技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅(qū)動(dòng)器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
2x4 QPSK C波段相干混頻器(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
ER40-6/125截止波長(zhǎng)1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調(diào)儀(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
CO2激光光譜分析儀
超高功率光束質(zhì)量分析儀
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
封面以大芯徑光纖與摻磷光纖的微觀結(jié)構(gòu)為核心元素,呈現(xiàn)了光纖內(nèi)部無序網(wǎng)絡(luò)對(duì)受激拉曼散射效應(yīng)的調(diào)控。畫面中,一束強(qiáng)泵浦光穿透光纖纖芯,象征著光與物質(zhì)在微觀尺度的相互作用。光纖中由于無序結(jié)構(gòu)形成的獨(dú)特聲子態(tài)密度,在拉曼增益譜中表現(xiàn)為特定的玻色峰。通過巧妙地調(diào)控泵浦波長(zhǎng)與信號(hào)波長(zhǎng)的頻移差,使其精確匹配玻色峰位置,從而在保證拉曼增益的基礎(chǔ)上顯著降低了量子虧損。研究成果揭示了光纖無序結(jié)構(gòu)在非線性光學(xué)中的關(guān)鍵作用,也為高功率低熱負(fù)載光纖激光器提供了重要的技術(shù)參考。01背景介紹光纖激光器具有...
研究人員研制出一種超緊湊型納米激光器,有望改變微芯片內(nèi)數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆绞?,用光信?hào)取代電信號(hào)。得益于丹麥技術(shù)大學(xué)(DTU)研發(fā)的突破性納米激光器,計(jì)算機(jī)用光而非電來通信的設(shè)想正日益成為現(xiàn)實(shí)。這項(xiàng)研究發(fā)表于《科學(xué)進(jìn)展》期刊。該裝置體積微小,足以在單個(gè)微芯片上嵌入數(shù)千個(gè)。這些納米激光器不依賴會(huì)產(chǎn)生熱量并降低性能的電流,而是利用光子傳輸信息。這一轉(zhuǎn)變有望大幅提升處理速度,同時(shí)降低從智能手機(jī)到大型數(shù)據(jù)中心等各類設(shè)備的能耗。丹麥技術(shù)大學(xué)教授JesperMork表示:“納米激光器為創(chuàng)造新一代...
研究背景能量超過1MeV的超高能輻射(包括X射線、電子和質(zhì)子)廣泛存在于放射治療、天文學(xué)、高能物理及核電站等領(lǐng)域。然而,這類輻射的探測(cè)面臨雙重挑戰(zhàn):一方面,其與物質(zhì)的相互作用截面極??;另一方面,即便發(fā)生相互作用,輻射誘導(dǎo)的原子位移也會(huì)造成嚴(yán)重的材料損傷,導(dǎo)致現(xiàn)有探測(cè)器的靈敏度和穩(wěn)定性顯著下降。傳統(tǒng)的電離室雖穩(wěn)定性優(yōu)異,但電荷收集效率極低,靈敏度不足;而固態(tài)探測(cè)器雖靈敏度高,卻難以承受兆電子伏級(jí)電子沖擊,即使將化學(xué)鍵能提升限(3-10eV)仍不足以應(yīng)對(duì)。這一瓶頸制約著放射治療精...
黃橙激光應(yīng)用廣泛卻面臨技術(shù)瓶頸波長(zhǎng)位于565-595nm的黃橙波段激光在天文觀測(cè)、醫(yī)學(xué)治療和光遺傳學(xué)等領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用。589nm黃光激光是激光鈉導(dǎo)星系統(tǒng)的核心光源,在自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)校正大氣湍流導(dǎo)致的波前畸變領(lǐng)域具有重要應(yīng)用價(jià)值。577nm黃光激光是眼底治療儀的關(guān)鍵光源,具有氧合血紅蛋白峰值吸收,眼內(nèi)散射小、疼痛輕,葉黃素不吸收等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于視網(wǎng)膜黃斑病變臨床治療。然而,全固態(tài)黃橙激光的產(chǎn)生面臨極大挑戰(zhàn)。受限于半導(dǎo)體材料能帶結(jié)構(gòu),半導(dǎo)體激光二極管難實(shí)現(xiàn)黃橙激光,輸出功率...
