偏移钞螟。而探測光脈沖相對于泵浦脈沖具有固定的延遲時(shí)間,而且該延遲時(shí)間是由機(jī)械平移臺(tái)控制谎碍,通過改變光程來控制泵浦脈沖和探測脈沖間的延遲時(shí)間鳞滨,由于熱反射效應(yīng)導(dǎo)致照射至其上的探測光脈沖受溫度偏移的影響(如圖2中所示),其中包含樣品的熱物性信息蟆淀。圖2:橫軸為時(shí)間軸其中(a)經(jīng)過調(diào)制器調(diào)整后的泵浦脈沖拯啦;(b)為樣品收到泵浦影響的表面溫度變化;(c)探測光脈沖熔任,與泵浦光脈沖之間有一延遲褒链;(d)由樣品反射的探測光的信號(hào)[2]此外針對于測量面內(nèi)熱導(dǎo)率的空間域熱反射率(SDTR)可以測量1到2000 W/(m·K)范圍內(nèi)小尺度橫向各向異性的熱導(dǎo)率張量。與其他的泵浦探針技術(shù)相比疑苔,這種新的SDTR方法不需要表征各種非 ...
用于空間和時(shí)間分辨研究的克爾-法拉第顯微鏡的系統(tǒng)雙色泵浦探針裝置的光源是一個(gè)Ti:藍(lán)寶石振蕩器甫匹,重復(fù)頻率為80 MHz,脈沖持續(xù)時(shí)間約為100 fs惦费。中心波長為840nm(紅外線)的激光束在BBO晶體中頻率翻倍至420nm(藍(lán)光)兵迅。基波光束在樣品位置的功率高達(dá)350mw薪贫,作為泵浦光束激發(fā)樣品恍箭。功率約為1mw的倍頻波束作為探測波束。圖1圖1顯示了在極性/法拉第(圖1a)和縱向(圖1b)幾何結(jié)構(gòu)中使用的光束路徑后雷。在靜態(tài)測量的情況下季惯,只使用藍(lán)色(探針)光束。對于時(shí)間分辨的測量臀突,延遲級用來在泵浦脈沖和探測脈沖之間引入時(shí)間延遲勉抓。光路50mm的變化允許泵浦和探針光束之間的總時(shí)間延遲超過300ps。在通過物 ...
成像藕筋、飛秒激光脈沖整形、光學(xué)加密梳码、量子計(jì)算隐圾、光通信伍掀;上海昊量光電作為MeadowlarkOptics在中國大陸地區(qū)唯一的代理商,為您提供專業(yè)的選型以及技術(shù)服務(wù)暇藏。對于高速蜜笤、高損傷閾值SLM有興趣或者任何問題,都?xì)g迎通過電話盐碱、電子郵件或者微信與我們聯(lián)系把兔。如果您對高速、高損傷閾值SLM有興趣瓮顽,請?jiān)L問上海昊量光電的官方網(wǎng)頁:http://www.wjjzl.com/details-1785.html歡迎繼續(xù)關(guān)注上海昊量光電的各大媒體平臺(tái)县好,我們將不定期推出各種產(chǎn)品介紹與技術(shù)新聞。更多詳情請聯(lián)系昊量光電/歡迎直接聯(lián)系昊量光電關(guān)于昊量光電:上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商暖混,產(chǎn)品包括各 ...
搭建簡易1GHz低噪聲光頻梳系統(tǒng)光學(xué)頻率梳因其具有高精度缕贡、高靈敏度、高分辨率的特性拣播,為光學(xué)原子鐘晾咪、精密光譜測量、阿秒科學(xué)等領(lǐng)域提供了一種可靠的光波-微波轉(zhuǎn)換工具诫尽。飛秒光梳本質(zhì)上是一組特殊的飛秒脈沖光禀酱,它在時(shí)域上是一系列時(shí)間寬度在飛秒級別的超短脈沖炬守,在頻域上是一系列間隔相等牧嫉、位置固定、具有極寬光譜范圍的單色譜線减途。飛秒光梳實(shí)現(xiàn)了其頻率覆蓋范圍內(nèi)所有波長的直接鎖定并溯源至微波頻率基準(zhǔn)酣藻,建立起了光波頻率和微波頻率的直接聯(lián)系△⒅茫基于飛秒鎖模激光器辽剧,目前一般可以通過鎖定其重復(fù)頻率(frep)和載波包絡(luò)偏移頻率(fceo)來使得光梳梳齒穩(wěn)定。雖然工作頻率接近100MHz重復(fù)頻率的光頻梳正在成為一種成熟的技術(shù)税产, ...
