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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
HB-C0BFAS0832x4 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(zhǎng)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
CO2激光光譜分析儀
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)
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
FLEX-BF裸光纖研磨機(jī)
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
背景介紹ZnO是一種典型的寬禁帶半導(dǎo)體材料,具有相對(duì)較高的紫外吸收系數(shù)和電子遷移率,已成為紫外探測(cè)器的理想材料。同時(shí),ZnO具備很好的抗輻射能力,能夠在各種環(huán)境下進(jìn)行穩(wěn)定工作。但是,ZnO表面存在著大量懸掛鍵和表面態(tài)等缺陷。在光照時(shí),表面缺陷作為陷阱態(tài)會(huì)捕獲光生載流子,這會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的持續(xù)光電導(dǎo)效應(yīng),增加探測(cè)器的上升下降時(shí)間,極大地阻礙了ZnO光電探測(cè)器的性能。通過(guò)量子點(diǎn)對(duì)ZnO進(jìn)行表面修飾是提高探測(cè)器性能的重要方法。CdSe量子點(diǎn)具有帶隙可調(diào)、電子輸運(yùn)可控、能帶結(jié)構(gòu)匹配和制備...
一、背景光子相比電子的之處在于其具有多個(gè)維度,光子的基本維度資源是基于光子技術(shù)的基礎(chǔ),主要包括波長(zhǎng)/頻率、復(fù)振幅、偏振、時(shí)間和橫向空間維度,如圖1所示。通過(guò)對(duì)光子的橫向空間維度進(jìn)行操控,可以得到相應(yīng)的結(jié)構(gòu)光,而渦旋光場(chǎng)就是其中一種。渦旋光是一種橫向空間分布的特殊光場(chǎng),包括相位渦旋光和偏振渦旋光,被廣泛應(yīng)用于天文學(xué)、操縱、顯微鏡、成像、傳感、量子科學(xué)和光通信等領(lǐng)域。圖1光子的基本物理維度資源目前,渦旋光場(chǎng)的產(chǎn)生技術(shù)主要采用腔外轉(zhuǎn)換法,即通過(guò)在激光諧振腔外放置光學(xué)元件來(lái)實(shí)現(xiàn)高斯光...
隨著人們對(duì)通信系統(tǒng)要求的日益提高,5G與6G技術(shù)蓬勃發(fā)展,光通信越來(lái)越占據(jù)不可取代的地位。為了進(jìn)一步提高信號(hào)的傳輸效率,人們將光子與電子相互融合,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),微波光子學(xué)便運(yùn)應(yīng)而生。微波光子系統(tǒng)中電到光的轉(zhuǎn)換就需要用到電光調(diào)制器,這一關(guān)鍵步驟通常決定著整個(gè)系統(tǒng)的性能。由于射頻信號(hào)向光學(xué)域的轉(zhuǎn)換是模擬信號(hào)過(guò)程,而普通的電光調(diào)制器存在固有的非線性,所以轉(zhuǎn)換過(guò)程中存在較為嚴(yán)重的信號(hào)失真,為了實(shí)現(xiàn)近似線性調(diào)制,通常將調(diào)制器的工作點(diǎn)固定在正交偏置點(diǎn)處,但仍不能滿足微波光子鏈路對(duì)調(diào)制器線...
一、背景介紹作為“中國(guó)制造2025”重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一的新材料,納米材料發(fā)展?jié)摿Γ哂行〕叽绾痛蟊缺砻娣e的特點(diǎn),在能源器件、集成電路和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域中應(yīng)用廣闊。為了構(gòu)建納米功能材料器件,納米材料的圖案化制備技術(shù)至關(guān)重要。現(xiàn)有的納米材料圖案化制備方法主要包括生長(zhǎng)后組裝和原位圖案化生長(zhǎng)方法。然而生長(zhǎng)后組裝方法需要額外的轉(zhuǎn)移步驟,存在組裝精度低、靈活性差以及過(guò)程繁瑣等問(wèn)題。而現(xiàn)有的原位圖案化生長(zhǎng)方法,例如光刻、溶液直接成型以及連續(xù)/長(zhǎng)脈沖激光誘導(dǎo)生長(zhǎng)等難以滿足納米材料的圖案定制化、...