在精密傳感、相干通信、量子科研、激光雷達(dá)等領(lǐng)域,窄線寬激光器早已是核心光源,而對(duì)其線寬、尤其是洛倫茲線寬的精準(zhǔn)測(cè)量,更是評(píng)判激光器性能的關(guān)鍵。但很多剛接觸的朋友都會(huì)被三個(gè)概念繞暈:什么是激光器線寬?什么是窄線寬激光器?什么是激光器線寬理想狀態(tài)下的激光,應(yīng)該是單一波長(zhǎng)、光譜無限窄的一條線,具備的單色性。但現(xiàn)實(shí)中,受自發(fā)輻射、環(huán)境干擾、器件本身等因素影響,激光的波長(zhǎng)并非絕對(duì)單一,而是會(huì)落在一個(gè)很小的波長(zhǎng)/頻率范圍內(nèi),這個(gè)光譜的寬度(FWHM,Δν=ν2?ν1),就叫激光器線寬,即...
中國(guó)在量子點(diǎn)發(fā)光二極管(QD-LED)領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。該研究團(tuán)隊(duì)利用混合相CdZnSeS量子點(diǎn)中的偶極-偶極相互作用使量子點(diǎn)有效排列,增強(qiáng)了發(fā)光二極管中的光子外耦合。研究成果以“Dipole–dipole-interaction-assistedself-assemblyofquantumdotsforhighlyefficientlight-emittingdiodes”為題,發(fā)表在NaturePhotonics雜志上。02研究背景量子點(diǎn)發(fā)光二極管由于其色域覆蓋廣、溶液加...
巴斯大學(xué)PeterJ.Mosley、AntonSouslov團(tuán)隊(duì)提出并設(shè)計(jì)了一種基于扭曲光纖的可擴(kuò)展光子陳絕緣體方案,通過在光纖制備過程中引入幾何扭曲來構(gòu)建拓?fù)浔Wo(hù)系統(tǒng)。該方法利用光纖內(nèi)部的結(jié)構(gòu)扭曲破壞等效時(shí)間反演對(duì)稱性,進(jìn)而誘導(dǎo)出贗磁場(chǎng),并通過光子朗道能級(jí)的觀測(cè)加以驗(yàn)證。圖1:扭曲光纖概覽。圖2:拓?fù)涔饫w中的光強(qiáng)邊界局域化。圖4:拓?fù)涮匦耘c支持模式。針對(duì)扭曲同時(shí)帶來的有效折射率拋物面分布這一拓?fù)淦茐男?yīng),團(tuán)隊(duì)通過模擬指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)材料設(shè)計(jì),找到了實(shí)空間中不變量得以存續(xù)的"金發(fā)姑娘...
日前,中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所研究團(tuán)隊(duì),在太赫茲量子級(jí)聯(lián)激光器光注入鎖定領(lǐng)域取得進(jìn)展。研究團(tuán)隊(duì)提出了太赫茲單模量子級(jí)聯(lián)激光器與光頻梳量子級(jí)聯(lián)激光器之間的光學(xué)互注入(MOI)鎖定方案,該方案在無需鎖相環(huán)、微波注入裝置等外部鎖定硬件的條件下,僅通過光學(xué)耦合即可實(shí)現(xiàn)頻率同步。研究團(tuán)隊(duì)在實(shí)驗(yàn)上,實(shí)現(xiàn)了太赫茲波段單模量子級(jí)聯(lián)激光器與光頻梳量子級(jí)聯(lián)激光器的光學(xué)互注入鎖定。兩個(gè)量子級(jí)聯(lián)激光器來自同一晶圓,通過面對(duì)面方式安裝在Y型冷指上,實(shí)現(xiàn)雙向光學(xué)耦合。實(shí)驗(yàn)中,研究團(tuán)隊(duì)通過調(diào)節(jié)...