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图1(a)说明了ASOPS中信号检测的原理。顶部所示的曲线表示响应泵输入的样品表面温度,其重复率为fpump,周期为1/fpump。由点表示的每个连续探测脉冲相对于泵脉冲延迟时间δt =δf/(fpump-fprobe),其中δf = fpump–fprobe,也称为拍频。在信号的一个完整周期内采样的总点数为N = f probe/δf。更重要的是,这个采样过程在t = 1/δf的周期内自动重复。因此,ASOPS技术是电子示波器的光学模拟。例如,给定fpump= 80 MHz和频率偏移δf = 1 KHz,ASOPS将实现δt = 0.16 ps的延迟时间增量,完成一次全周期扫描的测量时间仅为 ...
步光学采样(ASOPS)。该技术利用两个脉冲列之间的延迟扫描,实现对信号的采样。在这个技术中,一个实时持续时间为1/frep的窗口可以被转换为一个等效时间持续时间为1/Δfrep的窗口,其中Δfrep是其中一个梳齿重复的频率,Δfrep是两个梳齿重复频率之间的差异。这相当于将时间轴按比例因子frep/Δfrep进行缩放。由于这种延迟扫描方法不需要任何移动部件,因此与传统的基于机械延迟线的泵浦探测测量相比,可以获得更快速和更长距离的扫描。高更新速率是重要的先jin性能,因为它们能够实现实时材料检查和无标记成像。基于光频梳的传感技术的一个关键参数是光源可覆盖的波长范围。许多强的光谱特征位于近红外波 ...
异步光采样(ASOPS)[8]。双光梳方法和ASOPS激光系统的一个显著区别是两个脉冲序列锁在一起的相位和定时的精度。因为双光梳锁模的发明,特别是在一个自由运行的激光腔产生两个光频梳,这个边界已经变得模糊。这种激光器最初是在光纤[9]和固态[10,11]增益材料中实现的,随后出现了大量的激光腔多路复用方法[12]。由于脉冲在同一腔内循环,它们经历类似的干扰,导致相关的噪声特性,这对于实际应用[13]来说已经足够了。类似地,与电子锁定异步光采样ASOPS系统相比,由于共腔结构和锁模激光器振荡器的优秀无源稳定性,有降低时间抖动的潜力[14,15]。此外,由于这些系统显著降低了复杂性(一个振荡器,没 ...
ASOPS 成像系统/异步光采样成像系统有电子零件的小型化和薄型化一直是当今时代的趋势。然而,纳米科学和纳米技术在 60 年代仍然是科幻小说,1974 年首次使用纳米技术这个词。同时,原子力显微镜 (AFM) 和扫描声学显微镜 (SAM) 被开发出来。今天,纳米技术代表着巨大的投资——甚至来自政府——以及价值数千亿欧元的市场。纳米尺度的无损检测是这里的目的。超声波广泛用于航空工业或医学超声检查。在这种情况下达到的空间分辨率大约是毫米,当我们谈到纳米技术时,这已经是一百万倍了。SAM 系统得益于 MHz/GHz 超声波的更高清晰度,市场上发现的小轴向分辨率低于微米。纳米还需要再低 2 到 3 个 ...
数传统双梳和ASOPS系统的复杂性被消除,更小的占地面积的同时提供了卓越的性能,具有替代传统庞大而昂贵的频率锁定双光频率梳系统的潜力。详情请联系我们或下载数据文件!单腔双光梳激光器应用领域:泵浦采样,皮秒超声,异步光采样ASOPS,瞬态吸收谱,THz时域光谱,双光梳测距,双光梳光谱产品特点基于空间复用生成每束功率>2 W的脉冲序列脉冲持续时间<100 fs子周期相对时序抖动超低的相对强度噪声基本高斯光束模式输出可调且长期稳定的重复频率差紧凑的系统设计80MHz单腔双光梳激光器GHz单腔双光梳激光器多色单腔双光梳激光器——多色光采样更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量 ...
光学锁相环和相位延迟器激光脉冲重频锁定和相位延迟稳定的高性价比解决方案。激光重频锁定和稳相器是PhaseLock是一款通用激光重频锁定和相位扫描延迟与稳定的设备,可用于脉冲激光器重频同步与锁定,并可替代常规延迟线实现两个激光器间的高精度时间延迟。应用领域:•重复频率锁定•激光器间重频时间同步•两脉冲激光器间相位扫描延迟•异步光学采样应用实例及原理框图:其它特殊应用:两个激光器间的同步或相位延迟锁定(延迟范围+/-3us,分辨率1.5fs) ...
光学采样 (ASOPS)l 同步加速器辐射实验l 电子泵浦探测实验l 脉冲雷达l 荧光衰减分析l 飞行时间质谱l 超导体磁场穿越UHF-BOX Boxcar平均器/Boxcar积分器功能图解:同步检波小占空比的信号Boxcar平均器/Boxcar积分器通过仅删除时域中相关的部分,恢复小占空比的信号。实际信号存在时的平均时间与仅噪声存在时的时间比率最低可达 10-9。即使在非极端的例子中,很明显的是,信噪比也无法仅通过平均所有样本而实现,而只可以通过有效地拒绝所有噪声源而实现。此类实验的主要部分是处理周期性固定的极其规律重复的信号,而Boxcar 平均器正是一款同步检波工具。它不是基于逐点触发的 ...
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