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Technical articles
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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
FLEX-BF裸光纖研磨機(jī)
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
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
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
光子集成電路的無隔離器運(yùn)行,使得高密度集成成為可能,從而降低了封裝成本和復(fù)雜性。大多數(shù)隔離器替代方案,需要改變絕緣體上硅的代工廠工藝,并且存在插入損耗大的問題。多數(shù)解決方案集中于諧振器件,并且也缺少對(duì)調(diào)制反射的測量。近日,加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)OmidEsmaeeli等在NaturePhotonics上發(fā)文,提出了一種零工藝改動(dòng)硅光回路,本質(zhì)為可調(diào)片上反射器,可精準(zhǔn)調(diào)控激光動(dòng)力學(xué)。基于該非諧振型PIC,激光–PIC系統(tǒng)可同時(shí)耐受來自多個(gè)反射點(diǎn)的連續(xù)與時(shí)變(調(diào)制)寄生反射,并...
背景介紹:從CPA技術(shù)到國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)脈沖的長短,拍瓦級(jí)激光可分為飛秒(一千萬億分之一秒)和皮秒(一萬億分之一秒)兩種類型。前者如“天下武功,唯快不破”,追求瞬時(shí)作用的;后者則似“重劍無鋒,大巧不工”,更注重短時(shí)能量的厚重釋放。它們都是科學(xué)家推動(dòng)激光核聚變研究、探索物質(zhì)狀態(tài)、研發(fā)新型粒子源的關(guān)鍵工具。啁啾脈沖放大技術(shù)是高功率超短脈沖激光發(fā)展中的標(biāo)志性突破,它有效緩解了提升峰值功率與避免光學(xué)元件損傷之間的矛盾。該技術(shù)由Mourou和Strickland在1985年提出...
藍(lán)綠光(450–550nm)激光器在水體中具有低損耗傳輸?shù)奶匦裕蛔u(yù)為水下信息傳輸?shù)摹案咚俟贰保菢?gòu)建水下高速無線光通信(UWOC)與高分辨率激光雷達(dá)(LiDAR)系統(tǒng)的理想波段。在動(dòng)態(tài)復(fù)雜的海洋環(huán)境中,實(shí)現(xiàn)對(duì)激光束的快速、高精度指向控制,是充分發(fā)揮其潛力的關(guān)鍵。因此,發(fā)展一種光源本身即可實(shí)現(xiàn)靈活、可調(diào)控光束偏轉(zhuǎn)的技術(shù),需求十分迫切。值得注意的是,盡管光束控制技術(shù)已得到廣泛研究,但針對(duì)藍(lán)綠光這一特定波段,能夠滿足上述動(dòng)態(tài)控制需求的技術(shù)方案尚不多見。近期,國防科技大學(xué)周樸研究...
·背景介紹·在制造、極紫外光刻、阿秒科學(xué)等前沿領(lǐng)域,科學(xué)家和工程師對(duì)激光器提出了高的綜合性能要求——高平均功率、高峰值功率與高光束質(zhì)量。這“三高”指標(biāo)往往相互制約,難以兼顧,因此被稱為激光技術(shù)性能的“三角挑戰(zhàn)”;突破這一瓶頸的“三高”激光器,正是驅(qū)動(dòng)裝備發(fā)展的“光之引擎”。固體激光器因結(jié)構(gòu)緊湊、技術(shù)成熟,長期以來是實(shí)現(xiàn)高峰值功率的主力。其中,棒狀增益介質(zhì)(如Nd:YAG、Nd:YVO?)因成本低、易于加工,被廣泛應(yīng)用。然而,隨著泵浦功率不斷提升,熱效應(yīng)成為大“攔路虎”——泵浦...
相位調(diào)制器是通過外部控制信號(hào)動(dòng)態(tài)改變光波或電磁波相位的電光、聲光或熱光器件,廣泛應(yīng)用于光纖通信、激光雷達(dá)、量子光學(xué)、微波光子學(xué)和精密干涉測量等領(lǐng)域。其核心功能是在不改變光強(qiáng)和頻率的前提下,對(duì)光波的相位進(jìn)行高速、準(zhǔn)確調(diào)制。相位調(diào)制器的工作原理主要基于電光效應(yīng),當(dāng)光通過具有電光效應(yīng)的介質(zhì)時(shí),介質(zhì)的折射率會(huì)隨著外加電場的變化而改變,從而改變了光的相位。相位調(diào)制器在多個(gè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用:光通信:用于實(shí)現(xiàn)光信號(hào)的高速、高效調(diào)制,提高通信速度和傳輸距離,并減小傳輸過程中的信號(hào)失真。光學(xué)...
本封面的核心元素是兩段空芯光纖,分別代表了兩種工作原理的HCFGL。空芯結(jié)構(gòu)提供了光與氣體介質(zhì)相互作用的理想環(huán)境,周圍的CO?、HBr等分子是光纖內(nèi)的增益氣體,基于粒子數(shù)反轉(zhuǎn)原理可實(shí)現(xiàn)3.1~4.8μm中紅外波段的激光輸出;文字“Visibletomid-IR”則體現(xiàn)基于受激拉曼散原理實(shí)現(xiàn)寬波段輸出的能力。封面所展示的技術(shù)結(jié)合了光纖激光器和氣體激光器的優(yōu)點(diǎn)。1.背景介紹光纖激光器憑借光束質(zhì)量好、效率高、結(jié)構(gòu)緊湊等諸多優(yōu)勢已廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,基于Yb3+、Er3+、Tm3+三...
近期,上海光學(xué)精密機(jī)械研究所激光科學(xué)與技術(shù)全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室依托“羲和”激光裝置在中等對(duì)比度PW飛秒激光加速高能質(zhì)子束方面取得進(jìn)展,相關(guān)成果以“Effectoflaserprepulseonprotonaccelerationdrivenbyfemtosecondintenselasers”為題,發(fā)表于HighPowerLaserScienceandEngineering。強(qiáng)激光驅(qū)動(dòng)離子加速有望產(chǎn)生緊湊型、超快強(qiáng)流的離子源,在腫瘤放療、質(zhì)子照相、同位素生產(chǎn)以及快點(diǎn)火聚變等領(lǐng)域具有...
俄羅斯科學(xué)院遠(yuǎn)東分院自動(dòng)化與過程控制研究所AleksandrA.Kuchmizhak團(tuán)隊(duì)、香港城市大學(xué)AndreyL.Rogach團(tuán)隊(duì)和圣光機(jī)大學(xué)MihailI.Petrov團(tuán)隊(duì)利用飛秒激光直接在金膜上進(jìn)行圖案化,制備了由規(guī)則排列的空心凸起納米顆粒構(gòu)成的等離子體超表面。圖1:支持BIC的等離子體超表面圖2:基于BIC支撐等離子體超表面的光譜學(xué)和三次諧波生成通過綜合光學(xué)建模、紅外光譜和角度分辨三次諧波生成實(shí)驗(yàn),作者證實(shí)了這種激光打印的納米結(jié)構(gòu)支持對(duì)稱性保護(hù)等離子體準(zhǔn)連續(xù)域束縛態(tài)...