技術文章
Technical articles總覽AQ6374覆蓋了350~1750nm的寬范圍波長,包括可見光(380~780nm)和通信領域。AQ637OD有助于加快光通訊激光器、無源器件、LED以及在生物、材料加工、消費品和電信等應用中使用這些器件的裝置的開發(fā)和生產(chǎn)速度。憑借內置顏色分析功能和與AQ6315遠程命令相兼容,AQ6373B可以為AQ6315老用戶提供更高水平的功能、速度和光學性能。橫河AQ6374光譜分析(350-1750nm),橫河AQ6374光譜分析(350-1750nm)產(chǎn)品特點●覆蓋從可見光到...
總覽NORBLISPolaris中紅外超連續(xù)譜激光器是對于需要具有寬帶寬和高輸出功率的近衍射限制輸出光束應用光源的理想選擇。POLARIS-5中紅外超連續(xù)譜激光器1.9-5.0um,POLARIS-5中紅外超連續(xù)譜激光器1.9-5.0um通用參數(shù)產(chǎn)品特點:寬帶寬高輸出功率自由空間輸出或FC/PC、FC/APC輸出可選產(chǎn)品應用:大氣痕量氣體傳感多物種光譜學光學相干層析成像(中紅外OCT系統(tǒng))顯微分光鏡光纖和波導特性分析技術參數(shù):型號POLARIS-4POLARIS-5光譜范圍1...
總覽WL-LDC10D是一款高速激光二極管驅動器,專為驅動近紅外范圍內的SOA和BOA而設計。它有一個模擬輸入,可以在DC到15MHz的頻率下,在0到1A之間任意設置激光電流。這種高輸出驅動和高轉換速率(50A/µs)的結合使WL-LDC10D非常適合開關和模擬調制應用。數(shù)字TTL輸入允許在兩個任意電流設置之間進行數(shù)字切換。WL-LDC10D高速激光二極管驅動器具有可調限流、反向電流保護和集成熱過載保護功能。它提供了一個內部數(shù)字控制回路,作為具有可調溫度和電流限制...
筱曉光子最新推出的950nm可調諧激光器,輸出波長范圍可以在920nm~1000nm內調諧,功率最大可達25mW(990nm處),SMSR超過90dB,波長掃描速度可達30nm/s,PZT的精調范圍超過10GHz。激光器的內部結構如下圖所示。LD光源和光柵相對靜止,固定在一個旋臂上,旋臂由精密電機和PZT共同控制,電機最小步進0.1pm,PZT使用0-150V電壓控制。通過控制旋臂的不同角度,可以選擇不同波長的一級衍射光通過半反鏡,這是一種典型的外腔式結構。一階衍射光通過半反...
光腔衰蕩光譜技術原理光腔衰蕩光譜技術(CRDS)是上個世紀年代發(fā)明的一種氣體吸收光譜檢測技術,通過一對反射率超過99.99%的高反鏡組成一個光諧振腔,大大地提升了光在腔內的反射次數(shù),也就提高了待測氣體的吸收光程,根據(jù)光在腔內的衰蕩時間來檢測腔內的待測氣體濃度,很容易就能達到1ppm以內的精確度。并且,激光在腔內的衰蕩時間僅與腔鏡反射率和氣體吸收系數(shù)相關,與激光的功率穩(wěn)定性無關,這也是CRDS相較其他氣體檢測技術的優(yōu)點。CRDS的基本原理如下圖所示,激光從準直頭發(fā)出,通過第一個...
烏克蘭和俄羅斯是重要的氖、氪和氙等稀有氣體產(chǎn)地。這些稀有氣體是鋼鐵制造過程中的附屬產(chǎn)品,俄羅斯主要進行粗氣分離,烏克蘭負責精制并向全球輸出。據(jù)統(tǒng)計,烏克蘭供應了全球70%的氖、40%的氪和30%的氙。這三種氣體是制造芯片的關鍵材料。氖氣是光刻氣中主要成分,90%以上的半導體級氖氣供應來自烏克蘭。氦氖(HeNe)激光器主要原料就是氦氣氖氣。這場俄烏戰(zhàn)爭讓本來競爭脆弱的氦氖(HeNe)激光器可能要退出歷史舞臺。HENELaser通常是精密儀器、測量裝置和某些光譜應用的優(yōu)選。它是在...
筱曉光子的光纖可調諧環(huán)形激光器結構設計如下,SOA在諧振環(huán)中同時扮演泵浦源和增益介質的角色,激發(fā)的ASE光在諧振環(huán)中起振形成激光,可調濾波器控制激光增益在頻域中的分布,最終起到調節(jié)激光波長的作用,光隔離器是為了避免諧振環(huán)中反向起振損壞器件。耦合器的分光比例還有優(yōu)化的空間,對激光的線寬、功率都能起到優(yōu)化的作用。SOA,相較980pump+摻鉺的結構,具有響應速度快、體積結構小、自發(fā)輻射譜的波長范圍大等優(yōu)點。我們通過控制注入SOA的電流值,實現(xiàn)對該可調諧激光器功率的調節(jié),經(jīng)測試,...
太赫茲(THz)波是指頻率在0.1~10THz(波長為3000~30μm)范圍內的電磁波,在長波段與毫米波相重合,在短波段與紅外光相重合,是宏觀經(jīng)典理論向微觀量子理論的過渡區(qū),也是電子學向光子學的過渡區(qū),稱為電磁波譜的“太赫茲空隙(THzgap)”。太赫茲(THz)波的波段能夠覆蓋半導體、等離子體,有機體和生物大分子等物質的特征譜;利用該頻段可以加深和拓展人類對物理學、化學、天文學、信息學和生命科學中一些基本科學問題的認識。THz技術可廣泛應用于雷達、遙感、國土安全與fan恐...