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高精度中空回射器/角反射器(各種精度、各種形狀、中空回射器陣列)
超高速斬波器(150kHz-100MHz)
ISTEQ’s XWS-30 激光驅動白光光源(190-2500nm)
ISTEQ’s XWS-65激光驅動白光光源(190-2500nm)
中紅外激光光束分析儀 (1.5~8um)
紅外硫系玻璃光纖
空芯紅外光纖
多晶紅外光纖
EQ-99X激光驅動白光光源LDLS
Bolometer探測器
R-Cube光源模塊
析儀對紫外到遠紅外光譜范圍內的連續光和脈沖光均可進行測試,探測功率可達千瓦級。NanoScan,Beamscan光束分析儀基于PCI結構的數字控制器可以提供12比特的數字信號,可以提供高達35dB的光學動態范圍。它把光束測量的精度和穩定性提高了幾個數量級,現在光束尺寸和光束瞄準的測量誤差達幾百個納米已成為可能。NanoScan,Beamscan的掃描速度軟件可控,采用峰值關聯算法可對連續光和Khz以上的脈沖光束進行測量,軟件可對1-16個光束進行亞微米精度的分析。NanoScan,Beamscan系統有硅以及熱釋電探測器可供選擇,光譜響應范圍從紫外到100μm以上的遠紅外。 ...
紅外光譜在中遠紅外進行,不受熒光干擾。6. 拉曼光譜分子在平衡位置附近極化率變化不為零;紅外光譜分子在平衡位置附近偶極矩變化不為零。7. 拉曼光譜可以測試低波數的譜段,而且如果采用共聚焦顯微微區測試的話,光斑尺寸可以小到1微米,空間分辨率較好;紅外光譜測試低波數的譜段非常困難,而且微區測試較難,光斑尺寸約10微米,空間分辨率較差。8. 拉曼光譜可以測試水溶液,而紅外光譜不可測試水溶液。 ...
。但在紫外和遠紅外波段其透過率大于50%,優于玻璃光纖。(4)低成本,經濟性好,工藝操作簡便。塑料光纖的原材料比玻璃光纖的原材料便宜得多,因而經濟性好;另外,塑料光纖的工藝操作溫度通常300℃一下,而玻璃和石英光纖的制作溫度需要1000℃以上的高溫,因而塑料光纖的工藝操作簡單。圖1,塑料光纖示意圖但塑料光纖在性能方面也存在如下顯著的缺點和問題,影響其應用的領域與范圍。(1)光學特性傳輸損耗大。塑料光纖是一種纖維狀的長鏈分子,隨著拉絲過程,長鏈分子的宏觀取向將和光纖的軸向一致。由于塑料光纖是由單體聚合而成,很難得到密度均勻的材料,因而光學均勻性不能得到很好的保證;深入的研究表明,塑料光纖存在高損 ...
。在中紅外和遠紅外波段,觀察到非極性SiGe異質結構在價帶和導帶的子帶間電致發光。對量子級聯增益材料進行處理以制備有用的發光器件的D1步是將增益介質限制在光波導中。這使得將發射的光引導成準直光束成為可能,并允許建立一個激光諧振器,這樣光可以耦合回增益介質。電介質材料通常沉積在溝槽中,引導注入電流到脊,然后整個脊通常涂上金,提供電接觸,并在脊產生光時幫助消除熱量。光從波導的分叉端發射出來,其活躍區域通常只有幾微米的尺寸。常用的光波導有兩種。脊波導是通過在量子級聯增益材料上蝕刻平行溝槽來產生QC材料的孤立條紋,通常約10 um寬,幾mm長。第二種波導類型是埋地異質結構。在這里,QC材料也被蝕刻產生 ...
