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解析飛秒光學頻率梳

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科學 NIR-II / SWIR 相機實現(xiàn) 頻率游標光譜

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用玻璃制造激光器,可能嗎?

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高功率光學頻率環(huán)外頻率穩(wěn)定度測量原理圖

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2023-11-28 09:12:131281

激光有哪些應用呢?

的原理和各個行業(yè)中的應用。 首先,我們來了解一下阿激光的原理。阿激光是通過超快泵浦技術(shù)實現(xiàn)的,它利用特殊的光學晶體或者光纖產(chǎn)生非線性效應,將長脈沖激光轉(zhuǎn)化為級的阿激光。這種超快脈沖的特性使得阿激光在很多領(lǐng)域都有著
2023-12-18 13:52:112237

搭建簡易1GHz低噪聲光頻系統(tǒng)

利用Octave Photonics光頻偏頻鎖定模塊(COSMO)來檢測Menhir Photonics 1550 nm 1GHz激光器的載波包膜偏移頻率(fceo),可以在激光脈沖能量小于
2023-12-25 11:37:531568

激光制備器件的原理 激光制備表面型紅外器件

近年來,隨著研究人員對紅外微光學元器件的深入研究,高精度制備器件備受關(guān)注。傳統(tǒng)的制備技術(shù)存在許多缺點,而激光有著超強、超快的特性,非常合適用來制備紅外微光學元器件。
2023-12-29 16:25:012912

利用激光直寫技術(shù)制備微光學元件和系統(tǒng)的研究進展

激光直寫是利用激光的超快脈沖和超強瞬時能量進行微納米加工的技術(shù)。
2024-01-02 16:57:152550

激光直寫技術(shù):突破光學衍射極限 開啟量子制造新時代!

激光直寫技術(shù)是一種具備三維加工能力的制造技術(shù),其加工分辨率問題一直是研究者關(guān)注的重點和國際研究前沿。
2024-01-10 09:57:474800

增強光聲雙光光譜的研究進展

近二十年來,光學頻率(光頻)光譜已經(jīng)發(fā)展成為精密光譜和計量學、光譜激光雷達、環(huán)境監(jiān)測以及高光譜全息成像等眾多領(lǐng)域的強大工具。
2024-01-15 10:12:012151

如何搭建簡易1GHz低噪聲光頻系統(tǒng)

利用OctavePhotonics光頻偏頻鎖定模塊(COSMO)來檢測MenhirPhotonics1550nm1GHz激光器的載波包膜偏移頻率(fceo),可以在激光脈沖能量小于140pJ
2024-01-18 08:15:301161

基于近紅外(NIR)頻率的光子計數(shù)雙光譜原理

真空和極紫外頻率僅作為近紅外鎖模激光器的諧波產(chǎn)生,因此確定此類激光器是否適用于光子計數(shù)雙光譜至關(guān)重要。
2024-03-14 09:45:511338

激光概述

(femtosecond)簡稱fs,是標衡時間長短的一種計量單位,激光是人類在實驗室條件下所能獲得最短脈沖的技術(shù)手段。激光,顧名思義就是持續(xù)時間在的時間段內(nèi)的脈沖激光。 激光放大
2024-03-22 06:33:511796

激光:精密光子學制造中的前沿應用

激光器發(fā)射持續(xù)時間低于一皮的超短光脈沖,達到級(1fs=10-15s)。激光的特點是脈沖寬度極短,峰值強度高。
2024-03-26 14:52:101616

激光在精密光子學制造中的應用

熱量,確保材料的精確加工,同時將附帶損傷降到最低。其峰值強度高,可誘發(fā)多光子電離和等離子體形成等非線性光學相互作用,為各種應用提供精確的激光能量空間控制。 激光的非線性約束效應可實現(xiàn)納米級分辨率,其特征小于光的衍射極限。這些激
2024-06-17 06:35:24834

光學頻率的工作原理

光學頻率是一種特殊的激光器,就像一把光的尺子。它們能快速準確地測量光的精確頻率,從不可見的紅外光和紫外光到可見的紅光、黃光、綠光和藍光。 這些獲得諾貝爾獎的設(shè)備填補了一項重要的技術(shù)空白。光學頻率
2024-08-21 06:20:411906

光學頻率的應用

計時 光學頻率在原子鐘和計時方面具有歷史性的意義。光學原子鐘通過計算原子的自然振蕩來標記時間的流逝,就像老爺鐘計算鐘擺的擺動一樣。這些原子每秒振蕩約 500000 億次,比標準微波原子鐘的頻率高得
2024-08-22 06:22:361238

