ZT)控制,泵浦源調制帶寬>100 kHz。激光器輸出光束被分成兩路,一路與1550nm赫茲量級線寬連續激光器拍頻,得到激光器某一個梳齒的相位噪聲信息;另一路用于載波包絡相位零頻探測,首先通過一個色散補償光纖(PM-DCF),然后通過兩級功率放大和光柵對壓縮脈沖,產生脈寬260fs、平均功率3.3W激光脈沖。隨后脈沖被送入約30cm長ND-HNLF,根據FROG測量結果,其脈沖寬度小于70fs,平均功率1.8 W,峰值功率約為13kW。然后連接~ 30厘米長HNLF產生倍頻程頻譜,波長覆蓋從970~2200nm。用PPLN晶體對2000nm波段進行倍頻后與1000nm基頻光一同輸入共線f ...
以較大地提高泵浦效率。昊量光電公司推出低損耗(<4 dB/Km@1060/1550 nm)、全波段(350-1750 nm)單模、純硅纖芯光子晶體光纖(寬帶單模光纖),芯徑為9 um;包層直徑為125 um;同時我們可提供不同芯徑產品系列(6-20 um 可選),zui高可達20 um,利于傳輸更高功率;主要應用于光纖傳輸。上述參數均為標準品,我們還可以根據客戶的實際需求實現產品定制化服務!了解更多關于光子晶體光纖系列詳情,請訪問上海昊量光電的官方網頁:http://www.champaign.com.cn/three-level-135.html更多詳情請聯系昊量光電/歡迎直接聯系昊量光 ...
激光器, 即泵浦和斯托克斯(圖1), 以相干地激發分子的振動。為了從嘈雜的背景中捕捉到非常小的SRS信號, 高頻調制和相敏檢測方法是必要的。圖1:檢測到由于SRS導致的Stokes到泵浦光束的振幅調制轉移。所展示的泵浦光束的重復率為80MHz,Stokes光束具有相同的80MHz重復率,但也在20MHz處調制。通過這個檢測方案,Δpump被提取出來。為了進行實時雙色SRS成像實驗, 研究人員必須運用正交調制并檢測同相和正交信號分量。“在大多數SRS光譜實驗中, 由于激光器總帶寬的限制, 光譜范圍被限制在300 cm-1左右,”華盛頓大學化學助理教授Dan Fu博士說到。“避免這種情況的一種方法 ...
圖1中展示了泵浦調頻9KHz頻率下,鍍有100mm金膜的藍寶石的實驗數據和擬合曲線和結果。圖1:調制頻率9kHz,100nm Au/sapphire樣品的實驗數據和擬合曲線;(a)相位信號;(b)幅值信號。通過對圖1(a)中相位差信號進行擬合并采用文獻中獲得的藍寶石的體積比熱值C=3.06 ,我們得到藍寶石沿光斑偏移方向的面內熱導率為圖1(a)中虛線為擬合值變化所對應的擬合曲線,由此得出熱導率信號對于相位的斜率敏感度較高;圖1(b)中歸一化的幅值信號進行擬合,可以得到沿著偏移方向的激光光斑尺寸為 。2.敏感度分析圖2展示了圖1的測量信號對系統中不同參數的敏感性系數。這些參數包括了傳感層和基底材 ...
機械延遲線的泵浦探測測量相比,可以獲得更快速和更長距離的掃描。高更新速率是重要的先jin性能,因為它們能夠實現實時材料檢查和無標記成像。基于光頻梳的傳感技術的一個關鍵參數是光源可覆蓋的波長范圍。許多強的光譜特征位于近紅外波長范圍之外,這意味著必須將已經成熟的在這一波長范圍內工作的激光技術與頻率轉換方案相結合。例如,zui近的研究使用差頻發生、光參量振蕩和光整流等技術,成功地擴展了可探測的波長范圍,包括分子的功能團區域(3至5微米)和分子指紋區域(5至20微米)。光整流的一個特殊情況是太赫茲輻射(0.1到10THz)的產生,由于高效光電導天線的進展,在zui近幾年中太赫茲輻射得到了廣泛關注。TH ...
