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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
Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
2x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
ER40-6/125截止波長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(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
CO2激光光譜分析儀
超高功率光束質(zhì)量分析儀
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
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(diào)諧帶通濾波器
研究背景能量超過1MeV的超高能輻射(包括X射線、電子和質(zhì)子)廣泛存在于放射治療、天文學(xué)、高能物理及核電站等領(lǐng)域。然而,這類輻射的探測面臨雙重挑戰(zhàn):一方面,其與物質(zhì)的相互作用截面極小;另一方面,即便發(fā)生相互作用,輻射誘導(dǎo)的原子位移也會造成嚴(yán)重的材料損傷,導(dǎo)致現(xiàn)有探測器的靈敏度和穩(wěn)定性顯著下降。傳統(tǒng)的電離室雖穩(wěn)定性優(yōu)異,但電荷收集效率極低,靈敏度不足;而固態(tài)探測器雖靈敏度高,卻難以承受兆電子伏級電子沖擊,即使將化學(xué)鍵能提升限(3-10eV)仍不足以應(yīng)對。這一瓶頸制約著放射治療精...
黃橙激光應(yīng)用廣泛卻面臨技術(shù)瓶頸波長位于565-595nm的黃橙波段激光在天文觀測、醫(yī)學(xué)治療和光遺傳學(xué)等領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用。589nm黃光激光是激光鈉導(dǎo)星系統(tǒng)的核心光源,在自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)校正大氣湍流導(dǎo)致的波前畸變領(lǐng)域具有重要應(yīng)用價值。577nm黃光激光是眼底治療儀的關(guān)鍵光源,具有氧合血紅蛋白峰值吸收,眼內(nèi)散射小、疼痛輕,葉黃素不吸收等特點,廣泛應(yīng)用于視網(wǎng)膜黃斑病變臨床治療。然而,全固態(tài)黃橙激光的產(chǎn)生面臨極大挑戰(zhàn)。受限于半導(dǎo)體材料能帶結(jié)構(gòu),半導(dǎo)體激光二極管難實現(xiàn)黃橙激光,輸出功率...
在精密傳感、相干通信、量子科研、激光雷達(dá)等領(lǐng)域,窄線寬激光器早已是核心光源,而對其線寬、尤其是洛倫茲線寬的精準(zhǔn)測量,更是評判激光器性能的關(guān)鍵。但很多剛接觸的朋友都會被三個概念繞暈:什么是激光器線寬?什么是窄線寬激光器?什么是激光器線寬理想狀態(tài)下的激光,應(yīng)該是單一波長、光譜無限窄的一條線,具備的單色性。但現(xiàn)實中,受自發(fā)輻射、環(huán)境干擾、器件本身等因素影響,激光的波長并非絕對單一,而是會落在一個很小的波長/頻率范圍內(nèi),這個光譜的寬度(FWHM,Δν=ν2?ν1),就叫激光器線寬,即...
中國在量子點發(fā)光二極管(QD-LED)領(lǐng)域取得重要進展。該研究團隊利用混合相CdZnSeS量子點中的偶極-偶極相互作用使量子點有效排列,增強了發(fā)光二極管中的光子外耦合。研究成果以“Dipole–dipole-interaction-assistedself-assemblyofquantumdotsforhighlyefficientlight-emittingdiodes”為題,發(fā)表在NaturePhotonics雜志上。02研究背景量子點發(fā)光二極管由于其色域覆蓋廣、溶液加...
巴斯大學(xué)PeterJ.Mosley、AntonSouslov團隊提出并設(shè)計了一種基于扭曲光纖的可擴展光子陳絕緣體方案,通過在光纖制備過程中引入幾何扭曲來構(gòu)建拓?fù)浔Wo系統(tǒng)。該方法利用光纖內(nèi)部的結(jié)構(gòu)扭曲破壞等效時間反演對稱性,進而誘導(dǎo)出贗磁場,并通過光子朗道能級的觀測加以驗證。圖1:扭曲光纖概覽。圖2:拓?fù)涔饫w中的光強邊界局域化。圖4:拓?fù)涮匦耘c支持模式。針對扭曲同時帶來的有效折射率拋物面分布這一拓?fù)淦茐男?yīng),團隊通過模擬指導(dǎo)實驗材料設(shè)計,找到了實空間中不變量得以存續(xù)的"金發(fā)姑娘...
日前,中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所研究團隊,在太赫茲量子級聯(lián)激光器光注入鎖定領(lǐng)域取得進展。研究團隊提出了太赫茲單模量子級聯(lián)激光器與光頻梳量子級聯(lián)激光器之間的光學(xué)互注入(MOI)鎖定方案,該方案在無需鎖相環(huán)、微波注入裝置等外部鎖定硬件的條件下,僅通過光學(xué)耦合即可實現(xiàn)頻率同步。研究團隊在實驗上,實現(xiàn)了太赫茲波段單模量子級聯(lián)激光器與光頻梳量子級聯(lián)激光器的光學(xué)互注入鎖定。兩個量子級聯(lián)激光器來自同一晶圓,通過面對面方式安裝在Y型冷指上,實現(xiàn)雙向光學(xué)耦合。實驗中,研究團隊通過調(diào)節(jié)...
空紫外(VUV)激光因其波長短、能量高的特性,在超高分辨率成像和量子精密測量等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。然而,受限于傳統(tǒng)非線性頻率轉(zhuǎn)換過程的低效率,該技術(shù)的廣泛應(yīng)用長期面臨瓶頸。近日,美國科羅拉多大學(xué)博爾德分校(CUBoulder)的物理學(xué)家成功展示了一種新型真空紫外激光器,其能量轉(zhuǎn)換效率較現(xiàn)有技術(shù)提升了100至1000倍。長久以來,科學(xué)家們始終追求制造波長更短、性能更優(yōu)的激光器。然而在過去數(shù)十年里,設(shè)計能夠發(fā)射高亮度真空紫外波段激光的設(shè)備一直困難重重。該波段的波長極短,僅為...
高溫光纖準(zhǔn)直器是能在高溫環(huán)境下,將光纖發(fā)散光轉(zhuǎn)為平行光的特種光無源器件,專為工業(yè)傳感、航空航天、冶金、油氣測井等高溫場景設(shè)計。特點:耐高溫性能:高溫光纖準(zhǔn)直器可滿足工作溫度在-40℃至220℃(甚至更高)的應(yīng)用環(huán)境,確保在高溫條件下不會因材料變形或性能退化而影響使用效果。低插入損耗:通過優(yōu)化設(shè)計和精密制造,高溫光纖準(zhǔn)直器能夠?qū)崿F(xiàn)較低的插入損耗,確保光信號在傳輸過程中的損失*小化。抗機械應(yīng)力:產(chǎn)品具有良好的抗機械應(yīng)力性能,能夠在振動、沖擊等惡劣環(huán)境下保持穩(wěn)定的性能。高功率耐受:...