新型寬帶UV頻率提供前所未有的光譜分辨率

研究人員開發(fā)出一種新的超快激光平臺,可產(chǎn)生具有前所未有的一百萬條狀線的超寬帶紫外(UV)頻率,提供卓越的光譜分辨率。這種新方法還能產(chǎn)生極其精確和穩(wěn)定的頻率,可增強高分辨率原子和分子光譜學。光學
2024-11-20 06:24:16820

晶振的主要特點

今天小編將和大家聊一聊晶振。在炬烜科技之前的公眾號文章里,小編也和大家淺談過“晶振”,那今天帶大家先復習一下“晶振”的概念:晶振是相位抖動小于1ps(1000fs的晶振)。時鐘振蕩器的相位抖動值降低到fs級就叫作晶振或fs晶振,即低抖動低相噪的高品質(zhì)晶振。
2024-11-20 16:47:351731

激光與刻蝕組合加工技術(shù)介紹

(1)什么是激光 激光器作為20世紀最偉大的發(fā)明之一,因激光具有方向性、單色性好以及具有良好相干性等特點,在諸多領(lǐng)域有著重要的應用。 20世紀70年代人們首次在染料激光器中實現(xiàn)了量級的激光
2024-12-17 10:09:111765

用于太赫茲到光頻率快速頻譜分析的1GHz單腔雙光激光器

自由空間太赫茲時域光譜學分析和厚度測量的。對于b)我們使用高效的摻鐵InGaAs光電天線來產(chǎn)生和檢測太赫茲光。這里我們首次使用高效的基于釔的千兆赫重復頻率激光器來操作這些設(shè)備。一個光學作為泵浦光產(chǎn)生太
2025-01-23 10:06:581533

1GHz低噪聲光頻的簡易偏頻鎖定系統(tǒng)

利用Octave Photonics光頻偏頻鎖定模塊(COSMO)來檢測Menhir Photonics 1550 nm 1GHz激光器的載波包膜偏移頻率(fceo),可以在激光脈沖能量小于
2025-01-23 10:12:24892

超低噪聲光學頻率的載波包絡(luò)偏頻穩(wěn)定測試

System公司的超低噪聲光學頻率的fceo,并使用反饋環(huán)外的第二個COSMO來驗證鎖相環(huán)的保真度。我們發(fā)現(xiàn)兩個COSMO模塊的信號在鎖定1時優(yōu)于1x10-17,在1000時優(yōu)于1x10-20。這種高穩(wěn)定性水平與成熟的f-2f干涉測量技術(shù)相當,并且所需的能量更低。
2025-01-23 10:18:48741

超快光學新工具!單腔雙光的泵浦探測應用前景

單腔雙光技術(shù)是近年來光學領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。這項技術(shù)不僅在光譜分析、激光測距、厚膜檢測、泵浦探測等領(lǐng)域具有重要應用前景,還為研究精密光譜學、量子光學、光子學等提供了全新的研究平臺。
2025-01-23 13:54:07788

超快光學新工具!單腔雙光的厚膜檢測應用前景

單腔雙光技術(shù)是近年來光學領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。這項技術(shù)不僅在光譜分析、激光測距、厚膜檢測、泵浦探測等領(lǐng)域具有重要應用前景,還為研究精密光譜學、量子光學、光子學等提供了全新的研究平臺。
2025-01-23 13:56:45680

超快光學新工具!單腔雙光的精確測距應用前景

單腔雙光技術(shù)是近年來光學領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。這項技術(shù)不僅在光譜分析、激光測距、厚膜檢測、泵浦探測等領(lǐng)域具有重要應用前景,還為研究精密光譜學、量子光學、光子學等提供了全新的研究平臺。
2025-01-23 13:58:48844

超快光學新工具!單腔雙光的氣體光譜應用前景

單腔雙光技術(shù)是近年來光學領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。這項技術(shù)不僅在光譜分析、激光測距、厚膜檢測、泵浦探測等領(lǐng)域具有重要應用前景,還為研究精密光譜學、量子光學、光子學等提供了全新的研究平臺。
2025-01-23 14:03:47758

脈銳光電光纖激光器介紹

1550nm@20MHz波段光纖激光器集成了最新的激光技術(shù),利用高性能稀土光纖作為工作介質(zhì),結(jié)合高精度色散補償技術(shù)和主動伺服系統(tǒng),實現(xiàn)1550nm波段、20MHz重復頻率脈沖激光的穩(wěn)定
2025-04-03 10:01:26994

