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P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅動器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
Frequad-W-CW DUV 單頻連續激光器 213nm 10mW Frequad-W
2x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調/鎖相放大器等)
ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
CO2激光光譜分析儀
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調儀(信號解調/鎖相放大器等)
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
FLEX-BF裸光纖研磨機
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
S+C+L波段 160nm可調諧帶通濾波器
封面展示了利用等離子體衍射技術研究飛秒激光成絲內部不對稱性的實驗場景。鈦寶石飛秒激光在空氣中聚焦產生光絲,另一束探測光穿過光絲中的等離子體,其波前會記錄下等離子體的分布情況。由此產生的彎曲衍射條紋表征了光絲內部等離子體的非對稱分布。這種非對稱分布源于飛秒激光光斑本身的不對稱性,而這一特性又會進一步引起超連續輻射的空間非對稱分布。1、背景介紹飛秒激光成絲技術因其獨特的物理特性,被廣泛應用于諸多領域,如激光雷達、光絲引雷、自由空間激光通信、空氣激光、太赫茲波產生、脈沖壓縮等。光絲...
封面解讀:封面展示了近紅外飛秒激光的作用場景:激光經透鏡聚焦于摻有納米金顆粒的液體后,在聚焦區域附近通過克爾自聚焦與等離子體的共同作用形成光絲,并輻射出寬帶超連續譜。局部金色高亮區域代表納米金顆粒表面等離子體對局域場的增強效應,密集的氣泡象征光絲誘導產生的沖擊波以及后續的微氣泡動力學過程。該封面旨在直觀呈現“超連續譜驅動的共振增強”策略,即利用光絲自身產生的寬帶譜與納米金顆粒形成共振耦合,在不顯著吸收基波的前提下顯著提升介質的非線性折射率。這一過程能有效延長光絲長度、拓寬譜帶...
封面呈現了隨著先進航空發動機服役性能的不斷提升,新一代高溫構件,需采用SiCf/SiC陶瓷基復合材料和氣膜冷卻技術。水導激光加工具有加工距離長、無加工殘渣和加工效率高等優點,適用于SiCf/SiC陶瓷基復合材料高溫構件氣膜孔的加工。開展水導激光環切制孔工藝試驗研究,用時60s加工出直徑500μm、深徑比8的近無錐度小孔。水導激光環切制孔技術實現了SiCf/SiC陶瓷基復合材料小孔的高質高效加工,為航空發動機高溫構件氣膜孔的加工提供了技術支撐。1研究背景碳化硅纖維增強碳化硅陶瓷...
封面展示了507.4nm綠光通過蝶形諧振倍頻腔獲得253.7nm深紫外激光的過程。深紫外激光通過雙色分光片輸出,用于汞原子的激光冷卻裝置(磁光阱)。汞原子激光冷卻須長時間連續運行,對深紫外激光的頻率穩定性、功率穩定性和連續運行能力提出了很高的要求。該系統結合了轉移腔穩頻、光學鎖相、光纖激光放大、周期極化晶體單通倍頻和CLBO晶體的外腔諧振倍頻等技術,實現了253.7nm深紫外激光的低噪聲、較高功率的長期穩定輸出。一、背景介紹隨著量子操控手段的不斷豐富,在激光冷卻等原子操控實驗...
光纖激光器是一種以摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質的激光器,通過受激輻射過程在光纖內部產生高質量的激光束。工作原理:增益介質:核心為摻雜稀土元素的光纖,稀土離子作為激活粒子。泵浦過程:采用高功率半導體激光器(LD)作為泵浦源,通過端面泵浦或側面泵浦方式,將泵浦光耦合進摻雜光纖。稀土離子吸收泵浦光能量后,從基態躍遷至高能級,實現粒子數反轉。諧振腔結構:通常由光纖光柵構成,無需額外光學鏡片,形成全光纖諧振腔。激光輸出:反轉后的粒子躍遷回低能級時釋放光子,經諧振腔多次放大振蕩,然后輸...
封面展示了水導激光技術加工航空發動機部件的場景。水導激光加工技術具有優異的航空材料加工適應性,在精密制造領域中展現出廣闊的發展前景。綠色激光與水射流通過水導系統精準作用于機械部件,直觀呈現了“水-光協同”的核心原理,即水射流引導激光實現無熱損傷、高精度的加工效果,契合了當前綠色制造的產業趨勢。一研究背景激光因其能實現微納尺度內的高能定向傳輸,已成為精密制造領域的核心技術手段,其中添加了水輔助的水復合激光加工技術極大地提高了激光加工的質量。但因焦深范圍有限,激光加工效率偏低,一...
封面展示了水導激光耦合能束的形成過程與加工狀態。準直后光束經過聚焦鏡聚焦,穿過玻璃窗口進入高壓耦合水腔,在噴嘴處與微細水射流耦合,形成耦合能束并射出。在耦合能束內部,水射流基于全反射原理限制激光的軸向傳輸。耦合能束四周的輔助氣體能夠延長耦合能束長度并避免反沖水對傳輸過程的干擾。最終,耦合能束作用于工件表面,實現無崩碎、錐度小的優良加工質量。01背景介紹隨著國家航空航天、汽車制造、生物醫療等領域的迅速發展,航空發動機耐熱部件、集成電路半導體晶圓以及心血管支架等關鍵部件的加工精度...
封面展示了低軌衛星通過激光鏈路構建星間通信網絡的情景。多顆小衛星圍繞地球運行,通過紅色激光束進行點對點高速數據傳輸,不同于傳統無線電通信,激光通信具備傳輸速率高、延遲低、抗干擾強等優點,能滿足未來高速網絡的需求。地球表面的網格結構象征著網絡覆蓋與服務能力,展現出“空天地一體化”通信系統的雛形。激光通信正在為構建更快、更穩定的衛星互聯網提供關鍵支撐,標志著空間通信技術的飛躍發展。一、背景介紹隨著低軌衛星互聯網的發展,星間激光通信作為實現高速、低延遲數據傳輸的關鍵技術,正逐漸成為...