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量子光學研究領域涵蓋比較廣泛,除了目前非常熱的量子計算,量子調(diào)控,量子保密通訊等分支之外,還包括相干光學效應,強場過程,壓縮態(tài),量子漲落, 弛豫, 和噪聲,激光器的全量子理論,多光子過程,脈沖傳播和孤子等多種分支。昊量光電為量子光學研究領域提供各種實驗工具及儀器,包括在光量子計算機量子通訊里面必備的核心器件,各種硅基單光子計數(shù)器,InGaAs單光子計數(shù)器及超導納米線單光計數(shù)器,多通道時間數(shù)字轉換器(TDC),時間相關單光子計數(shù)器(TCSPC),光子符合計數(shù)器;各種波長的單光子糾纏源,及光子糾纏源核心部件(PPLN,各種單頻半導體激光器);用于快速進行偏振態(tài)量子編碼的高速電光調(diào)制器;用于量子計算 ...
拉曼光譜(Raman spectra),是一種散射光譜。拉曼光譜分析法是基于印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發(fā)現(xiàn)的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,并應用于分子結構研究的一種分析方法。由分子振動、固體中光學聲子等激發(fā)與激光相互作用產(chǎn)生的非彈性散射稱為拉曼散射。拉曼光譜成像技術是拉曼光譜分析技術將共聚焦顯微技術、激光拉曼光譜技術及新型信號探測裝置完美結合,把簡單的單點分析方式拓展到對一定范圍內(nèi)樣品進行綜合分析,利用獲得的不同成分特征拉曼頻率的強度變化,構建出該種成分在樣品上的空間分布圖,并用圖像的方式顯示樣品的化學成分分布、表面物理化學性質(zhì)等更 ...
結構光照明顯微成像(Structure Illumination Microscopy, SIM)是通過在照明光路中插入一個結構光的發(fā)生裝置(如光柵,空間光調(diào)制器,或者數(shù)字微鏡陣列DMD等),照明光受到調(diào)制后,形成亮度規(guī)律性變化的圖案,然后經(jīng)物鏡投影在樣品上,調(diào)制光所產(chǎn)生的熒光信號再被相機接收。通過移動和旋轉照明圖案使其覆蓋樣本的各個區(qū)域,并將拍攝的多幅圖像用軟件進行組合和重建,從而可以得到該樣品的超分辨率圖像。昊量光電為結構光照明超分辨顯微提供多種關鍵部件,包括:液晶空間光調(diào)制器、DMD空間光調(diào)制器、多波長合束激光器(激光引擎)、液晶可控相位延遲器(LCVR)、高精度電動顯微載物臺、高速CM ...
在高光子密度的情況下,熒光分子可以同時吸收 2 個長波長的光子,在經(jīng)過一個很短的所謂激發(fā)態(tài)壽命的時間后,發(fā)射出一個波長較短的光子。配合相應波長的熒光染料或熒光蛋白則可實現(xiàn)雙光子熒光顯微。雙光子顯微鏡的優(yōu)勢在于:1. 漂白局限于焦點處:因為熒光激發(fā)只發(fā)生在物鏡的焦點上,所以相對于激光共聚焦顯微技術就不需要共聚焦針孔了。這樣提高了光的檢測,而且光漂白只發(fā)生在焦點上。焦點外的光漂白和光損傷很小。2. 提高信噪比。激發(fā)光波長和發(fā)射光波長具有很大的差別,提高了信噪比 。3. 更容易穿透標本:紅外波長的光不易被細胞散射,能穿透更深的標本。 昊量光電為雙光子顯微、多光子顯微提供各種關鍵部件,雙光子用780n ...
光學相干層析成像(Optical Coherence Tomography)技術結合了光外差探測、共焦掃描及掃描層析成像等技術的優(yōu)點,具有無輻射、非侵入、高分辨率、高探測靈敏度等特點。OCT圖像信號的來源是生物組織的后向散射光,光在生物組織傳播過程中,遇到折射率不同介質(zhì)的交界面后就會發(fā)生后向散射。因此OCT記錄的實際上是光傳輸介質(zhì)的折射率變化信息,從而反映出光傳輸介質(zhì)內(nèi)部的層面信息。OCT成像技術主要分為時域OCT(TD-OCT)和頻域OCT(FD-OCT)兩種。時域OCT的光源一般是SLED、超連續(xù)譜激光器等寬帶光源,光譜越寬縱向分辨率越高。時域OCT系統(tǒng)為了實現(xiàn)層析成像,需要進行橫向和縱向 ...
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,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 ...
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。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。冷戰(zhàn)結束后,1991年5月,美國軍方將自適應光學的研究資料解密,計算機和光學技術也足夠發(fā)達,自適應光學技術才得以廣泛應用。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 ...
光束偏轉器又稱光束掃描器,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控制。光束偏轉控制主要分為機械式與非機械式兩種方式。衡量光束偏轉器件的性能指標,主要有偏轉速度、偏轉角、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器,聲光偏轉器,LCPG液晶光柵偏轉器,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。各類光束偏轉器件的優(yōu)勢各有不同。例如電光偏轉器(EOD),速度非常高,偏轉精度極高,但其局限性在于光束入 ...
隨著高精密測量技術需求的不斷提出,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。激光鎖模技術自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 ...
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