應(yīng)用探究|不再高價(jià)低效!Covesion PPLN開(kāi)啟SWIR甲烷單光子檢測(cè)新時(shí)代可部署的溫室氣體檢測(cè)解決方案對(duì)于工業(yè)場(chǎng)所中的環(huán)境監(jiān)測(cè)至關(guān)重要。美國(guó)2024的一項(xiàng)研究表明,工業(yè)甲烷排放量是政府估計(jì)值的三倍,這對(duì)于環(huán)境和經(jīng)濟(jì)都有重大影響。單光子激光雷達(dá)技術(shù)為高靈敏度直接探測(cè)提供了一種途徑。許多溫室氣體分子,如甲烷,在中紅外(MIR)光譜區(qū)域具有基頻吸收帶,在短波紅外(SWIR)區(qū)域則具有倍頻吸收帶。然而,在這些波長(zhǎng)范圍內(nèi),高效的單光子探測(cè)器選擇受限,超導(dǎo)納米線探測(cè)器(SNSPDs)需要大型低溫冷卻系統(tǒng),不適用于許多現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用。銦鎵砷單光子雪崩二極管(InGaAs SPAD)探測(cè)器廣泛用于短波紅外 ...
直播回顧:基于可重構(gòu)FPGA的并行IC測(cè)試驗(yàn)證解決方案隨著通信、數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域?qū)I芯片、RF芯片及硅光芯片等前沿芯片的性能要求不斷提高,芯片設(shè)計(jì)越發(fā)復(fù)雜,其驗(yàn)證測(cè)試環(huán)節(jié)面臨許多挑戰(zhàn)。例如,IC測(cè)試系統(tǒng)通常集成多品牌和類(lèi)型電學(xué)測(cè)量?jī)x器,難以統(tǒng)一自動(dòng)化控制;混合信號(hào)測(cè)試方案復(fù)雜,成本高昂;前沿芯片對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和校準(zhǔn)可追溯性的要求不斷提高。應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),Liquid Instruments在11月25日舉辦了《基于可重構(gòu)FPGA的并行IC測(cè)試驗(yàn)證解決方案》線上研討會(huì)。會(huì)上,LI應(yīng)用專(zhuān)家Hank Long介紹了基于FPGA的Moku平臺(tái)在前沿IC芯片驗(yàn)證測(cè)試中的應(yīng)用與優(yōu)勢(shì),并演示了如何利用 Mo ...
時(shí)間門(mén)控SPAD陣列與非視域成像中的關(guān)鍵散射特性研究非視域成像,旨在實(shí)現(xiàn)對(duì)視線之外隱藏物體的探測(cè)與重構(gòu),是近年來(lái)光電探測(cè)領(lǐng)域的前沿焦點(diǎn)。這項(xiàng)技術(shù)借助于一個(gè)中介面(如墻壁、地面),通過(guò)捕獲從隱藏目標(biāo)反射并再次經(jīng)由中介面散射回來(lái)的微弱光信號(hào),來(lái)“繞彎”看清拐角后的景物。在眾多技術(shù)路徑中,基于時(shí)間門(mén)控SPAD(單光子雪崩二極管)陣列的成像方法,因其具有凝視成像、高時(shí)間分辨率、設(shè)備集成度高等優(yōu)勢(shì),被視為走向?qū)嵱没年P(guān)鍵技術(shù)之一。圖1:基于 TG-SPAD 陣列的非視域成像原理示意圖一、 技術(shù)核心:為何要研究中介面的散射特性?在非視域成像系統(tǒng)中,中介面并非理想的鏡子。當(dāng)光子攜帶隱藏目標(biāo)的信息返回中介面時(shí) ...
