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1.5µm超緊湊型單次自相關儀正式上市

FemtoEasyμ-ROC單次自相關儀采用極其緊湊和堅固的設計理念,突破了ROC原理極限,其體積和高爾夫球一般大小,能夠在緊湊型自相關器內測量單次自相關軌跡。...

  • 在光學和激光技術的飛速發展下,鈦寶石飛秒激光器憑借其特殊的性能和廣泛的應用領域,成為科研和工業界的重要工具。本文將詳細探討它的技術原理,以及其在不同領域的應用。一、技術原理鈦寶石飛秒激光器是采用鈦寶石作為增益介質的飛秒激光器。其技術原理主要基于鈦寶石晶體的吸收和發射光譜特性。在抽運光源的作用下,鈦寶石晶體能夠產生激光輸出。特別地,飛秒激光指脈沖寬度在10^-15秒以下的超短脈沖激光,這使得激光器在時間分辨率和能量密度上達到了高的水平。具體來說,它通過特定的泵浦源和光學諧振腔結...
  • THz高萊盒探測器是一種基于量子效應的新型探測器,它能夠在極低溫環境下工作,并且對太赫茲波段的輻射具有很高的響應性。由于其優異的性能,它在許多高科技領域都有著廣泛的應用場景。1、天文學觀測在天文學領域,用于觀測宇宙中的星系、恒星和行星等天體發出的太赫茲波。由于太赫茲波可以穿透塵埃和氣體,使用這種探測器可以幫助科學家更好地理解星系的形成和演化,以及恒星和行星系統的誕生。2、環境監測在環境科學領域,可用于監測大氣中的溫室氣體和其他污染物。太赫茲波段的輻射可以被許多氣體分子吸收,通...
  • 窄線寬單頻激光器是一種特殊的激光器,具有很高的光譜純度和穩定的輸出功率,被廣泛應用于光學通信、光譜分析、激光雷達等領域。它的技術原理涉及到激光的產生、光譜的窄化以及單頻輸出的實現等多個方面。首先,激光的產生是工作的基礎。激光的產生基于受激輻射的原理,即當入射光子的能量與原子或分子的某個能級差相等時,原子或分子會吸收這個光子并躍遷到高能級,然后再自發地輻射出一個與入射光子相同的光子。這個過程中,光子數量呈指數增長,形成了激光束。在該激光器中,通常使用光學諧振腔來增強激光的產生效...

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紅外觀察儀的操作流程全解析

紅外觀察儀的操作流程主要包括以下幾個步驟:一、準備工作選擇合適的紅外觀察儀:根據觀察需求和目標物體的特性,選擇具有適當分辨率、靈敏度和波長范圍的觀察儀。例如,對于需要高分辨率成像的場合,應選擇具有較高像素和先進光學系統的觀察儀。檢查設備狀態:確保觀察儀外觀無損傷,各部件連接緊密,無松動或脫落現象。同時,檢查電源是否充足或電源連接是否穩定。安裝電池或連接電源:如果觀察儀是便攜式的,需安裝電池并確保電池電量充足;如果是固定式或需要長時間使用的,應連接穩定的電源。二、開機與設置打開...

  • 鈦寶石飛秒激光器在科學研究領域中的用途:1.物理研究超快動力學研究:鈦寶石飛秒激光器能夠產生極短脈沖(飛秒量級)的激光,這使得它可以用于研究物質在極短時間內的物理過程。例如,在研究半導體材料的載流子動力學時,飛秒激光器可以精確地激發材料中的電子-空穴對,然后通過超快探測手段觀察這些載流子在飛秒時間尺度內的弛豫、復合和輸運過程。這對于理解半導體的光電性質和開發新型半導體器件有著至關重要的意義。非線性光學研究:由于其高峰值功率和超短脈沖特性,飛秒激光器是研究非線性光學效應的理想工...
  • 鈦寶石飛秒激光器以其超短脈沖、寬帶調諧和高峰值功率等特性,在科學研究(如原子分子物理、光化學)、工業加工(如微納制造、精密切割)和醫療技術(如多光子顯微成像)中具有不可替代的地位。未來的發展思路可圍繞以下方向展開:一、鈦寶石飛秒激光器提升功率與效率1.高峰值功率突破目標:通過優化泵浦源(如半導體激光器、光纖激光器)和非線性頻率轉換技術,推動峰值功率向TW(太瓦)甚至PW(拍瓦)級發展,滿足極*條件下的科研需求(如激光核聚變、高能量密度物理)。技術路徑:采用多通放大、啁啾脈沖放...
  • 選擇適合的飛秒光纖激光器需要綜合考慮多個因素,以下是一些關鍵要點:一、輸出功率需求1.應用場景微加工領域:如果用于高精度的微切割、微鉆孔等加工,如對半導體材料、玻璃等進行加工,一般需要較高的峰值功率。例如,在切割厚度較大的玻璃時,可能需要數瓦甚至數十瓦的光纖激光器,以確保能夠快速、精準地完成切割,避免熱效應對材料造成損傷。2.科研實驗對于一些基礎物理研究,如超快光學現象研究、材料非線性光學特性研究等,功率要求可能相對較低,但要求激光的穩定性和可調節性較高。通常幾個毫瓦到數百毫...

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