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P760/01_2760nm单模垂直腔面发射激光器
VCSEL-20-M激光控制驱动器
ZNSP25.4-1IR抛光硫化锌(ZnS)多光谱(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶体/棱镜
Frequad-W-CW DUV 单频连续激光器 213nm 10mW Frequad-W
2x4 QPSK C波段相干混频器(信号解调/锁相放大器等)
ER40-6/125截止波长1300nm 高掺杂EDF掺铒光纤
SNA-4-FC-UPC日本精工法兰FC/UPC(连接器/光纤束/光缆)
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光电二极管 400-1100nm
WISTSense Point 紧凑型高精度光纤传感器解调仪(信号解调/锁相放大器等)
CO2激光光谱分析仪
1030nm超短脉冲种子激光器PS-PSL-1030
FLEX-BF裸光纤研磨机
350-2000nm 1倍红外观察镜
NANOFIBER-400-9-SA干涉型单模微纳光纤传感器 1270-2000nm
高能激光光谱光束组合的光栅 (色散匀化片)
S+C+L波段 160nm可调谐带通滤波器
本封面的核心元素是两段空芯光纤,分别代表了两种工作原理的HCFGL。空芯结构提供了光与气体介质相互作用的理想环境,周围的CO?、HBr等分子是光纤内的增益气体,基于粒子数反转原理可实现3.1~4.8μm中红外波段的激光输出;文字“Visibletomid-IR”则体现基于受激拉曼散原理实现宽波段输出的能力。封面所展示的技术结合了光纤激光器和气体激光器的优点。1.背景介绍光纤激光器凭借光束质量好、效率高、结构紧凑等诸多优势已广泛应用于多个领域,基于Yb3+、Er3+、Tm3+三...
封面以色彩渐变的多束光纤为载体,展示了飞秒脉冲在各个独立通道中经历色散展宽与功率放大的过程。下方整齐排列的红色脉冲串描绘了脉冲在时间轴上的调控;多通道中的脉冲在放大后通过空间相干合束,最终在图右侧堆叠成塔状高能脉冲,寓意时域堆积对脉冲能量的进一步提升。整体构图形象展现了“时空相干合成”的物理机制。值此啁啾脉冲放大(CPA)技术发明四十周年之际,脉冲的时空相干合成被视为突破CPA能量瓶颈的重要路径之一,其在兼顾高重复频率与高单脉冲能量方面的研究价值与发展潜力显著。一、四十年跨度...
技术挑战:日光背景噪声对空间激光通信的制约随着低轨卫星星座技术的快速发展,空间激光通信因其高速率、大带宽、频段自由等优势成为构建天地一体化信息网络的关键技术。然而,传统自由空间光通信系统在白天工作时,强烈的太阳背景噪声会严重恶化信噪比,制约通信链路可用性和信标光探测精度。韩国**科学研究所(AgencyforDefenseDevelopment)的研究团队通过系统评估日光背景噪声特性,成功开发出全自由空间光学地面站(AgencyforDefenseDevelopment’sO...
锁模激光器产生的光学相干超短脉冲,已推动现代科学与技术取得革命性进展。这类脉冲通常源于耗散孤子的形成,产生取决于能量激发与损耗之间的平衡。图1:PT对称激光器中的锁模原理图2:失谐detuning与增益的影响近日,比利时布鲁塞尔自由大学JesúsYelo-Sarrión,FrançoisLeo&Simon-PierreGorza在NaturePhotonics上发文,利用宇称时间对称性概念,调控了能量激发与损耗之间平衡,在线性耦合环形谐振腔中,实现了一种新型激光耗散孤子。图3...
从手机信号到量子芯片,现代无线设备越来越依赖一种“隐形”的波——表面声波(SAW);但产生这种微观振动的装置始终被困于“多芯片、高功耗、低集成”的传统架构中,成为了系统集成路上大的绊脚石。近日,一项突破性研究改变了这一局面!科罗拉多大学联合亚利桑那大学和桑迪亚国家实验室联合研制出全固态、单芯片、电注入式SAW声子激光器;这项研究不仅将声波产生装置集成于单一芯片,更无需外部复杂射频源驱动,为未来无线通信、传感与计算系统的小型化与高效化奠定基础。该研究成果以“Anelectric...
锁模激光器产生的光学相干超短脉冲,已推动现代科学与技术取得革命性进展。这类脉冲通常源于耗散孤子的形成,产生取决于能量激发与损耗之间的平衡。图1:PT对称激光器中的锁模原理图2:失谐detuning与增益的影响近日,比利时布鲁塞尔自由大学JesúsYelo-Sarrión,FrançoisLeo&Simon-PierreGorza在NaturePhotonics上发文,利用宇称时间对称性概念,调控了能量激发与损耗之间平衡,在线性耦合环形谐振腔中,实现了一种新型激光耗散孤子。图3...
基于超快光学激光的技术,以飞秒至阿秒的时间分辨率,在物质固有的时间尺度上,探测原子级过程。然而,光学激光的长波长特性阻碍了在纳米尺度空间特异性上进行探测与操控。硬X射线自由电子激光的研究进展,推动了X射线瞬态光栅光谱学的发展,利用纳米尺度的X射线驻波,对元elementary激发进行相干调控。迄今为止,在纳米尺度实现该技术,一直面临挑战。图1:实验装置示意图。近日,斯坦福大学HaoyuanLi等联合SLAC国家加速器实验室Zhu,Diling等在NaturePhysics上发...
激光器的发明,通过提供强相干可见光变革了光学领域,但将该概念扩展至X射线波段,一直受制于缺少合适的增益介质与反射镜。当前硬X射线自由电子激光(XFEL)设施,通过高峰值电流电子束,在长波荡器中单次通过自放大自发辐射放大散粒噪声,实现了高亮度,但时间与光谱结构呈现噪声较多、多峰分布的局限。腔基X射线自由电子激光Cavity-basedX-rayfree-electronlaser,CBXFEL,通过在布拉格反射腔内循环光谱滤波后的X射线脉冲,有望实现高重复频率电子束同步。图1:...