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AOM脈沖選擇器(Pulse Picker)
EOM脈沖選擇器(Pulse Picker)
超短脈沖測量儀-FROG脈沖測量系統 (FROGscan)
中紅外FROG超短脈沖測量儀 (FROGscan)
空心光子晶體光纖(超快激光傳輸用Kagome光纖)
光學鎖相環和相位延遲器-PhaseLock
平衡光學互相關器TCBOC
高功率飛秒,皮秒專用光纖傳輸系統(50W,500uJ)
飛秒脈沖壓縮器
用于光纖傳感BOTDA/BOTDR的鈮酸鋰調制器
超短脈沖測量儀FROG
平衡光學互相關儀多束超快激光時間差檢測儀
平衡激光微波相位探測儀-光/電信號時間差檢測
得到使用。當光脈沖通過光纖時,由于發生拉曼散射,會散射產生分別比泵浦波長長和短的微弱散射光。SSPD可以檢測這種單模光纖中出現的非常微弱的背向散射光信號。通過比較這種不同波長拉曼信號的強度比值,可以得出溫度信息。結合泵浦光脈沖和低時間抖動SSPD以及TCSPC電路提供的定時信息,我們可以獲得光纖不同長度位置的溫度信息。7.飛行時間激光測距SSPD可以用來提升激光雷達(LIDAR)系統的量程和性能。SSPD還可能在更大范圍的大氣遙感應用中使用。 ...
由高強度的激光脈沖熔化或者汽化的材料在被自己的蒸汽 傳送出去以前,會在孔壁上凝結或者重鑄。在沖擊鉆孔中更是如此,這里激光束沒有移動,總是打在同一個地方,這導致所產生的熔化體積很大。更短的脈沖(在飛 秒和皮秒量級)所產生的熱滲透深度更淺,然而仍然會殘留熔化層。但是,使用這類激光器時,生產率很低,這是因為在脈沖能量高的情況下,激光功率不夠。 使用稱為螺旋式打孔/穿孔法的打孔技術就可以克服這些質量和生產率方面的限制。在這個技術中,使用了緊密聚焦的短脈沖激光束,沿著中心點旋轉,嚴格的描 繪出小孔的幾何外型。打孔過程中,每一小部分材料相繼的被蒸發,范圍限定得很好的激光脈沖被旋轉和重疊使用。使用這項 ...
噴嘴設計、激光脈沖的照度、氣壓、均勻性等方面提供最優化的數據支持。除此之外,波前分析儀還被廣泛的應用于紅外、近紅外探測;平行光管/望遠鏡系統的檢測與裝調;衛星遙感成像、生物成像、熱成像領域;球面、非球面光學元器件檢測 (平面, 球面, 透鏡);虹膜定位像差引導;大口徑高精度光學元器件檢測;激光通信領域;航空航天等領域。波前探測器產品系列型號SID4SID4 HRSID4 UV-HRSID4 NIRSID4 DWIRSID4 SWIR孔徑尺寸(mm2)3.6 x4.88.9 x11.88.0 x8.03.6x4.813.44x10.089.6x7.68測量點數160x120300x400250x ...
放大過程中,光脈沖能量超過元件的損傷閾值而損傷元件,同時又可以有效地從增益介質中抽取能量,先將脈沖經過展寬器展寬后再進入放大器中放大,從放大器中出來的脈沖再經過壓縮器壓縮,這樣就可以得到短脈沖、高功率的飛秒脈沖。根據啁啾脈沖放大原理,飛秒強激光脈沖系統主要由四部分組成:超短脈沖振蕩器、脈沖展寬器、脈沖放大器以及脈沖壓縮器。飛秒脈沖系統的關鍵技術就是色散補償問題,即脈沖展寬器與 脈沖壓縮器的合理設計的問題。下面就簡單介紹一下飛秒激光系統中的脈沖展寬器和脈沖壓縮器:(1) 脈沖展寬器設計原理:脈沖進入脈沖展寬器,經過脈沖展寬器的光柵(CBG)衍射后,脈沖中不同頻率的光因衍射角不同而分散開,而衍射元 ...
