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光學(xué)相干斷層成像系統(tǒng)(OCT)
266nm深紫外/窄線寬(<300KHz)/單縱模連續(xù)激光器
1.7MHz高速掃頻光源
壓電光纖相位調(diào)制器/光纖拉伸器
超連續(xù)譜激光器(>3000mW, <10ps, 450-2300nm)樣機(jī)免費(fèi)試用
平衡光學(xué)互相關(guān)器TCBOC
Aval-data 高速數(shù)據(jù)采集卡
553nm激光器
Acqiris 高速數(shù)據(jù)采集卡
553nm單縱模激光器
二階關(guān)聯(lián)HBT測量儀
633nm單縱模激光器
960-1120nm寬譜县忌、高功率飛秒激光器(up to 5W, 寬帶CARS)
785nm單縱模激光器
鈮酸鋰相位調(diào)制器(相干合成應(yīng)用)
785nm高功率激光器
學(xué)家又將光學(xué)相干層析技術(shù)(optical coherence tomography厉颤,OCT)和激光共焦掃描檢眼鏡(confocal scanning laser ophthalmoscopy穴豫,CSLO)分別與自適應(yīng)光學(xué)結(jié)合,使得縱向和橫向分辨率都到了細(xì)胞水平逼友,三維細(xì)胞分辨的視網(wǎng)膜成像成為可能精肃。這些技術(shù)都成為人眼視科學(xué)研究的新式利器。近年來系統(tǒng)向著高分辨率帜乞、小型化司抱、廉價(jià)、安全穩(wěn)定的方向發(fā)展黎烈,出現(xiàn)了大量研究成果的報(bào)道习柠。在一些專用的光學(xué)儀器上,如測量宇宙重力波的長光程激光干涉測量儀LIGO照棋、多光子共焦掃描顯微鏡资溃,應(yīng)用自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)可以校正儀器的靜態(tài)或激光泵浦放大引入的動態(tài)像差,從而提高穩(wěn)定性烈炭、確保探 ...
的方法是利用相干光干涉制作的溶锭,其缺點(diǎn)是所拍攝的全息元件存在衍射效率低、制作費(fèi)時以及通用性差等符隙,因而它在全息光鑷中并沒有得到廣泛的應(yīng)用趴捅。目前全息光鑷的全息元件多由空間光調(diào)制器(SLM)形成。常見的空間光調(diào)制器有液晶空間光調(diào)制器膏执、磁光空間光調(diào)制器驻售、數(shù)字微鏡陣列(DMD)露久、多量子阱空間光調(diào)制器以及聲光調(diào)制器等更米。還可以用紫外光刻來制作特定的衍射光學(xué)元件來調(diào)制光場。現(xiàn)在用的較多的是由計(jì)算機(jī)尋址的液晶空間光調(diào)制器實(shí)現(xiàn)全息元件毫痕,通過改變?nèi)⒃涂梢允沟盟纬傻墓廒遄鲃討B(tài)變化征峦。在計(jì)算機(jī)出現(xiàn)之前迟几,需要采用激光全息的方法形成有限形狀的全息圖。目前在計(jì)算機(jī)的輔助下栏笆,可以實(shí)現(xiàn)任意形狀的全息圖类腮。不過,每實(shí)現(xiàn)一種新設(shè)計(jì) ...
2)蛉加、高深度相干斷層掃描(圖3)等需求. Resolution Spectra System 研制了分辨率高達(dá)1GHZ的超高分辨率光譜儀——ZOOM Spectrometer蚜枢。圖2 VCSEL激光器測量圖3 高深度相干斷層掃描圖對于ZOOM Spectrometer –超高分辨率光譜儀,如果您想要更深入的進(jìn)行了解针饥,可直接聯(lián)系我們厂抽。您可以通過我們的官方網(wǎng)站了解更多的超高分辨率光譜儀產(chǎn)品信息,或直接來電咨詢021-34241962丁眼。 ...