OM被觸發(fā)怕轿,光脈沖被掃描穿過x平面的表面。顯微鏡的設(shè)計(jì)目的是在空間和時(shí)間上觀察磁性結(jié)構(gòu)的動(dòng)力學(xué)辟拷。這可以通過相對于磁結(jié)構(gòu)的重復(fù)激發(fā)緩慢地相位改變光學(xué)或電子采樣的瞬間來實(shí)現(xiàn)撞羽。例如,將磁性裝置放置在循環(huán)磁場中衫冻,激光脈沖和隨后的數(shù)據(jù)捕獲被定時(shí)-或磁場周期中的特定點(diǎn)诀紊。另一種模式將使用氬離子激光來模擬MO磁盤上的比特寫入過程。然后隅俘,在寫入過程中的特定時(shí)間邻奠,使用CCD相機(jī)和反射光(來自脈沖激光束)同時(shí)實(shí)時(shí)成像到光電探測器上笤喳。進(jìn)一步的工作將使用掃描近場模塊對磁性結(jié)構(gòu)隨時(shí)間的變化進(jìn)行成像,其空間分辨率將大大提高碌宴,即低于衍射極限杀狡。靜態(tài)磁圖像是由三種克爾磁光效應(yīng)中的任何一種產(chǎn)生的。偏振入射光由快速脈沖(2-3納秒) ...
50fs的激光脈沖贰镣。部分光束用作泵浦光捣卤。光束的另一部分用于在1.5 mm厚的硼酸鋇晶體中通過二次諧波產(chǎn)生395 nm的探測光束。使用孔徑為0.65的物鏡將兩束光束共線聚焦在樣品上八孝。在孔徑為20 μm的共焦平面上董朝,測量了探頭和泵浦光束的光斑直徑d。dprobe≤300 nm, dpump≈400 nm干跛。用交叉偏振片技術(shù)分析共焦平面后探頭的極性克爾旋轉(zhuǎn)子姜。交叉分析儀的消光比<5x10-4。利用光電倍增管和鎖相檢測方案檢測弱泵浦探頭Kerr信號(hào)楼入,該方案可用于可調(diào)至1ns的不同泵浦探頭延遲哥捕。測量是在垂直于樣品平面的外加磁場的相反方向下進(jìn)行的。(?H0?≤4kOe)嘉熊。在進(jìn)行動(dòng)態(tài)測量之前遥赚,確定靜態(tài)克爾 ...
方面,用飛秒光脈沖進(jìn)行磁光學(xué)似乎是研究鐵磁材料的超快退磁阐肤、磁化進(jìn)動(dòng)和磁化切換等物理過程的理想方法凫佛。zui終,zui短的可測量事件是由激光脈沖決定的孕惜。例如愧薛,使用來自鈦:藍(lán)寶石振蕩器的20 fs脈沖,已經(jīng)證明退磁過程發(fā)生在電子的熱化時(shí)間內(nèi)衫画,即在CoPt3鐵磁薄膜的情況下毫炉,60 fs在空間方面,根據(jù)所需的分辨率削罩,使用了各種方法瞄勾,包括掃描電子顯微鏡與極化分析,磁力顯微鏡弥激,光電電子顯微鏡进陡,和掃描近場磁光克爾顯微鏡。因此理想情況下秆撮,可以結(jié)合時(shí)間和空間分辨率來研究單個(gè)納米結(jié)構(gòu)的磁化動(dòng)力學(xué)四濒。圖1飛秒時(shí)間分辨光學(xué)克爾顯微鏡如圖1所示。泵浦和探針激光脈沖由鈦藍(lán)寶石再生放大器獲得,以5 KHz的重復(fù)率工作盗蟆,以避免累 ...
