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    1.5µm超緊湊型單次自相關儀正式上市

    FemtoEasyμ-ROC單次自相關儀采用極其緊湊和堅固的設計理念,突破了ROC原理極限,其體積和高爾夫球一般大小,能夠在緊湊型自相關器內測量單次自相關軌跡。...

    • 在光學和激光技術的飛速發展下,鈦寶石飛秒激光器憑借其特殊的性能和廣泛的應用領域,成為科研和工業界的重要工具。本文將詳細探討它的技術原理,以及其在不同領域的應用。一、技術原理鈦寶石飛秒激光器是采用鈦寶石作為增益介質的飛秒激光器。其技術原理主要基于鈦寶石晶體的吸收和發射光譜特性。在抽運光源的作用下,鈦寶石晶體能夠產生激光輸出。特別地,飛秒激光指脈沖寬度在10^-15秒以下的超短脈沖激光,這使得激光器在時間分辨率和能量密度上達到了高的水平。具體來說,它通過特定的泵浦源和光學諧振腔結...
    • THz高萊盒探測器是一種基于量子效應的新型探測器,它能夠在極低溫環境下工作,并且對太赫茲波段的輻射具有很高的響應性。由于其優異的性能,它在許多高科技領域都有著廣泛的應用場景。1、天文學觀測在天文學領域,用于觀測宇宙中的星系、恒星和行星等天體發出的太赫茲波。由于太赫茲波可以穿透塵埃和氣體,使用這種探測器可以幫助科學家更好地理解星系的形成和演化,以及恒星和行星系統的誕生。2、環境監測在環境科學領域,可用于監測大氣中的溫室氣體和其他污染物。太赫茲波段的輻射可以被許多氣體分子吸收,通...
    • 窄線寬單頻激光器是一種特殊的激光器,具有很高的光譜純度和穩定的輸出功率,被廣泛應用于光學通信、光譜分析、激光雷達等領域。它的技術原理涉及到激光的產生、光譜的窄化以及單頻輸出的實現等多個方面。首先,激光的產生是工作的基礎。激光的產生基于受激輻射的原理,即當入射光子的能量與原子或分子的某個能級差相等時,原子或分子會吸收這個光子并躍遷到高能級,然后再自發地輻射出一個與入射光子相同的光子。這個過程中,光子數量呈指數增長,形成了激光束。在該激光器中,通常使用光學諧振腔來增強激光的產生效...

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    激光驅動強場太赫茲源匯總

    圖1,強場太赫茲激光驅動技術匯總THz輻射,包括連續波太赫茲和脈沖模式太赫茲,已被用于對復雜材料中的基本過程進行表征和深入了解。這些研究大多使用了相對較弱的THz場,因此探測的是材料的線性響應,而沒有引發顯著的材料改性。然而,最近通過激發材料的非線性THz響應,THz科學領域開辟了全新的途徑。強THz場可以主動驅動材料達到較大的幅度,從而可能產生新型物質狀態。例如,模擬表明,強THz短脈沖激發物質可能導致電性或磁性有序區域的重大改性,并使自由離子的加速達到約1MeV,后續加速...

    • 太赫茲源量子級聯激光器(THzQuantumCascadeLaser,THz-QCL)主要用于產生太赫茲波段的激光,廣泛應用于科學研究、安全檢測、醫學應用等領域。太赫茲源量子級聯激光器是一種基于半導體耦合量子阱子帶間電子躍遷的單極性半導體激光器。它通過在半導體異質結構材料的導帶中形成電子的受激光學躍遷,產生相干極化THz輻射。這種激光器的工作原理與通常的半導體激光器不同,其激射方案是利用垂直于納米級厚度的半導體異質結薄層內由量子限制效應引起的分離電子態,在這些激發態之間產生粒...
    • 飛秒激光器現已應用在許多實驗室和工業中,它們可以產生超短激光脈沖。光纖飛秒激光器產生的光譜通常對應于鐿(Yb)和鉺(Er)的光譜窗口,中心波長典型值為1030nm和1550nm。1fs等于10-15秒,時間間隔超級短暫,通常這種飛秒激光器通常被稱為超快激光器。由于其固有的穩定性、免維護操作和光學安全性,以全光纖形式出現的超快激光器有著誘人的應用前景。由于受到其摻雜增益介質的限制,大多數飛秒激光器波長基本固定,這極大地限制飛秒激光應用范圍。當然還有其他摻雜介質(銩、鈥)的飛秒激...
    • 窄線寬單頻激光器是激光技術中的一個重要分支,其工作機制主要依賴于特殊的激光諧振腔和激活介質的特性。本文將詳細介紹它的工作機制。1、激光諧振腔激光諧振腔是激光器的核心部分,它由兩個反射鏡組成,通常是一個部分反射鏡和一個全反射鏡。這兩個反射鏡之間的空間形成了激光的增益介質。當激活介質被激發時,會產生光子,這些光子在諧振腔內來回反射,形成光束。由于諧振腔的反饋機制,光子的相位和頻率變得非常一致,從而產生了相干性高的單頻激光。2、激發機制激活介質可以是氣體、液體、固體或者半導體材料。...

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