筷凤,方向性強(qiáng),相干性高等特點(diǎn)苞七,飛秒激光微納加工在復(fù)雜的三維微納功能器件的加工領(lǐng)域具有獨(dú)特的優(yōu)勢藐守。目前傳統(tǒng)的激光微納加工技術(shù)均為逐點(diǎn)掃描的加工方式,加工效率無法滿足實(shí)際生產(chǎn)的高效率需求蹂风÷В基于空間光調(diào)制器的計(jì)算全息技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)靈活可控的光場分布,飛秒激光可以被精確的調(diào)制成預(yù)設(shè)的多焦點(diǎn)圖案陣列惠啄,從而實(shí)現(xiàn)高效的并行加工足淆,可以大大的提高加工效率。同時利用空間光調(diào)制器可以方便的生成貝塞爾光束礁阁,可以實(shí)現(xiàn)微環(huán)形結(jié)構(gòu)的單次曝光式加工巧号。關(guān)鍵詞 空間光調(diào)制器 超快激光微納加工 微納加工 激光加工介紹: 空間光調(diào)制器(SLM)可以將信息加載到二維光學(xué)數(shù)據(jù)場中,是一種對光束進(jìn)行調(diào)整的器件姥闭。通過控制加載到SLM上的 ...
有非常良好的相干性的光源丹鸿,隨著近四五十年激光技術(shù)的發(fā)展,激光器的種類棚品,激光器的能量有了爆發(fā)性的增長靠欢,激光被越來越多的應(yīng)用在通訊,工業(yè)铜跑,國防门怪,醫(yī)療,農(nóng)業(yè)等各個方面锅纺。激光加工作為傳統(tǒng)材料加工方式的一種補(bǔ)充方式掷空,在材料加工領(lǐng)域逐步發(fā)展成熟起來,那么我們先來了解一下激光加工的原理以及激光加工與傳統(tǒng)加工方式有哪些不同。激光與物質(zhì)的相互作用是激光加工的物理基礎(chǔ)坦弟。因?yàn)榧す獗仨毐徊牧衔詹⑥D(zhuǎn)化护锤,才能用不同波長不同功率密度或者不同能量密度的激光進(jìn)行不同的加工。激光與物質(zhì)的相互作用涉及到激光物理酿傍,原子與分子物理烙懦,等離子體物理,固體與半導(dǎo)體物理赤炒,材料科學(xué)等廣泛的學(xué)科領(lǐng)域氯析,當(dāng)激光作用到材料上時,電磁能先轉(zhuǎn)化為電子激發(fā) ...
泵浦電流上魄鸦。相干鎖定后,殘余相位為145mrad癣朗,對應(yīng)8.7 rad [100 Hz- 5 MHz]拾因。圖2b給出了實(shí)際f0計(jì)算得到的相位噪聲,表明基于泵浦電流穩(wěn)定受到伺服-泵浦8.5 kHz的限制旷余。3.結(jié)論以上實(shí)驗(yàn)表明绢记,得益于利用PZT和泵浦電流對該激光器進(jìn)行穩(wěn)定,MENHIR-1550是一個很有前途的頻率梳應(yīng)用工具正卧。 ...
纖通信系統(tǒng)蠢熄、相干光纖通信系統(tǒng)、頻分復(fù)用光纖通信系統(tǒng)以及精密光學(xué)測量等系統(tǒng)中的應(yīng)用都是十分重要的問題炉旷。光隔離器是只允許光信號沿一個方向傳輸?shù)碾p端口光器件签孔,即當(dāng)光信號沿正向傳輸時,具有很低的損耗窘行,光路連通饥追;而當(dāng)光信號沿反向傳輸時,損耗很大罐盔,光路被阻斷但绕。光隔離器是一種光非互易傳輸耦合器,即當(dāng)輸入與輸出端口互換時惶看,器件的工作特性是不一樣的捏顺。一、光柵隔離的主要參數(shù)光隔離器主要的性能參數(shù)是正向插入損耗纬黎、反向(逆向)隔離度幅骄、回波損耗,其定義分別為:(1)正向插入損耗 其定義為:正向光路傳輸時其輸出光功率與輸入光功率之比本今,以分貝的形式表示應(yīng)為:L=10 lg(Po正/Pi正) (dB)拆座;(2)反向(逆向)隔 ...
