1543nm泵浦光源合束,并耦合进入封装好的 PPLN 波导,以高达86%的内部效率在798nm处生成上转换光,完美匹配了高性能硅基SPAD的检测窗口,实现了单光子级别的远程气体传感。本文中作者还验证了Covesion PPLN波导的核心光学特性和高效率的实现。下图图a)展现了在13um宽的PPLN脊形波导中产生的上转换光的准相位匹配条件。在特定的泵浦波长1543.7nm和信号光波长1651 nm的组合下,并通过Covesion的高精度温控在40℃下实现高效的准相位匹配,并且具有良好的模式轮廓。图b)中则展示了在40°C 下测量的、针对 3种不同信号光功率,上转换功率随泵浦光功率变化的关系。由 ...
回路可向激光泵浦二极管提供反馈, 以稳定fCEO 。该系统性能可与更复杂、更昂贵的装置相媲美。图2 - 带有MENHIR-1550激光器、COSMO模块、射频电子设备及CBL锁定电子设备的紧凑型面包板装置。另有一台计算机(未所示)控制锁。fceo基于 FPGA 的电子学的锁定性能和结果该系统实现了卓越的fCEO锁定性能,其残余相位噪声低于0.2rad均方根值(工作频率范围1kHz-10MHz),整体环路带宽接近30kHz ,确保了强大的噪声抑制能力。除了稳定fCEO外, CLB 伺服还能用于锁定频率梳的重复频率。COSMO模块输出的射频频谱显示,当锁定时,系统会从自由运行的fCEO拍频信号清晰 ...
束固定波长的泵浦光转换为信号光和闲频光,两者波长均可调谐。通过改变晶体的温度、角度或周期极化周期,OPO可以实现从可见光到中红外的宽范围调谐。西班牙Radiantis公司的Titan系列CW OPO是商业化中红外连续波OPO的先驱,仅用一套光学元件即可实现1435–4138 nm(信号光1435–2000 nm,闲频光2270–4138 nm)的连续调谐,输出功率zui高>4 W,为中红外光谱学、气体传感和量子技术研究提供了强大的光源。外腔半导体激光器(ECDL)通过将半导体激光管的出射光经外部光栅反馈,利用光栅的角度选择实现波长调谐。ECDL具备极窄的线宽(kHz量级)和高精度的调谐能 ...
量,在外加光泵浦(通常用圆偏振激光)作用下,电子自旋被极化(即定向排列)。极化后的自旋在磁场中会发生拉莫尔进动,进动频率由拉莫尔方程决定其中为自旋比,B为磁场强度,可看出进动频率与磁场强度成正比,因此可通过进动频率计算磁场强度。图1 原子磁力计原理示意图原子磁力计基本灵敏度有散粒噪声限制,其表达式为其中n为原子数密度,为横向自旋弛豫时间,V为测量体积,t为测量时间。当拉莫尔进动频率远小于自旋交换率时,RSE其原子自旋动力学过程可以用Bloch方程来描述。即其中S为抽运光束的光子极化率,q为减速因子,为电子旋磁比,B为外加磁场矢量,Rp为光抽运速率,s为电子自旋矢量,z为抽运光方向的单位矢量,为 ...
一种多能量软X射线(SXR) 针孔相机在对称环面(MST)中的设计与测试1.简介本文重点介绍的是一款多能量(ME)软X射线(SXR)针孔相机系统。本系统由普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)、威斯康星大学麦迪逊分校物理系与东京大学合作,为麦迪逊对称环面(MST)反向场缩颈(RFP)装置联合开发。该新型诊断技术的核心优势在于:可同步测量多个能量范围的X射线发射率,直接推断核心电子温度(Te)和杂质密度(nZ)的空间分布特征,且无需依赖等离子体轮廓先验假设、磁场重建约束、高密度限制或逐次测量可重复性要求。2、方法学本系统设计目标是监测所有MST放电场景中中等Z杂质辐射在多能量范围的径向时间演化。 ...
