超冷原子是將原子保持在一個極低溫的狀態(tài)(接近絕對零度,0K),一般來說其典型溫度在百納開左右。在這樣的低溫狀態(tài)下,原子的量子力學性質(zhì)變得十分重要。要到達如此低的溫度,則需要好幾種技術(shù)的配合使用。首先將原子囚禁于磁光阱中,并用激光冷卻預冷。再利用蒸發(fā)制冷,以達到更低的溫度。冷原子被用于研究玻色-愛因斯坦凝聚(BEC),超流,量子磁性,多體系統(tǒng),BCS機制,BCS-BEC連續(xù)過渡等,對理解量子相變有重要意義。冷原子也被用于研究人工合成規(guī)范場,使得人們可以在實驗室中模擬規(guī)范場,從而在凝聚態(tài)體系中輔助驗證粒子物理的理論(而不需要巨大的加速器)。冷原子可以被精確的操控,可以用于研究量子信息學,冷原子系統(tǒng) ...
結(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)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(zhuǎn)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(jié)構(gòu)光照明超分辨顯微提供多種關(guān)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 ...
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 ...
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 ...
中紅外線波段(Middle Infra-red, MIR)是波長2.5~25 μm的電磁波。中紅外光譜是物質(zhì)在中紅外區(qū)的吸收光譜。中紅外吸收光譜具有高度的特征性,每種有機化合物具有特征性的中紅外吸收光譜,因此適合鑒定有機物、高聚物及其他復雜結(jié)構(gòu)的化合物。產(chǎn)生中紅外照射并記錄其吸收光譜的儀器成為中紅外光譜儀。根據(jù)分光原理不同,中紅外光譜儀分為色散型和干涉型兩大類。目前廣泛使用的是傅里葉變換中紅外光譜儀(FTIR)。FTIR中紅外光譜儀的特點是測量速度快,分辨率高,信照比好,波數(shù)準確度及重復性好,測量范圍寬等。中紅外光譜儀可廣泛應用于生物醫(yī)藥、材料科學、石油化工、食品安全、環(huán)境保護、氣體檢測等生產(chǎn) ...
任何偏振光據(jù)可用斯托克斯參量(Stokes parameters)來表示,換句話說就是斯托克斯參量可以全面描述一個光束的偏振態(tài),因此通過對斯托克斯參量的測量,即可完全確定光束的偏振狀態(tài)。目前斯托克斯參量測量大體上可以分為兩類。一類是偏振光調(diào)制法。在待測光路中引入起偏器和相位延遲器,并對它進行調(diào)制,通過測量調(diào)制光強求得stokes參量。另一類是采用分波前或者分振幅的方法,把待測光束分為四束,用四個光探測器,同事完成對某一瞬間各斯托克斯參量的測量。偏振光調(diào)制法主要用于對穩(wěn)定的連續(xù)(CW)光波的偏振態(tài)測量;二分波前或者分振幅偏振態(tài)測量法主要用于脈沖光束偏振態(tài)的測量。對于偏振光調(diào)制法也分兩種技術(shù)路線, ...
光纖激光器主要采用摻稀土元素的光纖作為增益介質(zhì)。光纖激光器工作原理是泵浦光通過前反射鏡(或前光柵)入射到摻雜光纖中,吸收了光子能量的稀土離子會發(fā)生能級躍遷,實現(xiàn)“粒子數(shù)反轉(zhuǎn)”,反轉(zhuǎn)后的粒子經(jīng)弛豫后會以輻射形式再從激發(fā)態(tài)躍遷回到基態(tài),同時將能量以光子形式釋放,通過后反射鏡(后光柵)輸出激光。昊量光電提供各種摻雜的有源光纖,包括摻餌(Er3+)、釹(Nd3+)、鐠(Pr3+)、銩(Tm3+)、鐿(Yb3+)、鈥(Ho3+)光纖等。此外外還提供各種能量傳輸光纖,能量傳輸光纜,矩形、方形、六角形勻化光纖,光子晶體光纖;光纖合束器、光纖分束器,F(xiàn)BG光纖光柵,光纖耦合的聲光調(diào)制器,聲光Q開關(guān),VBG體布 ...
半導體激光器封裝技術(shù)大都是在分立器件封裝技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展與演變而來的,但卻有很大的特殊性。一般情況下,分立器件的管芯被密封在封裝體內(nèi),封裝的作用主要是保護管芯和完成電氣互連。目前半導體激光器器封裝主要包括,單發(fā)射腔封裝、單陣列(通常稱為巴條,Laser Diode Bar),多單管模組(各個獨立的發(fā)光單元采用串聯(lián)連接,并將模組各單個發(fā)光單元輸出光束通過光學系統(tǒng)的會聚后耦合入光纖輸出),水平陣列(HORIZONTAL STACKED),垂直疊陣(VERTICAL STACKED),面陣結(jié)構(gòu)等。其中涉及到激光散熱,光束整形,頻率鎖定,光纖耦合等多種技術(shù)及相關(guān)器件。 ...
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