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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
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
FLEX-BF裸光纖研磨機(jī)
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
近日,安徽光機(jī)所張?zhí)焓嫜芯繂T團(tuán)隊(duì),在高能量激光器核心組件研發(fā)領(lǐng)域取得突破,成功開(kāi)發(fā)出基于大尺寸板條狀β-BBO晶體的低應(yīng)力電光開(kāi)關(guān),并將其成功應(yīng)用于Nd:YAG混合腔Innoslab激光器系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了兩種泵浦模式下的高性能脈沖激光輸出。該成果有效攻克了傳統(tǒng)電光開(kāi)關(guān)的技術(shù)短板,為高功率、高重頻激光器的工程化應(yīng)用及相關(guān)前沿領(lǐng)域發(fā)展提供了核心技術(shù)支撐。相關(guān)成果以“基于板狀BBO普克爾盒的近衍射極限、高能量、電光調(diào)Q的Nd:YAGInnoslab激光器”為題,發(fā)表于OSA旗下期刊Op...
在housing=55℃條件下,QSFPELS實(shí)現(xiàn):8×20dBm(總0.8W)整機(jī)功耗5.6W模塊級(jí)PCE14.3%并且裝入殼體后溫升僅case-housing≈0.7℃,功耗計(jì)算與實(shí)測(cè)一致。4.8通道TOSA的特性4.1實(shí)物結(jié)構(gòu)圖8給出8通道TOSA的實(shí)物照片?;遄髠?cè)通過(guò)FPC(柔性電路板)與各通道LD/PD實(shí)現(xiàn)電連接;基板右側(cè)8根PMF(保偏光纖)從TOSA的鋁蓋處引出。尾纖處有膠水保護(hù)。要點(diǎn):左側(cè)是電連接界面,右側(cè)是光輸出界面(8路PMF),這決定了后續(xù)QSFP殼內(nèi)...
封面呈現(xiàn)了用于診斷激光慣性約束聚變(ICF)內(nèi)爆靶丸壓縮狀態(tài)的雙時(shí)刻X射線(xiàn)照相技術(shù)的原理圖。納秒激光輻照金腔產(chǎn)生軟X射線(xiàn),驅(qū)動(dòng)靶丸高速內(nèi)爆。雙束皮秒拍瓦激光在不同時(shí)刻入射金屬微絲靶,產(chǎn)生兩個(gè)高亮度的微焦點(diǎn)X射線(xiàn)源。該技術(shù)基于點(diǎn)投影方式對(duì)內(nèi)爆靶丸進(jìn)行近同軸背光照相,能夠在單一發(fā)次中獲取兩個(gè)時(shí)刻的高能X射線(xiàn)高分辨率照相圖像,進(jìn)而獲得時(shí)變的靶丸壓縮不對(duì)稱(chēng)性、面密度等內(nèi)爆關(guān)鍵物理信息。研究背景高能量密度物理領(lǐng)域中包含了大量條件下的超快瞬態(tài)過(guò)程,如ICF靶丸內(nèi)爆壓縮過(guò)程、加載下材料演化...
【封面解讀】封面展現(xiàn)了超疏水多級(jí)光熱防冰表面在陽(yáng)光輻照下的融冰場(chǎng)景。通過(guò)飛秒激光加工具有保護(hù)作用的蜂窩結(jié)構(gòu)及其內(nèi)部的微柱陣列,并在微柱表面附著由Fe3O4納米顆粒組成的光熱顆粒,使該表面同時(shí)具有優(yōu)異的疏水性和光熱性能。在自然輻照條件下,陽(yáng)光能量入射微柱陣列形成的光熱阱進(jìn)行多次反射,微柱表面的Fe3O4顆粒吸收光子能量迅速升溫,通過(guò)多級(jí)結(jié)構(gòu)和光熱顆粒協(xié)同增強(qiáng)光能吸收,實(shí)現(xiàn)高效融冰,為進(jìn)一步提高材料表面光熱性能提供了新路徑。01.研究背景航空發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)冰是威脅飛行安全的關(guān)鍵因素之一...
