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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(dòng)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
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
ER40-6/125截止波長(zhǎng)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(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
CO2激光光譜分析儀
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
FLEX-BF裸光纖研磨機(jī)
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
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
封面描繪了“太極計(jì)劃”三星編隊(duì)進(jìn)行空間引力波探測(cè)的場(chǎng)景,引力波信號(hào)由背景中的雙黑洞繞轉(zhuǎn)輻射產(chǎn)生并引起時(shí)空擾動(dòng),在衛(wèi)星的干涉儀測(cè)量系統(tǒng)中通過(guò)激光差分干涉技術(shù)進(jìn)行pm級(jí)位移波動(dòng)測(cè)量。為進(jìn)行星間信息傳遞,在干涉鏈路基礎(chǔ)上,通過(guò)激光邊帶調(diào)制完成星間時(shí)鐘噪聲傳遞、距離測(cè)量與通信等功能,統(tǒng)稱為輔助功能。信號(hào)頻譜由主峰、兩個(gè)邊帶峰,及偽碼擴(kuò)頻組成。一、背景介紹為了實(shí)現(xiàn)對(duì)低頻引力波的探測(cè),主導(dǎo)開(kāi)啟了空間引力波探測(cè)任務(wù)——太極計(jì)劃,該計(jì)劃基于激光外差干涉技術(shù),目標(biāo)為在300萬(wàn)公里臂長(zhǎng)下實(shí)現(xiàn)0....
封面展示了基于離軸泵浦產(chǎn)生高階二維厄米-高斯(HG)模式激光的過(guò)程。利用像差對(duì)諧振腔對(duì)稱性和本征模式的限定作用,基于簡(jiǎn)單高效的離軸泵浦方法實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)模式序數(shù)均靈活可控的二維HG模式激光輸出,使激光模式的選擇調(diào)控范圍能夠覆蓋整個(gè)厄米-拉蓋爾-高斯空間。研究背景高階HG模式結(jié)構(gòu)光場(chǎng)在量子光學(xué)、引力波探測(cè)、空間光通信等前沿領(lǐng)域具有重要應(yīng)用,離軸泵浦是產(chǎn)生高階HG模式結(jié)構(gòu)光場(chǎng)直接的方法。當(dāng)泵浦光偏離諧振腔光軸時(shí),會(huì)優(yōu)先激發(fā)與泵浦光空間交疊大的高階HG模式。這種簡(jiǎn)單高效的選擇性激發(fā)方法...
背景介紹近年來(lái),光片熒光顯微鏡(LSFM)作為熒光顯微技術(shù)的革新,憑借其出色的層析能力以及較低的光毒性和光漂白性,廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)研究。這一技術(shù)采用“薄”光片成像,能夠長(zhǎng)期、實(shí)時(shí)地觀察活體生物樣本,且不損害樣本的完整性,為發(fā)育生物學(xué)、細(xì)胞動(dòng)力學(xué)和疾病研究提供了全新的視角。然而,光片熒光顯微鏡在空間分辨率、時(shí)間分辨率、視場(chǎng)大小等方面仍面臨挑戰(zhàn),尤其在大規(guī)模、高時(shí)效性成像任務(wù)中,傳統(tǒng)技術(shù)的局限性更加明顯。為進(jìn)一步拓展其能力,研究者們引入了人工智能手段,如智能自適應(yīng)的成像方案、深...
在微納制造領(lǐng)域,飛秒激光雙光子聚合技術(shù)憑借其亞波長(zhǎng)加工能力,已成為制備功能性微器件的關(guān)鍵手段。然而,傳統(tǒng)單點(diǎn)掃描策略效率低,例如加工一個(gè)毫米級(jí)的微型花朵陣列需要數(shù)小時(shí),嚴(yán)重制約了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。現(xiàn)有的并行加工技術(shù)(如多光束干涉、微透鏡陣列)雖能提升速度,但存在焦點(diǎn)位置固定、加工自由度不足的缺陷,僅適用于周期性結(jié)構(gòu)的制備,無(wú)法靈活調(diào)控復(fù)雜三維形貌。例如,在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,制造“張閉可控”的微執(zhí)行器時(shí),傳統(tǒng)方法難以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)光場(chǎng)與運(yùn)動(dòng)平臺(tái)的協(xié)同控制,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)功能受限。因此,如何兼顧高精度...
