晶体,并注入泵浦光(2ω 775nm)以及信号光(ω 1550nm)。1550nm的光在DOPA 腔内共振,而775nm的光则来回通过晶体。在利用周期极化非线性晶体从DOPA生产压缩态的实验中,研究人员采用的是对1550nm的CW激光器进行分光,一路经过外部增强PPLN倍频腔,由SHG产生775nm,作为后续DOPA的泵浦光。而另一路则作为DOPA的输入信号光以及检测系统的本振光。值得一提的是光路中的MC(mode cleaner),使用电光调制器(EOM)通过PDH稳频技术锁定MC1的腔体,从而对激光的空间模式和额外强度噪声进行初步过滤。PPLN&PPKTP性能对比PPLN优势PPL ...
类:冷却与光泵浦波长、光镊囚禁波长、里德堡激发波长、单比特操控波长。不同波段激光分工明确,共同构成整套原子操控光学系统。原子同位素特征波长(冷却/光镊/里德堡)核心优势铷(Rb)⁸⁷Rb780 nm/1064 nm/420 nm技术成熟、成本低、相干时间长(~10 s)铯(Cs)¹³³Cs852 nm/1064 nm/455 nm基态超精细跃迁频率稳定、适合精密操控镱(Yb)¹⁷¹Yb399 nm/1064 nm/556 nm单态、低串扰、适合高保真度门操作锶(Sr)⁸⁸Sr461 nm/1064 nm/689 nm长寿命激发态、相干时间长、适合容错计算2.3 里德堡阻塞:纠缠门的核心机制里德 ...
行探测。根据泵浦波长、目标输出波长、带宽、晶体长度和相位匹配条件定制Type-0或Type-II PPKTP晶体,Covesion都可以提供相应支持。对于正在搭建纠缠光子源、量子关联成像系统或单光子级高光谱平台的研究团队而言,高质量PPKTP晶体是实现稳定、高效非线性转换的关键起点。英国Covesion有限公司是一家拥有超过20年经验的公司,提供350nm~6000nm全波段波长转换产品解决方案,专注于高效MgO:PPLN / PPKTP 晶体与波导的研究、开发和制造。此外,Covesion还提供定制晶体服务,包括整个周期结构设计、掩膜设计、晶体极化、切块、抛光和镀膜增透,以满足特定波长转换需 ...
应用。二级管泵浦-YAG 纳秒激光器◎分体 / 紧凑型设计, 便于工业集成◎全风冷散热设计,无需冷水箱循环制冷◎4.30-100mJ@1064nm、532nm-266nm 谐波可选◎5.1-20Hz 重复频率、<10ns 脉宽八通道脉冲触发延迟发生器精确控制多路系统之间的延时,满足不同设备之间的同步控制需求,可根据用户需求任意设置两通道间延时(正延时或负延时),延时可调范围宽,精度高。非常适合激光时序控制、自动测试和高精度脉冲等领域应用,相比同类产品性价比高。LIBS 光谱探头同轴一体式LIBS 光谱探头的设计集激光发射、光谱收集于一体,结构紧凑,操作简便,适用于快速、精确的元素分析。多路激发 ...
模式可选)。泵浦源是重频为50MHz、脉宽为10ps的锁模激光器,泵浦输入功率仅180μW。泵浦光束通过一个4f配置的光学装置进行光谱滤波,使其半高宽为200GHz,对应PPLN的相位匹配波长774.82nm(386.92THz)。通过0型准相位匹配(QPM)的自发参量下转换(SPDC)过程在C波段内产生了宽带双光子光谱。为了使得在PPLN的SPDC简并波长1549.6 nm(193.46 THz)处实现光子对生成的zui大效率,通过Covesion OC3温控将波导温度维持在QPM对应的43.3℃,实现高达±0.01℃的稳定性。PPLN因为材料的色散特性,可以产生较宽的SPDC输出光谱带宽。 ...
