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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
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
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
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)
CO2激光光譜分析儀
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
FLEX-BF裸光纖研磨機(jī)
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)
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
一、引言高強(qiáng)度飛秒激光在介質(zhì)中傳輸時(shí),在多種非線性效應(yīng)的共同作用下,可以克服衍射極限進(jìn)行自引導(dǎo)傳輸,并產(chǎn)生等離子體通道。這一現(xiàn)象被稱為飛秒激光成絲。憑借鉗制光強(qiáng)高、傳輸距離遠(yuǎn)、可在復(fù)雜大氣環(huán)境中穿行的優(yōu)勢(shì),飛秒激光成絲在遠(yuǎn)程大氣污染監(jiān)測(cè)方面展現(xiàn)出巨大的優(yōu)勢(shì)。光絲激光雷達(dá)技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)大氣多物態(tài)、多組分同步監(jiān)測(cè),包括對(duì)金屬、鹽氣溶膠、氣體、液體、生物成分等的監(jiān)測(cè),有望彌補(bǔ)傳統(tǒng)大氣污染探測(cè)激光雷達(dá)的不足。面向大氣污染遠(yuǎn)程探測(cè)的應(yīng)用需求,提高探測(cè)信號(hào)的強(qiáng)度及信噪比對(duì)光絲激光雷達(dá)技術(shù)發(fā)...
如何獲得高質(zhì)量、高精度的激光是激光技術(shù)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究中廣受關(guān)注的課題,而人工智能算法正是實(shí)現(xiàn)激光光束質(zhì)量預(yù)測(cè)和調(diào)控的有效手段。針對(duì)現(xiàn)有簡(jiǎn)單仿真模型對(duì)復(fù)雜光學(xué)系統(tǒng)預(yù)測(cè)能力不足的問題,哈爾濱工業(yè)大學(xué)劉國(guó)棟團(tuán)隊(duì)將深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與Frantz-Nodvik方程相結(jié)合,提出了一種優(yōu)于傳統(tǒng)擬合方法的大功率ICF激光系統(tǒng)中主放大器輸出能量預(yù)測(cè)新方法(圖1)。國(guó)防科技大學(xué)周樸團(tuán)隊(duì)不僅利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了少模光纖激光器光束傳播因子M2的準(zhǔn)確預(yù)測(cè),還通過深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)償和優(yōu)化算法消除了高功率...
研究背景高功率飛秒激光在太赫茲產(chǎn)生、阿秒脈沖產(chǎn)生和光學(xué)頻率梳等科研領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域有著重大應(yīng)用價(jià)值。基于傳統(tǒng)塊狀增益介質(zhì)的鎖模激光器在高功率下受到熱透鏡效應(yīng)的限制,目前輸出的最大功率在20W左右。薄片激光器利用多通泵浦結(jié)構(gòu),將泵浦光多次反射至厚度為百微米量級(jí)的片狀增益介質(zhì)上,以實(shí)現(xiàn)高效率的泵浦吸收。極薄的增益介質(zhì)結(jié)合背向冷卻技術(shù),大大減小了熱透鏡效應(yīng)與非線性效應(yīng)的影響,可實(shí)現(xiàn)更高功率的飛秒脈沖輸出。結(jié)合克爾透鏡鎖模技術(shù)的薄片振蕩器,是目前獲取脈沖寬度為百飛秒量級(jí)的高平均功率激光...
研究背景正如沒有相同的兩片葉子一樣,世界上也沒有一模一樣的兩個(gè)細(xì)胞。細(xì)胞作為生命的最小單位,承載著許多絢麗生命現(xiàn)象的發(fā)生。每個(gè)細(xì)胞都是無二的,異質(zhì)性是細(xì)胞的天然特性之一,看似相同的一群細(xì)胞,其內(nèi)部有可能存在著本質(zhì)的差別。研究單個(gè)細(xì)胞可以很好的認(rèn)識(shí)到細(xì)胞異質(zhì)性,更好的對(duì)疾病進(jìn)行解讀。單細(xì)胞分析對(duì)細(xì)胞異質(zhì)學(xué)、遺傳代謝、基因工程領(lǐng)域及毒性檢測(cè)方面的研究具有重要意義,而單細(xì)胞分析的前提是捕獲單個(gè)細(xì)胞并形成單細(xì)胞陣列。目前,常用的細(xì)胞捕獲方法大多數(shù)與微流控技術(shù)相結(jié)合,主要包括單光束激光...
