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超快飛秒光學(xué)新工具!單腔雙光梳的精確測(cè)距應(yīng)用前景介紹單腔雙光梳技術(shù)是近年來(lái)光學(xué)領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。這項(xiàng)技術(shù)不僅在光譜分析、激光測(cè)距、厚膜檢測(cè)、泵浦探測(cè)等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景,還為研究精密光譜學(xué)、量子光學(xué)、光子學(xué)等提供了全新的研究平臺(tái)。正文單腔雙光梳技術(shù)是近年來(lái)光學(xué)領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。它利用了光學(xué)微腔的特殊結(jié)構(gòu)和雙光梳的高度頻率穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)了在單個(gè)微腔中同時(shí)產(chǎn)生兩個(gè)頻率間隔均勻的光學(xué)頻率梳。這項(xiàng)技術(shù)不僅在光譜分析、激光測(cè)距、厚膜檢測(cè)、泵浦探測(cè)等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前...
查看全文超快飛秒光學(xué)新工具!單腔雙光梳的厚膜檢測(cè)應(yīng)用前景介紹單腔雙光梳技術(shù)是近年來(lái)光學(xué)領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。這項(xiàng)技術(shù)不僅在光譜分析、激光測(cè)距、厚膜檢測(cè)、泵浦探測(cè)等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景,還為研究精密光譜學(xué)、量子光學(xué)、光子學(xué)等提供了全新的研究平臺(tái)。正文單腔雙光梳技術(shù)是近年來(lái)光學(xué)領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。它利用了光學(xué)微腔的特殊結(jié)構(gòu)和雙光梳的高度頻率穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)了在單個(gè)微腔中同時(shí)產(chǎn)生兩個(gè)頻率間隔均勻的光學(xué)頻率梳。這項(xiàng)技術(shù)不僅在光譜分析、激光測(cè)距、厚膜檢測(cè)、泵浦探測(cè)等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前...
查看全文超快飛秒光學(xué)新工具!單腔雙光梳的泵浦探測(cè)應(yīng)用前景介紹單腔雙光梳技術(shù)是近年來(lái)光學(xué)領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。這項(xiàng)技術(shù)不僅在光譜分析、激光測(cè)距、厚膜檢測(cè)、泵浦探測(cè)等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景,還為研究精密光譜學(xué)、量子光學(xué)、光子學(xué)等提供了全新的研究平臺(tái)。正文單腔雙光梳技術(shù)是近年來(lái)光學(xué)領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。它利用了光學(xué)微腔的特殊結(jié)構(gòu)和雙光梳的高度頻率穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)了在單個(gè)微腔中同時(shí)產(chǎn)生兩個(gè)頻率間隔均勻的光學(xué)頻率梳。這項(xiàng)技術(shù)不僅在光譜分析、激光測(cè)距、厚膜檢測(cè)、泵浦探測(cè)等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前...
查看全文等離子體電光調(diào)制器研究與應(yīng)用文獻(xiàn)昊量光電新推出基于表面等離子體激元(SPP)和硅光子集成技術(shù)的高速等離子體電光調(diào)制器,高帶寬可達(dá)145GHz,可被廣泛用于通信,量子,測(cè)試測(cè)量等領(lǐng)域,不僅提供帶寬70GHz-145GHz的環(huán)形諧振調(diào)制器(RRM),馬赫增德?tīng)栒{(diào)制器(MZM),同相正交調(diào)制器(IQM)封裝調(diào)制器模塊及芯片,還可以根據(jù)客戶需求提供定制化產(chǎn)品。以下是基于等離子體激元及硅光子封裝技術(shù)開(kāi)發(fā)的高速等離子體電光調(diào)制器的相關(guān)研究論文及應(yīng)用文獻(xiàn)介紹。1.帶寬超過(guò)100GHz,等離...
