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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
封面展示了507.4nm綠光通過(guò)蝶形諧振倍頻腔獲得253.7nm深紫外激光的過(guò)程。深紫外激光通過(guò)雙色分光片輸出,用于汞原子的激光冷卻裝置(磁光阱)。汞原子激光冷卻須長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,對(duì)深紫外激光的頻率穩(wěn)定性、功率穩(wěn)定性和連續(xù)運(yùn)行能力提出了很高的要求。該系統(tǒng)結(jié)合了轉(zhuǎn)移腔穩(wěn)頻、光學(xué)鎖相、光纖激光放大、周期極化晶體單通倍頻和CLBO晶體的外腔諧振倍頻等技術(shù),實(shí)現(xiàn)了253.7nm深紫外激光的低噪聲、較高功率的長(zhǎng)期穩(wěn)定輸出。一、背景介紹隨著量子操控手段的不斷豐富,在激光冷卻等原子操控實(shí)驗(yàn)...
光纖激光器是一種以摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質(zhì)的激光器,通過(guò)受激輻射過(guò)程在光纖內(nèi)部產(chǎn)生高質(zhì)量的激光束。工作原理:增益介質(zhì):核心為摻雜稀土元素的光纖,稀土離子作為激活粒子。泵浦過(guò)程:采用高功率半導(dǎo)體激光器(LD)作為泵浦源,通過(guò)端面泵浦或側(cè)面泵浦方式,將泵浦光耦合進(jìn)摻雜光纖。稀土離子吸收泵浦光能量后,從基態(tài)躍遷至高能級(jí),實(shí)現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)。諧振腔結(jié)構(gòu):通常由光纖光柵構(gòu)成,無(wú)需額外光學(xué)鏡片,形成全光纖諧振腔。激光輸出:反轉(zhuǎn)后的粒子躍遷回低能級(jí)時(shí)釋放光子,經(jīng)諧振腔多次放大振蕩,然后輸...
封面展示了水導(dǎo)激光技術(shù)加工航空發(fā)動(dòng)機(jī)部件的場(chǎng)景。水導(dǎo)激光加工技術(shù)具有優(yōu)異的航空材料加工適應(yīng)性,在精密制造領(lǐng)域中展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。綠色激光與水射流通過(guò)水導(dǎo)系統(tǒng)精準(zhǔn)作用于機(jī)械部件,直觀呈現(xiàn)了“水-光協(xié)同”的核心原理,即水射流引導(dǎo)激光實(shí)現(xiàn)無(wú)熱損傷、高精度的加工效果,契合了當(dāng)前綠色制造的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。一研究背景激光因其能實(shí)現(xiàn)微納尺度內(nèi)的高能定向傳輸,已成為精密制造領(lǐng)域的核心技術(shù)手段,其中添加了水輔助的水復(fù)合激光加工技術(shù)極大地提高了激光加工的質(zhì)量。但因焦深范圍有限,激光加工效率偏低,一...
封面展示了水導(dǎo)激光耦合能束的形成過(guò)程與加工狀態(tài)。準(zhǔn)直后光束經(jīng)過(guò)聚焦鏡聚焦,穿過(guò)玻璃窗口進(jìn)入高壓耦合水腔,在噴嘴處與微細(xì)水射流耦合,形成耦合能束并射出。在耦合能束內(nèi)部,水射流基于全反射原理限制激光的軸向傳輸。耦合能束四周的輔助氣體能夠延長(zhǎng)耦合能束長(zhǎng)度并避免反沖水對(duì)傳輸過(guò)程的干擾。最終,耦合能束作用于工件表面,實(shí)現(xiàn)無(wú)崩碎、錐度小的優(yōu)良加工質(zhì)量。01背景介紹隨著國(guó)家航空航天、汽車制造、生物醫(yī)療等領(lǐng)域的迅速發(fā)展,航空發(fā)動(dòng)機(jī)耐熱部件、集成電路半導(dǎo)體晶圓以及心血管支架等關(guān)鍵部件的加工精度...
