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P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅(qū)動(dòng)器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
2x4 QPSK C波段相干混頻器(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
ER40-6/125截止波長(zhǎng)1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調(diào)儀(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
CO2激光光譜分析儀
FLEX-BF裸光纖研磨機(jī)
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
俄羅斯科學(xué)院遠(yuǎn)東分院自動(dòng)化與過(guò)程控制研究所AleksandrA.Kuchmizhak團(tuán)隊(duì)、香港城市大學(xué)AndreyL.Rogach團(tuán)隊(duì)和圣光機(jī)大學(xué)MihailI.Petrov團(tuán)隊(duì)利用飛秒激光直接在金膜上進(jìn)行圖案化,制備了由規(guī)則排列的空心凸起納米顆粒構(gòu)成的等離子體超表面。圖1:支持BIC的等離子體超表面圖2:基于BIC支撐等離子體超表面的光譜學(xué)和三次諧波生成通過(guò)綜合光學(xué)建模、紅外光譜和角度分辨三次諧波生成實(shí)驗(yàn),作者證實(shí)了這種激光打印的納米結(jié)構(gòu)支持對(duì)稱性保護(hù)等離子體準(zhǔn)連續(xù)域束縛態(tài)...
本封面的核心元素是兩段空芯光纖,分別代表了兩種工作原理的HCFGL。空芯結(jié)構(gòu)提供了光與氣體介質(zhì)相互作用的理想環(huán)境,周圍的CO?、HBr等分子是光纖內(nèi)的增益氣體,基于粒子數(shù)反轉(zhuǎn)原理可實(shí)現(xiàn)3.1~4.8μm中紅外波段的激光輸出;文字“Visibletomid-IR”則體現(xiàn)基于受激拉曼散原理實(shí)現(xiàn)寬波段輸出的能力。封面所展示的技術(shù)結(jié)合了光纖激光器和氣體激光器的優(yōu)點(diǎn)。1.背景介紹光纖激光器憑借光束質(zhì)量好、效率高、結(jié)構(gòu)緊湊等諸多優(yōu)勢(shì)已廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,基于Yb3+、Er3+、Tm3+三...
封面以色彩漸變的多束光纖為載體,展示了飛秒脈沖在各個(gè)獨(dú)立通道中經(jīng)歷色散展寬與功率放大的過(guò)程。下方整齊排列的紅色脈沖串描繪了脈沖在時(shí)間軸上的調(diào)控;多通道中的脈沖在放大后通過(guò)空間相干合束,最終在圖右側(cè)堆疊成塔狀高能脈沖,寓意時(shí)域堆積對(duì)脈沖能量的進(jìn)一步提升。整體構(gòu)圖形象展現(xiàn)了“時(shí)空相干合成”的物理機(jī)制。值此啁啾脈沖放大(CPA)技術(shù)發(fā)明四十周年之際,脈沖的時(shí)空相干合成被視為突破CPA能量瓶頸的重要路徑之一,其在兼顧高重復(fù)頻率與高單脈沖能量方面的研究?jī)r(jià)值與發(fā)展?jié)摿︼@著。一、四十年跨度...
技術(shù)挑戰(zhàn):日光背景噪聲對(duì)空間激光通信的制約隨著低軌衛(wèi)星星座技術(shù)的快速發(fā)展,空間激光通信因其高速率、大帶寬、頻段自由等優(yōu)勢(shì)成為構(gòu)建天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)。然而,傳統(tǒng)自由空間光通信系統(tǒng)在白天工作時(shí),強(qiáng)烈的太陽(yáng)背景噪聲會(huì)嚴(yán)重惡化信噪比,制約通信鏈路可用性和信標(biāo)光探測(cè)精度。韓國(guó)**科學(xué)研究所(AgencyforDefenseDevelopment)的研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)系統(tǒng)評(píng)估日光背景噪聲特性,成功開(kāi)發(fā)出全自由空間光學(xué)地面站(AgencyforDefenseDevelopment’sO...
鎖模激光器產(chǎn)生的光學(xué)相干超短脈沖,已推動(dòng)現(xiàn)代科學(xué)與技術(shù)取得革命性進(jìn)展。這類脈沖通常源于耗散孤子的形成,產(chǎn)生取決于能量激發(fā)與損耗之間的平衡。圖1:PT對(duì)稱激光器中的鎖模原理圖2:失諧detuning與增益的影響近日,比利時(shí)布魯塞爾自由大學(xué)JesúsYelo-Sarrión,Fran?oisLeo&Simon-PierreGorza在NaturePhotonics上發(fā)文,利用宇稱時(shí)間對(duì)稱性概念,調(diào)控了能量激發(fā)與損耗之間平衡,在線性耦合環(huán)形諧振腔中,實(shí)現(xiàn)了一種新型激光耗散孤子。圖3...
從手機(jī)信號(hào)到量子芯片,現(xiàn)代無(wú)線設(shè)備越來(lái)越依賴一種“隱形”的波——表面聲波(SAW);但產(chǎn)生這種微觀振動(dòng)的裝置始終被困于“多芯片、高功耗、低集成”的傳統(tǒng)架構(gòu)中,成為了系統(tǒng)集成路上大的絆腳石。近日,一項(xiàng)突破性研究改變了這一局面!科羅拉多大學(xué)聯(lián)合亞利桑那大學(xué)和桑迪亞國(guó)家實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合研制出全固態(tài)、單芯片、電注入式SAW聲子激光器;這項(xiàng)研究不僅將聲波產(chǎn)生裝置集成于單一芯片,更無(wú)需外部復(fù)雜射頻源驅(qū)動(dòng),為未來(lái)無(wú)線通信、傳感與計(jì)算系統(tǒng)的小型化與高效化奠定基礎(chǔ)。該研究成果以“Anelectric...
鎖模激光器產(chǎn)生的光學(xué)相干超短脈沖,已推動(dòng)現(xiàn)代科學(xué)與技術(shù)取得革命性進(jìn)展。這類脈沖通常源于耗散孤子的形成,產(chǎn)生取決于能量激發(fā)與損耗之間的平衡。圖1:PT對(duì)稱激光器中的鎖模原理圖2:失諧detuning與增益的影響近日,比利時(shí)布魯塞爾自由大學(xué)JesúsYelo-Sarrión,Fran?oisLeo&Simon-PierreGorza在NaturePhotonics上發(fā)文,利用宇稱時(shí)間對(duì)稱性概念,調(diào)控了能量激發(fā)與損耗之間平衡,在線性耦合環(huán)形諧振腔中,實(shí)現(xiàn)了一種新型激光耗散孤子。圖3...
基于超快光學(xué)激光的技術(shù),以飛秒至阿秒的時(shí)間分辨率,在物質(zhì)固有的時(shí)間尺度上,探測(cè)原子級(jí)過(guò)程。然而,光學(xué)激光的長(zhǎng)波長(zhǎng)特性阻礙了在納米尺度空間特異性上進(jìn)行探測(cè)與操控。硬X射線自由電子激光的研究進(jìn)展,推動(dòng)了X射線瞬態(tài)光柵光譜學(xué)的發(fā)展,利用納米尺度的X射線駐波,對(duì)元elementary激發(fā)進(jìn)行相干調(diào)控。迄今為止,在納米尺度實(shí)現(xiàn)該技術(shù),一直面臨挑戰(zhàn)。圖1:實(shí)驗(yàn)裝置示意圖。近日,斯坦福大學(xué)HaoyuanLi等聯(lián)合SLAC國(guó)家加速器實(shí)驗(yàn)室Zhu,Diling等在NaturePhysics上發(fā)...