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Technical articles
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P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
RFLDM-RF射頻激光二極管驅動(控制/電源)
IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X3.0mm(晶體/棱鏡
2x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調/鎖相放大器等)
截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
Frequad-W-CW DUV 單頻連續激光器 213nm 10mW Frequad-W
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
日本精工法蘭FC/UPC(連接線)
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調儀(信號解調/鎖相放大器等)
CO2激光光譜分析儀
超高功率光束質量分析儀
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
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可調諧帶通濾波器
芝加哥大學PhilippeGuyot-Sionnest團隊開發了一種新型溶液法制備的5μm波長電致發光光源。該發光二極管基于HgSe/CdS膠體量子點的級聯帶內電致發光與共振等離子體蝶形天線的集成。蝶形天線提供電極和用于珀塞爾效應增強的諧振腔,將電能集中到納米間隙,從而顯著提高發光效率。數值模擬指導了器件結構的設計,并預測了該結構的預期特性。圖1:仿真結果圖2:實驗型蝶形LED圖3:蝶形器件EL時間響應實驗表明,該器件表現出強烈的偏振帶內電致發光,功率轉換效率超過5%,比沒有...
【我是誰?——空芯光纖是什么?】要理解空芯光纖,我們得先明白傳統光纖為何重要。高錕先生因發明光纖獲得諾貝爾獎,因為光纖是光信息和光能量遠距離傳輸的核心載體,它開啟了光通信和信息時代的大門。傳統光纖的本質是高純度的玻璃絲,利用“全反射”原理將光約束在實芯的玻璃纖芯中傳輸。其最關鍵的性能指標是損耗,損耗越低,光能傳得越遠。目前好的傳統石英光纖損耗已接近其材料理論極限,約在0.14dB/km(在1.5微米波段附近)。圖1傳統光纖損耗曲線這個極限從何而來?材料本身有固有缺陷:短波長端...
技術概述擴束光纖連接器與傳統連接器不同,它利用透鏡將光束擴大后進行傳輸,從而提供的耐用性和穩定性。即使在頻繁插拔的情況下,端面也不易受損或受污染,維護成本極低。該技術特別適用于惡劣環境,能夠保持長期穩定的連接可靠性。核心優勢非接觸式空間傳輸連接:通過非接觸的光空間耦合實現連接,有效避免磨損老化,實現的長期可靠性。的抗污染能力:對異物(灰塵、污垢)不敏感。由于無需頻繁清潔端面,操作與維護更加便捷。高精度同軸特性:憑借超過40年的插芯(Ferrule)與套筒(Sleeve)制造經...
黃橙激光應用廣泛卻面臨技術瓶頸波長位于565-595nm的黃橙波段激光在天文觀測、醫學治療和光遺傳學等領域發揮了重要作用。589nm黃光激光是激光鈉導星系統的核心光源,在自適應光學技術校正大氣湍流導致的波前畸變領域具有重要應用價值。577nm黃光激光是眼底治療儀的關鍵光源,具有氧合血紅蛋白峰值吸收,眼內散射小、疼痛輕,葉黃素不吸收等特點,廣泛應用于視網膜黃斑病變臨床治療。然而,全固態黃橙激光的產生面臨極大挑戰。受限于半導體材料能帶結構,半導體激光二極管難實現黃橙激光,輸出功率...
洛桑聯邦理工學院HaticeAltug團隊開發了一種基于快速成像的中紅外光譜平臺,該平臺結合了寬帶共振梯度超表面和射頻調制量子級聯激光器,可產生寬帶(250cm?1)的瞬時光譜。作者將梯度超表面的共振光譜與激光發射光譜相匹配,從而實現對局部電磁場所有光譜分量的定向放大。圖1:基于快速成像的SEIRA光譜示意圖圖2:基于寬帶量子級聯激光器的非增強成像光譜技術圖3:用于快速SEIRA中紅外成像光譜的寬帶梯度超表面這使得作者能夠利用室溫低成本中紅外相機,在單次拍攝中捕獲沉積在超表面...
對稱性的破缺與強化是設計拓撲魯棒性材料的關鍵要素。在電子和微波系統中,磁場可打破時間反演對稱性,從而構建陳絕緣體。相比之下,在光學頻率下,天然材料無法對磁場產生響應,這對拓撲增強型器件的規?;瘧脴嫵闪颂魬稹=?,英國巴斯大學NathanRoberts,PeterJ.Mosley,AntonSouslov等在NaturePhotonics上發文,研究利用摻鍺多芯光纖的天然幾何結構,通過在制備過程中扭轉光纖,構建了可擴展的光子陳絕緣體。光纖內部的扭轉打破了等效時間反演對稱性,并...
科研進展“光譜校正-裁剪重建”兩步策略實現超寬帶激光脈沖的精準反演寬帶超短激光脈沖是光學相干層析成像、強場物理、阿秒科學等前沿領域的核心工具,其時域波形的精準完整表征是其應用的關鍵前提。高功率激光物理聯合實驗室朱健強團隊提出SpectralCorrectionandTraceTruncation(SCTT)方法—結合光譜濾波函數對測量跡線的校正效果,與多網格并行疊層成像算法對不完整跡線的脈沖重建能力,通過“光譜校正-裁剪重建”兩步操作,實現了對超寬帶脈沖的精準反演,為超寬帶激...
基于微波光子信道化的相控陣(CHannelizedPhasedArray,CHPA)架構如圖1(a)所示。級聯的強度-相位調制器產生具有N個梳齒的光頻梳,放大后經解復用器分成N路,每一路都調制上來自不同陣元的接收信號,然后再復用到一起。周期性窄帶濾波器陣列(PeriodicNarrowbandFilterArray,PNFA)由M個周期和帶寬相同但波峰位置不同的FP濾波器組成,它們將寬帶一階信號進行信道化處理。同時,每一個信道的本振光頻梳都經過一個可調光延時線對各梳齒進行相位...