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高稳定性、低噪声飞秒激光器用于时间分发高精度时基分发与飞秒激光器高稳定性的时间信号分发对于大科学装置(如粒子加速器等)基础设施有非常重要的意义。未来加速器对于稳定时基的要求将会越来越高。基于自由电子激光的新一代高亮度超快X射线光源通常要求其分配到加速器和激光系统的射频信号具备10飞秒以下的时间精度。能够满足如此精度时间分发的解决方案是基于光纤传输线的时间分发系统。这种技术充分利用光通讯技术以及光学计量技术的优势,可提供加速器和激光器之间飞秒量级的同步时序。传输系统采用锁模激光器产生的超低噪音脉冲序列作为参考时基。...
2019 8-1
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利用飞秒激光器产生精密微波近年来,对超低噪声的微波或射频信号源的需求越来越显著。的工业及科学研究应用需要更高精度的微波用于:·雷达系统·保密通讯·光学模/数转换·超稳时钟·测试与测量·卫星通讯·粒子加速器与自由电子激光·相干通讯锁模激光产生的超低位相噪声脉冲提供一种产生具备亚飞秒(RMS)时间抖动的射频或微波信号的便利途径,比超低噪声石英晶振的位相噪声低几个数量级。另一方面,制冷的宝石晶振需要一个庞大的制冷系统,其复杂性限制了它在很多场合的应用。近年出现的新型的、基于光学频率梳的超低噪声微波信号源可以...
2019 8-1
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VCSEL垂直腔面发射激光器光学检测系统VCSEL垂直腔面发射激光器测试方案蓝菲光学(LabsphereInc.)基于40多年的光学检测系统设计生产经验,提出了一系列针对VCSEL测试的解决方案,测量结果,稳定,快速。结果能够溯源至美国国家标准计量研究院(NIST)。是行业内研发测试,质量检查,大规模生产的理想测试方案。具体来说,主要分成以下四大类:产品特点:•理想的LIVT测试;•理想的投光板;•理想的940nm标准光源
2019 7-23
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近红外光谱仪一般属于原子发射光谱近红外光谱仪是根据原子所发射的近红外光谱仪光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是低的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。原子失去一个电子成为离子时所需要的能...
2019 7-15
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Double-Pass超高分辨率光谱解决方案Double-Pass超高分辨率光谱解决方案光谱分辨率是任何一个光谱测试系统都不可回避的重要参数之一!对大多数的光谱测试系统,都对光谱分辨率有一定的要求,比如,荧光光谱,拉曼光谱,原子分子光谱,等离子体光谱等等,通常而言对于传统的物理实验室的经典C-T式光谱仪来说,实际上,分辨率依赖于光栅的分辨本领、系统的有效焦长、设定的狭缝宽度、系统的光学像差以及其它参数。R∝M·F/WM-光栅线数F-谱仪焦距W-狭缝宽度在相同测试条件下(狭缝不变),提升光谱分辨率的方法通常有两个:一是延...
2019 6-28
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几种常见真空紫外以及软X-ray 光谱仪的光学设计由于真空紫外及软X-RAY与可见光及红外波段在很多光学传输性质上的不同,比如,需要真空环境,很低的反射率,无合适的“透明”折射率材料,成像困难,与物质相互作用时,表现出高能粒子的特性,少有衍射等等。由于其以上的种种特性,在其光谱仪的设计上,一般需要遵循尽量减少光路中的反射元件,以及采取掠入射等原则。以下介绍几种常见真空紫外以及软X-ray光谱仪的光学设计:1、C-T式:CzernyTurner使用大量的平面光栅与分离聚焦和准直镜,是常用的一种结构。通过光栅旋转实现了线性波长定...
2019 6-28
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LCD/OLED激光修补模组LCD\OLED激光修补模组LCD生产工艺非常复杂,在制作过程中会产生很多点缺陷,例如亮点、暗点、闪点,还有碎亮点等,这些亮点缺陷常常给显示带来一些缺陷,使面板等级偏低,但是可以通过暗点化、亮点化、ITO隔离、激光炸射等方法对其进行修复或者淡化,可以修复缺陷和大大提升产品良品率、产品等级。DPSS紧凑高稳定性级别激光器输出波长:1064nm\532nm\355nm\266nm脉冲频率:1-100Hz脉冲宽度:12+/-2ns脉冲能量&稳定性:激光器采用标准,整个腔体用航空铝材...
2019 6-13
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激光光谱仪原理及特点激光光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。根据分光装置的不同,分为色散型和干涉型。由于色散型很少使用,目前广泛使用的是干涉型的傅里叶变换红外光谱仪,本文以干涉型的介绍为主。激光光谱仪原理及特点激光光谱仪被称为第三代红外光谱仪,利用麦克尔逊干涉仪将两束光程差按一定速度变化的复色红外光相互干涉,形成干涉光,再与样品作用。探测器将得到的干涉信号送入计算机进行傅立叶变换的数学处理...
2019 6-12