利用Moku時(shí)間間隔與頻率分析儀測量囚禁離子的微運(yùn)動(dòng)如果你聽說過“原子鐘”,那很可能了解全qiu有超過80臺高精度原子鐘構(gòu)成了協(xié)調(diào)shi界時(shí)(UTC)的基礎(chǔ)。如今,“原子鐘”已成為“精準(zhǔn)”的代名詞,頂ji光學(xué)原子鐘的頻率不確定度已可達(dá)到小數(shù)點(diǎn)后第19位。為了達(dá)到如此高的精度,研究人員必須對各種可能導(dǎo)致頻率漂移的外部擾動(dòng)因素進(jìn)行表征和控制,包括電磁噪聲、黑體輻射以及會導(dǎo)致“鐘”原子獲得額外動(dòng)能的耦合效應(yīng)。因此,預(yù)測并修正這些因素對于保證原子鐘的長期穩(wěn)定性至關(guān)重要。在科羅拉多州立大學(xué),Christian Sanner 博士的研究團(tuán)隊(duì)正致力于離子囚禁型光學(xué)原子鐘的研究[1] 。對基于離子阱的光學(xué)原子 ...
DNA折疊組裝納米天線和單分子熒光摘要:本文講述的Iceblink超連續(xù)譜激光器在DNA折疊組裝納米天線和單分子熒光的應(yīng)用。Guillermo Acuna的研究小組已經(jīng)證明,F(xiàn)YLA的Iceblink是研究DNA折疊組裝納米天線的絕佳工具。要理解這些復(fù)合物,必須掌握光學(xué)納米天線和DNA折疊的基本原理。光學(xué)納米天線是一種小型金屬結(jié)構(gòu),可以在納米尺度上操縱光,增強(qiáng)與染料分子等物質(zhì)的相互作用,并改變它們的光譜特性。另一方面,DNA折疊是一種強(qiáng)大的精確納米結(jié)構(gòu)創(chuàng)造技術(shù),通過使用短的互補(bǔ)DNA鏈將長單鏈DNA分子折疊成特定的形狀來實(shí)現(xiàn)。DNA折疊和光學(xué)納米天線的集成使染料分子相對于等離子體納米結(jié)構(gòu)的精確 ...
影響基于CCD相機(jī)激光光束寬度精確測量的因素(一)1.引言在激光器制造、激光微納加工等領(lǐng)域,從業(yè)人員對于激光的空域參數(shù)非常關(guān)注,常見的參數(shù)有光束寬度、發(fā)散角、強(qiáng)度分布和光束質(zhì)量等,光束寬度是其中重要的參量之一,也是計(jì)算發(fā)散角和光束質(zhì)量的基礎(chǔ)?;贑CD相機(jī)的激光光束寬度測量技術(shù)近年來也發(fā)展迅速,需求量也日益增加,該方法具有空間分辨率高,光譜覆蓋范圍廣,算法靈活和適用于脈沖激光等優(yōu)點(diǎn)。當(dāng)然,CCD相機(jī)本身對光束的測量也存在一定的影響,比如CCD一般能夠接收的光強(qiáng)大約在納瓦量級,這導(dǎo)致芯片本身的噪聲和環(huán)境光都會對測量造成干擾。因此,抑制或者減小噪聲技術(shù)的發(fā)展將直接影響到測量的準(zhǔn)確性,除此之外包括空 ...
影響基于CCD相機(jī)激光光束寬度精確測量的因素(二)4.實(shí)驗(yàn)及結(jié)果分析4.1無積分區(qū)域限制下小光斑光束寬度測量誤差在實(shí)際的測量中,光斑尺寸經(jīng)常遠(yuǎn)小于CCD的靶面尺寸,此時(shí)如果在不加積分區(qū)域限制的情況下采用4σ算法,光斑邊緣位置的噪聲會引入很大的誤差。為此,在實(shí)驗(yàn)中我們分別考慮相機(jī)靶面和光斑尺寸比為3:1、12:1、20:1和30:1四種情況。在不考慮基底噪聲且CCD的分辨率足夠高的情況下,在高斯光強(qiáng)分布圖上疊加高斯白噪聲,光強(qiáng)峰值和白噪聲的均方根值比為1400:1。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖1所示,當(dāng)CCD尺寸時(shí)光束尺寸的三倍時(shí),測量重復(fù)性為0.003%;當(dāng)尺寸比例為12倍和20倍的時(shí)候,重復(fù)性變差,達(dá)到1. ...
亞納秒激光器在 LCD 及 OLED 激光修復(fù)中的應(yīng)用摘要亞納秒激光器廣泛的應(yīng)用于 LCD 及 OLED 激光修復(fù)應(yīng)用中。 LCD 和 OLED 在生產(chǎn)過程中經(jīng)常產(chǎn)生各種缺陷,亞納秒激光器可以針對不同缺陷的進(jìn)行修復(fù)。亞納秒激光器在激光修復(fù)方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢,憑借高精度、高效率等特性,有助于提高顯示屏的良品率和性能,降低生產(chǎn)成本,在顯示面板行業(yè)具有重要的應(yīng)用價(jià)值與廣闊的發(fā)展前景。正文一、LCD 和 OLED常見缺陷及修復(fù)介紹1.1 LCD 激光修復(fù)介紹在 LCD 制造過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)短路和開路等缺陷。對于短路缺陷,亞納秒激光器通過發(fā)射高能量密度的激光脈沖,精準(zhǔn)聚焦于短路部位。瞬間的高能量使短路 ...