MHz時(shí)戈二,激光脈沖寬度為20 ns的電場調(diào)制磁電傳感器的頻閃圖像。(d)在2 GHz磁場激勵(lì)下喳资,激光脈沖寬度為7 ps的CoFeB/Ru/CoFeB反點(diǎn)陣列中靜磁自旋波模式的頻頻Kerr顯微鏡在激發(fā)頻率為幾到幾赫茲的情況下觉吭,低頻動(dòng)態(tài)可以通過常規(guī)克爾顯微鏡設(shè)置實(shí)時(shí)可視化,因?yàn)槭褂闷毓鈺r(shí)間為10毫秒的相機(jī)系統(tǒng)是標(biāo)準(zhǔn)的仆邓。另一方面鲜滩,使用脈沖LED照明光源,可以實(shí)現(xiàn)類似的時(shí)間分辨率节值。后者避免了相機(jī)系統(tǒng)中卷簾門的問題徙硅。實(shí)時(shí)成像的限制因素是相機(jī)的幀速率,而不是曝光時(shí)間搞疗。在提供足夠光強(qiáng)的情況下嗓蘑,標(biāo)準(zhǔn)成像系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)低至10μs的單次成像(圖1a)。對于較低的光水平匿乃,頻閃成像可以很容易地實(shí)現(xiàn)依靠脈沖LED照明桩皿。 ...
DS中,一個(gè)光脈沖列在一個(gè)發(fā)射器裝置上產(chǎn)生一列單周期的THz脈沖幢炸,而另一個(gè)光脈沖列則被延遲泄隔,并在一個(gè)接收器裝置上等效時(shí)間采樣THz場[19]。過去十年中宛徊,光導(dǎo)式天線(PCAs)的進(jìn)展使它們成為桌面系統(tǒng)的shou選佛嬉,轉(zhuǎn)換效率高達(dá)3.4%的功率[20],在適度的光脈沖能量下為數(shù)百皮焦耳岩调。除了基于PCA的實(shí)驗(yàn)外巷燥,利用非線性晶體和?nJ級光脈沖能量產(chǎn)生THz也受到了極大的關(guān)注[21,22]赡盘。許多PCA系統(tǒng)使用重復(fù)頻率約為100 MHz的激光與機(jī)械延遲級聯(lián)以實(shí)現(xiàn)THz波形的等效時(shí)間采樣号枕,但這會(huì)在速度和掃描范圍之間產(chǎn)生嚴(yán)重的權(quán)衡。同樣類型的激光可以通過ETS(等效時(shí)間采樣)實(shí)現(xiàn)THz-TDS陨享,但僅特定應(yīng)用 ...
)葱淳,可以在激光脈沖能量小于140 pJ(平均功率<140 mW)的情況下實(shí)現(xiàn)對fceo的精確控制,信噪比>35dB抛姑,以更低的尺寸赞厕、重量和功率要求實(shí)現(xiàn)了性能,該系統(tǒng)可以作為一種簡單的1GHz的超低噪聲光學(xué)頻率梳解決方案。正文光學(xué)頻率梳因其具有高精度定硝、高靈敏度皿桑、高分辨率的特性,為光學(xué)原子鐘、精密光譜測量诲侮、阿秒科學(xué)等領(lǐng)域提供了一種可靠的光波-微波轉(zhuǎn)換工具镀虐。飛秒光梳本質(zhì)上是一組特殊的飛秒脈沖光,它在時(shí)域上是一系列時(shí)間寬度在飛秒級別的超短脈沖沟绪,在頻域上是一系列間隔相等刮便、位置固定、具有極寬光譜范圍的單色譜線绽慈。飛秒光梳實(shí)現(xiàn)了其頻率覆蓋范圍內(nèi)所有波長的直接鎖定并溯源至微波頻率基準(zhǔn)恨旱,建立起了光波頻率 ...
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