案例分享|基于Sagnac-PPLN的宽光谱偏振纠缠光子源在之前的文章《案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通信波段纠缠光子源的技术创新与商业价值》,我们分享了英国Covesion公司展示的基于MgO:PPLN波导的纠缠光子演示装置(如下图)。在Stage 1中通过PPLN波导高效倍频产生780nm激光。在Stage 2中,将Type-0型PPLN波导置于一个萨格纳克(Sagnac)干涉仪配置中,通过自发参量下转换(SPDC)产生纠缠光子对,并转换为偏振纠缠自由度。对于PPLN来说,Type-0准相位匹配(QPM)可以利用铌酸锂晶体的Max非线性系数(d33),能够实现高效的波长转换。SPD ...
重构测试 智变升级|全新一代智能测控平台Moku:Delta发布!Liquid Instruments 推出第四代智能测控平台#Moku:Delta,延续并升级了 Moku 系列一贯的“软件定义 + 硬件可重构”设计理念,结合2GHz 瞬时带宽、超低噪声和高分辨率前端设计,实现强大的混合信号分析能力,助力用户加速产品设计与验证流程。为科研与工业领域应用提供更加高效、精准、智能的一体化测试测量解决方案。测试精度全面提升Moku:Delta搭载Xilinx® UltraScale+RFSoC FPGA,配备 14 位与 20 位 8 通道 2 GHz模拟输入、14 位 8 通道 2 GHz 模拟输 ...
超短激光脉冲测量设备介绍超短激光脉冲通常是指脉冲宽度在阿秒量级(10^-18s)和飞秒量级(10^-15s)以及皮秒量级(10^-12s)的激光脉冲。由于超短脉冲激光具有极高的时间分辨率以及较高的能量密度,目前被广泛应用于研究各种超快现象以及以及强场物理行为等,比如激光加速、阿秒科学、激光聚变、超快动力学以及工业领域的激光精细加工等。超短激光脉冲作为一款测量物质微观shi界重要工具,其时间特性的精确测量就显得尤为重要。超短激光脉冲测量技术从广义上来讲,可分为时域测量和频域测量(通过测量非线性过程产生的光谱信息来反演重构超短激光脉冲的包络及相位)。此处,我们仅针对频域测量介绍我们昊量可以提供的超 ...
看激光指向稳定系统,是如何大幅提高龙门系统激光加工的精度!激光加工作为一种无接触式加工,以其可控性好、加工效率高、材料损耗低等特点,在与传统加工方式的比较中脱颖而出,成为很多人的选择,常见的有激光切割和激光焊接。目前振镜或焊接头与龙门系统架相结合是常见的激光加工组合方案。在加工过程中,焊接头随龙门架移动或振镜扫描,促使激光在靶面移动,进而实现高精度的激光切割或焊接操作。然而,随着机器规模增大,光束路径延长,在加工过程中会出现机械结构件的膨胀、龙门系统的振动以及导轨平行度以及空气扰动,这使得要实现微米甚至亚微米精度的控制愈发困难。在科学研究应用中,虽可采用封闭或抽真空束线管规避空气波动,但在龙门 ...
ence)、束腰尺寸(waist dimensions)、M²等。✓支持闭环控制:可与自适应光学系统联动,实现波前动态实时校正与系统反馈。✓支持工程化集成,模块化平台设计:便于安装集成至实验平台或光学传输链,扩展灵活。✓大口径支持:zui大入瞳达直径127 mm,满足高能激光与空间通信等应用需求。✓空间分辨率高:兼顾整体形貌与局部细节,精准呈现光束特征。✓宽波段测量能力:覆盖可见光、近红外及短波红外主流激光系统。✓多功能:嵌入所有优点,相控技术,模块兼容独立使用,精度高、动态范围大,对振动不敏感。以下是具体参数信息:(为保持文章连贯性在文章末尾介绍波前传感器)1. 可根据需求提供更大口径的入瞳 ...
