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AOM脉冲选择器(Pulse Picker)
EOM脉冲选择器(Pulse Picker)
超短脉冲测量仪-FROG脉冲测量系统 (FROGscan)
中红外FROG超短脉冲测量仪 (FROGscan)
空心光子晶体光纤(超快激光传输用Kagome光纤)
光学锁相环和相位延迟器-PhaseLock
平衡光学互相关器TCBOC
高功率飞秒,皮秒专用光纤传输系统(50W,500uJ)
飞秒脉冲压缩器
用于光纤传感BOTDA/BOTDR的铌酸锂调制器
平衡光学互相关仪多束超快激光时间差检测仪
平衡激光微波相位探测仪-光/电信号时间差检测
得到使用。当光脉冲通过光纤时,由于发生拉曼散射,会散射产生分别比泵浦波长长和短的微弱散射光。SSPD可以检测这种单模光纤中出现的非常微弱的背向散射光信号。通过比较这种不同波长拉曼信号的强度比值,可以得出温度信息。结合泵浦光脉冲和低时间抖动SSPD以及TCSPC电路提供的定时信息,我们可以获得光纤不同长度位置的温度信息。7.飞行时间激光测距SSPD可以用来提升激光雷达(LIDAR)系统的量程和性能。SSPD还可能在更大范围的大气遥感应用中使用。 ...
由高强度的激光脉冲熔化或者汽化的材料在被自己的蒸汽 传送出去以前,会在孔壁上凝结或者重铸。在冲击钻孔中更是如此,这里激光束没有移动,总是打在同一个地方,这导致所产生的熔化体积很大。更短的脉冲(在飞 秒和皮秒量级)所产生的热渗透深度更浅,然而仍然会残留熔化层。但是,使用这类激光器时,生产率很低,这是因为在脉冲能量高的情况下,激光功率不够。 使用称为螺旋式打孔/穿孔法的打孔技术就可以克服这些质量和生产率方面的限制。在这个技术中,使用了紧密聚焦的短脉冲激光束,沿着中心点旋转,严格的描 绘出小孔的几何外型。打孔过程中,每一小部分材料相继的被蒸发,范围限定得很好的激光脉冲被旋转和重叠使用。使用这项 ...
喷嘴设计、激光脉冲的照度、气压、均匀性等方面提供最优化的数据支持。除此之外,波前分析仪还被广泛的应用于红外、近红外探测;平行光管/望远镜系统的检测与装调;卫星遥感成像、生物成像、热成像领域;球面、非球面光学元器件检测 (平面, 球面, 透镜);虹膜定位像差引导;大口径高精度光学元器件检测;激光通信领域;航空航天等领域。波前探测器产品系列型号SID4SID4 HRSID4 UV-HRSID4 NIRSID4 DWIRSID4 SWIR孔径尺寸(mm2)3.6 x4.88.9 x11.88.0 x8.03.6x4.813.44x10.089.6x7.68测量点数160x120300x400250x ...
通过高功率的光脉冲在非线性介质中传输来产生宽带超连续谱。超连续谱并非指某种特别的现象,实际上是指各种非线性效应,它们共同导致了非常大的光频谱展宽。超连续谱产生的决定因素是非线性介质的色散,通过适当的色散特性设计能够明显的降低超连续谱的功率要求。5、高双折射光子晶体光纤与传统的保偏光纤(蝴蝶结形、椭圆形、熊猫形)不同,这些传统保偏光纤中至少使用了两种不同的玻璃材料,而每种材料的热膨胀系数不同,因此存在温度敏感的问题;而光子晶体光纤所能获得的双折射特性对温度极不敏感,这是许多领域都需的一个重要特征。图1.5 保偏光子晶体光纤横截面显微图三、光子带隙导引型光子晶体光纤(空心光子晶体光纤)当光子晶体光 ...
。AOM:声光脉冲选择器/Pulse Picker的原理是向声光调制器施加一个短的RF脉冲,以将所需的脉冲偏转到指定的方向。使得偏转的脉冲可以通过一个孔,而其他的则被阻挡掉。在任何情况下,调制器的所需速度都取决于脉冲序列中脉冲的距离(例如,取决于脉冲源的脉冲重复率),而并非脉冲持续的时间。EOM是一种快速、通用的解决方案,但是EOM需要高压驱动,由于高压切换速度的局限性,因此通常不能应用于高重复率的需求。而这种情况,尽管AOM速度较慢,但是在MHz以上的重复率,表现出较好的性能。不过一些横向电光调制器(美国Conoptics 25D)通过改变电压在晶体上的施加方式,可以使得电光调制器用于25- ...
