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技術文章

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  • 20235-24
    FP激光二極管模塊是重要的光電器件

    FP激光二極管模塊是一種常用的激光發射器,通過將半導體材料放置在兩個反射鏡面之間形成的光學腔來產生激光。該模塊中使用的激光二極管具有小尺寸、低功率和高效率等優點,適用于許多應用領域。該模塊的核心部件是激光二極管芯片,其結構類似于PN結二極管。當電流通過芯片時,載流子在PN結區域內復合并產生光輻射。這種光輻射通過兩個反射鏡面反射,并在光學腔中反復傳播,增強光場強度,從而形成激光輸出。為了控制FP激光二極管模塊的輸出光譜特性,通常需要采用溫控技術和調制技術。溫控技術可以通過改變激...

  • 20235-18
    超短脈沖激光器的工作原理

    超短脈沖激光器是一種能夠產生非常短的、高能量、高峰值功率的激光脈沖的設備。這些脈沖通常持續時間僅為幾飛秒(1飛秒=10^-15秒),但它們的峰值功率卻可以達到數百億瓦特。這種激光器廣泛應用于各個領域,例如材料加工、醫學和科學研究等。在材料加工領域,該激光器可以用來切割或打孔材料,而不會使周圍的材料受損;在醫學領域,它可以用來進行眼科手術和皮膚治療等;在科學研究領域,它則可以用來研究物質的電子結構和化學反應等。超短脈沖激光器的工作原理是通過將光束經過多次反射,使得光子之間的相互...

  • 20235-4
    光學晶體可以分為各種不同類型

    光學晶體是指具有特殊光學性質的晶體材料。它們可以分為各種不同類型,包括正交晶系、單斜晶系、等軸晶系等等。這些晶體材料可以用于制造各種光學器件,如透鏡、棱鏡、偏振器和濾波器等。在光學晶體的研究中,常常需要了解其折射率、雙折射率、光學旋光度等參數。折射率是指光線從真空中入射到物質中時,其速度相對于在真空中的速度的比值。而雙折射率則是指光線在晶體中傳播時,其兩個偏振方向的光線所具有的不同折射率。光學旋光度則是指光線經過某些具有旋光性質的物質后,其偏振面的轉動角度。其中,重要之一是石...

  • 20234-24
    單光子探測器的概述

    隨著人類對量子世界認識的不斷加深以及實驗科技的進步,量子態產生、調控及探測能力也逐漸得到增強,以此為基礎的量子信息技術成為科技和產業熱點。光是電磁波譜中人類認識較為全面的波段,光子也是較易產生、操控、傳輸及探測的量子態載體之一。因此,光量子信息技術在量子信息技術中扮演著關鍵角色。光量子信息中信息的載體是單個光子。因此,單光子探測器就成為光量子信息技術中很重要的核心器件。單光子探測器是一種超低噪聲器件,增強的靈敏度使其能夠探測到光的*小能量量子——光子。單光子探測器可以對單個光...

  • 20234-23
    氬離子激光器是利用帶電粒子躍遷能級放出能量

    氬離子激光器是一種高功率激光器,在醫療、制造、科學等領域廣泛應用。它的工作原理是利用帶電粒子躍遷能級放出能量,從而產生激光。下面將深入了解它的工作原理、特性以及應用領域。工作原理:在氬離子激光器中,工作氣體是氬氣,在高溫、高壓條件下,氬氣分離成氬離子和電子。氬離子和電子在氣體當中來回碰撞,從而產生能量,激發氬離子從低能級躍遷到高能級,釋放出一定的能量。這些能量最終被聚集起來,形成一束高能量、高質量的激光。值得注意的是,它需要一個能夠產生高電壓的電源來提供能量,使氬氣產生離子化...

  • 20234-13
    氬離子激光器由四個部分組成

    氬離子激光器是一種使用氬離子作為激活物質的激光器,由于其具有高功率、高能量和穩定性的特點,在醫學、工業以及科學研究領域具有廣泛的應用。具有高效、高性能、穩定性高等特點,應用廣泛而且十分重要,未來也有著更多的可能性。它的結構非常復雜,一般由四個部分組成:氬離子管、電源、激光諧振腔和光學元件。氬離子鼓泡是制造關鍵的部分之一,包括了放電電極、玻璃管和氬氣。通過向氬氣通入放電電極中的高壓電流,使氬氣處于高能態狀態,同時放出激光。因為氬氣的激發狀態很容易被影響,在氣氛中加入一些其他的有...

  • 20234-3
    紅外觀察鏡能夠觀察到人眼無法看到的紅外線

    紅外觀察鏡是一種非常實用的光學儀器,具有廣泛的應用前景,它能夠觀察到人眼無法看到的紅外線,常常用于軍事、安防等領域。只要我們不斷掌握其優良技術,發揮它的特性和優勢,就可以在各大領域帶來更多的應用和發展。一、工作原理是利用紅外線的特性來觀察物體的一種光學儀器。紅外線是一種波長比可見光波長大,頻率比可見光低的電磁波,其頻率可達到1014Hz。紅外線是紅外光譜的一部分,紅外光譜是指對物體的紅外輻射進行的光譜分析,能夠幫助人們了解物體的信息。觀察鏡內部有一個特殊的探測器,叫做熱像儀,...

  • 20233-30
    短波紅外光譜儀的原理介紹

    短波紅外光譜儀的范圍在短波紅外區,能實現自動曝光和自動波譜數據采集。短波紅外光譜儀主要研究的是吸收光譜,即當一束紅外單色光或復合光照射樣品時,如果被照射樣品的分子選擇性地吸收輻射光中某些頻率波段的光,則產生吸收光譜。分子吸收了光子以后會改變自身的振動能態。通常,分子基頻振動產生的吸收譜帶位于中紅外區,而在短波紅外波段,主要對應于分子基頻振動的倍頻和組合頻。由于短波紅外光譜是分子基頻振動的倍頻與合頻,吸收光譜特征不明顯、譜帶重疊嚴重。因此,化學計量算法中的多元校正技術是短波紅外...

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