隨著芯片制造進(jìn)入3nm制程,極紫外(EUV)光刻機(jī)已成為芯片大規(guī)模量產(chǎn)和工業(yè)化的設(shè)備,目前僅有荷蘭ASML公司能夠制造但對(duì)中國(guó)禁售。EUV光刻機(jī)中最核心的分系統(tǒng)是激光等離子體(LPP)EUV光源,其研發(fā)的主要挑戰(zhàn)之一是提高激光到13.5nmEUV光的能量轉(zhuǎn)換效率(CE)。CO2激光器由于可同時(shí)實(shí)現(xiàn)高功率、高重頻和窄脈寬激光輸出,且其激發(fā)的Sn等離子體具有較高CE(5%),被選定為商業(yè)LPP-EUV光刻光源的驅(qū)動(dòng)光源。近期研究表明,1μm固體激光激發(fā)Sn等離子體的CE有可能滿足...
封面展示了傳統(tǒng)的深紫外發(fā)光二極管(DUV-LED)倒裝芯片的出光示意圖。器件工作時(shí),空穴和電子分別從p型區(qū)和n型區(qū)進(jìn)入到量子阱中復(fù)合發(fā)光,但只有很小一部分光可以從器件底部出射,最終實(shí)現(xiàn)有效的光提取。造成器件光效嚴(yán)重?fù)p耗的原因主要有三類,即量子阱偏振度低、界面全反射、以及器件頂部光吸收。深入剖析以上關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題及相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新,有助于精準(zhǔn)突破光提取壁壘,實(shí)現(xiàn)高性能器件。一、背景介紹波長(zhǎng)短于280nm的深紫外(DUV)光源應(yīng)用廣泛,覆蓋環(huán)境、食品、公共衛(wèi)生、通訊等多個(gè)領(lǐng)域,成為人民...
封面展示了一種片上集成微納結(jié)構(gòu)的紅外偏振探測(cè)器的工作模式。該器件通過(guò)像素級(jí)偏振敏感微結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)紅外入射光的全偏振信息解耦,并在像素級(jí)光吸收區(qū)將解耦后的偏振信息轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。隨后,對(duì)讀出電信號(hào)進(jìn)行校正與重構(gòu),以實(shí)現(xiàn)被測(cè)目標(biāo)全偏振特征的實(shí)時(shí)提取。該片上集成微納結(jié)構(gòu)的紅外偏振探測(cè)器具有高集成度和實(shí)時(shí)成像能力,可高效獲取被測(cè)目標(biāo)及場(chǎng)景的材料成分、表面形貌和理化特性等,在**、民用及醫(yī)療等領(lǐng)域展現(xiàn)出重要應(yīng)用價(jià)值。1、背景介紹偏振是電磁波重要的信息組成部分,指光波的振動(dòng)方向。當(dāng)光波與介質(zhì)表...
在數(shù)據(jù)中心爆發(fā)式增長(zhǎng)的今天,一種名為“蝶形高速調(diào)制VCSEL激光器”的技術(shù)正悄然掀起光通信領(lǐng)域的革命。當(dāng)你刷著4K視頻或進(jìn)行云端協(xié)作時(shí),或許正是它在背后支撐著海量數(shù)據(jù)的閃電傳輸。一、什么是VCSEL激光器?從基礎(chǔ)說(shuō)起對(duì)于非專業(yè)人士來(lái)說(shuō),激光器可能顯得陌生而遙遠(yuǎn)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),VCSEL的全稱是垂直腔面發(fā)射激光器,與我們常見(jiàn)的邊發(fā)射激光器不同,它的光束是從芯片表面垂直射出。這種獨(dú)特結(jié)構(gòu)帶來(lái)了三大天然優(yōu)勢(shì):低閾值電流:能耗更低,符合綠色數(shù)據(jù)中心需求圓形對(duì)稱光斑:與光纖耦合效率高達(dá)90...