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間的拍頻引起時間相幹性的周期性變化,周期為(wei) 2L/c,即在光程差為(wei) n*2L(n為(wei) 整數)的兩(liang) 個(ge) 光束之間獲得完全相幹性。如果您隻有一個(ge) 頻率,則相幹長度是無限的(即忽略此模式的頻譜寬度,否則會(hui) 限製相幹長度)。如果您有兩(liang) 種模式,相幹性會(hui) 和諧變化(如正弦曲線)。激光器中的模式越多,具有良好相幹性的區域就越短,但周期仍然相同。您可以通過設置邁克爾遜幹涉儀(yi) 來嚐試這一點,並從(cong) 相等的臂長開始,此時相幹性很好。然後增加一隻手臂的長度,直到條紋完全不可見。這應該發生在略小於(yu) 2L的光程差(光程差是臂長差的兩(liang) 倍)。如果激光隻有兩(liang) 種模式,則條紋的零可見度應該恰好發生在2L處。現在繼續增加光程差,直到達到4L(臂長差為(wei) 2L) ...
可實現具有高時間相幹性的高頻率複用全息。作者:Edoardo Vicentini ,Zhenhai Wang...Nathalie Picqué原文鏈接: https://www.nature.com/articles/s41566-021-00892-x4 快報標題:通過在有機半導體(ti) 界麵形成三重態實現高效固態光子上轉換簡介:證明了有機半導體(ti) 異質結界麵對光的高效上轉換。這個(ge) 過程是由界麵處的電荷分離和重組介導的電荷轉移狀態實現的。作者:Seiichiro Izawa & Masahiro Hiramoto原文鏈接: https://www.nature.com/articles/s415 ...
波前由空間和時間相幹性來描述。同時從(cong) 兩(liang) 個(ge) 不同空間位置發射出的兩(liang) 個(ge) 波前相關(guan) ,視作光源的空間相幹性。空間相幹性與(yu) 光源尺寸的大小有關(guan) ,空間上尺寸小的光源相比大的拓展光源有更高的空間相幹性。時間相幹是指從(cong) 同一個(ge) 位置,不同時間發射的波前的相關(guan) 性。需要注意的是,在除發射源之外的平麵中測量的發射波前的相幹性可能與(yu) 源的相幹性不同。盡管如此,在下文中,我們(men) 將參考源平麵的相幹性。接下來的分析基於(yu) 上述對相幹和成像的描述,並且假設光場是一個(ge) 標量場。符合這些要求的關(guan) 鍵點是滿足近軸近似。我們(men) 的分析進一步假設成像波前是由拓展光源照射物體(ti) 生成的,對於(yu) 自發光物體(ti) (如星星輻射整個(ge) 電磁譜,熱發動機主要輻射紅外譜)隻需要做一些小的改 ...
低激發光源的時間相幹性和降低光片的空間相幹性,這些策略可以在不依賴熒光標記的前提下使具有挑戰性的生物樣品結構特征的原始光片彈性散射成像成為(wei) 可能。光片顯微鏡中的偏振和相幹控製在該實驗中,彈性散射光片顯微鏡的主要部件是來自西班牙FYLA国产黄色在线观看的超連續譜光纖激光器,它發出從(cong) 可見光到紅外光的寬帶光譜。該光源具有非常寬的光譜帶寬,同時,它呈現出非常低的時間相幹性,這對於(yu) 減少圖像中的散斑效應都是非常重要的。對FYLA白色激光選擇500至700nm(140nm FWHM)的波段用於(yu) 光片熒光顯微鏡,可以提供較低的時間相幹性以降低散斑對比度。圖1:彈性散射光片顯微鏡中偏振和相幹控製的實驗裝置示意圖。圖(a):光片 ...
ji端展寬,時間相幹性正在與(yu) 空間相幹性解耦,並在生成過程中發生變化:超連續光譜光表現出典型的低時間相幹性(接近熱光源的極短相幹長度)。圖2旨在說明這些點,展示了商用係統(基於(yu) Leukos InF3光纖的源)的典型發射光譜和相應的FTIR幹涉圖(即場自相關(guan) )。圖2(b)采用希爾伯特變換法確定相幹長度。用得到的信封提取全寬度的一半zui大值;由於(yu) 超連續介質源的結構略不對稱,因此還對幹涉圖包絡進行了高斯擬合。測量使用商用FTIR光譜儀(yi) (Bruker Optics, Vertex 70)進行,默認采集參數(平均12個(ge) 光譜,4 cm-1分辨率,1 kHz鏡像頻率)。一個(ge) 箱車集成(蘇黎世儀(yi) 器,UHFLI) ...
高功率螺旋腔量子級聯超發光發射器量子級聯(QC)器件在中紅外中表現出潛在的超發光光源。然而,由於(yu) 子帶間躍遷的非輻射載流子壽命短,導致自發輻射較低,因此在QC器件中實現毫瓦的超發光(SL)功率是具有挑戰性的。在2 mm長的法布裏-珀羅腔中用濕蝕刻麵代替一個(ge) 鏡麵,在10 K下的峰值光功率為(wei) 25 μW。光功率不足阻礙了這種光源的實際国产成人在线观看免费网站。雖然存在強大的寬帶QC激光器,但激光引起的長相幹長度會(hui) 降低OCT係統中的圖像分辨率。zui近,通過采用帶有Si3N4抗反射塗層的圓形濕接後麵和17°傾(qing) 斜劈裂前麵,在250 K下實現了~10 mW的峰值SL功率。然而,這些發射器的長度為(wei) 8毫米,這限製了這些設備的緊湊性 ...
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