高光束质量光纤合束器技术研究(一)光纤激光器自从发明以来取得了长足的进步,但是近年来单链路光纤激光器进一步提升输出功率却遇到了极大的瓶颈,在这个背景之下光纤激光合成技术成为了一个有效的方案,其中功率合成示意图如图1所示。图1.功率合成示意图所谓光纤激光合成技术指的是将多路光纤激光合称为一束激光输出的技术,其中光纤功率合束器是该技术中的核心技术,它能够有效避免几何拼束的缺陷,利用全光纤结构将多路激光束缚在波导中,提高了合成效率,实现了真正意义上的“合束”,其结构如图2所示。图2.光纤合束器结构示意图而除了高功率之外,在很多领域中能量密度这一参数也非常重要,我们可以使用光束质量这一指标来表征这个值 ...
高光束质量光纤合束器技术研究(二)首先,建立基本的仿真模型。在光纤功率合束器输入光纤束拉锥过程中光纤会发生延展和塌缩。延展指的是光纤长度伸长而横截面积缩小的过程;塌缩指的是光纤熔融粘连的过程。在仿真过程中为了简化模型,我们假定光纤先延展后塌缩。在塌缩过程中,输入光纤束的横截面会变成排布紧密的花瓣形,使得光纤芯径缩小。如下图1所示。图中浅灰色部分是拉锥输入光纤束外层低折射率玻璃套管,深灰色部分是输入光纤之间的空气间隙,白色部分则是输入光纤图1 输入光纤束横截面示意图 (a)塌缩前 (b)塌缩后在仿真过程中我们设置输入光纤芯径和包层直径分别为30μm和250μm,输出光纤芯径为50um,包层无限大 ...
玻璃激光加工技术应用简介摘要:玻璃材料具有良好的化学稳定性、热力学特性、透光性、耐腐蚀性、隔热性、绝缘性、生物相容性且表面光滑,因而被广泛应用。在日常生活中,玻璃是很受欢迎的一种建筑材料和装饰材料,高楼大厦以及交通工具都常用到。在工业生产中,接触酸、碱的容器和元件一般也是基于玻璃材料制作。在科技领域中,太阳能光伏发电系统的组件光伏玻璃、晶体硅电池的玻璃盖板等也是采用玻璃材料。一、玻璃加工技术玻璃是脆性材料,采用传统加工技术往往会出现破裂、切口有碎屑、切缝不平直、表面有压溃层等现象。即使采用激光加工技术,也会因为激光照射部位与非照射部位之间存在较大温差而产生热应力,导致玻璃材料出现裂纹或者断裂等 ...
NV中心的光学和自旋性质及其在量子信息应用中的应用摘要:本文将围绕超连续谱激光技术的技术特点,着重讲述在确定不同波长对生物样本的生长作用和影响,研究其不同的波长不同功率大小对生物生长研究上的应用简述。目前,氮空位中心在量子传感和量子计算应用中有很大的应用。特别是,它们的计量能力与杂质自旋态的量子力学特性有关。NV中心可以在两种状态下存在:中性态(NV0)或负态(NV-),然而,由于其特定的光学和自旋特性,只有负态在量子光学和传感领域具有技术重要性。典型的NV结构包含三个电子能级:基态、激发态和亚稳单重态(图1)。基态和激发态由自旋三重态组成,可以被an极化。图1.NV中心的能级图。它包含基态和 ...
水凝胶薄膜厚度测量MProbe VisHC系统提供强大且易于使用的解决方案,允许直接在产品上测量层。手动探头MP-FLVis通过柔性光纤电缆连接到系统。探头符合样品的曲率,可以方便地进行精确测量。它用于测量大于1英寸(25mm)的零件。较小的测点(<200µm)减小了后反射率的影响。MProbe VisHC软件对HC膜采用厚膜算法,对防雾涂层采用曲线拟合算法。算法可以很容易地调整/训练,以测量甚至具挑战性的样本。测量过程是容易的,没有经验的操作员使用和理解。水凝胶薄膜有许多应用。它是一种有趣的应用是生物传感器,其中水凝胶膜厚度的控制很重要,例如基于荧光的水凝胶传感器。在其他传感器中,例如 ...