,用的就是“泵浦-探测”技术。飞秒激光是唯 yi的工具。- 中红外应用:前面提到的1850-2100 nm波段,正好是很多分子的“指纹区”,用来做气体检测、环境监测,效果很好。6、发展趋势锁模激光器这几十年的发展,其实就是一句话:做得更短、更稳、更小。锁模技术的本质是通过建立精确的相位关系,将无序的能量有序地压缩至ji致,它不仅是超快科学研究的核心工具,更已成为工业精密加工、生物医学成像、精密测量等领域不可或缺的技术基石。上海昊量光电作为加拿大MPB Communications公司在中国大陆地区的主要代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。对于加拿大MPB Communications公司有 ...
道同步测量、泵浦 - 探测实验等高难度任务。二、核心光学架构:优化的切尼 - 特纳结构M700的光学心脏基于经典的切尼 - 特纳(Czerny-Turner)结构,但Photonics Instruments的工程师们对其进行了深度的优化与改良,以克服传统设计的局限,满足现代科研对像质和通量的双重追求。1. 750mm长焦距与高色散焦距是决定光谱仪分辨率的关键几何参数。M700采用的750mm焦距,相比常见的300mm或500mm机型,提供了显著更高的角色散率。这意味着在焦平面上,不同波长的光被分离得更开,从而能够分辨出间距ji小的光谱线。对于需要解析精细光谱结构(如原子发射线的超精细结构、分 ...
“自带AI”的超高效液相色谱仪(UHPLC)——方法开发轻松搞定!AI4S是什么?AI4S是AI for Science(人工智能驱动的科学研究)的简称。它是一种利用人工智能技术,尤其是深度学习、机器学习和大模型,来解决基础科学研究和工程领域难题的新方法。AI4S的核心目标是让AI成为高效的生产力工具,从而加速整个科学发现的过程。如今,AI4S已经被学术界广泛视为继实验、理论、计算、数据之后的第五大科研范式。超高效液相色谱仪(UHPLC)的AI4S能做什么?AI4S超高效液相色谱仪(UHPLC),通过化学领域大模型,海量分析化学领域知识、理解分析推理对话能力,对色谱条件预测、pH洗脱能力预估、 ...
气相色谱单四极杆质谱联用仪(GCMS)-30分钟快速抽真空!精密制造的技术积累、持续超行业标准的研发投入及柔性供应链的成熟配备,融合新 AI 智能算法,可助您更高效、便捷地面对严苛分析挑战,改善分析性能,提升实验室效率。该气相色谱单四极杆质谱联用仪(GCMS)专为食品、环境、石油化工、制药、工业制品、司法公检等行业而设计。快速真空-双腔室搭载双涡轮分子泵,区分离子源和四极杆真空区域-1ml/min载气流速下30min内真空度可达10^(-5)Pafg级检出限-达国际水平的EPC控制精度0.001psi,精准识别并定量超痕量物质稳定性强-带预杆的惰性镀层四极:抗污染、使用寿命长-无冷点气质接口: ...
5 nm激光泵浦ppKTP晶体产生。这类压缩态可以在一个正交分量中提高信噪比,但会在正交方向上引入额外噪声。如图1所示,压缩方向的噪声低于激光的散粒噪声,而反压缩方向的噪声则更高。通过在压缩分量的相位调制中编码信息,可以获得更优的噪声性能。然而,与经典通信类似,这需要在接收端使用本振(LO)作为参考来解码相位信息。图1尽管压缩噪声可以降低到散粒噪声阈值以下,但这些状态在1公里光纤传输过程中会引入多种干扰源,因此必须对其进行补偿。在该系统中,本振信号生成后通过独立并行链路传输至接收端(见图2)。由于信号传输距离超过1 km,环境因素(如温度变化和振动)会对信号和LO产生扰动,引入相位波动。如图1 ...
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