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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
2x4 QPSK C波段相干混频器(信号解调/锁相放大器等)
截止波长1300nm 高掺杂EDF掺铒光纤
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
SNA-4-FC-UPC日本精工法兰FC/UPC(连接器/光纤束/光缆)
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)
CO2激光光谱分析仪
超高功率光束质量分析仪
350-2000nm 1倍红外观察镜
1030nm超短脉冲种子激光器PS-PSL-1030
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
光学频率梳(OpticalFrequencyComb,OFC)是21世纪初光子学最伟大的突破之一。2005年诺贝尔物理学奖授予了JohnL.Hall和TheodorW.Hänsch,表彰其在精密激光光谱和频率梳技术中的贡献。频率梳是一把在光学频率尺度上极度精确的尺子——由数十万条等间距相干光谱线组成,每条谱线频率精确表示为fn=n·frep+fceo,其中frep为梳齿间隔,fceo为载波‑包络偏移频率。这一关系将光学频率与微波参考精密关联,使光频测量精度达19位有效数字,在...
声光调制器(Acousto‑OpticModulator,简称AOM)是一种利用声光效应(布拉格衍射)对光波强度、相位和频率进行实时调制的光电器件。如果说空间光调制器通过电场控制液晶,那么AOM则通过声波“摇动”透明晶体中的光。其核心:在晶体(如TeO₂、熔融石英)中粘贴压电换能器,射频信号驱动换能器产生超声波,在晶体内形成移动的折射率光栅,入射光与之相互作用发生衍射,衍射效率由射频功率精确控制。AOM可实现纳秒级光强调制、MHz级频率偏移及光束偏转,是激光调Q、主动锁模、O...
空间光调制器(SpatialLightModulator,简称SLM)是一种能在空间域实时调制光波振幅、相位或偏振态的可编程光学器件。它将光学系统从硬件固定变为软件可编程——同一台设备通过不同控制程序,可完成光束整形、波前校正、光学加密乃至量子态操控。SLM主要有两大技术路线:LCoS(硅基液晶)和DMD(数字微镜器件)。LCoS擅长纯相位调制,DMD擅长高速振幅调制。理解SLM是进入动态光学世界的钥匙。一、工作原理与技术基础1.1液晶的电光效应LCoS的核心是向列相液晶的电...
一、概述光学滤光片,是一种镀制了精密介质膜或吸收膜的光学元件,能够选择性地透过或反射特定波长范围的光,而抑制或阻断其他波长。在现代光电系统中,几乎不存在不使用滤光片的应用——从智能手机的摄像头到光刻机,从荧光显微镜到激光防护眼镜,滤光片无处不在。滤光片的核心理念,是在宽光谱的光场中精准地开辟出一条(或几条)通往目标波长的“光通道”,同时阻断所有“干扰通道”。这一功能看似简单,却涉及薄膜光学、材料科学和精密制造的高度交叉。滤光片的类型极为丰富:按功能分,有带通滤光片、长通滤光片...
超短脉冲激光器作为精密制造的核心装备,其稳定运行与长寿命直接关乎生产效益与成本。然而,复杂的光学系统与高能量输出特性,使其对维护要求极为严苛。本文提炼5项关键维护技巧,以专业视角解析如何通过科学保养延长设备使用寿命,保障加工质量与经济性。一、严格环境控制:奠定稳定运行基础激光器对温湿度、洁净度及振动极为敏感。建议:1.部署独立温控系统,保持工作环境温度20-25℃、湿度≤50%;2.定期清洁光学平台与通风口,防止尘埃沉积影响光束质量;3.采用减震地基或隔振台,隔绝外部振动干扰...
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所李浩、舒志运、尤立星等在超导-硅光集成光量子芯片方面取得进展,并完成低温节点间可拓展量子纠缠分发网络的构建,相关成果以“Multiuserentanglementdistributionnetworkacrosscryogenicnodesenabledbyintegratedphotonicchips”为题发表于一区学术期刊npjQuantumInformation(论文链接:https://doi.org/10.1038/s415...
一、概述非线性光学晶体,是一类具有强二阶或三阶非线性极化效应的光学功能材料。当强激光通过非线性晶体时,介质极化强度不再与电场呈线性关系,而出现与电场二次方、三次方成正比的非线性极化项。这一非线性效应,使得光波之间发生能量耦合,从而实现激光频率的转换——倍频(SHG)、和频(SFG)、差频(DFG)乃至光参量振荡(OPO)。非线性晶体是激光技术、光谱分析、量子光学、光通信和精密测量等领域不-可-或-缺的核心器件。没有非线性晶体,就无法将1064nm的Nd:YAG激光转换为532...
一、概述DFB(分布式反馈布拉格)激光二极管是一种在半导体有源区内嵌入了周期性光栅结构的单纵模激光器。与传统的FP(法布里-珀罗)激光器不同,DFB激光器通过内置光栅提供分布反馈,实现极窄的光谱线宽(通常小于1MHz)和稳定的单纵模输出。DFB激光器是光通信、气体传感、光谱分析等需要高光谱纯度光源应用的核心器件。波长覆盖范围从可见光(760nm)到中红外(2332nm)。在光纤通信中,DFB激光器是DWDM系统的标准光源。在气体传感中,其窄线宽和可调谐特性能够精确扫描气体分子...