封面展示了低軌衛(wèi)星通過(guò)激光鏈路構(gòu)建星間通信網(wǎng)絡(luò)的情景。多顆小衛(wèi)星圍繞地球運(yùn)行,通過(guò)紅色激光束進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)高速數(shù)據(jù)傳輸,不同于傳統(tǒng)無(wú)線電通信,激光通信具備傳輸速率高、延遲低、抗干擾強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),能滿足未來(lái)高速網(wǎng)絡(luò)的需求。地球表面的網(wǎng)格結(jié)構(gòu)象征著網(wǎng)絡(luò)覆蓋與服務(wù)能力,展現(xiàn)出“空天地一體化”通信系統(tǒng)的雛形。激光通信正在為構(gòu)建更快、更穩(wěn)定的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)提供關(guān)鍵支撐,標(biāo)志著空間通信技術(shù)的飛躍發(fā)展。一、背景介紹隨著低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,星間激光通信作為實(shí)現(xiàn)高速、低延遲數(shù)據(jù)傳輸?shù)年P(guān)鍵技術(shù),正逐漸成為...
封面描繪了“太極計(jì)劃”三星編隊(duì)進(jìn)行空間引力波探測(cè)的場(chǎng)景,引力波信號(hào)由背景中的雙黑洞繞轉(zhuǎn)輻射產(chǎn)生并引起時(shí)空擾動(dòng),在衛(wèi)星的干涉儀測(cè)量系統(tǒng)中通過(guò)激光差分干涉技術(shù)進(jìn)行pm級(jí)位移波動(dòng)測(cè)量。為進(jìn)行星間信息傳遞,在干涉鏈路基礎(chǔ)上,通過(guò)激光邊帶調(diào)制完成星間時(shí)鐘噪聲傳遞、距離測(cè)量與通信等功能,統(tǒng)稱為輔助功能。信號(hào)頻譜由主峰、兩個(gè)邊帶峰,及偽碼擴(kuò)頻組成。一、背景介紹為了實(shí)現(xiàn)對(duì)低頻引力波的探測(cè),主導(dǎo)開啟了空間引力波探測(cè)任務(wù)——太極計(jì)劃,該計(jì)劃基于激光外差干涉技術(shù),目標(biāo)為在300萬(wàn)公里臂長(zhǎng)下實(shí)現(xiàn)0....
封面展示了基于離軸泵浦產(chǎn)生高階二維厄米-高斯(HG)模式激光的過(guò)程。利用像差對(duì)諧振腔對(duì)稱性和本征模式的限定作用,基于簡(jiǎn)單高效的離軸泵浦方法實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)模式序數(shù)均靈活可控的二維HG模式激光輸出,使激光模式的選擇調(diào)控范圍能夠覆蓋整個(gè)厄米-拉蓋爾-高斯空間。研究背景高階HG模式結(jié)構(gòu)光場(chǎng)在量子光學(xué)、引力波探測(cè)、空間光通信等前沿領(lǐng)域具有重要應(yīng)用,離軸泵浦是產(chǎn)生高階HG模式結(jié)構(gòu)光場(chǎng)直接的方法。當(dāng)泵浦光偏離諧振腔光軸時(shí),會(huì)優(yōu)先激發(fā)與泵浦光空間交疊大的高階HG模式。這種簡(jiǎn)單高效的選擇性激發(fā)方法...
背景介紹近年來(lái),光片熒光顯微鏡(LSFM)作為熒光顯微技術(shù)的革新,憑借其出色的層析能力以及較低的光毒性和光漂白性,廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)研究。這一技術(shù)采用“薄”光片成像,能夠長(zhǎng)期、實(shí)時(shí)地觀察活體生物樣本,且不損害樣本的完整性,為發(fā)育生物學(xué)、細(xì)胞動(dòng)力學(xué)和疾病研究提供了全新的視角。然而,光片熒光顯微鏡在空間分辨率、時(shí)間分辨率、視場(chǎng)大小等方面仍面臨挑戰(zhàn),尤其在大規(guī)模、高時(shí)效性成像任務(wù)中,傳統(tǒng)技術(shù)的局限性更加明顯。為進(jìn)一步拓展其能力,研究者們引入了人工智能手段,如智能自適應(yīng)的成像方案、深...