研究背景量子級(jí)聯(lián)激光器(QCL)是一種基于單極性載流子躍遷的紅外半導(dǎo)體激光器,其發(fā)光機(jī)制源于電子在量子級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)子帶間的躍遷。這種激光器憑借其獨(dú)特的發(fā)光波長(zhǎng)覆蓋中遠(yuǎn)紅外波段的特性,在痕量氣體檢測(cè)、自由空間光通信、紅外對(duì)抗等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。長(zhǎng)期以來(lái),分子束外延(MBE)技術(shù)憑借其在生長(zhǎng)參數(shù)控制精度和界面陡峭度方面的優(yōu)勢(shì),成為QCL生長(zhǎng)的選技術(shù)。2020年,國(guó)外研究團(tuán)隊(duì)基于MBE技術(shù)制備的QCL單管器件達(dá)到了室溫連續(xù)輸出功率5.6W的業(yè)界高水平。然而,MBE技術(shù)受限于高昂...
研究背景激光尾波場(chǎng)加速(LaserWakefieldAcceleration,LWFA)憑借比傳統(tǒng)加速器高出千倍以上的加速梯度,有望推動(dòng)加速器朝著小型化、低成本的方向變革,在新型輻射源、醫(yī)學(xué)成像、腫瘤放療等領(lǐng)域潛力巨大。然而,電子束注入機(jī)制在很大程度上決定了最終電子束的能量、能散和穩(wěn)定性。離化注入機(jī)制因其能夠穩(wěn)定地產(chǎn)生大電量電子束而被廣泛應(yīng)用,但氣體持續(xù)離化導(dǎo)致的連續(xù)注入過(guò)程,使得離化注入機(jī)制得到的電子通常為連續(xù)寬譜,限制了其在高精度物理實(shí)驗(yàn)和緊湊型光源中的應(yīng)用。如何在保持注...
01研究背景為推進(jìn)大氣臭氧多平臺(tái)協(xié)同監(jiān)測(cè)與PM2.5-臭氧協(xié)同控制,亟需發(fā)展高穩(wěn)定可靠的臭氧濃度時(shí)空分布探測(cè)新型光源技術(shù)。當(dāng)前,車(chē)載大氣激光雷達(dá)雖被廣泛應(yīng)用,但受限于光源穩(wěn)定性不足及時(shí)空分辨率偏低等技術(shù)瓶頸,系統(tǒng)仍難以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)連續(xù)觀測(cè)?;诖?,研究團(tuán)隊(duì)于2020年突破了固體拉曼激光技術(shù),成功研制出移動(dòng)車(chē)載走航式臭氧激光雷達(dá)系統(tǒng)[1]。為進(jìn)一步提升系統(tǒng)環(huán)境適應(yīng)性與長(zhǎng)期運(yùn)行可靠性,團(tuán)隊(duì)近期聚焦于內(nèi)腔固體拉曼激光技術(shù),創(chuàng)新性地開(kāi)發(fā)出全固態(tài)免調(diào)諧多波長(zhǎng)臭氧激光雷達(dá)激光光源。該技術(shù)通過(guò)...
研究?jī)?nèi)容相較于傳統(tǒng)量子阱激光器,量子點(diǎn)激光器在抗反饋性能和相位穩(wěn)定性方面具有顯著優(yōu)勢(shì),其諧振反饋窗口更寬、相位噪聲和時(shí)間抖動(dòng)更低,因而更適合實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。該研究提出了一種穩(wěn)定的片上光源系統(tǒng),該系統(tǒng)采用100GHz四階量子點(diǎn)碰撞脈沖鎖模激光器,在單個(gè)器件中同時(shí)實(shí)現(xiàn)AM與FM光頻梳的產(chǎn)生,通過(guò)引入一種低成本的光纖外腔結(jié)構(gòu),不僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)光頻梳工作狀態(tài)的動(dòng)態(tài)調(diào)控,還顯著壓縮了輸出脈沖寬度,獲得的最短脈寬可達(dá)0.61ps,從而為多樣化應(yīng)用提供了更高的靈活性。圖1(a)為量子點(diǎn)碰撞脈...