脈沖采集器(pulsepicker),又叫脈沖選擇器或脈沖拾取器、脈沖降頻器,是一種電控光學開關(guān),用于從快速脈沖序列中提取單個脈沖。在大多數(shù)情況下,短脈沖和超短脈沖是由鎖模激光器以脈沖序列的形式產(chǎn)生的,其脈沖重復頻率約為10MHz–幾GHz。由于各種原因,通常有必要從這樣的脈沖序列中拾取某些脈沖,即,僅保留某些脈沖并將所有其他脈沖阻塞掉。 這可以通過脈沖拾取器完成,該脈沖拾取器實質(zhì)上是一個電控光閘。昊量光電提供各種脈沖選擇器系統(tǒng)解決方案,同時也可以提供各種脈沖選擇器的關(guān)鍵部件,如電光調(diào)制器(EOM),聲光調(diào)制器(AOM),脈沖選擇電路等,大量應用于:1.再生放大系統(tǒng):再生放大系統(tǒng)中,受限于放大 ...
量子關(guān)聯(lián)成像,或稱鬼成像 (Ghost imaging, GI) 是一種特殊的非直接成像方式,利用光場的二階乃至高階關(guān)聯(lián)性質(zhì),間接重構(gòu)出圖像。鬼成像的突出特性是能夠“離物成像”:不同于普通成像中照明光場經(jīng)成像物體后直接由面陣探測采集的方式,鬼成像將照明光場分為兩路,一路經(jīng)過物體后用沒有空間分辨率的桶探測器收集,另一路不與物體接觸,直接由面陣探測器采集,兩路測量結(jié)果再經(jīng)關(guān)聯(lián)計算重構(gòu)出物體圖像。由于這兩路結(jié)果中的任一路都無法單獨重構(gòu)圖像,而關(guān)聯(lián)后就能得到正確結(jié)果,這種出人意料的成像方式因之得名“鬼成像”。 ...
自適應光學(Adaptive optics,縮寫為AO)是一項使用可變形鏡面矯正因大氣抖動造成光波波前發(fā)生畸變,從而改進光學系統(tǒng)性能的技術(shù)。自適應光學的概念和原理最早是在1953年由海爾天文臺的胡瑞斯·拜勃庫克(Horace Babcock)提出的,但是超越了當時的技術(shù)水平所能達到的極限,只有美國軍方在星球大戰(zhàn)計劃中秘密研發(fā)這項技術(shù)。冷戰(zhàn)結(jié)束后,1991年5月,美國軍方將自適應光學的研究資料解密,計算機和光學技術(shù)也足夠發(fā)達,自適應光學技術(shù)才得以廣泛應用。自適應光學的目的是修復大氣湍流等因素對光波波前的扭曲。自適應光學首先要檢測波前扭曲情況,然后通過安裝在望遠鏡焦面后方的一塊小型的可變形鏡面對波 ...
激光穩(wěn)定系統(tǒng)包括:激光指向穩(wěn)定系統(tǒng),激光頻率穩(wěn)定系統(tǒng),激光功率穩(wěn)定系統(tǒng)等。激光指向穩(wěn)定系統(tǒng):激光光束由于其方向性好的優(yōu)點,常被作為直線基準廣泛應用在加工和測量設備中。但由于受環(huán)境狀態(tài)等因素的影響,制約了激光方向穩(wěn)定精度的進一步提高,限制了激光在超精密加工和測量設備中的進一步應用。因此,需要對激光光束作準直處理。在自動準直系統(tǒng)中,系統(tǒng)根據(jù)輸入光束光斑的位置,驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu),自動調(diào)整接收裝置位置,達到實時跟蹤準直的目的。激光頻率穩(wěn)定系統(tǒng):激光具有良好的單色性和相干性,因此,在精密計量、光通信、光頻標、高分辨光譜學等領域得到了廣泛的應用。而激光輸出受環(huán)境條件影響,往往是一個不穩(wěn)定的、隨時間變化的無規(guī)則 ...
光束偏轉(zhuǎn)器又稱光束掃描器,是一種按一定規(guī)律改變光束在空間傳播方向的器件。在激光應用中,我們經(jīng)常需要對激光光束進行偏轉(zhuǎn)控制。光束偏轉(zhuǎn)控制主要分為機械式與非機械式兩種方式。衡量光束偏轉(zhuǎn)器件的性能指標,主要有偏轉(zhuǎn)速度、偏轉(zhuǎn)角、角度分辨率、光損耗、適用的光波段范圍、損傷閾值等。不同的光束偏轉(zhuǎn)方案在以上性能指標上都有各自的特點,分別適用于不同的應用。昊量光電提供包括電光偏轉(zhuǎn)器,聲光偏轉(zhuǎn)器,LCPG液晶光柵偏轉(zhuǎn)器,液晶空間光調(diào)制器(SLM),快速反射鏡,MEMS掃描鏡,VBG布拉格光柵角度放大器等產(chǎn)品。各類光束偏轉(zhuǎn)器件的優(yōu)勢各有不同。例如電光偏轉(zhuǎn)器(EOD),速度非常高,偏轉(zhuǎn)精度極高,但其局限性在于光束入 ...
