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宇航級-抗輻照摻雜光纖(Rad Hard Fiber)
抗輻射單模光纖(高能物理,核應用,醫療)
中紅外(1.5~10μm)光子晶體光纖
950-1150nm寬譜、超短脈寬飛秒激光器(15-20fs, 多色雙光子)
中紅外光纖(4um -16um)
二氧化鍺光纖
多模太赫茲量子級聯激光器
1.2-2.4um VCSEL(長波長垂直腔面激光二極管)
照明/大NA/硬塑包層石英光纖(350~2200nm)
多晶紅外光纖
氟化物多模ZBLAN光纖
氟化物多模氟化銦光纖
高功率氟化物多模光纖跳線
785nm高功率激光器
375nm高功率激光器
405nm高功率激光器
他們成功地將多模光束的發散角壓縮了兩倍。他們還發現某些變形鏡的模式能夠產生方形或三角形的模式結構。Kudryashov 和Samarkin 采用水冷的雙壓電片變形反射鏡來對高能的CO2 激光器進行腔內校正,研究表明通過改變變形鏡的焦距能夠調整諧振腔參數從而對輸出強度分布進行調制。相比之下,腔外自適應光學系統要更廣為人知,典型的代表是慣性約束核聚變(ICF)和激光武器系統。現有世界上主要的慣性約束核聚變系統,如美國的國家點火裝置(NIF),法國的兆焦耳激光裝置(LMJ),日本的GEKKO 裝置,以及我國的神光裝置等都采用了自適應光學技術來改善和控制激光光束質量。此外美國軍方將之前的研究成果進一步 ...
--- 適用于航航空天EDFA和ASE光源摘要:航空航天技術的快速發展,為了更好的檢測地球及宇宙探測開發,對航天飛行器的數量和質量要求也越來越嚴格。太空的惡劣輻射環境迫使航天研究者們需求高質量的抗輻射特種光纖來提升航天飛行器的壽命,精確度要求。正是對抗輻射光纖的特殊要求,近幾十年來,抗輻射特種光纖得到了快速的發展。上海昊量光電設備有限公司推出一系列高質量的抗輻射特種光纖(IXF-RAD-AMP系列和IXF-2CF-EY-O-12-130-RAD )。這些高質量的抗輻射特種光纖主要適合于軍事、航天等領域的應用,他們主要應用在低、高功率ASE光源和C&L波段光纖放大器。目前,對宇宙的深入研 ...
中經常是碰到多模、光譜過寬,跳模、對操作電流或溫度過于敏感,不穩定,一致性差的問題。于此同時,對于很多應用,例如光鏈接和野外作業設備,對VCSEL激光器光譜的特性要求又非常嚴格。為了提高成品率,早期的篩選和性能漂移的控制是非常重要的。借助ZOOM Spectra超高分辨光譜儀,客戶可對VCSEL激光器一下特性進行測量在電流和溫度掃描過程中,對VCSEL的縱模(光譜)進行檢測- 帶寬測量- 跳模監控- 縱模間距測量- 模式間的相對強度測量VCSEL在電流變化下的縱模變化監控結果 ...
乎從未顯示出多模特性,即使對于短波長也是如此。Ressell已經解釋了可以通過將光纖中這些空氣孔晶格比作模式濾波器或“篩子”用來理解光子晶體光纖所具有的這種獨特的無截止單模特性。對于三角形光子晶體光纖的深入研究表明:當d/Λ<0.4時,三角形光子晶體光纖就成為無截止單模光纖,即光纖對于任意波長均呈現單模特性。在該條件下,纖芯尺寸或空氣孔的間距決定了光纖的零色散波長、模場直徑(MFD)和數值孔徑(NA)。2、大模場面積大數值孔徑大模場面積光纖是解決光纖激光器功率提升面臨的非線性效應及光纖損傷的一種最直接有效的途徑。然而,為保證輸出激光的光束質量,在要求大模場面積(LMA)的同時,必須使光纖 ...