深凹槽光學檢測技術(shù)及研究現(xiàn)狀 —— 激光頻率 3D 輪廓測量

引言 深凹槽結(jié)構(gòu)在航空發(fā)動機葉片榫槽、模具型腔等關(guān)鍵零部件中廣泛應用,其幾何參數(shù)精度直接影響裝備的可靠性與壽命。光學檢測技術(shù)憑借非接觸、高精度等優(yōu)勢,成為深凹槽質(zhì)量控制的核心手段。隨著激光
2025-06-24 14:43:24488

案例分享 | 前沿物理實驗室突破全光學磁翻轉(zhuǎn)研究瓶頸:德思特脈沖發(fā)生器賦能級磁矩操控

德思特TS-PG1072以超快脈沖精控技術(shù),助力前沿物理實驗室攻克全光學磁翻轉(zhuǎn)的級操控瓶頸,實現(xiàn)從機制解析到低能耗器件設(shè)計的全鏈條突破。
2025-07-02 17:39:161433

立式數(shù)控深孔鉆的工藝及光學檢測方法 —— 激光頻率 3D 輪廓檢測

引言 立式數(shù)控深孔鉆作為深孔加工的關(guān)鍵設(shè)備,其工藝水平直接影響零件加工質(zhì)量。深孔加工面臨排屑、散熱等挑戰(zhàn),而光學檢測技術(shù)的發(fā)展為深孔加工精度控制提供了新途徑。激光頻率 3D 輪廓檢測技術(shù)與立式數(shù)控
2025-07-22 14:33:42570

新能源電池深孔極片測量突破:新啟航激光頻率技術(shù)消除光學遮擋,達 2um 級精度

摘要:本文針對新能源電池深孔極片測量難題,介紹新啟航激光頻率技術(shù)。該技術(shù)憑借獨特的測量原理,有效消除光學遮擋影響,實現(xiàn) 2um 級高精度測量,為新能源電池極片質(zhì)量把控與性能提升提供關(guān)鍵技術(shù)
2025-08-11 13:16:57497

新啟航發(fā)布深孔測量新方案:激光頻率突破光學限制,達 2μm精度 130mm 深度

摘要:本文聚焦新啟航發(fā)布的深孔測量新方案,其核心技術(shù)激光頻率通過創(chuàng)新測量原理與系統(tǒng)設(shè)計,成功突破深孔測量中的光學限制,實現(xiàn)對 130mm 深度深孔的 2μm 級高精度測量,為深孔測量領(lǐng)域帶來全新
2025-08-19 13:52:54547

光學頻率光學測量與通信的革命性工具

光學頻率(OpticalFrequencyComb,OFC)是一種能夠產(chǎn)生一系列等間隔光頻的激光光源,類似于梳子的齒狀結(jié)構(gòu),因此得名。圖1光學頻率在時域與頻域的示意圖2005年,約翰·霍爾
2025-08-27 11:30:391226

激光頻率 3D 輪廓測量 - 油路板的凹槽深度和平面度測量

優(yōu)勢,為油路板關(guān)鍵參數(shù)測量提供了新路徑,其在微米級精度控制場景中展現(xiàn)出獨特應用價值。 ? 二、測量系統(tǒng)工作原理 ? (一)激光頻率的光程測量機制 ? 激光器產(chǎn)生重復頻率穩(wěn)定(f_rep=100MHz)的脈沖序列,經(jīng)光纖分束后分為測量
2025-09-06 11:13:08591

高壓功率放大器:實現(xiàn)平衡光學測距研究的核心引擎

實驗名稱: 基于平衡光學互相關(guān)的激光測距實驗 測試目的: 講述了基于平衡光學互相關(guān)的激光測距實驗,包括實驗系統(tǒng)的組成和測距實驗過程,并對實驗測量結(jié)果進行分析,討論其中的誤差和可能存在
2025-10-10 11:54:43366

上海光機所在激光可控操控二維納米片運動方面取得進展

圖1?激光實現(xiàn)藍寶石襯底上VSe2納米片的可控光學操控。(a)使用激光控制VSe2納米片運動的示意圖。(b)納米片按順序向下、向右、向上和向左移動,并返回其原始位置。(c)脈沖光激發(fā)納米片
2025-12-17 06:34:0670

高壓功率放大器在平衡光學激光測距實驗中的應用

實驗名稱: 基于平衡光學互相關(guān)的激光測距實驗 測試目的: 講述了基于平衡光學互相關(guān)的激光測距實驗,包括實驗系統(tǒng)的組成和測距實驗過程,并對實驗測量結(jié)果進行分析,討論其中的誤差和可能存在
2025-12-17 14:13:1896

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