TiePie 示波器多應(yīng)用介紹——電、熱、力、通訊信號(hào)探測(cè)一、電阻與接觸測(cè)量使用萬(wàn)用表測(cè)電阻,只能測(cè)出某一瞬間值,有很多場(chǎng)景下靜態(tài)的測(cè)量很難得到正確的數(shù)據(jù),需要進(jìn)行連續(xù)測(cè)量,例如:電位器在某個(gè)位置突然斷路,插頭在振動(dòng)下間歇性斷路,線束在彎折過(guò)程中接觸時(shí)斷時(shí)續(xù),熱敏電阻在溫度變化過(guò)程中的阻值跳變。TiePie無(wú)線示波器可以持續(xù)的測(cè)量電阻,并繪制時(shí)間-阻值曲線。操作也非常簡(jiǎn)單,只需用測(cè)量線先短接做一次基準(zhǔn)測(cè)量,在 Gain / Offset 模塊里用 Neutralize 把線阻抵消掉,然后就可以開(kāi)始測(cè)量,實(shí)現(xiàn)邊操作被測(cè)件、邊觀察電阻波形。對(duì)連接器做振動(dòng)或溫度循環(huán)試驗(yàn)時(shí),接觸電阻是否在某個(gè)工況下突 ...
看激光指向穩(wěn)定系統(tǒng),是如何大幅提高龍門(mén)系統(tǒng)激光加工的精度!激光加工作為一種無(wú)接觸式加工,以其可控性好、加工效率高、材料損耗低等特點(diǎn),在與傳統(tǒng)加工方式的比較中脫穎而出,成為很多人的選擇,常見(jiàn)的有激光切割和激光焊接。目前振鏡或焊接頭與龍門(mén)系統(tǒng)架相結(jié)合是常見(jiàn)的激光加工組合方案。在加工過(guò)程中,焊接頭隨龍門(mén)架移動(dòng)或振鏡掃描,促使激光在靶面移動(dòng),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)高精度的激光切割或焊接操作。然而,隨著機(jī)器規(guī)模增大,光束路徑延長(zhǎng),在加工過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)機(jī)械結(jié)構(gòu)件的膨脹、龍門(mén)系統(tǒng)的振動(dòng)以及導(dǎo)軌平行度以及空氣擾動(dòng),這使得要實(shí)現(xiàn)微米甚至亞微米精度的控制愈發(fā)困難。在科學(xué)研究應(yīng)用中,雖可采用封閉或抽真空束線管規(guī)避空氣波動(dòng),但在龍門(mén) ...
全新升級(jí)MokuOS 4.0,簡(jiǎn)化跨設(shè)備平臺(tái)協(xié)同交互Liquid Instruments推出全新用戶(hù)操控系統(tǒng)MokuOS 4.0,通過(guò)一套統(tǒng)一化的操控系統(tǒng)將Moku全系列產(chǎn)品的圖形化操作軟件、固件和API整合到同一操控平臺(tái),實(shí)現(xiàn)Windows、macOS、iPadOS和visionOS跨平臺(tái)兼容。此次升級(jí)不僅包括全新儀器功能提升儀器性能,還對(duì)APIs以及Moku云編譯優(yōu)化,為用戶(hù)帶來(lái)更強(qiáng)大高效的測(cè)量實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。新系統(tǒng)全面支持Moku:Pro、Moku:Lab、Moku:Go及2GHz帶寬和8通道的新高性能型號(hào)Moku:Delta。歡迎聯(lián)系昊量光電,立即下載MokuOS 4.0,免費(fèi)體驗(yàn)全新功能。 ...
超導(dǎo)納米線光子數(shù)分辨探測(cè)器:開(kāi)啟量子通信與傳感的新紀(jì)元近年來(lái),隨著量子通信、激光雷達(dá)(LiDAR)和單光子成像等技術(shù)的飛速發(fā)展,對(duì)高性能單光子探測(cè)器的需求日益迫切。特別是在光子數(shù)分辨(Photon-Number-Resolving, PNR)能力方面,傳統(tǒng)單光子探測(cè)器存在明顯短板。文中提出并驗(yàn)證了一種基于并行超導(dǎo)納米線結(jié)構(gòu)的光子數(shù)分辨探測(cè)器,為高靈敏度、高速度、低噪聲的單光子探測(cè)提供了全新解決方案。一、從“有無(wú)”到“多少”:光子數(shù)分辨的技術(shù)挑戰(zhàn)與意義傳統(tǒng)單光子探測(cè)器(如SPAD)僅能判斷“是否有光子到達(dá)”,無(wú)法區(qū)分光子數(shù)量。這在高動(dòng)態(tài)范圍、高背景噪聲或量子態(tài)重構(gòu)等應(yīng)用中成為關(guān)鍵瓶頸。光子數(shù)分辨 ...
