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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
2x4 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
超高功率光束質(zhì)量分析儀
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
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
提高激光裝置安全性,為超短激光保駕護(hù)航超短激光一般指峰值功率大于1TW(1TW=1012W),脈沖寬度小于100fs(10-15s)的激光,它的出現(xiàn)為人類提供了物理?xiàng)l件與全新實(shí)驗(yàn)手段。例如,2016年,中科院上海光機(jī)所在國(guó)內(nèi)1次成功利用超短激光產(chǎn)生了正電子。光參量啁啾脈沖放大技術(shù)(OPCPA)是當(dāng)前實(shí)現(xiàn)超短脈沖放大的重要途徑,目前國(guó)內(nèi)外在建的拍瓦級(jí)飛秒超短脈沖激光裝置多采用全系統(tǒng)OPCPA技術(shù)路線。其中,用于啁啾脈沖壓縮的大口徑光柵是決定裝置光機(jī)元件負(fù)載能力的關(guān)鍵,若光柵局部...
四路高功率窄線寬、線偏振光纖放大器相干偏振合成實(shí)現(xiàn)5kW級(jí)高亮度激光輸出高功率光纖激光器由于電光效率高、光束質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點(diǎn),在生物醫(yī)療、激光加工、**安全等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,而相干偏振合成技術(shù)是光纖激光器獲得高功率輸出的一種有效方法。相干偏振合成技術(shù)能夠克服非線性效應(yīng)、熱效應(yīng)、模式不穩(wěn)定等多種因素,實(shí)現(xiàn)更高亮度的激光輸出。然而,該合成技術(shù)對(duì)光源特性(模式、偏振、譜線)、合成元件特性(動(dòng)態(tài)抖動(dòng)、熱像差)、相位控制系統(tǒng)鎖相殘差等因素均提出了嚴(yán)格要求,研制難度大。國(guó)防科...
液相激光燒蝕法plus微流控提高納米結(jié)構(gòu)制備效率納米材料的出現(xiàn)令人類第一次從微觀層次主動(dòng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)材料,從而向分子原子尺度控制材料性能跨越。例如,2016年科學(xué)家用納米材料研制出“超級(jí)鏡頭”,即比一張紙還要薄的透鏡,圖像質(zhì)量還和當(dāng)前世界上先進(jìn)的光學(xué)成像系統(tǒng)相當(dāng)。作為一種環(huán)保、低選擇性的新型納米材料制備技術(shù),激光液相燒蝕法利用脈沖激光對(duì)浸沒(méi)在液體中的靶樣品進(jìn)行燒蝕,直接在液相環(huán)境中制備出微納米結(jié)構(gòu),成為了納米材料制造業(yè)的“新寵兒”。但是,這項(xiàng)新技術(shù)存在制備效率低下等缺陷。近日,...
2000年,可見(jiàn)光通信(VLC)的概念被提出,在照明的同時(shí)也可用于高速通信。到2018年,半導(dǎo)體照明(普通發(fā)光二極管,即LED)普及率將達(dá)到80%。基于LED的可見(jiàn)光通信技術(shù)將站在巨人的肩膀上,有望為VLC提供新的解決方案。與其他無(wú)線技術(shù)相比,VLC有以下明顯的優(yōu)勢(shì):1)白光對(duì)人眼的傷害較小,室內(nèi)白光LED的功率之和高達(dá)10W以上,使VLC具備了非常高的信噪比,為實(shí)現(xiàn)高速通信打下了良好的基礎(chǔ);2)白光和射頻信號(hào)不存在相互干擾,無(wú)電磁污染,可應(yīng)用于核電站、機(jī)艙、醫(yī)院、工業(yè)控制等...
一提起大壩,人們的直觀反應(yīng)是鋼筋混凝土的笨重的龐然大物,但是,云南省的溪洛渡大壩(如圖1)卻憑著智能化建設(shè)協(xié)同平臺(tái)這一“大腦”,指揮著埋藏在壩身內(nèi)約8000個(gè)監(jiān)測(cè)原件、2.4萬(wàn)米測(cè)溫光纖和2萬(wàn)根水管,被稱為“聰明的大壩”,其測(cè)溫光纖好似大壩的“溫度計(jì)”,有什么“頭疼腦熱”能夠自動(dòng)感知,創(chuàng)下了澆筑混凝土680萬(wàn)立方米未出現(xiàn)溫度裂縫的紀(jì)錄。圖1溪洛渡大壩(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))光纖測(cè)溫技術(shù)是利用光纖的溫敏特性,當(dāng)光纖周?chē)魏我惶幍攸c(diǎn)的溫度發(fā)生變化時(shí),光纖都能很快地感應(yīng)到這種變化。光纖既能...
本研究中,研究團(tuán)隊(duì)利用離子切片技術(shù),成功地驗(yàn)證了在硅基底上制備高光學(xué)品質(zhì)鐵石榴石磁光薄膜的可行性,并展示了其在片上光隔離器中的潛在應(yīng)用。研究團(tuán)隊(duì)采用釔鐵石榴石(YIG)晶體,摻鉍鐵石榴石(BIG)和新開(kāi)發(fā)的YIG陶瓷作為基材,分別探究了115keV能量和2E16劑量He+離子注入下的離子與缺陷分布,并通過(guò)起泡實(shí)驗(yàn)證明了YIG陶瓷與單晶材料通過(guò)離子切片技術(shù)實(shí)現(xiàn)百納米級(jí)薄膜制備的可行性。與單晶相比,YIG陶瓷具有生產(chǎn)成本更低、生長(zhǎng)周期更短和具備大尺寸制備潛力等優(yōu)勢(shì),更適合基于離子...
近期,中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所先進(jìn)激光與光電功能材料部激光晶體研究中心杭寅研究員團(tuán)隊(duì)在摻釹鈧酸釓(Nd:GdScO3)激光晶體研究方面取得進(jìn)展,相關(guān)成果以“Nd:GdScO3crystal:Polarizedspectroscopic,thermalproperties,andlaserperformanceat1.08µm”為題發(fā)表于OpticsandLaserTechnology。Nd:GdScO3晶體屬于正交晶系,具有聲子能量小、對(duì)結(jié)構(gòu)畸變耐受性高、...
研究背景集成聲光子技術(shù)在經(jīng)典與量子信息轉(zhuǎn)換間架起了互通的橋梁,是光子集成回路領(lǐng)域的新興方向,近些年備受關(guān)注。高效的微波-光波轉(zhuǎn)換對(duì)于微波信號(hào)處理、量子比特傳輸和光機(jī)械傳感等應(yīng)用至關(guān)重要。片上集成聲光調(diào)制器作為實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵元件,其性能主要依賴于波導(dǎo)材料的壓電和光彈性效應(yīng),以及器件結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)。當(dāng)前,基于氮化鋁(AlN)、鋁鈧氮(AlScN)、砷化鎵(GaAs)、磷化鎵(GaP)、氮化鎵(GaN)、鋯鈦酸鉛(PZT)等多種壓電材料的集成聲光調(diào)制器已被陸續(xù)報(bào)道,但在滿足不同微波...