對激光主動穩(wěn)頻技術(shù)而言,首先需要一個客觀光學頻率參考,然后通過激光頻率與參考頻率比對來獲取鑒頻誤差信號,再通過反饋電路對激光頻率進行校準調(diào)整,借由這種實時調(diào)整使激光頻率鎖定在參考頻率上面??梢钥闯鲈谥鲃臃€(wěn)頻技術(shù)中心,頻率參考對穩(wěn)頻的效果起到十分關(guān)鍵的作用。一般而言參考頻率需要具有很高的穩(wěn)定度、重復性和很窄的寬,同事還要能匹配被穩(wěn)激光的頻率。目前比較常見的主動穩(wěn)頻方式包括:基于原子分子躍遷譜線(譬如銣、銫、鉀、碘、乙炔等原子或分子的譜線)的飽和吸收穩(wěn)頻、調(diào)制轉(zhuǎn)移光譜穩(wěn)頻、偏振光譜穩(wěn)頻、Zeeman 效應穩(wěn)頻等方法,以及基于FP標準具(法布里珀羅,F(xiàn)abry Perot腔)Pound—Drever ...
隨著高精密測量技術(shù)需求的不斷提出,能提供更加準確的時間基準的光學頻率梳應用越來越廣泛。光學頻率梳簡單來講就是一種頻率和相位被鎖定的鎖模激光器。這種光頻梳激光器在頻率域內(nèi)具有嚴格相等的頻率間隔,類似梳子的齒牙,所以被形象的稱為光學頻率梳(Optical frequency comb),簡稱光頻梳或光梳。在頻率域光頻梳就類似一把尺子,其最小刻度等于鎖模激光的重復頻率。尺子起點與零頻之間有一定的差值f0 。這個差值由激光脈沖的載波和包絡之間的相對相位來決定。光學頻率梳主要分兩大類:一種是基于鎖模激光器實現(xiàn)的光學頻率梳,另一種是基于微諧振腔和半導體激光器技術(shù)等實現(xiàn)的小型化和芯片級光學頻率梳。昊量光電提 ...
目前絕大多數(shù)超快激光器均采用激光鎖模技術(shù)。激光鎖模技術(shù)自1964年出現(xiàn)后經(jīng)歷了一個迅速的發(fā)展過程,目前飛秒、皮秒激光器在國防、科研、工業(yè)等各個領域已經(jīng)開始廣泛應用。在科研領域,超強(太瓦、拍瓦)激光器、啁啾脈沖放大(CPA)、超連續(xù)譜激光產(chǎn)生、雙光子/多光子、飛秒脈沖整形、超短脈沖激光載波包絡相位控制、超快激光噪聲抑制、超快激光脈沖放大、飛秒光頻梳、超快光譜學、超快微納加工等方向都是目前研究熱點。昊量光電為超快激光領域提供各種關(guān)鍵部件及測量設備,脈沖展寬及壓縮用啁啾光柵、PPLN晶體、大尺寸LBO、脈沖整形用空間光調(diào)制器、飛秒傳輸用空心光子晶體光纖、再生放大系統(tǒng)、皮秒/飛秒種子源、超快激光放大 ...
飛秒時間量級已經(jīng)超出電子相應速度的極限,因此不可能應用快速響應的電子儀器直接測量飛秒脈沖時域特征,而需要新的技術(shù)以確定其時間頻率特征。飛秒激光脈沖的特征主要是強度和相位歲時間的變化規(guī)律,對于一些應用,我們還需要張偉飛秒脈沖的相位信息。目前國際公認的用于的用于飛秒、皮秒脈沖測量分析儀器,主要有自相關(guān)儀、FROG和SPIDER。自相關(guān)儀只能給出脈寬,不能得到脈沖的相位,脈沖形狀和光譜等信息,因而目前飛秒脈沖測量分析的主流方法是FROG和SPIDER。飛秒脈沖在光學系統(tǒng)中傳輸時,光學器件的色散、像差、面型誤差、裝調(diào)誤差等,將對脈沖產(chǎn)生嚴重影響,導致脈沖展寬甚至形變以及光束質(zhì)量下降等現(xiàn)象,致使整個光學 ...
超快光譜學利用光譜學的方法探究超短極限時間尺度內(nèi)物質(zhì)運動和變化的過程。作為一種強大的實驗手段,超快激光光譜技術(shù)正在向各個研究領域滲透,包括分子激發(fā)態(tài)、光化學反應、光催化過程、能量及電荷傳輸過程、、光合作用原初過程、人工光伏、發(fā)光器件、納米材料表征、蛋白質(zhì)折疊動力學、超導電子庫伯對、自選電子學、生物醫(yī)學等領域。昊量光電在超快光譜方面提供各種二維光譜儀、瞬態(tài)吸收光譜儀、相干拉曼光譜、SRS/CARS、多維相干光譜、共振激發(fā)光譜、泵浦探測系統(tǒng)、精密光學延遲線等多種設備。 ...
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