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超宽带互补啁啾反射镜对在超快激光系统中的应用
超宽带互补啁啾反射镜对是超快激光系统的核心色散补偿元件,通过特殊的啁啾膜层结构实现宽带色散管理,在啁啾脉冲放大器、激光振荡器和光通信系统中发挥着关键作用。一、工作原理与核心技术通过改变反射镜的折射率分布,利用光的干涉效应补偿色散。其表面由特殊介质膜构成,这些介质膜的折射率按照"啁啾"结构排列,不同频率的光进入反射镜结构的深度不同,从而被不同程度地延迟或加速,最终在反射光中引入与光纤色散相反的效应。核心技术特点:1、宽带镀膜设计:涵盖650-1350nm波长范围,覆盖Ti:sa...
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便携拉曼光谱仪用于过程监控,实验室,野外和OEM集成
便携拉曼光谱仪在过程监控、实验室、野外及OEM集成领域具有显著优势,其核心设计围绕便携性、快速检测、非破坏性及高兼容性展开,能够满足多场景下的物质分析需求,以下是对其应用优势的详细分析:一、过程监控在工业生产中,过程监控是确保产品质量和生产安全的关键环节。拉曼光谱仪能够实时、快速地分析生产线上的原料、中间体及成品,提供即时的化学成分信息。1.实时反馈:通过实时监测,可以及时发现生产过程中的异常,如原料成分偏差、反应不全等,从而及时调整工艺参数,确保产品质量稳定。2.非破坏性检...
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HgCdTe与InSb红外探测器的技术路线对比
HgCdTe与InSb红外探测器的技术路线对比表格,从性能、成本、应用场景及局限性四个维度进行直观呈现:对比维度InSb红外探测器HgCdTe红外探测器性能特点-禁带宽度小(77K时0.23eV),长波限5.4μm,峰值响应5μm-禁带宽度可调(通过Cd组分),覆盖短波至甚长波(0.8-30μm)-量子效率高、可靠性好、均匀性佳-量子效率高达70%-80%-最大探测器规格达2k×2k-电子迁移率高,响应速度快-波长不可调,依赖温度控制光谱响应-波长连续可调,适应多波段需求成本...
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线性微透镜阵列的工作原理与应用场景简述
线性微透镜阵列主要用于光纤到光纤或激光到光纤的准直和耦合,常见于半导体激光器、电信设备等场景。线性微透镜阵列是一类由多个微小透镜按线性排列组合而成的光学元件,通常采用熔融石英或硅材料作为基底,具有短焦距、高数值孔径、高集成度等特点,广泛应用于光纤耦合、激光准直、光束整形及近红外光学系统等领域。线性微透镜的工作原理主要基于光的折射。当光线入射到微透镜上时,由于透镜材料的折射率与周围介质不同,光线会发生折射,从而改变传播方向,实现光线的聚焦、准直或发散等功能。应用场景光纤耦合与准...
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激光用滤光片的关键选购条件
在激光技术广泛应用的背景下,滤光片作为确保激光纯度、稳定性和效率的核心光学元件,其选购需综合考虑多种因素。以下是激光用滤光片的关键选购条件:1.明确波长范围:根据激光器的输出波长选择匹配的滤光片类型。例如,带通滤光片适用于精确透过特定波段(如荧光成像),而陷波滤光片则用于阻挡特定干扰波长(如拉曼光谱中的激光抑制)。2.评估透射率与衰减特性:高透过率可减少光信号损失,尤其对弱信号检测(如拉曼散射)至关重要;对于需要阻挡其他波长光线的应用,滤光片应具有较高的阻带光密度,以有效减少...
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深入剖析激光用滤光片的光学原理
EdmundOptics(爱特蒙特光学)的激光线长波通滤光片是一种高性能的光学元件,其光学原理主要基于多层薄膜干涉技术,以下是对其光学原理的深入剖析:1、多层薄膜干涉原理-基本结构:激光线长波通滤光片通常由多层介质薄膜组成,这些薄膜交替沉积在光学基片上,形成一个复杂的光学结构。-设计原理:这些薄膜的厚度和折射率被精确控制,使得特定波长的光在薄膜的界面上发生干涉。当满足干涉条件时,特定波长的光会透过滤光片,而其他波长的光则被反射或吸收。-数学描述:透射率公式为:其中F为精细度系...