研究背景光電探測(cè)器是一類具有代表性的光電器件,可根據(jù)各種原理將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),在高速光通信、航空航天、深空探測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。根據(jù)光電探測(cè)器的工作波長(zhǎng),分為寬帶光電探測(cè)器和窄帶光電探測(cè)器。寬帶光電探測(cè)器波長(zhǎng)范圍覆蓋紫外,紅外和可見光區(qū)域,主要應(yīng)用在多色光探測(cè)和成像方面,窄帶光電探測(cè)器可用于光學(xué)成像、通信和生物傳感等方面。金屬納米顆粒的表面等離激元共振效應(yīng)(SPR)是由入射電磁波誘導(dǎo)金屬納米顆粒共振產(chǎn)生的,對(duì)入射波長(zhǎng)敏感性高,基于金屬納米顆粒的鈣鈦礦光電探測(cè)器...
研究背景雙光子激光直寫是一種新興的微納加工手段。該技術(shù)利用飛秒激光使光刻膠在激光焦點(diǎn)位置發(fā)生雙光子聚合,特征尺寸可達(dá)百納米級(jí),結(jié)合壓電位移臺(tái)或激光掃描器件可實(shí)現(xiàn)高精度任意三維結(jié)構(gòu)制備。目前,該技術(shù)已被廣泛應(yīng)用在微納光學(xué)、材料、生命科學(xué)、微流控、微機(jī)械、集成光學(xué)等多個(gè)重要領(lǐng)域。多光束并行刻寫技術(shù)可有效提升刻寫速度,是雙光子激光直寫技術(shù)進(jìn)一步提升與發(fā)展的重要途經(jīng),有望實(shí)現(xiàn)高精度、大尺寸結(jié)構(gòu)的高速加工。然而目前的并行刻寫技術(shù)在產(chǎn)生方式、刻寫策略以及拼接精度方面還有不少問題,需要不斷...
線結(jié)構(gòu)光:測(cè)量三維形貌的利器線結(jié)構(gòu)光法是將線狀結(jié)構(gòu)光投射到被測(cè)物體表面,形成由被測(cè)物體表面形狀所調(diào)制的光條三維圖像,將線激光輪廓儀與精密運(yùn)動(dòng)平臺(tái)組合,按照規(guī)劃軌跡進(jìn)行運(yùn)動(dòng),可實(shí)現(xiàn)目標(biāo)區(qū)域的高效高精度三維形貌測(cè)量,具有系統(tǒng)穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)緊湊、精度高、量程大等優(yōu)點(diǎn),在三維測(cè)量領(lǐng)域得到了廣泛運(yùn)用。傳統(tǒng)的線激光輪廓儀與工件做相對(duì)直線運(yùn)動(dòng)的測(cè)量方式對(duì)線性運(yùn)動(dòng)平臺(tái)的精度要求較高,且系統(tǒng)占用空間大,不易實(shí)現(xiàn)在位精密測(cè)量;輪廓儀固定、工件旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)測(cè)量時(shí),測(cè)量范圍有限。在航空航天領(lǐng)域,工件尺寸通常...
量子點(diǎn)激光器技術(shù)基礎(chǔ)量子點(diǎn)激光器在半導(dǎo)體激光器技術(shù)領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢(shì),相比傳統(tǒng)的量子阱器件展現(xiàn)出更優(yōu)異的性能表現(xiàn)。這些微觀結(jié)構(gòu)在三個(gè)維度上限制電子和空穴,產(chǎn)生的光學(xué)和電子特性,使其在高功率應(yīng)用和先進(jìn)光通信中表現(xiàn)。圖1:量子點(diǎn)激光器炒作周期及技術(shù)優(yōu)勢(shì)對(duì)比圖,展示了從1995年到2025年量子點(diǎn)激光器技術(shù)的演進(jìn)過程,以及與硅基光電子和薄膜鈮酸鋰等外部調(diào)制技術(shù)的協(xié)同發(fā)展。InAs/GaAs量子點(diǎn)激光器的核心優(yōu)勢(shì)包括出色的溫度穩(wěn)定性、顯著降低的背反射敏感性、多波長(zhǎng)生成能力、窄激光線寬、...