案例分享| PPLN驅(qū)動(dòng)的寬帶量子合成器:實(shí)現(xiàn)超快壓縮光脈沖源的關(guān)鍵突破量子技術(shù)是英國(guó)和加拿大工業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分,有望徹底改變數(shù)字shi界,擴(kuò)展當(dāng)前成像設(shè)備的能力,并利用量子計(jì)算解決復(fù)雜計(jì)算難題以促進(jìn)新藥研發(fā)。寬帶量子合成器(Broadband Quantum Synthesizer, BQS) 便是其中之一,旨在推進(jìn)超快量子光學(xué)的前沿,其目的是開(kāi)發(fā)第1個(gè)超寬帶壓縮光脈沖封裝源,這是對(duì)下一代傳感、通信和成像量子技術(shù)至關(guān)重要的工具。核心目標(biāo)BQS 計(jì)劃的核心是開(kāi)發(fā)持續(xù)時(shí)間低于100fs的壓縮光脈沖,理想情況下低于40fs,實(shí)現(xiàn) >3dB 的量子噪聲降低。這些“壓縮”光態(tài)是糾纏的光場(chǎng),其 ...
AI 智能重構(gòu)測(cè)試測(cè)量平臺(tái),Moku:Delta集成業(yè)內(nèi)首創(chuàng)“生成式儀器”Moku:Delta是Liquid Instruments新發(fā)布的智能測(cè)控硬件平臺(tái),具備2GHz 瞬時(shí)帶寬、超低底噪和高分辨率的模擬前端設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的混合信號(hào)分析能力,加速產(chǎn)品與設(shè)計(jì)與驗(yàn)證流程?;凇败浖x+硬件可重構(gòu)”的平臺(tái)架構(gòu),Liquid Instruments 新發(fā)布業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的“生成式儀器技術(shù)(Generative Instrumentation)”集成到Moku硬件測(cè)試平臺(tái),將人工智能(AI)引入測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域,全面加速自動(dòng)化測(cè)試流程。生成式儀器將徹底改變工程師與儀器之間的交互方式,在Moku平臺(tái)工程師能夠使 ...
Phasics大口徑激光測(cè)試解決方案-KALAS系統(tǒng)一、大口徑激光波前監(jiān)測(cè)的核心技術(shù)瓶頸與行業(yè)痛點(diǎn)?環(huán)境適應(yīng)性缺陷·復(fù)雜現(xiàn)場(chǎng)(如大科學(xué)裝置、空間通信)下,系統(tǒng)部署與維護(hù)成本高昂1.大科學(xué)裝置(如guo家點(diǎn)火裝置)中,空氣湍流與機(jī)械振動(dòng)導(dǎo)致傳統(tǒng)干涉儀信噪比驟降50%以上,需額外隔振與溫控投入。2.空間通信場(chǎng)景下,大氣擾動(dòng)與熱漂移使傳統(tǒng)傳感器的波前重構(gòu)誤差增加。?多參數(shù)異步的調(diào)試?yán)Ь帧ざ鄥?shù)同步監(jiān)測(cè)難:波前、強(qiáng)度、M2等關(guān)鍵數(shù)據(jù)無(wú)法一體化輸出。1.波前畸變與強(qiáng)度分布的非同步測(cè)量,會(huì)導(dǎo)致激光遠(yuǎn)場(chǎng)焦斑能量集中度(環(huán)圍能量比)計(jì)算偏差,影響“進(jìn)洞能力”量化評(píng)估。?閉環(huán)控制不足·動(dòng)態(tài)閉環(huán)控制不足:調(diào)試效率 ...
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