一、ZB級(jí)冷數(shù)據(jù)存儲(chǔ)提出的挑戰(zhàn)近年來(lái),隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等信息技術(shù)的迅猛發(fā)展,在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)快速發(fā)展的同時(shí),也產(chǎn)生了爆炸式增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)量。根據(jù)數(shù)據(jù)在其生命周期中的位置及其價(jià)值維度,可將其劃分為“熱數(shù)據(jù)”、“溫?cái)?shù)據(jù)”和“冷數(shù)據(jù)”。冷數(shù)據(jù)是指離線類(lèi)不經(jīng)常訪問(wèn)的、但需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù),如人類(lèi)文學(xué)藝術(shù)作品、科技成果、政府檔案、用于災(zāi)難恢復(fù)的備份數(shù)據(jù)或因相關(guān)法規(guī)要求必須保留一段時(shí)間的企業(yè)、政府等的數(shù)據(jù)等。目前主流的冷數(shù)據(jù)存儲(chǔ)為硬盤(pán)、光盤(pán)、磁帶等,但面對(duì)海...
一、背景介紹超短脈沖激光一般是指時(shí)間寬度小于10-12秒的激光脈沖,其具有脈寬窄、峰值功率高的特點(diǎn)。隨著電子和信息器件集成度的提高,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、低損傷和高可靠性的電/光互連已成為研究熱點(diǎn)之一,與傳統(tǒng)的電子束加工和連續(xù)激光加工相比,超短脈沖激光加工由于具有無(wú)需真空環(huán)境、非接觸、加工靈活、加工材料類(lèi)型廣及冷加工等優(yōu)點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)金屬、透明介質(zhì)等材料在零維到三維之間的加工。超短脈沖激光實(shí)現(xiàn)互連可利用了多光子還原、光動(dòng)力組裝、激光誘導(dǎo)表面等離子共振、雙光子聚合和材料相變等原理。將超短脈...
超快光纖激光器的技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品應(yīng)用△技術(shù)突破與優(yōu)勢(shì)皮秒和飛秒光纖激光器的出現(xiàn),為工業(yè)和學(xué)術(shù)界帶來(lái)了革命性的超快加工工具,其小巧且易于維護(hù)的特點(diǎn)備受推崇。這些激光器在材料加工、顯微光譜以及科學(xué)應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域均展現(xiàn)出廣泛的應(yīng)用潛力。隨著保偏光子晶體光纖、被動(dòng)和主動(dòng)鎖模腔、半導(dǎo)體飽和吸收鏡以及頻率轉(zhuǎn)換等關(guān)鍵技術(shù)的進(jìn)步,超快光纖激光器在技術(shù)上占據(jù)了地位。值得一提的是,飛秒光纖激光器這種技術(shù)利用非線性放大環(huán)形鏡作為人工可飽和吸收體,與其他鎖模技術(shù)相比,具有顯著的優(yōu)勢(shì)。非線性放大環(huán)形鏡的...
一、研究背景光子晶體是一種在光學(xué)尺度上具有周期性介電結(jié)構(gòu)的材料,可以產(chǎn)生被稱(chēng)為光子帶隙的“禁止”頻率。通過(guò)對(duì)材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)和制備,可以實(shí)現(xiàn)不同的禁止頻率,使人們操縱和控制光子成為可能。基于這種特性,光子晶體被廣泛應(yīng)用于新型光電器件集成、光通信及傳感檢測(cè)等領(lǐng)域。鈮酸鋰(LiNbO3)晶體由于其優(yōu)異的非線性光電特性,成為制備高性能光子晶體器件的主流材料。通過(guò)對(duì)該材料進(jìn)行周期性微孔結(jié)構(gòu)的制備,可實(shí)現(xiàn)其對(duì)光波的選擇性調(diào)控。然而,鈮酸鋰晶體硬度高、化學(xué)性質(zhì)不活潑,傳統(tǒng)的機(jī)械或化學(xué)...