時,由于光波相干疊加,形成的反射光場具有隨機(jī)的空間光強(qiáng)分布,稱為激光散斑效應(yīng).散斑的產(chǎn)生就是因?yàn)樯⑸浣橘|(zhì)的散射主巍,所謂的散射就是光在傳播時因受到傳播介質(zhì)中分子或原子的作用而改變其光強(qiáng)的空間分布、偏振狀態(tài)或頻率的現(xiàn)象懂拾。散射介質(zhì)成像的研究對人們的生活和社會的進(jìn)步都有重要的意義煤禽。目前比較流行的散射介質(zhì)成像方法歸結(jié)如下:- 自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)- 光學(xué)相干斷層掃描技術(shù)- 波前校正技術(shù)- 計(jì)算鬼成像技術(shù)- 時間反轉(zhuǎn)技術(shù)- 渾濁透鏡成像技術(shù)- 激光散斑掃描技術(shù)1铐达、自適應(yīng)光學(xué)技術(shù) 大氣的抖動會使光波波前發(fā)生畸變岖赋,而自適應(yīng)光學(xué)(Adaptive optics)正是通過對這些畸變進(jìn)行校正提高系統(tǒng)的成像質(zhì)量。由于大氣湍流 ...
光信號間高的相干度瓮孙,而采用保偏光纖唐断,使測試光纖與參考光纖輸出光信號的振動方向一致。而在偏振調(diào)制型光纖傳感器中杭抠,要求光信號的偏振態(tài)能敏感外界被測量的變化脸甘,則必須使光纖的線雙折射盡量低,如低雙折射液芯光纖偏灿。在分布式光纖傳感器中丹诀,為了測量不同點(diǎn)的參量,可采用摻雜(如某些稀土元素或過渡金屬離子)光纖或光柵光纖等翁垂。圖2.光纖傳感器的內(nèi)信號的變化情況結(jié)語:根據(jù)光纖傳感的工作原理可知铆遭,光纖傳感器系統(tǒng)主要由光源、光纖沿猜、調(diào)制器(傳感頭)枚荣、光探測器和信號調(diào)理電路等部分構(gòu)成。光纖傳感器研究的主要內(nèi)容是如何實(shí)現(xiàn)對被測量的調(diào)制與解調(diào)啼肩,但設(shè)計(jì)光纖傳感器系統(tǒng)時必須了解光源橄妆、光探測器以及傳感器用光纖的相關(guān)知識,實(shí)現(xiàn)對光纖傳感 ...
光電導(dǎo)開關(guān)法圖1 光電導(dǎo)開關(guān)法輻射太赫茲原理圖如圖1祈坠,太赫茲光電導(dǎo)天線是在低溫生長的半導(dǎo)體表面上沉積兩片金屬電極害碾,兩端電極之間保持一條微米量級寬度的空隙。在光電導(dǎo)開關(guān)兩端上施加偏置電壓后赦拘,當(dāng)飛秒激光聚焦到天線縫隙表面時蛮原,基底材料中的電子吸收能量并從價(jià)帶躍遷到導(dǎo)帶,在天線表面瞬間(10-14 s)生成光生載流子(電子)。電子在偏置電場的加速作用下定向遷移生成瞬態(tài)光電流灌砖,進(jìn)而向外輻射太赫茲波蜜猾。理論上只要外加電場足夠強(qiáng),太赫茲輻射就可以得到顯著的增強(qiáng)蹦漠,但是實(shí)際實(shí)驗(yàn)中過高的能量會導(dǎo)致光電導(dǎo)開關(guān)被損壞。另外半導(dǎo)體基底车海、金屬電極的幾何結(jié)構(gòu)與泵浦激光脈沖持續(xù)時間共同影響著光電導(dǎo)天線(光電導(dǎo)開關(guān))的性能笛园。半導(dǎo) ...
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