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,有时被称为异步光学采样(ASOPS)。该技术利用两个脉冲列之间的延迟扫描,实现对信号的采样。在这个技术中,一个实时持续时间为1/frep的窗口可以被转换为一个等效时间持续时间为1/Δfrep的窗口,其中Δfrep是其中一个梳齿重复的频率,Δfrep是两个梳齿重复频率之间的差异。这相当于将时间轴按比例因子frep/Δfrep进行缩放。由于这种延迟扫描方法不需要任何移动部件,因此与传统的基于机械延迟线的泵浦探测测量相比,可以获得更快速和更长距离的扫描。高更新速率是重要的先jin性能,因为它们能够实现实时材料检查和无标记成像。基于光频梳的传感技术的一个关键参数是光源可覆盖的波长范围。许多强的光谱特 ...
用于等效时间采样应用的空间多路单腔双光梳激光器1.介绍双光学频率梳(简称双光梳)[1]的概念在光频梳被提出后不久被引入[2-4]。在时域上,双光梳可以理解为两个相干光脉冲序列,它们的重复频率有轻微的偏移。自问世以来,双光梳光源及其应用一直一个重要研究课题[5]。双光梳光源与早期用于泵浦探测测量的激光系统有许多相似之处。特别是,利用两种不同重复频率对超快现象进行采样的想法,早在20世纪80年代就已经通过等效时间采样概念的演示进行了探索[6,7]。在这种情况下,通过frep/的因子,超快动态过程在时域中被缩小到更慢的等效时间。这里frep是采样频率,是采样频率与激发重频的差值。这个概念很快通过一对 ...
图1(a)说明了ASOPS中信号检测的原理。顶部所示的曲线表示响应泵输入的样品表面温度,其重复率为fpump,周期为1/fpump。由点表示的每个连续探测脉冲相对于泵脉冲延迟时间δt =δf/(fpump-fprobe),其中δf = fpump–fprobe,也称为拍频。在信号的一个完整周期内采样的总点数为N = f probe/δf。更重要的是,这个采样过程在t = 1/δf的周期内自动重复。因此,ASOPS技术是电子示波器的光学模拟。例如,给定fpump= 80 MHz和频率偏移δf = 1 KHz,ASOPS将实现δt = 0.16 ps的延迟时间增量,完成一次全周期扫描的测量时间仅为 ...
生,这就是 异步光学采样 (ASOPS) 系统配备超快激光器的原因。ASOPS 成像系统/ 异步光采样成像系统-neta Jax是市面不多的工业成像 ASOPS 系统。ASOPS 成像系统/ 异步光采样成像系统-neta Jax产品原理:当激光击中表面时,大部分能量被外层原子吸收并转化为热量而不会损坏样品(图 2),从而导致瞬态热弹性膨胀和超声波发射。探头的选择对于保持时间和空间分辨率尽可能低也很重要,这就是为什么使用另一种超快激光器作为探头的原因(图 3)超声波通过薄膜以每皮秒几纳米的速度传播,并且在遇到不同介质时会部分或完全反弹回表面。探测激光聚焦在表面,当超声波回击表面时,反射率会随着时 ...
单腔双光梳激光器产品简介昊量光电近期推出一款单腔锁模激光器产生双光梳的光源,这款单腔双光梳激光器在同一个激光器中能够产生两套重复频率略有差异的飞秒脉冲。在时域内,光学延迟通过非常高速的扫描快速地扫过1纳秒范围。在频域内,通过外差检测生成每对光学梳线之间的拍频。得益于1GHz的重复频率,每条梳线都拥有高功率。自由运行的单腔双光梳激光器因共腔而具有共模噪声抑制噪声,其生成的脉冲间的相对频率稳定性高,因而无需对该激光器进行频率锁定等主动控制,显著降低了双光梳光源的复杂度和成本。通过一种新颖的共腔结构,我们的系统能够在自由运行时实现超低噪声。特别地,激光器被动稳定两个梳之间的强度、时位噪声和高相干性。 ...
位扫描延迟•异步光学采样应用实例及原理框图:其它特殊应用:两个激光器间的同步或相位延迟锁定(延迟范围+/-3us,分辨率1.5fs) ...
赫兹光谱l 异步光学采样 (ASOPS)l 同步加速器辐射实验l 电子泵浦探测实验l 脉冲雷达l 荧光衰减分析l 飞行时间质谱l 超导体磁场穿越UHF-BOX Boxcar平均器/Boxcar积分器功能图解:同步检波小占空比的信号Boxcar平均器/Boxcar积分器通过仅删除时域中相关的部分,恢复小占空比的信号。实际信号存在时的平均时间与仅噪声存在时的时间比率最低可达 10-9。即使在非极端的例子中,很明显的是,信噪比也无法仅通过平均所有样本而实现,而只可以通过有效地拒绝所有噪声源而实现。此类实验的主要部分是处理周期性固定的极其规律重复的信号,而Boxcar 平均器正是一款同步检波工具。它不 ...
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