案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通信波段糾纏光子源的技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)價(jià)值生成高速率的糾纏光子對的能力是量子密鑰分發(fā)(QKD)和量子信息處理(QIP)系統(tǒng)的關(guān)鍵要求。QKD為安全社會提供了前景,包括保護(hù)關(guān)鍵信息、基礎(chǔ)設(shè)施以及有價(jià)值的數(shù)據(jù),例如guo家的電網(wǎng)、水務(wù)等系統(tǒng)。而QIP則為容錯(cuò)通用量子計(jì)算鋪平了道路,有效減少量子比特的錯(cuò)誤率,從而實(shí)現(xiàn)更快的藥物發(fā)現(xiàn)和復(fù)雜系統(tǒng)的優(yōu)化,提供了強(qiáng)大的計(jì)算支持。為了達(dá)成這個(gè)目的,由英國創(chuàng)新署(Innovate UK)資助的“高速率糾纏光子”項(xiàng)目(High Rate of Entangled Photons,HiREP)應(yīng)運(yùn)而生。該項(xiàng)目由英國Covesion ...
超分辨光學(xué)微球顯微鏡——分辨率可達(dá)50納米!光學(xué)顯微鏡是一種常用的科學(xué)儀器,用于觀察微觀shi界中的細(xì)胞、組織和微生物等。它具有許多優(yōu)點(diǎn),其能達(dá)到較高的分辨率,能夠提供清晰的圖像,使科學(xué)家能夠觀察到微小結(jié)構(gòu)和細(xì)胞器的細(xì)節(jié),有助于生物學(xué)和醫(yī)學(xué)研究。此外,光學(xué)顯微鏡可以實(shí)時(shí)觀察樣本,捕捉生物過程中的動(dòng)態(tài)變化,如細(xì)胞分裂或運(yùn)動(dòng)過程,這對研究有重要意義。光學(xué)顯微鏡操作相對簡單,不需要復(fù)雜的樣本處理或特殊的環(huán)境條件,因此適用于許多實(shí)驗(yàn)室和教學(xué)環(huán)境。然而,光學(xué)顯微鏡也有其局限性。光學(xué)顯微鏡受到光波長的限制,其分辨率有一定的局限性,無法觀察比光波長更小的結(jié)構(gòu)。根據(jù)瑞利判據(jù):其中,θ 是兩個(gè)點(diǎn)光源zui小可分 ...
光學(xué)頻率梳:光學(xué)測量與通信的革命性工具光學(xué)頻率梳(Optical Frequency Comb,OFC)是一種能夠產(chǎn)生一系列等間隔光頻的激光光源,類似于梳子的齒狀結(jié)構(gòu),因此得名。圖1 光學(xué)頻率梳在時(shí)域與頻域的示意圖2005年,約翰·霍爾(John L. Hall)和西奧多·亨施(Theodor W. H?nsch)因在光學(xué)頻率梳技術(shù)方面的突破性貢獻(xiàn)而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)?;魻柡秃嗍┑墓ぷ髦饕性诰_測量和控制光頻率方面。他們通過開發(fā)穩(wěn)定的飛秒激光技術(shù)和精密頻率控制方法,使得光學(xué)頻率梳成為可能,從而大幅度提高了頻率測量的精度。這項(xiàng)技術(shù)極大地推動(dòng)了精密光譜學(xué)、時(shí)間和頻率標(biāo)準(zhǔn)、光通信等領(lǐng)域的發(fā)展。本 ...
新型三維霍爾傳感器及其在巡檢機(jī)器人中的應(yīng)用磁場傳感器在機(jī)器人、汽車、醫(yī)療等行業(yè)具有廣泛的重要用途,尤其在磁場精確測量方面至關(guān)重要。雖然霍爾效應(yīng)傳感器因其磁場測量能力而廣受歡迎,但傳統(tǒng)傳感器在同一位置同時(shí)測量三維磁場方面存在限制。而這種能力對于精確測量永磁體、電磁體及磁性組件的高梯度磁場至關(guān)重要。為克服這一局限,研究人員開發(fā)出一種新型CMOS磁場傳感器,能在同一點(diǎn)同時(shí)測量Bx、By和Bz三個(gè)磁場分量。集成的垂直與水平霍爾元件確保了高角度精度及三個(gè)測量軸的正交性。偏置采用旋轉(zhuǎn)電流技術(shù),有效降低了偏移、低頻噪聲和平面霍爾效應(yīng)。本文所展示的緊湊型3D霍爾傳感器擁有寬廣模擬帶寬、高磁場分辨率以及內(nèi)置溫度 ...
超短激光脈沖測量設(shè)備介紹超短激光脈沖通常是指脈沖寬度在阿秒量級(10^-18s)和飛秒量級(10^-15s)以及皮秒量級(10^-12s)的激光脈沖。由于超短脈沖激光具有極高的時(shí)間分辨率以及較高的能量密度,目前被廣泛應(yīng)用于研究各種超快現(xiàn)象以及以及強(qiáng)場物理行為等,比如激光加速、阿秒科學(xué)、激光聚變、超快動(dòng)力學(xué)以及工業(yè)領(lǐng)域的激光精細(xì)加工等。超短激光脈沖作為一款測量物質(zhì)微觀shi界重要工具,其時(shí)間特性的精確測量就顯得尤為重要。超短激光脈沖測量技術(shù)從廣義上來講,可分為時(shí)域測量和頻域測量(通過測量非線性過程產(chǎn)生的光譜信息來反演重構(gòu)超短激光脈沖的包絡(luò)及相位)。此處,我們僅針對頻域測量介紹我們昊量可以提供的超 ...
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