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P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅(qū)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
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
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
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調(diào)儀(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
CO2激光光譜分析儀
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
FLEX-BF裸光纖研磨機
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)
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
氬離子激光器,作為一種重要的光源設(shè)備,在科研、醫(yī)療、工業(yè)等多個領(lǐng)域都發(fā)揮著不可替代的作用。其特殊的波長特性,更是使其成為眾多應(yīng)用中的杰出者。那么,它的波長究竟是多少呢?本文將對此進行詳細的探討。氬離子激光器主要輸出的是藍綠色波長的激光。具體來說,其波長主要集中在457.9nm、488nm以及514.5nm等范圍內(nèi)。這些波長的激光在可見光范圍內(nèi),顏色鮮艷且亮度高,因此被廣泛應(yīng)用于激光顯示、全息照相以及光譜分析等領(lǐng)域。在這些應(yīng)用中,它能夠提供清晰明亮的圖像和精確的光譜信息,為科研...
如何正確對燃燒等離子體中的庫侖碰撞進行準確建模是國際學術(shù)界的一個巨大挑戰(zhàn)。先前的研究中大角度碰撞的建模依賴于靜態(tài)屏蔽庫侖勢,無法充分描述實驗觀察到的非麥氏中子譜和離子運動之間的直接關(guān)聯(lián),尤其是離子相對速度對中子譜均值偏移的重要影響。因此,為了深入理解燃燒等離子體中的庫侖碰撞機制,并提高模型的預(yù)測能力,需要納入離子相對運動來改進現(xiàn)有的大角度碰撞模型。這一改進不僅有望解決理論模擬與實驗結(jié)果的不一致問題,還具有為ICF燃燒等離子體研究開辟新途徑、推動聚變能源研究發(fā)展的潛力。圖1左:...
時空光波包的光學自由度(如強度、相位、極化和頻率等光參量)在時間和空間維度上以一種緊密耦合的方式存在并相互作用,其持續(xù)時間通常在皮秒(Picosecond,10-12s)到飛秒(Femtosecond,10-15s)量級。由于超快激光在時間上的振蕩頻率遠高于電光調(diào)制器的響應(yīng)速度,直接控制光脈沖的時間維度信號不可行,因此在頻域中進行光譜調(diào)制成為一種自然的選擇。通常,首先利用色散元件將超快光脈沖的光譜按空間位置展開,通過空間光調(diào)制器件對光譜調(diào)制來間接實現(xiàn)對脈沖時域波形的控制。4f...
超短脈沖激光器,以其極短的脈沖持續(xù)時間和高峰值功率,在現(xiàn)代科技和工業(yè)領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力。本文將探討它在多個領(lǐng)域的應(yīng)用范圍,展現(xiàn)其作為高科技工具的特殊魅力。在科研領(lǐng)域,超短脈沖激光器是探索物質(zhì)微觀世界的重要工具。其極短的脈沖時間能夠捕捉到物質(zhì)在極短時間內(nèi)的動態(tài)變化,為物理學、化學和生物學等領(lǐng)域的研究提供了全新的實驗手段。例如,在超快光譜檢測中,該儀器是實現(xiàn)原子動力學可視化的關(guān)鍵,其時間分辨率可達飛秒量級,有助于科學家揭示物質(zhì)在異常條件下的性質(zhì)和行為。工業(yè)加工方面,該儀器...
空間異質(zhì)性對二維材料行為的影響,就是將這些材料應(yīng)用于光電子學和量子信息科學的重大挑戰(zhàn)之一。特別地,過渡金屬硫族化合物的異質(zhì)結(jié)構(gòu),非常需要直接獲得具有納米空間和超快時間分辨率的暗激子中的空間異質(zhì)性。但在很大程度上,仍然難以實現(xiàn)。近日,德國哥廷根大學(Georg-August-Universit?tG?ttingen)DavidSchmitt,StefanMathias&MarcelReutzel等,在NaturePhotonics上發(fā)文,報道了超快暗場動量顯微鏡,以55fs時間...
光學雙穩(wěn)態(tài)材料Opticallybistablematerials響應(yīng)于具有兩個可能光學輸出的單個輸入,這取決于激發(fā)過程歷史。這種雙穩(wěn)態(tài)材料,對于光開關(guān)和存儲器是理想的,但是對于本征光學雙穩(wěn)態(tài)intrinsicopticalbistability(IOB)的有限理解,阻礙了適用于器件的納米級本征光學雙穩(wěn)態(tài)IOB材料的發(fā)展。近日,美國勞倫斯伯克利國家實驗室(LawrenceBerkeleyNationalLaboratory)ArtiomSkripka,BruceE.Cohen...
銅鋅錫硫硒化物(Cu2ZnSn(S,Se)4.簡稱CZTSSe)薄膜太陽能電池因其環(huán)保、低成本和高穩(wěn)定性而受到廣泛關(guān)注。純硫化物Cu2ZnSnS4(CZTS)是基于硒的kesterite材料中的重要分支。通過合金化金屬元素(如Cd、Ge或Ag),CZTS帶隙可以在1.3–2.1eV范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。然而,純硫化kesterite電池的光電性能仍面臨重大瓶頸,認證效率多年來仍保持在11%左右。主要限制因素在于開路電壓(VOC)較低。梯度帶隙是緩解這些問題的一種很有前途的方法,但由于圍...
PART.2硅基光電子電子、光子、光譜、半導體是信息技術(shù)核心要素。電子具有相互作用,是構(gòu)建邏輯運算和存儲器件的基石;光子互不干擾,可以高速低能耗地傳輸信息;光譜是傳輸資源,通過波分復用技術(shù)可以實現(xiàn)大容量信息傳輸;半導體是芯片材料,其特性為芯片賦予無限潛能,其中硅材料具有九成的市場。在半導體芯片中,光與電是不分家的,利用半導體材料制備的發(fā)光二極管與太陽能電池等器件,通過電子與光子的相互作用,可以實現(xiàn)電與光的相互轉(zhuǎn)換。所有光學現(xiàn)象都是光電相互作用的結(jié)果,光電相互作用是實現(xiàn)光的產(chǎn)生...