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Moku:Lab应用于基于有机纳米步进光学致动器的可重构集成光子电路中国科学院化学所张继哲等研究团队新发表研究成果,成功研制出一种运动轨迹可编程的光致动器,用于集成光学芯片上的器件重构。该制动器由有机分子晶体组成,尺寸仅为微米量级,可以通过低功率激光远场照射的方式进行供能驱动和轨迹调控,从而在光芯片上实现直行、转弯、跨越波导运动,进一步实现对片上微结构的组装和操控。基于此,研究团队首次在光子芯片上实现了对微环谐振腔共振频率的动态、半永久性的精密调控。该研究成果以“Optically-driven organic nano-step actuator for reconfigurable pho ...
(宽谱光源与滤波器件结合)、自调谐(光源本身具备波长调谐能力)以及波长切换式(多个固定波长光源的快速切换)。这三类方案各有侧重,分别适用于不同的性能指标和应用场景。2. 组合式波长可调谐光源:模块化设计的灵活性组合式方案的核心思想是将宽谱光源与高性能波长选择器件相结合,通过“源头宽谱 + 精准滤波”的方式,从连续光谱中提取所需波长的单色光。这种模块化设计具备极大的灵活性,用户可根据需求自由搭配光源与滤波器,实现从紫外到红外乃至中红外的宽范围调谐,并能针对分辨率、功率、速度等关键指标进行优化。2.1 宽谱光源:照亮全光谱的“太阳”宽谱光源作为组合式系统的“原料提供者”,其光谱覆盖范围、亮度、稳定 ...
【科研级磁场测绘】从微米级敏感体积到工业级应用:SENIS MMS-2A-ROT 如何重塑磁场表征的“基准线”摘要:本文以“测量即定义”为核心理念,针对电机、无线充电及精密仪器领域,详细阐述了该产品如何通过真三维霍尔传感技术解决传统测量中的矢量失真与空间盲区痛点。内容涵盖了微米级敏感体积、高刚性旋转架构及全频谱捕捉等核心技术优势,并列举了保时捷Formula E赛车与西门子工业应用的案例,展示了其作为科研级与工业级“金标准”的实力,zui后介绍了SENIS的技术背景及其中国合作伙伴星朗浩宇的服务能力。在现代电磁学研究与高端制造领域, “测量即定义” 。当我们谈论电机的能效极限、无线充电的耦合效 ...
拉曼在羟基磷灰石/碳纳米管纳米复合材料稳定化方案中的应用在电磁学的shi界里,磁场测量是连接理论与应用的桥梁。无论是电机能效的优化,还是新型磁性材料的研发,其核心都建立在一个看似简单却极难实现的目标之上:获取真实、可靠、可重复的磁场数据。然而,长久以来,这个领域都笼罩在“10%误差”的阴影之下。传统的手工绕线测量方法,因其固有的不稳定性,成为了制约科研与工业进步的瓶颈。2024年12月,国际磁学领域期刊 IEEE Transactions on Magnetics 发表了一项突破性研究,提出了一种基于印刷电路板(PCB)的新型传感器,成功将测量误差压缩至1%。当我们深入剖析这篇论文的每一个细节 ...
感器设计通过滤波光电二极管与光谱单元的并行测量与相互校正,实现了优于1.5%的光谱失配校正和>99.6%的线性度;5. 支持杂散光矩阵校正与带外滤光将紫外测量范围延伸至280 nm;6. 多接口触发同步与模块化附件扩展能力(积分球、测角仪、ILED-B等)使其能够灵活测量光谱辐照度、辐射亮度、光通量、颜色参数及显色指数等数十种光学量,是LED闪光灯分选、光生物安全评估、光通量测量等严苛应用的理想选择。LDM-1901光学望远镜:LDM-1901是Gigahertz-Optik专门为光生物安全测量设计的一款精密光学望远镜配件,配合BTS2048系列光谱辐射计使用,将系统转换为光谱辐射度测量 ...