通過高功率的光脈沖在非線性介質中傳輸來產生寬帶超連續譜。超連續譜并非指某種特別的現象,實際上是指各種非線性效應,它們共同導致了非常大的光頻譜展寬。超連續譜產生的決定因素是非線性介質的色散,通過適當的色散特性設計能夠明顯的降低超連續譜的功率要求。5、高雙折射光子晶體光纖與傳統的保偏光纖(蝴蝶結形、橢圓形、熊貓形)不同,這些傳統保偏光纖中至少使用了兩種不同的玻璃材料,而每種材料的熱膨脹系數不同,因此存在溫度敏感的問題;而光子晶體光纖所能獲得的雙折射特性對溫度極不敏感,這是許多領域都需的一個重要特征。圖1.5 保偏光子晶體光纖橫截面顯微圖三、光子帶隙導引型光子晶體光纖(空心光子晶體光纖)當光子晶體光 ...
。AOM:聲光脈沖選擇器/Pulse Picker的原理是向聲光調制器施加一個短的RF脈沖,以將所需的脈沖偏轉到指定的方向。使得偏轉的脈沖可以通過一個孔,而其他的則被阻擋掉。在任何情況下,調制器的所需速度都取決于脈沖序列中脈沖的距離(例如,取決于脈沖源的脈沖重復率),而并非脈沖持續的時間。EOM是一種快速、通用的解決方案,但是EOM需要高壓驅動,由于高壓切換速度的局限性,因此通常不能應用于高重復率的需求。而這種情況,盡管AOM速度較慢,但是在MHz以上的重復率,表現出較好的性能。不過一些橫向電光調制器(美國Conoptics 25D)通過改變電壓在晶體上的施加方式,可以使得電光調制器用于25- ...
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-to-2f干涉儀,生成一個信噪比大于30dB、分辨率~300 kHz f0信號。圖1:載波包絡零頻f0與fbeat探測;插圖:倍頻程光譜~970-2200nm圖2a顯示對fbeat進行測量的實驗結果,可以得到自由運轉下fbeat相位噪聲為22.4 rad (100Hz~10MHz,時間抖動18 ...
一類;常用于光脈沖能量放大、cavity-dumped laser、再生放大、材料加熱、五維信息存儲、時域熱反射測量、調頻、光通信等領域;脈沖選擇器如以下幾部分組成:脈沖激光器、分光棱鏡、格蘭棱鏡、電光調制器(普克爾盒)、調制器驅動等;如上圖所示,脈沖激光經過棱鏡分為兩束,經過格蘭棱鏡后,以一定的偏振態入射EOM后,由于電致晶體產生電光效應,使出射光發生偏轉,以合適偏振態透過棱鏡;另外一束光在探測器上產生電信號,電信經過調制器驅動處理、放大后,給EOM提供驅動提供參考信號,驅動根據參考信號輸出高壓脈沖信號,在調制器上產生電光效應;給晶體施加電壓,電場導致晶體中分子發生取向,呈現各向異性,產生雙 ...
通過連續發射光脈沖(一般為不可見光)到被觀測物體上,然后用傳感器接收從物體返回的光,通過探測光脈沖的飛行(往返)時間來得到目標物距離。TOF法根據調制方法的不同,一般可以分為兩種:脈沖調制(Pulsed Modulation)和連續波調制(Continuous WaveModulation)。除了以上介紹的方法之外還有光場成像法等其他方法,這里不作介紹。 ...
結構與泵浦激光脈沖持續時間共同影響著光電導天線(光電導開關)的性能。半導體基底須具有高載流子遷移速率、極短的載流子壽命以及高擊穿閾值。使用不同的波段激發往往需要不同的基底,常用的半導體基底材料有低溫生長的砷化鎵(LT-GaAs)、藍寶石(RD-SOS)等。光學整流法在線性材料中,雙光束傳輸時相互不干擾,可獨立傳播,且其振蕩頻率均不變。當它們在非線性材料中傳輸時,兩束入射光會混合并發生和頻振蕩、差頻振蕩現象,所以出射光中不光有原頻率的光,還會包含有其他頻率成分的光波。而當具有高能量的單色光束在非線性介質中傳播時,它會在非線性材料中發生差頻從而產生一個不變的電極化場,這個電極化場會在材料內部形成一 ...
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