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633nm碘稳频可调谐激光器
266nm深紫外/窄线宽(<300KHz)/单纵模连续激光器
266nm单纵模激光器
355nm单纵模激光器
405nm单纵模激光器
553nm激光器
442nm单纵模激光器
515nm单纵模激光器
532nm单纵模激光器
低成本光梳激光器
553nm单纵模激光器
561nm单纵模激光器
633nm单纵模激光器
785nm单纵模激光器
1μm高功率窄线宽激光器
946nm单纵模激光器
宽的测量、单纵模激光器的检测、VCSEL激光器测量(图2)、高深度相干断层扫描(图3)等需求. Resolution Spectra System 研制了分辨率高达1GHZ的超高分辨率光谱仪——ZOOM Spectrometer。图2 VCSEL激光器测量图3 高深度相干断层扫描图对于ZOOM Spectrometer –超高分辨率光谱仪,如果您想要更深入的进行了解,可直接联系我们。您可以通过我们的官方网站了解更多的超高分辨率光谱仪产品信息,或直接来电咨询021-34241962。 ...
波长锁定、横纵模选取及控制、激光线宽压窄及提高激光器工作温度范围的应用领域中。随着激光技术在生活、医疗、军事、工程方面的应用,高功率激光器也就越来越受到人们的欢迎。高功率的激光器自然也就需要拥有更高损伤阈值、更稳定、更精确的光栅。据我们了解,国内许多公司、重点大学实验室、科研机构都已经配备光栅的全息曝光技术,但在光栅的损伤阈值、稳定性等方面却不如人意。这就不得不说光栅材料在其中的重要作用。上海昊量光电设备有限公司作为国内的一家科研设备及工业元件的供应商,积极引进性能更好、更稳定的产品服务于广大科研工程师。反射式体布拉格光栅(RBG)的主要特点:(1)损伤阈值高:5J/cm2;(2)激光线宽窄: ...
VCSEL的纵模(光谱)进行检测- 带宽测量- 跳模监控- 纵模间距测量- 模式间的相对强度测量VCSEL在电流变化下的纵模变化监控结果 ...
最好是使用单纵模激光器进行实验。法国Oxxius公司单纵模拉曼激光器因为拉曼信号相对激光强度差了6-8个数量级,所以一般采用两片拉曼滤色片或者三片拉曼滤色片滤除激光器本身的信号干扰,拉曼滤色片也不同于普通的荧光滤色片,拉曼滤色片都要求非常锐利边缘,一般起始波数都在200个波数左右。美国Chroma公司拉曼滤光片对于一些有低波数需求的应用,会使用陷波滤波片(Opti Grate Notch Filter)进行滤波,使用陷波滤波片可以使起始波数从5个波数开始。下图所示就是用陷波滤波器所测得的拉曼光谱效果,可以看到其起始波数都是差不多5个波数开始,如果用一般的拉曼滤色片,那么就无法看到低波数的拉曼信 ...
拉曼光谱是一种振动光谱,是物质的一种固有的性质,可以非常灵敏地判断物质的组成,又被称之为指纹光谱,是表征物质性质的一种重要手段。拉曼位移是一个相对于激发光波数的相对波数值,对于同一振动模式,发射光子与入射光子的能量差恒定,所以不同的激发波长下拉曼位移相同,最终获得拉曼光谱也是一致的。那么在拉曼光谱仪中该如何选择激发波长呢?我们从以下几个方面进行考虑。从获得拉曼信号强度方面进行考虑。在同等条件(如激光功率、光栅、采集时间等),拉曼光谱仪所获得的拉曼信号强度与激发波长有如下关系:从上式可以看出,激发波长越短,拉曼信号越强 !从避开荧光干扰方面进行考虑。下图展示了某一样品在532nm、633nm、7 ...
振态控制法,纵模控制法等。而这些方法大多数集成在激光器内部来做输出光功率稳定。如果在外部做功率稳定,可以获得更好地功率稳定,并且在此基础上,还可以做额外的光调制。功率稳定系统基于传统的PID控制算法,系统结构如下图1所示,主要由光源、调制器、分束棱镜、探测器、控制器、调制器驱动组成。一束激光经过调制器后,再由分束棱镜给探测器一部分采样光,探测器将当前的功率信号及功率抖动反馈给控制器,控制器基于反馈信息给出一个相反的调制信号,由调制器驱动施加在调制器上,最终输出稳定功率的光信号。在上面的结构中,主要器件有调制器和控制器,调制可以是电光或者声光调制器;控制器集成了PID算法调节反馈电路,如下图2所 ...
横模又满足单纵模,其谐振器内只有单一纵模进行震荡,并且输出激光器光斑的能量分布呈高斯分布,除了激光器激光本身具有极好的单色性和方向性之外,单频激光器拥有普通激光器难以达到的相干长度和超窄的谱线宽度的特点。从光子的观点来看,腔的模式也就是腔内可以区分的光子状态,同一模式内的光子具有完全相同的状态,腔内电磁场的空间分布可分解为沿传播方向(腔轴线方向)的分布和在垂直于传播方向的横截面内的分布。其中,腔模沿腔轴线方向的稳定场分布称为谐振腔的纵模,而在垂直于腔轴的横截面内的稳定场分布称为谐振腔的横模。常见的动态单纵模激光器有:①短腔激光器,通过缩短腔长加大纵模间隔来实现单纵模工作的。常规结构和工艺的短腔 ...
还可以做到单纵模窄线宽输出的激光。您可以通过我们的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。 ...
,可以实现单纵模工作。同事利用光纤光栅与纵向拉力的关系,采用拉伸光纤光栅的方法可以实现波长的连续可调。可调范围最多可以达到16nm以上。光纤光栅的选频原理如下图所示,靠近泵浦端的FBG1光纤光栅对于泵浦波长具有高透低反的的特性,泵浦光经过FBG1之后进入增益光纤,在增益光纤中形成粒子数反转产生受激发射光。远离泵浦端的光纤光栅FBG2一方面承担对腔内信号激光反馈作用,另一方面腔内信号激光必须从该光纤光栅耦合输出。经过FBG1和FBG2共同构成的谐振腔对激光进行选频,得到所需波长的激光输出。根据光纤光栅的耦合模理论光纤光栅的反射率表示为其中L为光栅长度,k为耦合系数光纤光栅激光器具有很多优点,尤其 ...
宽滤波器选择纵模模式。输出耦合器与腔内透镜组成猫眼反射镜,光通过腔外输出透镜进行再准直。4、未来方向可调谐外腔半导体激光器正朝着窄线宽、宽调谐范围、高输出功率等方向发展。通过新材料(光学反馈元件、半导体激光器)的选择、新的外腔结构设计,以及主动稳频等技术来改善激光器的光谱质量, 满足各种应用的要求,实现体积小、线宽窄、调谐范围宽、无模式跳变、扫描频率快、频率和波长稳定、相位和频率噪声低,以及与光纤耦合的高性能激光器, 在未来光通信和精密测量等领域将有广泛的应用前景。相关文献:[1]Thompson D J , Scholten R E . Narrow linewidth tunable EC ...
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