像散校正光纤光谱仪-数据校准和校正光谱仪校准通常被理解为“波长校准”。这确实是绝对必要的,每个光谱仪都必须具备它。但还有很多工作要做:暗信号校正、非线性校正、固定模式噪声(FPN) 校正和各种数据处理选项,例如Boxcar 平均。这对于有源 CMOS 探测器阵列(如Hamamatsu S11639)尤其重要,其中每个像素都充当独立探测器。批量生产的光谱仪通常只进行z低限度的校正——足以满足基本用途。每个像素的信号转换路径。有源 CMOS 探测器由独立的固定硅探测器(像素)组成,每个探测器都有自己的电容器(电荷到电压转换)和源极跟随器。钉扎硅探测器本身具有高度线性并具有相同的暗噪声。然而,独立电 ...
小点厚度测量高数值孔径目标问题严重的问题是用于确定薄膜厚度的干涉信号的对比度降低。在高数值孔径物镜中,光线在胶片中以不同角度折射(见图1),因此光线在胶片材料中的路径长度不同。这意味着它们具有不同的相位差。一旦不同的光线组合在一起并且相位叠加在探测器上,相长干涉峰/谷和相消干涉峰/谷之间的对比度就会减弱。这种影响的严重程度取决于具体的胶片叠层和数值孔径。但是,一般来说,效果随着厚度的增加而增加。图 1 大数值孔径(NA) 的小光斑测量NA 如何影响厚度测量在硅氧化物测量示例中很容易看出效果。 200nm氧化物的UVVis反射光谱(200-1000nm)的模拟如图2 所示。它显示光谱随着NA 的 ...
近红外脉冲诱导量子级联激光器中红外传输调制的飞秒测量zui近的研究证明了在低温下使用 800 nm飞秒脉冲对qcl进行全光调制,通过带间跃迁改变电子居群。研究人员还通过在注入电流中加入射频信号实现了qcl的直接调制。虽然文献估计了QCL的超快增益调制,无弛豫振荡,高达>100 GHz,但以前的工作直接测量的QCL输出使用中红外探测器,限制在10 GHz带宽。因此,仍有必要充分探索量子发光二极管对调制的时间光学响应。从这个意义上说,光泵浦探测技术是提供高时间分辨率的完美工具,仅受光脉冲宽度和延迟级分辨率的限制。光泵浦探测技术已被广泛应用于qcl中快速载流子动力学的研究。我们研究了中红外探测 ...
解析PPLN晶体在量子技术加速商业化的关键作用(二):产品应用非线性晶体,尤其是PPLN晶体,以其优异的性能在量子技术领域扮演着重要角色。现在,让我们转向实际应用,看看这些科研单位和公司是如何利用MgO:PPLN晶体的,并听听他们的评价。*本文来源于英国Covesion公司的案例研究。上海昊量光电是Covesion公司在中国地区的合作伙伴。太空认证的非线性光学坚固型量子激光器 (SNORQL)铷原子磁光阱(Rb-MOT)作为下一代量子技术,可以实现超灵敏的重力测量。卫星重力遥感是监测气候变化的重要工具,它通过遥感测量地下水位和冰的质量。太空认证的非线性光学坚固型量子激光器 (SNORQL) 项 ...
PSD在振镜性能测试中的应用(二)振镜的测试系统集光机电软于一体,其中的光学测试系统是非常重要的环节。我们设计的光路如图1所示。因为所需要测量的参数有很多,包括z大摆角,速度均匀性,有效摆角,反射镜和电机转轴的不平行度等,所以需要通过三条光路才能够全部测出,同时为了防止不同光路之间的相互干扰,我们将三条光路设计在不同的水平面上。图1 振镜测试系统光学平台光路布局第1条光路由激光器1,振镜和PSD1组成,用于测量扫描电机的z大摆角,有效摆角,线性段利用率,线性段均匀性和扫描电机的频率;第二条光路由激光器2,振镜,PSD2和补偿激光器组成,用于测量扫描电机的静态、动态零位重复性,补偿激光器的作用是 ...
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