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1.5µm超紧凑型单次自相关仪正式上市

FemtoEasyμ-ROC单次自相关仪采用极其紧凑和坚固的设计理念,突破了ROC原理极限,其体积和高尔夫球一般大小,能够在紧凑型自相关器内测量单次自相关轨迹。...

  • 在光学和激光技术的飞速发展下,钛宝石飞秒激光器凭借其特殊的性能和广泛的应用领域,成为科研和工业界的重要工具。本文将详细探讨它的技术原理,以及其在不同领域的应用。一、技术原理钛宝石飞秒激光器是采用钛宝石作为增益介质的飞秒激光器。其技术原理主要基于钛宝石晶体的吸收和发射光谱特性。在抽运光源的作用下,钛宝石晶体能够产生激光输出。特别地,飞秒激光指脉冲宽度在10^-15秒以下的超短脉冲激光,这使得激光器在时间分辨率和能量密度上达到了高的水平。具体来说,它通过特定的泵浦源和光学谐振腔结...
  • THz高莱盒探测器是一种基于量子效应的新型探测器,它能够在极低温环境下工作,并且对太赫兹波段的辐射具有很高的响应性。由于其优异的性能,它在许多高科技领域都有着广泛的应用场景。1、天文学观测在天文学领域,用于观测宇宙中的星系、恒星和行星等天体发出的太赫兹波。由于太赫兹波可以穿透尘埃和气体,使用这种探测器可以帮助科学家更好地理解星系的形成和演化,以及恒星和行星系统的诞生。2、环境监测在环境科学领域,可用于监测大气中的温室气体和其他污染物。太赫兹波段的辐射可以被许多气体分子吸收,通...
  • 窄线宽单频激光器是一种特殊的激光器,具有很高的光谱纯度和稳定的输出功率,被广泛应用于光学通信、光谱分析、激光雷达等领域。它的技术原理涉及到激光的产生、光谱的窄化以及单频输出的实现等多个方面。首先,激光的产生是工作的基础。激光的产生基于受激辐射的原理,即当入射光子的能量与原子或分子的某个能级差相等时,原子或分子会吸收这个光子并跃迁到高能级,然后再自发地辐射出一个与入射光子相同的光子。这个过程中,光子数量呈指数增长,形成了激光束。在该激光器中,通常使用光学谐振腔来增强激光的产生效...

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激光驱动强场太赫兹源汇总

图1,强场太赫兹激光驱动技术汇总THz辐射,包括连续波太赫兹和脉冲模式太赫兹,已被用于对复杂材料中的基本过程进行表征和深入了解。这些研究大多使用了相对较弱的THz场,因此探测的是材料的线性响应,而没有引发显著的材料改性。然而,最近通过激发材料的非线性THz响应,THz科学领域开辟了全新的途径。强THz场可以主动驱动材料达到较大的幅度,从而可能产生新型物质状态。例如,模拟表明,强THz短脉冲激发物质可能导致电性或磁性有序区域的重大改性,并使自由离子的加速达到约1MeV,后续加速...

  • 太赫兹源量子级联激光器(THzQuantumCascadeLaser,THz-QCL)主要用于产生太赫兹波段的激光,广泛应用于科学研究、安全检测、医学应用等领域。太赫兹源量子级联激光器是一种基于半导体耦合量子阱子带间电子跃迁的单极性半导体激光器。它通过在半导体异质结构材料的导带中形成电子的受激光学跃迁,产生相干极化THz辐射。这种激光器的工作原理与通常的半导体激光器不同,其激射方案是利用垂直于纳米级厚度的半导体异质结薄层内由量子限制效应引起的分离电子态,在这些激发态之间产生粒...
  • 飞秒激光器现已应用在许多实验室和工业中,它们可以产生超短激光脉冲。光纤飞秒激光器产生的光谱通常对应于镱(Yb)和铒(Er)的光谱窗口,中心波长典型值为1030nm和1550nm。1fs等于10-15秒,时间间隔超级短暂,通常这种飞秒激光器通常被称为超快激光器。由于其固有的稳定性、免维护操作和光学安全性,以全光纤形式出现的超快激光器有着诱人的应用前景。由于受到其掺杂增益介质的限制,大多数飞秒激光器波长基本固定,这极大地限制飞秒激光应用范围。当然还有其他掺杂介质(铥、钬)的飞秒激...
  • 窄线宽单频激光器是激光技术中的一个重要分支,其工作机制主要依赖于特殊的激光谐振腔和激活介质的特性。本文将详细介绍它的工作机制。1、激光谐振腔激光谐振腔是激光器的核心部分,它由两个反射镜组成,通常是一个部分反射镜和一个全反射镜。这两个反射镜之间的空间形成了激光的增益介质。当激活介质被激发时,会产生光子,这些光子在谐振腔内来回反射,形成光束。由于谐振腔的反馈机制,光子的相位和频率变得非常一致,从而产生了相干性高的单频激光。2、激发机制激活介质可以是气体、液体、固体或者半导体材料。...

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