64 nm 泵浦光实现宽可调谐的中红外输出进行了优化。差频产生 (DFG):在宽调谐范围内具有灵活的相位匹配特性,非常适合用于以中红外输出为目标的差频系统。可提供的标品如下,Covesion具备专业的定制设计和制造服务,如果您有更多需求,欢迎随时联系我们。昊量光电非常乐意与您沟通,共同探讨如何满足您的需求。英国Covesion有限公司是一家拥有超过20年经验的公司,专注于高效非线性频率转换的MgO:PPLN(氧化镁掺杂周期极化铌酸锂)晶体和波导的研究、开发和制造。我们提供广泛的产品,包括PPLN块体晶体、PPLN波导以及PPLN配件。此外,还提供定制PPLN服务,利用其极化技术为独特的PPLN ...
、闲频光子与泵浦光子偏振态是一致的,而对于需要偏振纠缠的应用来说则需要一些小小的转换,而秘诀就在图中。在上图Sagnac干涉仪的一臂中插入了半波片(有时会使用双波长半波片DHWP)。泵浦光经PBS分束后产生s光和p光,分别进入Sagnac配置环的顺时针和逆时针方向。当然对于PPLN波导来说,仅e光输入可实现高效SPDC,因此需要插入半波片,将泵浦光偏振方向正交的那一臂的偏振态进行旋转,这样在两个方向上均能实现高效光子对产生。此外,在PPLN输出的过程中,逆时针方向的纠缠光子对会再度经过半波片对偏振态进行旋转,zui终与顺时针原偏振方向的光子对在PBS合束,形成偏振纠缠态当然在PPLN所能做的不 ...
射光谱、器件泵浦探测、光子反聚束多种探测模式,在原位超低温、磁场、电化学、放射性材料等多种条件下均可使用。图6:DMD(数字微镜阵列)和SLM(空间光调制器)在本文中,提出了一种仿生高动态范围偏振成像传感器。该传感器以两种方式模拟了螳螂虾的视觉系统:(1)它利用了四个不同的像素偏振滤波器,偏移45°,并集成了光敏元件;(2)底层光电二极管以正偏模式工作,对入射光子产生对数响应。通过整体结合这两项进步,我们创建了一个快照偏光计,工作速度为30 fps,动态范围为140 dB。传统CMOS成像传感器通过在反向偏置模式下操作单个像素的光电二极管,在入射光子通量和输出数字值之间提供线性关系,这与传统C ...
了介绍。1,泵浦探测技术泵浦-探测技术(Pump-Probe Technique)是一种时间分辨光谱技术,广泛用于研究材料的电子、振动和光学性质。这项技术通过精确控制时间,可以捕捉材料在不同时间点的动态变化,因此在纳米材料的热传输和能量转移研究中尤为重要。基于泵浦-探测技术,发展出了一系列实验技术,如瞬态热反射(Transient Thermo-reflectance, TTR)、时域热反射(Time-Domain Thermo-reflectance, TDTR)、频域热反射(Frequency-Domain Thermo-reflectance, FDTR)和热透射显微镜(Photothe ...
已经实现了从泵浦探测光谱到生物医学成像的各种应用[29,30]。在本文中,我们简要介绍了d-scan技术的主要特点,并概述了隆德激光中心 (LLC)zui近的发展和取得的成果。在第2节中,我们提供了一个基本的理论描述,并介绍了描述d-scan测量所需的数学框架。我们给出了如何解释d-scan轨迹和如何选择相位恢复策略的见解。在第3节中,我们描述了该技术用于不同波段和脉宽的测量的不同实验实现。接下来,我们提出单发方法,并讨论使用d-scan作为单发技术的优点和局限性(第4节)。zui后,对该方法的发展进行了总结和展望。2.理论2.1.d-scan测量的概念我们首先提供了一个简单的理论描述,并讨论 ...
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