單模光纖還是多模光纖系統,常用的對準機構設計一般都采用直套筒式錐形(雙錐形)套筒結構。如圖2所示,兩根帶連接的光纖被固定在兩個金屬或陶瓷的內套筒中,內套筒中心打有直徑為126 um(對單模光纖)或這127 um(對多模光纖)左右的精密孔,其孔徑稍大于包層外徑。兩個內套筒共置于一個精密的圓柱形定位筒(即外套筒)內,以保證兩根光纖同軸且兩端面準確地接觸。兩個內套筒的軸向定位由兩端的保持彈簧來保證。圖2 圓柱套筒型連接器基本結構對接耦合式光纖連接器的幾種典型結構1、SC型——咬合式單光纖連接器。這是由日本NTT公司開發的一種廣泛采用的咬合式單光纖連接器,適合于多芯光纜安裝。2、ST——扭轉式單光纖連 ...
硅基芯片耦合多模光纖的二維贗熱光源及成像裝置示意圖其次,根據實際場景優化成像策略,也可以提升關聯成像速度。通過設計照明方式,關聯成像獲取物體信息的方式比傳統成像更加靈活。現有方法有使用凹式散斑照明、反饋式成像、自適應壓縮關聯成像等。這些方法都為運動物體關聯成像提供了很好的借鑒。結合關聯成像本身特點,將運動物體的速度、位置和稀疏性等先驗信息用于圖像重構,可以實現在物體運動過程中逐漸獲取物體清晰的圖像。此時將不再要求成像系統在物體準靜止的時間內完成采樣,從而可以大幅提升關聯成像系統對快速運動物體追蹤和成像的能力。例如,對于勻速運動物體,當圖像重構算法中的補償速度和物體運動速度越接近,成像質量越高。 ...
電流下通常是多模態。波長主要可以通過改變QC裝置的溫度來改變。分布式反饋Distributed feedback lasers分布式反饋(DFB)量子級聯激光器類似于Fabry-Pérot激光器,除了建立在波導頂部的分布式布拉格反射器(DBR),以防止它發射到其他所需的波長。這就迫使激光器進行單模操作,即使在更高的工作電流下也是如此。DFB激光器主要可以通過改變溫度來調諧,盡管通過脈沖DFB激光器可以獲得調諧的有趣變化。在這種模式下,激光的波長在脈沖過程中迅速“啁啾”,允許快速掃描光譜區域。外腔External cavity lasers在外腔(EC)量子級聯激光器中,量子級聯器件作為激光增益 ...
t (FP)多模腔中,光強在不同的中紅外頻率之間擴散,總功率是許多小Wi分量的總和。因此,產品WiWj將是小的,而太赫茲光譜將相當寬(Δv ~0.5-1 THz)。為了對太赫茲光譜進行提純和調諧,需要將所有的中紅外功率集中在兩個單模工作的中紅外頻率上,并且它們的頻率位置需要可控和可調。達到這一目的直接的方法是使用具有兩個波長分量的復合DFB光柵,如圖9(a)所示,對中紅外光譜以及太赫茲光譜進行提純和調諧。利用該技術,在4.1 THz范圍內,在不同的電流和溫度下,首次實現了穩定的頻率輸出和窄線寬的室溫單模THz發射。這為我們接下來的工作奠定了基礎,單模太赫茲發射是我們的太赫茲源的共同特征。圖9. ...
1a)。使用多模態空間光干涉顯微鏡(spatial light interference microscopy, SLIM)和落射熒光對載玻片進行成像,覆蓋相同的視野(見圖1b)。對所得圖像進行處理以提取與單個病毒顆粒相關的圖像對(見圖1c)。使用這些數據訓練U-Net卷積神經網絡,熒光圖像作為ground-truth。U-Net輸出語義分割圖,即對各種病毒類型進行分類和標記的圖像(見圖1d)。(2)圖像采集。在相襯顯微鏡(Nikon Eclipse Ti倒置顯微鏡)上集成SLIM模塊(CellVista,Phi Optics,Inc.)采集熒光(ground truth)和SLIM(SLIM ...
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