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筱晓(上海)光子技术有限公司
公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有“上海市专精特新企业称号”的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m²的办公区域,建有500平优良的AOL(AdvancedOpticalLabs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、*的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围逐年增长。目前业务覆盖国内外各有名高校、*科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。公司自成立以来,始终遵循诚信发展、探索创新、务实致远、以质取胜的服务理念,并在产品开发和销售中贯彻到底。公司自始至终秉承着国际标准的质量安全保障。多年来,公司一直致力于光学设备的设计开发,以及知识产权的保护。我们将不断*管理机制和技术水平,为客户提供更安全环保的产品以及更优质的服务。应用领域医学医用相关产品分类:WasachOCT光栅、SLD二极管、高速扫频激光器、SOA放大器、光纤延迟线,OCT光谱分析仪......光纤通讯与传感相关产品分类:波分复用器、光纤放大器、高速光电探测器、锁频半导体可调谐激光器、强度/相位调制器、特种光纤、超窄线宽稳频激光器模块、光通讯DFB激光器......微波光子相关产品分类:20G信号发生器、高速电光调制器、高速光电探测器、高频相位/强度电光调制器、高速示波器、任意波形发生器......气体分析相关产品分类:单模声光调制器、超高反射率反射镜、光电探测器模块、小型化气室、中红外气体吸收池、激光气体分析综合控制器、DFB激光二极管、中红外超连续谱光源、高精度波长计........
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技术文章
  • 一、先搞清三种激光器的本质区别选激光器,第一步不是看参数,而是搞清楚三种技术路线的核心差异。很多人选错了,不是因为参数不达标,是因为在一开始就选了不适合的技术路线。1.1DFB激光器:分布反馈,单纵模的经典方案DFB(分布式反馈激光二极管)的腔内,沿着整个有源区刻有一排布拉格光栅。这排光栅对特定波长的光具有强烈的选择性反射,只有满足布拉格条件的波长才能在腔内形成稳定振荡——这就是"分布反馈"的含义。结果是:DFB只有一个纵模(单纵模),光谱纯净,边模抑制比(SMSR)大于40...
    2026-8-7
  • 一、产品概述光的偏振态,是光波的六大基本参数之一(频率、波长、相位、振幅、偏振态、传播方向)。自然光是非偏振的,在所有方向上均匀振动;经过反射、折射、散射或通过某些材料后,光会变成部分偏振或完-全偏振。偏振光学,研究的是如何描述、测量、控制和利用光的偏振态。偏振态控制的核心器件——偏振控制器(PolarizationController),能够将任意输入偏振态转换为任意期望的输出偏振态,是光学系统中不-可-或-缺的偏振态管理工具。为什么偏振态如此重要?相干光通信:信号光与本振...
    2026-8-6
  • 一、产品概述光学延迟线(OpticalDelayLine,ODL),是一种通过精确控制光波的传播光程,实现光信号时间延迟的光机电一体化器件。光速恒定为c=299,792,458m/s,因此改变光程ΔL等价于引入时间延迟Δt=ΔL/c。例如:1米的光程差对应约3.33纳秒的时间延迟;1厘米的光程差对应约33皮秒;10微米的光程差对应约33飞秒。光学延迟线的作用,就是以纳米甚至亚纳米精度,连续调节光程,从而精确控制光波的到达时间。为什么需要光学延迟线?干涉仪中:两束光的光程必须精...
    2026-8-5
  • 电光调制器(Electro-OpticModulator,EOM)利用电光效应对光波的强度、相位、偏振态和频率进行电学控制。与声光调制器(AOM)不同,EOM直接用电场改变晶体折射率,调制速度可达数十GHz,是高速光通信和微波光子学的核心器件。其物理基础是普克尔斯效应(Pockelseffect)——某些非中心对称晶体(如LiNbO₃)的折射率随外加电场线性变化,响应时间可达飞秒量级,实际带宽受限于电极微波损耗。一、物理原理:普克尔斯效应与电光调制1.1普克尔斯效应:折射率随...
    2026-8-4
  • 光学相干断层扫描(OpticalCoherenceTomography,OCT)是一种利用低相干光干涉原理对生物组织内部结构进行高分辨率横截面成像的无损检测技术。它的分辨率比超声高100倍以上,可达1‑10微米,接近显微镜的分辨极限,但无需切片染色,可在活体上实时成像。其核心原理是将宽带光源分为两束,一束照射组织,一束照射参照镜,从组织各层反射的光与参照光干涉,通过扫描重建出内部结构。OCT已成为眼科诊断的金标准,并在心血管、皮肤科、微创手术导航和工业检测中发挥重要作用。一、...
    2026-8-3
  • 数字锁相放大器基于相干检测原理,通过与参考信号同步的数字相敏检波算法,从强噪声背景中准确提取与参考信号同频的微弱目标信号,可有效抑制非同步的干扰噪声,实现纳伏级微弱信号的高精度测量。数字锁相放大器正逐步替代传统的模拟锁相放大器,主要优势在于:稳定性与可靠性:数字化架构克服了模拟器件易受温度漂移、元件老化和噪声干扰的缺点。配置灵活与可编程:用户可通过软件重新配置滤波器参数、时间常数等,支持在线升级,适应多变需求。无“跟踪效应”失真:采用箱形积分原理,避免了模拟积分电路指数行为导...
    2026-7-31
  • 由于智能手机等移动设备对互联网流量的需求日益增长,40Gb/s和100Gb/s系统已引入到骨干网络中。为了进一步扩展传输容量,在现有光纤上进行400Gb/s和1Tbps系统传输,预计采用16QAM双子载波,基于DSP的滤波技术和非线性补偿技术,实现长途大容量传输。需要一种线宽小于300kHz、波长宽可调范围且精度为±1.5GHz的可调激光器,具备紧凑结构和低功耗特性。在过去十年中,可调谐激光器集成技术的进步与对更小体积的需求同步。2011年,可调谐激光器遵循MS...
    2026-7-31
  • 光学频率梳(OpticalFrequencyComb,OFC)是21世纪初光子学最伟大的突破之一。2005年诺贝尔物理学奖授予了JohnL.Hall和TheodorW.Hänsch,表彰其在精密激光光谱和频率梳技术中的贡献。频率梳是一把在光学频率尺度上极度精确的尺子——由数十万条等间距相干光谱线组成,每条谱线频率精确表示为fn=n·frep+fceo,其中frep为梳齿间隔,fceo为载波‑包络偏移频率。这一关系将光学频率与微波参考精密关联,使光频测量精度达19位有效数字,在...
    2026-7-30
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