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(xué)開(kāi)關(guān),用于從快速脈沖序列中提取單個(gè)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(fù)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(guò)脈沖拾取器完成,該脈沖拾取器實(shí)質(zhì)上是一個(gè)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(shí)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(yīng)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(chǎng)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(chǎng)經(jīng)成像物體后直接由面陣探測(cè)采集的方式,鬼成像將照明光場(chǎng)分為兩路,一路經(jīng)過(guò)物體后用沒(méi)有空間分辨率的桶探測(cè)器收集,另一路不與物體接觸,直接由面陣探測(cè)器采集,兩路測(cè)量結(jié)果再經(jīng)關(guān)聯(lián)計(jì)算重構(gòu)出物體圖像。由于這兩路結(jié)果中的任一路都無(wú)法單獨(dú)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(yīng)光學(xué)(Adaptive optics,縮寫為AO)是一項(xiàng)使用可變形鏡面矯正因大氣抖動(dòng)造成光波波前發(fā)生畸變,從而改進(jìn)光學(xué)系統(tǒng)性能的技術(shù)。自適應(yīng)光學(xué)的概念和原理最早是在1953年由海爾天文臺(tái)的胡瑞斯·拜勃庫(kù)克(Horace Babcock)提出的,但是超越了當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平所能達(dá)到的極限,只有美國(guó)軍方在星球大戰(zhàn)計(jì)劃中秘密研發(fā)這項(xiàng)技術(shù)。冷戰(zhàn)結(jié)束后,1991年5月,美國(guó)軍方將自適應(yīng)光學(xué)的研究資料解密,計(jì)算機(jī)和光學(xué)技術(shù)也足夠發(fā)達(dá),自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)才得以廣泛應(yīng)用。自適應(yīng)光學(xué)的目的是修復(fù)大氣湍流等因素對(duì)光波波前的扭曲。自適應(yīng)光學(xué)首先要檢測(cè)波前扭曲情況,然后通過(guò)安裝在望遠(yuǎn)鏡焦面后方的一塊小型的可變形鏡面對(duì)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(diǎn),常被作為直線基準(zhǔn)廣泛應(yīng)用在加工和測(cè)量設(shè)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(jìn)一步提高,限制了激光在超精密加工和測(cè)量設(shè)備中的進(jìn)一步應(yīng)用。因此,需要對(duì)激光光束作準(zhǔn)直處理。在自動(dòng)準(zhǔn)直系統(tǒng)中,系統(tǒng)根據(jù)輸入光束光斑的位置,驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),自動(dòng)調(diào)整接收裝置位置,達(dá)到實(shí)時(shí)跟蹤準(zhǔn)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(jì)量、光通信、光頻標(biāo)、高分辨光譜學(xué)等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。而激光輸出受環(huán)境條件影響,往往是一個(gè)不穩(wěn)定的、隨時(shí)間變化的無(wú)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(yīng)用中,我們經(jīng)常需要對(duì)激光光束進(jìn)行偏轉(zhuǎn)控制。光束偏轉(zhuǎn)控制主要分為機(jī)械式與非機(jī)械式兩種方式。衡量光束偏轉(zhuǎn)器件的性能指標(biāo),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(biāo)上都有各自的特點(diǎn),分別適用于不同的應(yīng)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(shì)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(duì)激光主動(dòng)穩(wěn)頻技術(shù)而言,首先需要一個(gè)客觀光學(xué)頻率參考,然后通過(guò)激光頻率與參考頻率比對(duì)來(lái)獲取鑒頻誤差信號(hào),再通過(guò)反饋電路對(duì)激光頻率進(jìn)行校準(zhǔn)調(diào)整,借由這種實(shí)時(shí)調(diào)整使激光頻率鎖定在參考頻率上面??梢钥闯鲈谥鲃?dòng)穩(wěn)頻技術(shù)中心,頻率參考對(duì)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(fù)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(jiàn)的主動(dòng)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(yīng)穩(wěn)頻等方法,以及基于FP標(biāo)準(zhǔn)具(法布里珀羅,F(xiàn)abry Perot腔)Pound—Drever ...
隨著高精密測(cè)量技術(shù)需求的不斷提出,能提供更加準(zhǔn)確的時(shí)間基準(zhǔn)的光學(xué)頻率梳應(yīng)用越來(lái)越廣泛。光學(xué)頻率梳簡(jiǎn)單來(lái)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(yán)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(xué)頻率梳(Optical frequency comb),簡(jiǎn)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(fù)頻率。尺子起點(diǎn)與零頻之間有一定的差值f0 。這個(gè)差值由激光脈沖的載波和包絡(luò)之間的相對(duì)相位來(lái)決定。光學(xué)頻率梳主要分兩大類:一種是基于鎖模激光器實(shí)現(xiàn)的光學(xué)頻率梳,另一種是基于微諧振腔和半導(dǎo)體激光器技術(shù)等實(shí)現(xiàn)的小型化和芯片級(jí)光學(xué)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(gè)迅速的發(fā)展過(guò)程,目前飛秒、皮秒激光器在國(guó)防、科研、工業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始廣泛應(yīng)用。在科研領(lǐng)域,超強(qiáng)(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(luò)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(xué)、超快微納加工等方向都是目前研究熱點(diǎn)。昊量光電為超快激光領(lǐng)域提供各種關(guān)鍵部件及測(cè)量設(shè)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(shí)間量級(jí)已經(jīng)超出電子相應(yīng)速度的極限,因此不可能應(yīng)用快速響應(yīng)的電子儀器直接測(cè)量飛秒脈沖時(shí)域特征,而需要新的技術(shù)以確定其時(shí)間頻率特征。飛秒激光脈沖的特征主要是強(qiáng)度和相位歲時(shí)間的變化規(guī)律,對(duì)于一些應(yīng)用,我們還需要張偉飛秒脈沖的相位信息。目前國(guó)際公認(rèn)的用于的用于飛秒、皮秒脈沖測(cè)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(cè)量分析的主流方法是FROG和SPIDER。飛秒脈沖在光學(xué)系統(tǒng)中傳輸時(shí),光學(xué)器件的色散、像差、面型誤差、裝調(diào)誤差等,將對(duì)脈沖產(chǎn)生嚴(yán)重影響,導(dǎo)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(gè)光學(xué) ...
超快光譜學(xué)利用光譜學(xué)的方法探究超短極限時(shí)間尺度內(nèi)物質(zhì)運(yùn)動(dòng)和變化的過(guò)程。作為一種強(qiáng)大的實(shí)驗(yàn)手段,超快激光光譜技術(shù)正在向各個(gè)研究領(lǐng)域滲透,包括分子激發(fā)態(tài)、光化學(xué)反應(yīng)、光催化過(guò)程、能量及電荷傳輸過(guò)程、、光合作用原初過(guò)程、人工光伏、發(fā)光器件、納米材料表征、蛋白質(zhì)折疊動(dòng)力學(xué)、超導(dǎo)電子庫(kù)伯對(duì)、自選電子學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)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(cè)系統(tǒng)、精密光學(xué)延遲線等多種設(shè)備。 ...
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