-1550的泵浦電流提供反饋,以實現fceo穩定。使用射頻頻譜分析儀可以清晰記錄fceo頻譜和噪聲頻譜。在整個系統中,由于COSMO模塊的性能,放大器泵浦電流提供140 mW(140 pJ)即可優化fceo信號。在偏頻鎖定COSMO模塊內部,光信號產生了超連續譜。超連續光譜顯示在780 nm附近有一個峰,而1560nm附近的光頻率加倍,也會影響780nm的光。為了在實驗上說明這個概念,我們將一個封裝的超連續譜產生裝置連接到放大器的輸出端。圖2顯示了放大器的窄帶頻譜是如何轉換為脈沖能量高約140 pJ的超寬超連續譜。圖2 COSMO模塊產生的超連續統接下來,我們將放大器輸出連接到COSMO模塊, ...
樣是基于激光泵浦-熱反射的探測技術,可以針對小尺寸薄膜樣品的面內熱物性的測量方法。相比于其他激光泵浦探測方法(如:TDTR,FDTR)它的優勢是可以測試薄膜樣品的面內熱物性,且成本低廉;同FDTR一樣是基于連續激光,不過目前的FDTR的調制頻率通常在5 kHz以上,因此只能測得10 W/mK 以上的面內熱導率,但SDTR通過改變泵浦和探測光斑的空間位置獲得相位和幅值信號,可以測量低于10 W/(m·K)的面內熱導率。1.SDTR測試圖1所示為 SDTR 的實驗系統光路圖。一束泵浦激光經正弦波調制后聚焦在樣品表面,對樣品進行周期性加熱;另一束波長不同的探測激光透過偏振分光棱鏡(透過率可通過調整線 ...
白光LED的泵浦源,以及生物技術和牙科。2激光器激光器是一種能夠產生高準直、高能量的單色和相干輻射光束的設備。區分激光器與一般光源的是激光器du一wu二的光特性:相干性、單色性、定向性、偏振高強度。目前zui普遍的激光器能夠發射193nm(深紫外光)到10.6nm(遠紅外)波長范圍內的連續波或者脈沖激光。(1)激光產生的基本原理光放大的第1個條件是存在一個增益介質(也叫活性介質)能夠維持一個優勢的粒子數反轉來產生受激輻射。為了聚集原子來放大一個入射輻射,必須打破原子的動力平衡態以產生粒子數反轉。當外界能量(泵浦能量)提供給處于一個特定激發態的原子系統時,這種情況的發生是有可能的。一個非平衡的環 ...
同作用。根據泵浦方案、材料參數、光纖幾何形狀、色散狀態和輸入脈沖持續時間的不同,導致光譜展寬的現象和機制的集合可以顯著變化,某些過程可以主導或被其他過程抑制。超連續譜產生過程的主要非線性因素是:受激拉曼散射、自相位調制、四波混合、調制不穩定性、交叉相位調制、孤子動力學(孤子裂變和孤子自頻移)和色散波的產生。盡管超連續譜生成背后有復雜的基礎物理學,但中紅外超連續譜生成的實際實現相對簡單。圖1說明了這一點,并描述了商用氟纖維(InF3)超連續介質發生器的概念原理和系統架構。開發了如圖1所示的系統。圖1所示。基于InF3光纖系統的中紅外超連續介質源的基本方案和工作原理示例:所示發射光譜對應于商用超連 ...
一束高頻光(泵浦光,pump)入射到非線性晶體上,產生兩束低頻光的現象,這兩束低頻光分別稱為信號光(signal)和閑置光(idler)。當信號光和閑置光初始均處于真空態時,則稱為自發參量下轉換(SPDC)。一般要求參量下轉換過程滿足所謂的位相匹配條件,即能量守恒條件和動量 守恒條件。我們用下標p、s、i分別表示泵浦光(pump),信號光(signal)、閑置光(idler),則能量守恒條件和動量守恒條件分別為:其中,w表示頻率,k表示波矢量。描述非簡并參量下轉換過程的相互作用哈密頓量為:其中,χ(2)是二階非線性極化率;和分別表示k光的光子產生和湮滅算符。一般來說,泵浦場較強,可作經典描述( ...
或 投遞簡歷至: hr@auniontech.com