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消色差透镜在光学系统中的广泛应用
消色差透镜(AchromaticLens)是一种通过组合不同材质的光学透镜来校正色差的光学元件,其核心功能是将两种或多种波长的光线聚焦于同一点,从而消除因色散导致的成像模糊或颜色分离。消色差透镜通常由两种折射率与色散率不同的光学玻璃(如冕牌玻璃和火石玻璃)组合而成。与单透镜相比,消色差透镜成像更清晰,能形成更小的光点,提升光学性能,还可在一定程度上改善球差和彗差等像差。不同波长的光在透镜材料中折射程度不同,导致聚焦点不同,产生色差。消色差透镜通过将冕玻璃和燧石玻璃等不同色散特...
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超宽带互补啁啾反射镜多元应用场景:赋能前沿科学研究
在超快激光技术领域,色散补偿是实现高质量超短脉冲输出的关键环节之一。EdmundOptics的超宽带互补啁啾反射镜对凭借其优异的性能,成为众多科研和工业应用中的理想选择。一、技术原理超宽带互补啁啾反射镜对通过特殊的镀膜设计,实现了对不同波长光的色散进行精确补偿。其设计基于啁啾反射镜和吉莱-图努瓦干涉仪反射镜技术的结合与优化。这种反射镜对能够提供接近恒定的群延迟色散(GDD)性能,且振荡极小。在650-1350纳米的波长范围内,其平均反射率大于99%,GDD值为-60飞秒平方。...
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UV 透射光栅是一种在紫外波段具有良好性能的衍射光栅
UV透射光栅是设计用于紫外(UV)波段(波长范围通常为100-400nm)的光学元件,通过多缝衍射原理将复合紫外光分解为不同波长的单色光,主要用于光谱分析、激光技术、材料检测及通信等领域。UV透射光栅通过在透明基底(如紫外石英玻璃)上刻制平行狭缝或刻痕,利用衍射效应将入射的紫外光分散为不同波长的光谱。不同波长的光被分散至不同角度,形成明暗相间的衍射条纹,便于检测或分析物质在不同波长下的特性。结构特点基底材料:通常采用紫外石英玻璃或浮法玻璃,这些材料在紫外波段具有高透射率和低吸...
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显微分光膜厚仪是一种基于光的干涉和分光原理的高精度测量仪器
显微分光膜厚仪是一种高精度光学测量仪器,主要用于非破坏性、非接触地测量薄膜、晶片、光学材料及多层膜的厚度,并分析其光学常数(如折射率、消光系数)。基于光的干涉和分光原理。当光线照射到薄膜表面时,会在薄膜的前后表面之间多次反射,形成干涉条纹。通过分光技术将这些干涉条纹分解为不同波长的光谱,并测量其强度分布,再利用相关算法计算出薄膜的厚度、折射率等参数。显微分光膜厚仪通过显微光谱法,在微小区域内测量绝对反射率。当光线照射到薄膜表面时,会发生反射和透射现象,光线在薄膜前后表面多次反...
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Aries 16 科研级相机优势与局限性
Aries16是一款由鑫图(Tucsen)推出的高灵敏度背照式sCMOS科研级相机:一、核心特点1、超高灵敏度:采用16微米超大像元设计,灵敏度较典型6.5微米像元提升超5倍,弱光探测能力大幅提升。2、超低读出噪声:读出噪声低至0.9电子,在等效速度上可取代EMCCD相机,且不受乘性噪声、增益老化等因素影响。3、深度制冷技术:制冷深度可低于环境温度60℃,有效降低热噪声,提高成像信噪比。4、高动态范围:满阱容量达73ke-,动态范围可达94.8dB,可同时捕捉强弱信号。二、优...
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UV透射光栅是一种设计用于紫外(UV)波段的光学元件
UV透射光栅是一种设计用于紫外(UV)波段(通常波长范围为100-400nm)的光学元件,其核心功能是通过多缝衍射原理将复合紫外光分解为不同波长的单色光,广泛应用于光谱分析、激光技术、材料检测及通信等领域。UV透射光栅是用于紫外光谱区域的光学元件,主要利用透射光栅的衍射效应将紫外光分解为不同波长的光谱。其核心作用是将入射的紫外光分散为单色光,便于检测或分析不同波长下的物质特性。透射光栅是一种利用光的衍射现象将光束分解为不同波长的光谱元件。它的基本结构通常由一系列均匀的狭缝或凹...
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