中所见,其激光调制频率设置为激光重复率的一半。在这种情况下,携带有关物体激发状态信息的实际信号仅出现在每个第二个脉冲中,而第1个脉冲包含背景电平。为了隔离和提取所需信号,双boxcar平均方法是必不可少的,该方法涉及取第1和第2个脉冲之间的差值。重要的是,这种减法过程具有双重目的,不仅可以提取相关信号,还可以消除所获取信号中的直流基线。MCC提供的适应性使双Boxcar平均器的实现变得简单。即将发布的应用说明将提供有关这方面的详细见解。图14每个触发器激活两个boxcar窗口(高:脉冲boxcar窗口;低:基线boxcar窗口),以同时积分两个探测脉冲(带和不带泵浦)。输出是两个积分结果之间的 ...
方案,通过电光调制器(EOM)生成边带信号,结合反射光的相位信息生成误差信号,zui终将激光频率稳定在腔的共振频率。2. 超稳腔的设计与优化FP腔的性能直接决定激光的稳定度。SLS公司提供多种腔体设计(表1),包括圆柱形、凹形、球形和立方体腔,以满足不同应用需求:- 圆柱形腔:适用于线宽>50 Hz的原子物理实验;- 凹形腔:热噪声极限低,线宽<50 Hz,艾伦偏差达 \(1×10^{-15}\);- 球形腔:紧凑设计,加速灵敏度低,适合移动场景。各种腔型需求超稳腔真空系统(真空度<10-8Torr,温控<±0.005℃)此外,材料选择(如超低膨胀玻璃ULE)和温度控制 ...
激光器结合声光调制器(AOM)及光学组件,产生脉冲激光:激光经二向色镜反射,通过100倍物镜聚焦至NV色心样品。绿色截止滤光片滤除激发光杂散信号,仅保留NV色心荧光。3.脉冲发生与微波调制脉冲发生器(Pulse Blaster)发出脉冲波后分为两路:其中一路控制信号发生器发出调制后的微波。在这个过程中,脉冲发生器(Pulse Blaster)发射KHz频率量级的脉冲,而信号发生器发射的微波信号在ω−ωdev之间来回跳跃且同步步进,跳跃频率与脉冲发生器的发射的脉冲频率一致,另一路作为锁相放大相机的参考脉冲进入锁相放大相机提供参考频率。图5 微波信号的脉冲调制4.锁相放大相机数据采集锁相放大相机是 ...
VCO)、激光调制输入或电机控制器的调控。3. 如图5所示,通过单击用于调节的控制器单元模块来打开增益视图,同时单击在Moku:Pro PID控制器内位于输入和输出侧的信号监测点来激活内置的示波器功能。图5:上面是Moku PID控制器的信号处理框图,下面是内置的示波器显示界面使用Moku:Pro内置的PID控制器时,你可以在图形化界面中拖动增益曲线图来直接调节比例(P)、积分(I)、微分(D)参数,并通过示波器实时观察输出响应。相比传统方法,这种可视化交互式调试方式省去了大量推导与反复试错。第1步:比例参数(P)图6:关闭I参数和D参数,单独增加P参数1. 开始时,我们关闭 I参数和D参数。 ...
灵活性。与声光调制器(AOM)和电光调制器(EOM)配合使用,可以灵活地对激光器进行门控和调制。与AOD(声光偏振器)可以实现静态阱整列和循址阱,同时它不会给实验带去额外的噪声,影响系统的相干时间。丰富的API开发可以实时调整波形参数,以此来快速地调整控制逻辑。这样在量子传感实验过程中对量子比特或量子态进行精准的调制和操控,确保系统在不同测量条件下的高精度表现。锁相放大器— Moku锁相放大器具有极低的本底噪声,非常适合从复杂的背景噪声中提取微弱的量子信号,提升量子计量和传感实验的灵敏度。其丰富的调制源选项为量子传感实验提供了极高的灵活性。以信号处理链路框图进行显示,确保实验过程中的信号完整性 ...
例如高精度声光调制器(AOM)和电光调制器(EOM)。在这两种类别之间的选择完全取决于应用以及对您系统而言关键的性能参数。Gooch & Housego(下文中简称G&H)是AOM和EOM解决方案的供应商,确保客户能为他们的高功率CO₂激光器应用选择z佳技术,无论是使用EOM进行强力切割和钻孔,还是使用AOM进行高速、精密钻孔。了解过孔钻孔过孔钻孔是印刷电路板(PCB)制造中的一个关键工艺,通过在板上创建称为过孔的小孔来建立不同层之间的电气连接。这些过孔使得复杂的多层设计成为可能,这对于现代电子产品(如智能手机、5G基础设施和高性能计算器)至关重要。传统的机械钻孔方法难以生产出 ...
),PDH电光调制器,铌酸锂电光调制器,用于启偏的偏振光纤,以及用于波长精确测量的各种波长计等等。 ...
激光器、空间光调制器、DMD、精密载物台、物镜扫描台、荧光滤光片、二向色镜、高灵敏度CCD相机、CMOS/SCMOS相机等。 ...
编码的高速电光调制器;用于量子计算的电子信号发生,分析任意波形发生器(AWG),高速量子随机数发生器,锁相放大器等。此外好像光电还提供各种量子光学实验演示装置,二阶相干度HBT测量仪,纠缠光子干涉度量实验系统,光粒子性/量子随机产生实验系统, Franson干涉实验系统等,以帮助研究工作者,研究生甚至本科生深入了解量子光学。 ...
如光栅,空间光调制器,或者数字微镜阵列DMD等),照明光受到调制后,形成亮度规律性变化的图案,然后经物镜投影在样品上,调制光所产生的荧光信号再被相机接收。通过移动和旋转照明图案使其覆盖样本的各个区域,并将拍摄的多幅图像用软件进行组合和重建,从而可以得到该样品的超分辨率图像。昊量光电为结构光照明超分辨显微提供多种关键部件,包括:液晶空间光调制器、DMD空间光调制器、多波长合束激光器(激光引擎)、液晶可控相位延迟器(LCVR)、高精度电动显微载物台、高速CMOS相机、高灵敏度SCMOS相机、荧光滤光片。 ...
或 投递简历至: hr@auniontech.com