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P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅動器
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 單頻連續激光器 213nm 10mW Frequad-W
2x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調/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儀(信號解調/鎖相放大器等)
CO2激光光譜分析儀
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
FLEX-BF裸光纖研磨機
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可調諧帶通濾波器
鎖模激光器產生的光學相干超短脈沖,已推動現代科學與技術取得革命性進展。這類脈沖通常源于耗散孤子的形成,產生取決于能量激發與損耗之間的平衡。圖1:PT對稱激光器中的鎖模原理圖2:失諧detuning與增益的影響近日,比利時布魯塞爾自由大學JesúsYelo-Sarrión,Fran?oisLeo&Simon-PierreGorza在NaturePhotonics上發文,利用宇稱時間對稱性概念,調控了能量激發與損耗之間平衡,在線性耦合環形諧振腔中,實現了一種新型激光耗散孤子。圖3...
從手機信號到量子芯片,現代無線設備越來越依賴一種“隱形”的波——表面聲波(SAW);但產生這種微觀振動的裝置始終被困于“多芯片、高功耗、低集成”的傳統架構中,成為了系統集成路上大的絆腳石。近日,一項突破性研究改變了這一局面!科羅拉多大學聯合亞利桑那大學和桑迪亞國家實驗室聯合研制出全固態、單芯片、電注入式SAW聲子激光器;這項研究不僅將聲波產生裝置集成于單一芯片,更無需外部復雜射頻源驅動,為未來無線通信、傳感與計算系統的小型化與高效化奠定基礎。該研究成果以“Anelectric...
鎖模激光器產生的光學相干超短脈沖,已推動現代科學與技術取得革命性進展。這類脈沖通常源于耗散孤子的形成,產生取決于能量激發與損耗之間的平衡。圖1:PT對稱激光器中的鎖模原理圖2:失諧detuning與增益的影響近日,比利時布魯塞爾自由大學JesúsYelo-Sarrión,Fran?oisLeo&Simon-PierreGorza在NaturePhotonics上發文,利用宇稱時間對稱性概念,調控了能量激發與損耗之間平衡,在線性耦合環形諧振腔中,實現了一種新型激光耗散孤子。圖3...
基于超快光學激光的技術,以飛秒至阿秒的時間分辨率,在物質固有的時間尺度上,探測原子級過程。然而,光學激光的長波長特性阻礙了在納米尺度空間特異性上進行探測與操控。硬X射線自由電子激光的研究進展,推動了X射線瞬態光柵光譜學的發展,利用納米尺度的X射線駐波,對元elementary激發進行相干調控。迄今為止,在納米尺度實現該技術,一直面臨挑戰。圖1:實驗裝置示意圖。近日,斯坦福大學HaoyuanLi等聯合SLAC國家加速器實驗室Zhu,Diling等在NaturePhysics上發...
激光器的發明,通過提供強相干可見光變革了光學領域,但將該概念擴展至X射線波段,一直受制于缺少合適的增益介質與反射鏡。當前硬X射線自由電子激光(XFEL)設施,通過高峰值電流電子束,在長波蕩器中單次通過自放大自發輻射放大散粒噪聲,實現了高亮度,但時間與光譜結構呈現噪聲較多、多峰分布的局限。腔基X射線自由電子激光Cavity-basedX-rayfree-electronlaser,CBXFEL,通過在布拉格反射腔內循環光譜濾波后的X射線脈沖,有望實現高重復頻率電子束同步。圖1:...
我們報道了一種摻雜不同增益介質的光子晶體隨機光纖激光器(RFL)的實現。通過可變條紋長度技術研究了器件的小信號增益,以及聚乙烯吡咯烷酮(PVP)聚合物對隨機激光的影響。由于散射平均自由程的增加,PVP顯著改善了RFL的特性。我們還系統測量了隨機激光參數,包括閾值、線寬和偏振特性。最后,利用隨機激光器的時變理論解釋了激光光譜的演化過程。綜上所述,我們展示了摻雜R6G染料與聚苯乙烯微球的光子晶體光纖產生的隨機激光現象。聚乙烯吡咯烷酮(PVP)能顯著增強發射特性,包括發射強度、譜線...
1.研究背景在現代制造業中,材料中元素含量的微小波動,往往會直接影響產品的強度、耐蝕性和使用壽命,因此“成分快檢”成為生產線上至關重要的一環。傳統的激光誘導擊穿光譜(LIBS)技術雖然具備無需制樣、多元素同時檢測等優勢,但多數系統仍依賴低重頻固體激光器,單次測試往往需要數秒才能獲得一幅光譜,難以跟上高速生產線的節奏。與此同時,體積龐大、冷卻復雜、抗震性能和長時間連續運行穩定性不足,也制約了傳統LIBS走向真正意義上的在線、實時檢測。為打破速度瓶頸,高重頻、功率穩定、結構緊湊的...
亞納秒微片激光器是一種結合了亞納秒級短脈沖寬度與微片激光器緊湊結構的激光設備,在工業加工、科研探測及生物醫療等領域展現出特殊優勢。亞納秒微片激光器的關鍵性能指標包括:脈沖能量:單脈沖能量可達80μJ,滿足高能量密度加工需求。峰值功率:峰值功率超過50kW,遠高于傳統納秒激光器,適合硬脆材料的高效去除。重復頻率:支持1Hz~100kHz可調,靈活適應不同加工速度與精度要求。光束質量:可確保加工邊緣清晰、熱影響區小。環境適應性:工作溫度范圍大,抗振動性能好,適合工業現場或野外環境...