。 ...
由高强度的激光脉冲熔化或者汽化的材料在被自己的蒸汽 传送出去以前,会在孔壁上凝结或者重铸。在冲击钻孔中更是如此,这里激光束没有移动,总是打在同一个地方,这导致所产生的熔化体积很大。更短的脉冲(在飞 秒和皮秒量级)所产生的热渗透深度更浅,然而仍然会残留熔化层。但是,使用这类激光器时,生产率很低,这是因为在脉冲能量高的情况下,激光功率不够。 使用称为螺旋式打孔/穿孔法的打孔技术就可以克服这些质量和生产率方面的限制。在这个技术中,使用了紧密聚焦的短脉冲激光束,沿着中心点旋转,严格的描 绘出小孔的几何外型。打孔过程中,每一小部分材料相继的被蒸发,范围限定得很好的激光脉冲被旋转和重叠使用。使用这项 ...
喷嘴设计、激光脉冲的照度、气压、均匀性等方面提供最优化的数据支持。除此之外,波前分析仪还被广泛的国产成人在线观看免费网站于红外、近红外探测;平行光管/望远镜系统的检测与装调;卫星遥感成像、生物成像、热成像领域;球面、非球面光学元器件检测 (平面, 球面, 透镜);虹膜定位像差引导;大口径高精度光学元器件检测;激光通信领域;航空航天等领域。波前探测器国产欧美在线系列型号SID4SID4 HRSID4 UV-HRSID4 NIRSID4 DWIRSID4 SWIR孔径尺寸(mm2)3.6 x4.88.9 x11.88.0 x8.03.6x4.813.44x10.089.6x7.68测量点数160x120300x400250x ...
放大过程中,光脉冲能量超过元件的损伤阈值而损伤元件,同时又可以有效地从增益介质中抽取能量,先将脉冲经过展宽器展宽后再进入放大器中放大,从放大器中出来的脉冲再经过压缩器压缩,这样就可以得到短脉冲、高功率的飞秒脉冲。根据啁啾脉冲放大原理,飞秒强激光脉冲系统主要由四部分组成:超短脉冲振荡器、脉冲展宽器、脉冲放大器以及脉冲压缩器。飞秒脉冲系统的关键技术就是色散补偿问题,即脉冲展宽器与 脉冲压缩器的合理设计的问题。下面就简单介绍一下飞秒激光系统中的脉冲展宽器和脉冲压缩器:(1) 脉冲展宽器设计原理:脉冲进入脉冲展宽器,经过脉冲展宽器的光栅(CBG)衍射后,脉冲中不同频率的光因衍射角不同而分散开,而衍射元 ...
通过高功率的光脉冲在非线性介质中传输来产生宽带超连续谱。超连续谱并非指某种特别的现象,实际上是指各种非线性效应,它们共同导致了非常大的光频谱展宽。超连续谱产生的决定因素是非线性介质的色散,通过适当的色散特性设计能够明显的降低超连续谱的功率要求。5、高双折射光子晶体光纤与传统的保偏光纤(蝴蝶结形、椭圆形、熊猫形)不同,这些传统保偏光纤中至少使用了两种不同的玻璃材料,而每种材料的热膨胀系数不同,因此存在温度敏感的问题;而光子晶体光纤所能获得的双折射特性对温度极不敏感,这是许多领域都需的一个重要特征。图1.5 保偏光子晶体光纤横截面显微图三、光子带隙导引型光子晶体光纤(空心光子晶体光纤)当光子晶体光 ...
。AOM:声光脉冲选择器/Pulse Picker的原理是向声光调制器施加一个短的RF脉冲,以将所需的脉冲偏转到指定的方向。使得偏转的脉冲可以通过一个孔,而其他的则被阻挡掉。在任何情况下,调制器的所需速度都取决于脉冲序列中脉冲的距离(例如,取决于脉冲源的脉冲重复率),而并非脉冲持续的时间。EOM是一种快速、通用的解决方案,但是EOM需要高压驱动,由于高压切换速度的局限性,因此通常不能国产成人在线观看免费网站于高重复率的需求。而这种情况,尽管AOM速度较慢,但是在MHz以上的重复率,表现出较好的性能。不过一些横向电光调制器(美国Conoptics 25D)通过改变电压在晶体上的施加方式,可以使得电光调制器用于25- ...
率3.3W激光脉冲。随后脉冲被送入约30cm长ND-HNLF,根据FROG测量结果,其脉冲宽度小于70fs,平均功率1.8 W,峰值功率约为13kW。然后连接~ 30厘米长HNLF产生倍频程频谱,波长覆盖从970~2200nm。用PPLN晶体对2000nm波段进行倍频后与1000nm基频光一同输入共线f-to-2f干涉仪,生成一个信噪比大于30dB、分辨率~300 kHz f0信号。图1:载波包络零频f0与fbeat探测;插图:倍频程光谱~970-2200nm图2a显示对fbeat进行测量的实验结果,可以得到自由运转下fbeat相位噪声为22.4 rad (100Hz~10MHz,时间抖动18 ...
一类;常用于光脉冲能量放大、cavity-dumped laser、再生放大、材料加热、五维信息存储、时域热反射测量、调频、光通信等领域;脉冲选择器如以下几部分组成:脉冲激光器、分光棱镜、格兰棱镜、电光调制器(普克尔盒)、调制器驱动等;如上图所示,脉冲激光经过棱镜分为两束,经过格兰棱镜后,以一定的偏振态入射EOM后,由于电致晶体产生电光效应,使出射光发生偏转,以合适偏振态透过棱镜;另外一束光在探测器上产生电信号,电信经过调制器驱动处理、放大后,给EOM提供驱动提供参考信号,驱动根据参考信号输出高压脉冲信号,在调制器上产生电光效应;给晶体施加电压,电场导致晶体中分子发生取向,呈现各向异性,产生双 ...
通过连续发射光脉冲(一般为不可见光)到被观测物体上,然后用传感器接收从物体返回的光,通过探测光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物距离。TOF法根据调制方法的不同,一般可以分为两种:脉冲调制(Pulsed Modulation)和连续波调制(Continuous WaveModulation)。除了以上介绍的方法之外还有光场成像法等其他方法,这里不作介绍。 ...
结构与泵浦激光脉冲持续时间共同影响着光电导天线(光电导开关)的性能。半导体基底须具有高载流子迁移速率、极短的载流子寿命以及高击穿阈值。使用不同的波段激发往往需要不同的基底,常用的半导体基底材料有低温生长的砷化镓(LT-GaAs)、蓝宝石(RD-SOS)等。光学整流法在线性材料中,双光束传输时相互不干扰,可独立传播,且其振荡频率均不变。当它们在非线性材料中传输时,两束入射光会混合并发生和频振荡、差频振荡现象,所以出射光中不光有原频率的光,还会包含有其他频率成分的光波。而当具有高能量的单色光束在非线性介质中传播时,它会在非线性材料中发生差频从而产生一个不变的电极化场,这个电极化场会在材料内部形成一 ...
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