調試簡便、 轉換效率高而且實用的聲光調制器 作開關調制用驅動電路, 它可以為組織生產創造條件。激光光束射入有光調制器后,如果入射角滿足布拉格衍射條件, 即入射角等于布拉格角時,通過聲光調制器后的激光束將產生一級光衍射。但是這里有一個前提,此時必須在換能器上加入超高頻電壓,使聲光介質內產生超聲波,否則,衍射是不存在的,當然也就不存在一級光了。因此,可利用換能器上超聲波電壓來控制一級衍射光。這樣就成為電——聲——光的轉換了,即由聲光調制器的開關進行調制。總之,聲光轉換及激光本身的特點,可以用于各種測試,控制,輸出設備及儀器中。這里談及的超高高頻電壓的大小與換能器上發出的超聲功率P是對應的。在一定范 ...
到[NV]的轉換效率為1%,NV中心沿金剛石的四個111晶體軸隨機取向,平均間距為20nm。因此,ODMR譜呈現出四對共振線,對應于BNV,i=1.4的磁場投影。如果您對磁學測量相關產品有興趣,請訪問上海昊量光電的官方網頁:http://www.champaign.com.cn/three-level-150.html更多詳情請聯系昊量光電/歡迎直接聯系昊量光電關于昊量光電:上海昊量光電設備有限公司是光電產品專業代理商,產品包括各類激光器、光電調制器、光學測量設備、光學元件等,涉及應用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫療、科學研究、國防、量子光學、生物顯微、物聯傳感、激光制造等;可為客戶提供完整的設 ...
面,例如光電轉換效率、電子傳輸過程中的損耗、材料的損耗以及外部環境因素帶來的損耗等。通過深入研究這些損耗機制,可以找到改進太陽能電池性能的關鍵。例如,通過優化材料選擇和制造工藝,可以降低電子傳輸過程中的損耗,從而提高電池的效率和穩定性。另外,針對外部環境因素帶來的損耗,可以通過設計更耐久的材料或者采取有效的保護措施來減少這些損耗,從而延長太陽能電池的使用壽命。太陽能電池的性能評估一個關鍵指標是其發光特性[1]。光致發光(PL)或電致發光(EL)的強度映射為評估非輻射損耗和材料效率提供了一種迅速的方法。Photon etc.公司的IMA和GRAND-EOS高光譜顯微鏡提供了光譜和空間分辨的PL和 ...
s經歷了功率轉換效率的巨大提升,達到25%以上,這在晶體硅基太陽能電池效率的范圍內。然而,由于工藝的可轉移性和鈣鈦礦薄膜質量的下降,PSC的效率正在從實驗室規模下降到大規模鈣鈦礦太陽能組件(PSM),這限制了商業化,從而限制了PSC的實際應用。薄膜的激光圖案化及其在PSM單片串聯互連中的應用。證明無論鈣鈦礦層堆棧的詳細配置如何,基于激光的圖案化的成功都是基于精確控制的能量輸入。由于目標始終是產生定義明確的劃線,而不會因激光能量過多而對材料進行意外修改,因此由于鈣鈦礦材料本身具有明顯的熱敏感性以及不可避免地引入過量激光能量,因此 MHP 的圖案化仍然具有挑戰性,特別是在脈沖到脈沖重疊區域或劃線邊 ...
通過高光譜解密 (CIGS) 模塊中引發的功率損耗的起源(一)高光譜成像儀(IMA;Photon Etc. Inc.)由一個光學顯微鏡與連續波(CW)激光器、寬帶照明光源和基于體布拉格光柵(VBG)的高光譜濾光器組成。該系統的波長范圍可以在400至1000nm之間連續調諧。IMA提供光譜和空間分辨的發光、反射和透射圖像,光譜分辨率小于2nm,空間分辨率約為1μm(衍射極限)。CIGS模塊使用532nm激光器均勻激發,光學和光致發光(PL)圖像使用基于硅的電荷耦合器件(Si CCD)相機獲取。布拉格光柵技術設用于全局成像,允許在顯微鏡下逐波長獲取整個視野內的信號。傳統的熒光(PL)成像設置基于逐 ...
能電池的光電轉換效率;在玻璃光學元件表面制作微結構,可提高光學元件成像的均勻性和清晰度,大大提升儀器的成像質量;在玻璃表面加工微通道,可以實現微流體的注入及流動,這在分析化學、環境檢測、生物和醫學等領域有重要應用價值,如可將這些微通道模擬成生物的毛細血管,模擬血管內血液或藥物流動,助力科學研究。玻璃因其獨特的分子結構,使得傳統的激光切割方法難以實現有效的分裂。然而,飛秒激光技術為石英玻璃的精細加工提供了一種新的解決方案。飛秒激光能夠在玻璃表面進行精細的刻蝕,這種技術利用了飛秒激光的超短脈沖特性,能夠在極短的時間內釋放巨大的能量,實現對材料的非熱性加工。飛秒激光技術自問世以來發展迅速,以其卓越的 ...
光波高的能量轉換效率,在超高速空間通信、超高分辨率武器制導、醫學影像、物質太赫茲光譜特性分析、安全檢查、材料檢測等領域廣泛應用。昊量光電目前擁有較為完整太赫茲產品線,包括各種太赫茲光學元件(反射鏡、透鏡、偏振片、波片),太赫茲時域光譜儀、太赫茲相機、太赫茲源、太赫茲探測器、太赫茲功率計。同時我們還提供各種用于產生和探測太赫茲波的飛秒激光器、差頻半導體激光器、THz晶體、THz天線、THz探針等。 ...
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