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P760/01_2760nm单模垂直腔面发射激光器
RFLDM-RF射频激光二极管驱动(控制/电源)
IR抛光硫化锌(ZnS)多光谱(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X3.0mm(晶体/棱镜
截止波长1300nm 高掺杂EDF掺铒光纤
2x4 QPSK C波段相干混频器(信号解调/锁相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 单频连续激光器 213nm 10mW Frequad-W
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光电二极管 400-1100nm
日本精工法兰FC/UPC(连接线)
CO2激光光谱分析仪
WISTSense Point 紧凑型高精度光纤传感器解调仪(信号解调/锁相放大器等)
超高功率光束质量分析仪
1030nm超短脉冲种子激光器PS-PSL-1030
350-2000nm 1倍红外观察镜
干涉型单模微纳光纤传感器 1270-2000nm
高能激光光谱光束组合的光栅 (色散匀化片)
S+C+L波段 160nm可调谐带通滤波器
按下快门的一瞬间,机器里其实发生了四次变身:光子变成电子,电子变成电压,电压变成数字,数字拼成图像。整个过程快到察觉不到,但每一环都有各自的物理限制和工程妥协。这篇文章就顺着这条链路走一遍,看看一束光是怎么被「记账」下来的。一、一个光子换一个电子相机传感器的核心材料是硅。硅有个关键属性叫带隙——电子要从价带跳到导带(变成可以自由移动、被收集的电荷),得先拿到约1.12电子伏特的能量。光子带的能量是E=hc/λ,波长越短能量越高。把1.12eV代进去反算,对应的波长大约是110...
1960年,美国一家实验室里,有人把一根掺铬的红宝石棒塞进螺旋形闪光灯管中间,通电的一瞬,一束深红色的光从棒的一端射了出来。这就是人类第一束激光。它只持续了很短的瞬间,能量也谈不上惊人,但这束光有个此前所有光源都没有的脾气:里面的光子,步调完-全一致。这句话听着轻巧,做起来却花了人类四十多年。难点不在于「造出很强的光」,而在于让无数个原子在同一个时刻、朝同一个方向、以同一个相位发光——这在自然状态下几乎不会发生。一、爱因斯坦埋下的伏笔故事要从1917年说起。爱因斯坦在推导黑体...
星星为什么会眨眼?不是星星在动,是头顶那层大气在翻滚。空气冷热不均,折射率就跟着起伏,星光穿过时被反复折射,到达地面时,原本整齐的波前已经皱得不成样子。望远镜看得越大,这件事就越扎眼。对付它的技术叫自适应光学(AdaptiveOptics,AO)。思路朴素得近乎直白:既然波前被揉皱了,那就先量出它皱成什么样,再找一面能变形的镜子,实时把这道褶皱反向掰平。一、大气湍流:一层不停翻滚的透镜太阳晒热地面,热空气上升,冷空气下沉,风再把它们搅在一起。温度一变,空气密度就变,折射率也跟...
1873年,恩斯特·阿贝在耶拿算出了一个不太讨喜的数字:无论把透镜磨得多完-美,光学显微镜能分清的两个点,间距总在200纳米上下。再小,就糊成一团。这个数字不是工艺问题,是物理定律。镜头再贵也躲不开——因为光是波。一、一个点,成像后不是一个点把一颗荧光分子放在显微镜下,它在相机上留下的不是一个像素,而是一团光斑:中间最亮,外面套着一圈圈迅速变暗的环。这团东西叫艾里斑,得名于英国天文学家乔治·比德尔·艾里,他最早把它算了出来。为什么会这样?因为光要穿过有限大小的孔径。波遇到边缘...
太阳光、灯光、屏幕光,看上去都差不多。可要是手里有一片偏振片,事情立刻变得不一样:转着它看天空,亮度会变;转着它看水面,某一刻反光会凭空消失。光并没有变,是筛选发生了。被筛掉的那个属性,叫偏振。它是横波才有的自由度——声波没有这回事,因为它振动的方向被锁死在前进方向上,无从挑起。光不一样,电场矢量的振动落在垂直于传播方向的平面里,于是就留下了「往哪个方向振」的选择权。一、偏振:横波专属的那一点自由光是横波:电场E、磁场B与传播方向三者两两垂直。既然电场的振动被限定在一个平面内...
拿起一支镜头,对着光侧过来看:镜片表面常常泛着一层幽幽的紫光,或者淡淡的绿。很多人以为那是"没擦干净",其实恰恰相反——那层彩色,是光学工程师特意镀上去的一件"隐形衣"。它薄到只有几百纳米,却决定了这支镜头是"明眸善睐",还是"雾里看花"。一、光过玻璃,总被"薅羊毛"问题出在一个谁也躲不掉的物理规律上:光从一种介质进入另一种介质时,在界面上总会有一部分被反射回来。这个比例由菲涅尔公式决定。对普通光学玻璃(折射率n≈1.52)而言,每个空气—玻璃界面大约会反射4%的入射光。4%...
坐在自动驾驶的车里,前方道路、雨刷摆动、车道线在眼前一幕幕铺展。为车辆绘制这张"三维地图"的,叫激光雷达(LiDAR)。它是自动驾驶的"眼睛",也是机器人视觉的重要组成部分。但它到底是怎么工作的?一、最基础的原理:飞行时间测距激光雷达的原理,可以用一句话概括:发射一束光,等它回来,统计时间。光速是299,792,458米/秒,固定不变。如果从发射到接收回波信号花了0.000001秒(1微秒),那么目标的距离就是:299,792,458×0.000001÷2≈150米。除以2,...
有人把一根光纤随意弯成圆弧,发现另一端仍然明亮。光纤弯了,光怎么还能继续传过去?答案就藏在全内反射里。一、光在光纤里是怎么走的光纤能传光,靠的是全内反射。光从折射率较高的纤芯射向折射率较低的包层时,只要入射角大于临界角,就会在界面上全部被反射回纤芯,而不是透射出去。纤芯与包层的折射率差通常不到1%,正是这微小的“台阶”把光锁在纤芯里。临界角公式:光被约束在纤芯内的条件由折射率之比决定——临界角θc=arcsin(n₂/n₁)以n₁≈1.47、n₂≈1.46估算,临界角约83°...