原子磁力计的应用及进展引言人类对磁场的认识始于公元前6世纪,希腊哲学家泰勒斯发现摩擦后的琥珀可吸引轻小物体,及天然磁石可吸铁的现象,这一发现标志着人类对电的和磁的初步认识。随着人们对磁场的不断认识和学习,磁场测量设备也不断更新迭代,如从早期基于电磁感应原理的传统磁力计,到如今具有高精度的原子、量子磁力计。弱磁测量设备主要包括磁通门磁力计、超导量子干涉仪(superconducting quantum interference device,SQUID)和原子磁力计等。磁通门磁力计因其几何结构,分辨率一般只能达到纳特斯拉量级。SQUID具有高灵敏度的特点,但需要液氮杜瓦瓶来保持低温,体积较大且成 ...
时间门控SPAD阵列与非视域成像中的关键散射特性研究非视域成像,旨在实现对视线之外隐藏物体的探测与重构,是近年来光电探测领域的前沿焦点。这项技术借助于一个中介面(如墙壁、地面),通过捕获从隐藏目标反射并再次经由中介面散射回来的微弱光信号,来“绕弯”看清拐角后的景物。在众多技术路径中,基于时间门控SPAD(单光子雪崩二极管)阵列的成像方法,因其具有凝视成像、高时间分辨率、设备集成度高等优势,被视为走向实用化的关键技术之一。图1:基于 TG-SPAD 阵列的非视域成像原理示意图一、 技术核心:为何要研究中介面的散射特性?在非视域成像系统中,中介面并非理想的镜子。当光子携带隐藏目标的信息返回中介面时 ...
案例分享|PPLN在频率片编码的纠缠量子密钥分发中的应用简介:我们以前分享过《基于time-bin量子比特的高速率多路纠缠源——PPLN晶体应用》,探讨了PPLN在时间片QKD中的应用。时间-能量纠缠虽是PPLN基础的产生形式,但也可以通过“加工”获得各种纠缠自由度。近期德国汉诺威莱布尼茨大学的Michael Kues及其研究团队在国际权威期刊《Light: Science & Applications》发表了一项突破性研究,题为“Frequency-bin-encoded entanglement-based quantum key distribution in a reconfi ...
用角分辨光谱法表征极化子摘要:在本文中,我们描述Iceblink超连续光源在用角分辨光谱法表征极化子技术中的应用。在这种技术中,样品被光击中并射出一个电子。通过测量该电子的发射角度和动能,研究人员可以看到由于能量状态不同而导致的上下极化子数量的差异。用于该技术的装置由光源(根据需要的测量变化的激光器),将光聚焦到样品中的物镜,二向镜(因为样品的发射来自同一物镜)和用于测量电子特性的光谱仪组成[图1]。图1:角度分辨光谱的设置在这种类型的技术中很常见,根据所使用的光源,您可以看到样品的不同方面。在这个特殊的实验中,在不同的样品中使用了许多光源,以确保完全理解改变腔的Q系数的影响;但其中用途zui ...
y分别是光束束腰位置的光斑直径、光斑位置和光束发散度。M2x和M2y为两个轴的光束质量,一般有以下三个特性。·M2不能小于1·当M2=1时,激光为单模理想高斯光斑·M2的值表明了光束聚焦之后的束腰直径是衍射极限的多少倍M2的定义如式(3)所示:图5 中心对称高斯光束束腰示意图所以,M2可以通过测量激光发散角和束腰位置光斑直径来计算,而这些参数可以通过将激光器出射的激光经过透镜聚焦之后计算出来,如图6所示。采样尽可能多的点能够让测量结果更加准确,常见激光器的M2如表1所示。图6 M2测量系统示意图表1常见激光器光束质量光源M2氦氖激光器<1.1离子激光器1.1~1.3半导体激光器(单模)1 ...
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