DBR的高穿透深度和大電流孔徑。為了進一步提高S21響應的3dB帶寬,需要更大的D因子。它可以通過更短的腔長設計和降低閾值電流來改善。在圖1(c)中繪制了不同調諧波長下的3dBMax帶寬。在54 nm調諧范圍內,3db帶寬> 4.1 GHz,而在1555 nm調諧范圍內,Max帶寬達到7.05 GHz。具有相同VCSEL的直接調制10Gbit /s數據傳輸在其他地方顯示。據我們所知,這是任何大于7 GHz小信號調制帶寬的電泵VCSEL的寬調諧范圍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 ...
中實現更好的穿透深度,但這些激光器價格昂貴、體積龐大(主動隔振光學平臺),無法用于單探測器掃描的高速或實時成像。如果使用此類激光器,通常需要幾分鐘才能生成一張高質量的體內圖像。同時,在光聲顯微成像(PAM)中面臨相同的問題,PAM是一種新穎的成像技術,用于在體內可視化光學吸收的表層結構,其橫向空間分辨率由光學聚焦而非聲學檢測決定[2]。由于需要掃描照明點,PAM 成像速度受到掃描速度和激光脈沖重復率的限制。不幸的是,具有高重復率、合適的脈沖持續時間和能量的激光器并不廣泛可用,而且成本高昂且體積龐大[3]。圖2所示為PAM成像系統示意圖。該系統采用納秒脈沖激光器,重復頻率為5 kHz至100 k ...
SDBR的高穿透深度和大電流孔徑。為了進一步提高S21響應的3db帶寬,需要更大的d因子。采用更短的腔長設計、微調DBR電介質的折射率、減小孔徑尺寸以及通過適當的電弧減小光學損耗等措施可以改善該特性。|H(f)|2的3db角頻率相對于高于閾值的電流的平方根也繪制在圖8(c)中。該曲線在低電流狀態下用線性直線方程擬合。斜率表示為調制電流效率因子(MCEF),提取的MCEF為2.11.7GHz/mA1/2。不同調諧波長下S21調制響應的3db角頻率如圖8(d)所示。在47nm的調諧范圍內獲得了3db小信號調制帶寬>4.63GHz。圖8 (a)在閾值電流Ith=5.8mA以上,14μm BTJ ...
光在材料中的穿透深度和聚焦精度。一般來說,波長越短,激光的聚焦光斑尺寸越小,能實現更高的修復精度,適合修復微小缺陷。在 OLED 的精細像素結構中,通常選擇如 266nm短波長的亞納秒激光器,可以精準作用于單個像素,避免影響周邊像素;而較長波長的激光(如1064nm/532nm)穿透能力較強,適合處理 LCD 中較深層的開路問題,能夠深入材料內部實現導電通路的修復。意大利Bright Solutions公司生產的Onda系列采用高能量的種子源MOPA結構設計,其獨特的設計保證了激光器同時滿足較高的能量和較高的重復頻率。Onda系列可提供266nm、355nm、532nm和1064nm四個波長, ...
限于低的組織穿透深度。近紅外二區熒光(1000-1700 nm, NIR-II)極大克服了傳統熒光 (400-900 nm) 面臨的強的組織吸收、散射及自發熒光干擾,在活體成像中可實現更高的組織穿透深度和空間分辨率,被視為最具潛力的下一代活體熒光影像技術。昊量光電既提供整體的近紅外二區成像系統、紅外二區高光譜成像系統、及紅外二區多光譜成像系統,同時也提供近紅外二區成像專用的深度制冷紅外2區InGaAs。 ...
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