查看全文聲光調(diào)制器(AOM),作為聲光器件中應(yīng)用廣泛的器件之一,在光信息處理中扮演著舉足輕重的角色。其利用聲光效應(yīng),通過(guò)電子驅(qū)動(dòng)信號(hào)控制激光光束的功率、頻率或空間方向,成為光信息處理領(lǐng)域的重要工具。在光信息處理過(guò)程中,聲光調(diào)制器能夠?qū)崿F(xiàn)光強(qiáng)度的精確控制和調(diào)制。這一功能使得AOM在激光技術(shù)、通信、光學(xué)傳感、光學(xué)計(jì)算和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。例如,在激光技術(shù)中,AOM可以用來(lái)調(diào)整諧振腔中往返光的諧振波損耗,實(shí)現(xiàn)主動(dòng)鎖模,從而優(yōu)化激光器的性能。在通信領(lǐng)域,AOM則能夠?qū)㈦娦盘?hào)轉(zhuǎn)換成光...
查看全文聲光調(diào)制器,簡(jiǎn)稱AOM(Acousto-opticModulator),是一種在光通信、光譜分析等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用的光電器件。它通過(guò)聲波與光波的相互作用,實(shí)現(xiàn)了光信號(hào)的快速調(diào)制和精確控制。本文將深入探討聲光調(diào)制器如何實(shí)現(xiàn)這一功能。聲光調(diào)制器的工作原理基于聲波在介質(zhì)中傳播時(shí)產(chǎn)生的折射率變化。當(dāng)聲波通過(guò)聲光介質(zhì)時(shí),會(huì)引起介質(zhì)折射率的周期性變化,這種變化會(huì)改變光波在介質(zhì)中的傳播路徑。通過(guò)調(diào)整聲波的頻率、幅度和相位等參數(shù),我們可以實(shí)現(xiàn)對(duì)光波的強(qiáng)度、頻率和相位等特性的調(diào)制。具體來(lái)說(shuō),聲...
查看全文如何利用磁場(chǎng)相機(jī)實(shí)現(xiàn)磁性微結(jié)構(gòu)分析?工業(yè)設(shè)備的持續(xù)微型化過(guò)程引發(fā)了對(duì)高ji磁性微結(jié)構(gòu)表征技術(shù)的需求,這些技術(shù)需結(jié)合高分辨率、短測(cè)量時(shí)間和定量磁場(chǎng)數(shù)據(jù)。尤其是在磁性設(shè)備制造過(guò)程中進(jìn)行在線質(zhì)量控制時(shí),這一點(diǎn)尤為重要,例如工業(yè)定位應(yīng)用中的磁性標(biāo)尺。這些標(biāo)尺的表征非常具有挑戰(zhàn)性,因?yàn)槟壳暗拇艠O尺寸已經(jīng)達(dá)到了微米級(jí)別。這種小型結(jié)構(gòu)的磁場(chǎng)會(huì)在局部納米級(jí)范圍內(nèi)變化,且整個(gè)樣品中會(huì)出現(xiàn)所有三種磁場(chǎng)矢量分量。因此,需要一種具有高空間分辨率的分析技術(shù)。此外,空間快速變化的磁場(chǎng)會(huì)隨著與樣品距離的增...
查看全文光通信作為現(xiàn)代通信技術(shù)的重要組成部分,以其高速、大容量和抗干擾性強(qiáng)的特點(diǎn),在數(shù)據(jù)傳輸和信息交流中發(fā)揮著舉足輕重的作用。而在光通信系統(tǒng)中,聲光調(diào)制器作為一種關(guān)鍵的光學(xué)器件,其高效調(diào)制與穩(wěn)定傳輸?shù)奶匦詫?duì)于提升整個(gè)系統(tǒng)的性能至關(guān)重要。聲光調(diào)制器的工作原理基于聲光效應(yīng),即聲波在介質(zhì)中傳播時(shí)會(huì)引起介質(zhì)折射率的變化,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)光信號(hào)的調(diào)制。在光通信系統(tǒng)中,聲光調(diào)制器利用這一原理,將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為聲信號(hào),再通過(guò)聲光效應(yīng)將光信號(hào)的強(qiáng)度、頻率或相位進(jìn)行調(diào)制。這種調(diào)制方式不僅具有高速、高精度的特點(diǎn)...
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