以及在整个激光脉冲周期中材料温度如何升高,从而接近热损伤点。不同的材料有不同的吸收率,不同的热损伤温度,不同的介电击穿等级。图1 连续波激光,损伤由高平均激光功率密度引起的热效应导致。降低功率密度,可以防止损坏图2 长脉冲激光,高功率密度引起的热损伤。减小峰值功率或减小脉冲宽度以防止损坏图3 短脉冲激光,高功率密度引起的介质击穿。降低峰值功率密度,防止损坏图4 短脉冲激光器,低重复率,无损伤图5 短脉冲激光,高重复率导致热损伤。降低峰值功率密度或降低重复率,以防止损坏二、 激光损伤的定义为了充分理解激光损伤原理,首先有必要定义一些关键术语和变量,这些术语将用于下面的方程中,请参阅表1和图6来了 ...
要两个超快激光脉冲在样品上空间和时间上重叠。为了获得稳定的时间重叠,当今的SRS显微镜通常使用单个Ti:蓝宝石激光可产生泵浦光束和斯托克斯光束。皮秒和飞秒激光器均可用于SRS测量。皮秒激光器提供了更精细的光谱轮廓。无需额外的光学器件即可实现高光谱分辨率。与自发拉曼光谱不同,自发拉曼光谱可以用单色激光同时测量所有拉曼光谱,而受激拉曼光谱则需要进行波长调整以测量其他光谱点,并且在获取光谱图像时调整激光波长会限制测量速率。另一方面,飞秒激光器本身具有广谱。可以使用一种称为“光谱聚焦”的技术来快速调整泵和斯托克斯束之间的能量差。可以在更短的时间内获取光谱图像。但是,这种方法增加了系统的光学复杂性。需要 ...
实线表示的激光脉冲的光谱。从热载流子的角度来看,非平衡过程发生在区域B和区域C。这些区域越宽,热载流子行为被确定得越好。较低的频率受到电子-声子耦合常数的限制,而上限是激光脉冲频谱的延伸。在这种情况下,黄金是热载流子研究的最佳材料,其带宽从1 GHz扩展到5 THz。图2.二氧化硅层上金膜的TDTR实验和模拟TM信号为了验证模型,已经测量了二氧化硅层上50 nm金膜的TDTR信号,激光脉冲持续时间为1 ps(532 nm)。让我们注意到信号是负的,因为在这个波长下金的热反射系数是负的,如图2插图。图2比较实验和模拟(2TM)热光谱。即使区域C和区域D重叠,上面详述的不同区域也清晰可见,因为1 ...
是通过测量激光脉冲的飞行时间来测量系统与目标之间的距离。激光探测系统向目标发射一个激光脉冲,经过目标反射后测量所经历的时间τ,则所测得距离为:式中, c 为真空中的光速。脉冲激光测距技术具有测量范围远、精度较高、测距速度快、结构简单等优点广泛用于军事、航天航空等领域。1973 年,美国NASA 在SKYLAB 卫星上安装测高仪,可以达到的测距范围为453km,测距精度为15m。中科院上海光机所研制出来的便携式测距仪,用它对能产生漫反射的水泥墙进行测距,测距范围为100m,测距精度0.5m。虽然脉冲飞行时间测距法可以测得的范围比较远,但是,由于受到计时精度的限制,最高的精度能达到cm 数量级,在 ...
单个的啁啾激光脉冲Ti:sapphire 激光器的出现,已经降低了光源的复杂性,但在CH-stretch 中的调谐速度和调谐范围或指纹区。然而FM CARS 自由空间光源维护的复杂性和高要求不允许专业激光实验室外的常规应用。为了克服上述限制,我们实现了一种紧凑、快速和广泛可调的基于光纤的光源为 FM CARS 提供所有必要的脉冲。使用这种光源,拉曼共振700 cm-1和 3200 cm-1之间的波长可通过波长调谐在仅5ms内对任意波进行寻址,并启用具有帧到帧波长切换的高灵敏度 FM CARS 测量。这种 FM 功能基于光纤,因此可以无缝集成到全光纤 FOPO 灯中来源 。我们使用 FM CAR ...
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