如窗口函数、滤波系数等)与已有分析流程(如 Python/ MATLAB/ LabVIEW)无缝集成批量处理数据集自动生成报告其实,这两种方式并不是互相独立,更多的时候可以配合使用:先用实时显示快速定位问题,再用数据后处理做深入分析。这让 Allan 标准差从理论工具转变为可实践工程工具。通过 Moku 及其相位表功能,用户获得的不仅是 Allan 标准差的测量结果,更是一套面向复杂系统稳定性分析的完整工具链。借助实时测量、长时间数据记录与后处理分析能力,工程师能够更全面地识别系统噪声特性、稳定性变化等。4.Moku:从测量到分析的一体化方案对于压控振荡器(VCO)或锁相环(PLL)这类典型系 ...
空间光调制器(SLM)在中性原子量子计算中的应用一、引言量子计算利用量子叠加、纠缠与干涉特性,在特定问题上具备超越经典计算机的算力优势。当前主流技术路线包括超导、离子阱、中性原子、光量子等,其中中性原子系统近年实现突破性进展。中性原子量子比特天然全同、室温长相干(秒级)、无布线约束、可动态排布二维/三维阵列,完美契合大规模量子计算对高保真度、高扩展性、低串扰的核心需求。图 1: 中性原子量子计算系统二、中性原子体系与核心原理2.1 主流原子选择2.1.1铷 - 87(⁸⁷Rb,zui主流)能级简单、冷却 / 操控技术成熟、成本低。超精细基态相干时间秒级,适合长时量子存储。2.1.2 铯 - 1 ...
案例分享|"鬼光谱"突破高光谱取舍:PPKTP量子成像方案高光谱成像一直有个让人头疼的矛盾:想要光谱分辨率,就得牺牲空间分辨率,或者反之。而在量子成像领域,基于纠缠光子对“鬼成像”已展现出突破传统光学探测边界的潜力。而当量子关联从空间维度延伸至光谱 — 时间维度,高光谱成像也迎来了新的技术路线。近期,来自加拿大guo家研究委员会的研究团队提出一种量子关联高光谱成像技术(QCHSI)。该方案利用PPKTP晶体通过自发参量下转换(SPDC)产生高质量纠缠光子对,将量子鬼成像的关联测量思想与快照式高光谱成像结合,在不显著牺牲空间分辨率的前提下,实现了单光子级、高效率的快照高光谱成 ...
干扰,经空间滤波处理后的图像传至光谱仪入口狭缝。为表征等离子体位置分布,沿x轴扫描镀锡导线。探测光束源自驱动激光器二次谐波,聚焦至等离子体处形成直径40μm的FWHM光斑,单个激光器同时产生驱动和探测脉冲,用光学延迟线调整光路,使探测脉冲在驱动脉冲峰值附近抵达等离子体区域,消除脉冲抖动,保证等离子体生成与探测过程的时间同步性。采用两个OptiGrate公司生产、FWHM光谱带宽<10 cm⁻¹的体积布拉格光栅(VBG)陷波滤光片抑制杂散激光,VBG可超窄陷波滤波,理论衰减值为OD 3 - 4,陷波区域外透射率>95%,两组VBG安装于散射光束准直段,在532 nm激光线附近实现高衰 ...
无需制样的快速多元素检测——激光诱导击穿光谱(LIBS)方案LIBS(激光诱导击穿光谱)是将一束高能脉冲激光聚焦在样品表面,当激光辐照度超过样品的击穿阈值时,少量材料将被烧蚀和激发以产生等离子体。在激光脉冲结束时,等离子体迅速扩散并冷却。激光诱导等离子体内包含了电子、离子、原子、分子和微粒等,整体呈电中性。当激光脉冲结束后,等离子体中被激发的粒子会从高能级向低能级跃迁,并发射特征谱线。用光谱仪采集等离子体发射的特征谱线就会得到LIBS光谱图。通常我们认为等离子体中各种元素的比例与烧蚀样品的元素比例一致。通过分析特征谱线的强度,可以定量分析出样品中各种元素的含量。星朗浩宇提供一体台式LIBS、分 ...
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