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筱晓光子最新推出的950nm可调谐激光器,输出波长范围可以在920nm~1000nm内调谐,功率最大可达25mW(990nm处),SMSR超过90dB,波长扫描速度可达30nm/s,PZT的精调范围超过10GHz。激光器的内部结构如下图所示。LD光源和光栅相对静止,固定在一个旋臂上,旋臂由精密电机和PZT共同控制,电机最小步进0.1pm,PZT使用0-150V电压控制。通过控制旋臂的不同角度,可以选择不同波长的一级衍射光通过半反镜,这是一种典型的外腔式结构。一阶衍射光通过半反...
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光腔衰荡光谱技术原理光腔衰荡光谱技术(CRDS)是上个世纪年代发明的一种气体吸收光谱检测技术,通过一对反射率超过99.99%的高反镜组成一个光谐振腔,大大地提升了光在腔内的反射次数,也就提高了待测气体的吸收光程,根据光在腔内的衰荡时间来检测腔内的待测气体浓度,很容易就能达到1ppm以内的精确度。并且,激光在腔内的衰荡时间仅与腔镜反射率和气体吸收系数相关,与激光的功率稳定性无关,这也是CRDS相较其他气体检测技术的优点。CRDS的基本原理如下图所示,激光从准直头发出,通过第一个...
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乌克兰和俄罗斯是重要的氖、氪和氙等稀有气体产地。这些稀有气体是钢铁制造过程中的附属产品,俄罗斯主要进行粗气分离,乌克兰负责精制并向全球输出。据统计,乌克兰供应了全球70%的氖、40%的氪和30%的氙。这三种气体是制造芯片的关键材料。氖气是光刻气中主要成分,90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰。氦氖(HeNe)激光器主要原料就是氦气氖气。这场俄乌战争让本来竞争脆弱的氦氖(HeNe)激光器可能要退出历史舞台。HENELaser通常是精密仪器、测量装置和某些光谱应用的优选。它是在...
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筱晓光子的光纤可调谐环形激光器结构设计如下,SOA在谐振环中同时扮演泵浦源和增益介质的角色,激发的ASE光在谐振环中起振形成激光,可调滤波器控制激光增益在频域中的分布,最终起到调节激光波长的作用,光隔离器是为了避免谐振环中反向起振损坏器件。耦合器的分光比例还有优化的空间,对激光的线宽、功率都能起到优化的作用。SOA,相较980pump+掺铒的结构,具有响应速度快、体积结构小、自发辐射谱的波长范围大等优点。我们通过控制注入SOA的电流值,实现对该可调谐激光器功率的调节,经测试,...
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太赫兹(THz)波是指频率在0.1~10THz(波长为3000~30μm)范围内的电磁波,在长波段与毫米波相重合,在短波段与红外光相重合,是宏观经典理论向微观量子理论的过渡区,也是电子学向光子学的过渡区,称为电磁波谱的“太赫兹空隙(THzgap)”。太赫兹(THz)波的波段能够覆盖半导体、等离子体,有机体和生物大分子等物质的特征谱;利用该频段可以加深和拓展人类对物理学、化学、天文学、信息学和生命科学中一些基本科学问题的认识。THz技术可广泛应用于雷达、遥感、国土安全与fan恐...
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筱晓光子AOL实验室④——利用直接吸收法测量甲烷在中红外波段的吸收曲线中红外光谱吸收技术在光谱吸收应用中具有很多优势。首先,气体在中红外波段的吸收峰普遍具有更高的吸收系数,在检测ppb浓度级别的气体时能发挥关键作用,在检测时也可以使用短光程气室,大大降低了光路调节的难度。另外,中红外波段有着更大的光谱范围,在一定程度上减小了不同气体在检测中的互相干扰。得益于中红外吸收谱线超高的吸收系数,我们可以使用直接吸收法,它利用激光器波长直接扫过被测气体的特征吸收区,采用的半导体激光光源...
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示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等优点,其使用日益普及。可以长期贮存波形,并可以对存储的波形进行放大等多种操作和分析。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误...
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筱晓光子的可调谐激光器(tunablelaser)是指在一定范围内可以连续改变激光输出波长的激光器。这种激光器的用途广泛,可用于光谱学、光化学、医学、生物学、集成光学、污染监测、半导体材料加工、光器件特性评价、光集成回路测试、量子光学信息处理和通信。其中TSL-570是一款宽调谐范围,高输出光功率及高信噪比的高性能可调谐激光器。采用全新光学共振器设计,精确扫描速度高达200nm/s,亚皮米分辨率及精度。机型可覆盖从1240到1640nm,输出光功率高达20mW。全新密闭性激光...