50nm)到遠紅外(8.14um)一系列波長范圍五、應用案例激光測試解決方案M2、斯特列爾比、Zernike、束腰位置和尺寸、 PSF;可測試光束質量;可搭配任意變形鏡做自適應光學;可測量氣體和等離子體密度。a.光束質量b.自適應光學c.氣體和等離子體測試氣體和等離子體測試方案。探測光束通過等離子體,并經歷了相移,由于局部折射率變化;SID4 HR直接測量光束的相位,并將其轉換成密度信息。得益于Phasics的技術,改善了波前測量方法,并適用于許多應用。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 ...
從真空紫外到遠紅外的波段,按波段劃分的激光器種類大致如下表:激光器波段(λ)常用工作介質遠紅外激光器25~1000μm自由電子激光器中紅外激光器2.5~25μmCO分子氣體激光器(5~6μm)近紅外激光器750nm~2500nm摻釹固體激光器(2064nm)、砷化鈣(CaAs)半導體激光器(800nm)可見光激光器400nm~700nm氦氖(632.8nm)、氬離子(488nm)、紅寶石(694.3nm)、等近紫外激光器200nm~400nm氟化氙(XeF)、氟化氪(Krf)、氮(N)分子激光器真空紫外激光器50nm~200nm氙(Xe)、氫(H)分子激光器X射線激光器0.01~50nm目前多 ...
該掩模版可與遠紅外波長染料和1.49NA的100倍物鏡配合使用。樣品在640 nm激光連續照射下在Prime95B上成像,曝光時間為30 ms。使用3DTRAX軟件對單發射點進行定位,并將結果導出到ImageJ插件Thun-derSTORM。使用歸一化高斯方法重建圖像,并使用ImageJ查找表“Spectrum”以顏色對z深度進行編碼。圖2:單個100nm珠在Prime95B上使用SPINDLE在焦平面(0μm)和焦平面上方(+1μm)和下方(-1μm)微米處的成像圖。重建的結果包含超過200萬個定位,并顯示Cos7細胞中微管的30μmx30μm視野、深度超過2.1μm的范圍(圖3左)。深度以 ...
開發出多種中遠紅外光纖材料,常用的紅外光纖主要有硫系玻璃光纖,氟化物光纖、重金屬氧化物光纖。其中硫系玻璃光纖因具有較寬的透過光譜、良好的機械性能、穩定的物化性能,而成為目前zui受關注的紅外光纖。硫系玻璃光纖是基于硫系玻璃制備而成,其中硫系玻璃是以硫族元素S硫、Se硒、Te碲(元素周期表VI A族)元素為基質材料,再加入一定配比的元素形成的無機玻璃。與傳統的氧化物玻璃相比,硫系玻璃具有較寬的紅外透光范圍(0.5 ~25 μm)、 較低的振動聲子能量(< 350 cm-1)、較高的線性和非線性折射率(n0= 2.0 ~ 3.5, n2= 2 ′10 -18~ 2 ′10 -17m2 /W) ...
0.6nm(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。一個非平衡的環境一般不能由增加系統溫度來實現和維持。因此,光放大的第二個條件是持續的泵浦能量來產生和維持優勢的粒子數反轉來,從而產生受激輻射。大多數的激光材料只有很低的增益,為了產生一個很大的放大,光必須經過一個很長的激光介質,這個過程可以通過在兩個鏡子之間放置一個增 ...
i常用的源是遠紅外(FIR)氣體激光器、量子級聯激光器(QCLs)和光導電天線(PCAs)。FIR氣體激光器是基于高功率、中紅外CO的2-激光泵浦一個太赫茲腔。它們的太赫茲發射可以是連續波(cw),在2.52THz時,輸出功率超過150mW。輸出波長取決于太赫茲諧振器中的氣體。然而,連續波激光器只發射一條線,而且穩定的操作可能具有挑戰性。zui近,相對緊湊的太赫茲qcl開始在沒有低溫恒溫器的情況下工作,使用熱電冷卻器,溫度高達250K。在頻率梳操作中,帶寬一直高于一個八度的,但它仍然被限制在1THz-6THz。zui近,報道的峰值輸出功率達到2W(58K,3.3THz,單模)。盡管取得了很好的 ...
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