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2025-01-10 10:49:44單模激光器
單模激光器是一種發射單一波長(單模)光的激光設備。與多模激光器相比,單模激光器具有更好的相干性和更窄的光束直徑,廣泛應用于精密測量、通信和科學研究。

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2021-08-10 13:52:45連續波蝶形激光器
四川梓冠自主研發生產 光延遲線、光開關、光衰減器、光纖激光器、光源、光纖放大器、光探測器、WDM準直器、光隔離器、環形器(三端口、四端口)、偏振分束器/合束器、起偏器、耦合器、單纖/雙纖準直器、激光準直器、光纖反射鏡、光纖旋轉器、偏振控制器(三環、擠壓式)、光柵、波分復用器(CWDM/DWDM)等光電設備、器件的生產廠家有十余年生產經營,全部產品接受定制,提供優質的產品和完善的售后服務。
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2021-12-23 10:16:13遇見“Prima”——德國PicoQuant全新推出多色激光器
近日,在德國柏林最近的一次網絡研討會上,PicoQuant向大家展示了其最新的激光創新良心之作:獨立的、全電腦控制的激光模塊Prima。 PicoQuant公司的產品經理Guillaume Delpont闡述了這款激光器的設計初衷:“許多科研人員在工作中都面臨著同樣的困難,那就是他們需要多個激發波長來研究他們的待測樣品,而購買多個激光器又會變得非常昂貴。PicoQuant公司為了給科研人員面臨的共同挑戰提供解決方案,最終依托自身在激光開發方面長達25年的專業背景和研發實力,創造了Prima—— 一種經濟實惠、緊湊的激光模塊,可以發出紅色、綠色和藍色的脈沖激光。” Prima—三色皮秒脈沖激光器Prima是一款獨立、緊湊、價格合理的激光模塊,提供3個獨立的發射波長,可以在皮秒脈沖和連續波(CW)模式下工作。皮秒脈沖可以由Prima模塊的內部時鐘觸發,也支持高達200MHz的外部觸發。該模塊采用全電腦控制,操作非常簡單:通過USB端口將Prima連接到PC端,所有操作參數的更改都可以通過一個方便的軟件接口完成。 紅、綠、藍:三種最有用的波長Prima可以提供三種波長的激光:640nm、515nm和450 nm。每種顏色都可以單獨輸出,每次輸出一個波長。 這三種顏色是材料科學、化學和生命科學中最常用的3種波長,廣泛應用于光譜學或顯微鏡應用的常規激發,進行種類多樣待測樣品的研究,其中包括新型納米材料、量子點、分子和熒光團。 Prima是一款幾近完美的工具:當涉及到日常實驗室任務時,能夠滿足您的大多數需求,如壽命或量子產率測量,光致發光和熒光測量等。 靈活多樣的工作模式:脈沖、連續和快速開關模式在進行時間分辨或穩態測量的時候,無論您需要哪種類型的操作模式,Prima的靈活性都可以輕松實現。Prima同時也支持快速連續開關功能。脈沖模式支持內觸發和外觸發,內觸發的重頻率范圍從100 Hz至200 MHz可調,外觸發支持的重復頻率范圍從單次脈沖至200 MHz。 每個波長的平均輸出功率高達5mW。在CW工作模式下,每個波長可以達到更高的平均輸出功率(高達50 mW)。在CW工作模式下,進行ON和OFF狀態切換的上升/下降時間小于3 ns。 恒定的重復頻率可以通過內部觸發來進行設置,Burst工作模式也可以由合適的外部觸發源實現觸發(例如,PicoQuant的Sepia PDL 828的振蕩器模塊)。您甚至可以將Prima與其他激光模塊組合使用,從而實現更為復雜的激發模式,不僅包括Burst模式,還包括脈沖交替激發(PIE)或交替激光激發(ALEX)。 這使得Prima成為一個通用的工具,可以在許多環境中使用。 易于使用作為一個獨立的激光模塊,Prima不需要任何其他外部激光驅動對齊進行控制。其參數設置和操作通過一個基于成熟的Sepia的圖形用戶界面軟件進行全電腦控制。
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2021-12-14 10:15:06NKT窄線寬激光器助力乙炔鎖頻激光系統的研制
一直以來,對于乙炔鎖頻激光系統的科學研究,要求1542nm種子激光器具有窄線寬、無跳模、高可靠特性。例如在頻率梳、光譜學、計量學或激光冷卻及俘獲的科研領域,長久的穩定性和精確的波長控制對于鎖定和穩定波長至關重要。基于KOHERAS BASIK X15的高穩定和窄線寬激光器系統基于乙炔鎖頻激光技術,可以獲得更高的波長穩定性系統, 對此,NKT Photonics針對1542nm激光器優化產品性能,目前Koheras BASIK X15已經逐步成為基于乙炔鎖頻系統中種子激光器的選擇。更為重要的是,Koheras BASIK X15模塊是目前商用級別中線寬最窄且無跳模的激光器,洛倫茲線寬<100Hz。基于乙炔吸收的穩頻激光器系統結構如上圖所示,其中種子激光是NKT Photonics的Koheras BASIK X15,波長為1542nm。相位噪聲指標規格如下:Koheras BASIK X15既可以用于石油鉆井平臺,因為其具有更高的可靠性,也可以用于科研實驗平臺,因其具有良好的規格指標。Koheras光纖激光器結構緊湊,在惡劣環境中可以正常運行的壽命超過10年,且故障率低于1%,因其優異的光學和結構設計,使得Koheras激光器免校準和免維護,使用起來更加便捷且可靠。NKT Photonics工業級OEM激光器結構設計可靠、抗環境影響能力強,無論室外和室內的工作環境,都可以保證性能指標,其已經為眾多先進的實驗室提供了激光器,例如丹麥國家計量研究所和尼爾斯玻爾研究所的量子光學和光子學實驗室等。NKT Photonics已經銷售了超過15000臺Koheras激光器,該激光器可以用于石油鉆井平臺勘探、潛艇偵查、風力渦輪機檢測,甚至在太空探索中也有應用。NKT對于窄線寬激光器的研究已經超過20年,并且NKT在窄線寬激光領域會持續領先,相信不久的將來,它將出現在您的實驗室中。參考文獻[1]Comb-locked frequency-swept synthesizer for high precision broadband spectroscopy by Riccardo Gotti, Thomas Puppe, Yuriy Mayzlin, Julian Robinson-Tait, Szymon Wójtewicz, Davide Gatti, Bidoor Alsaif, Marco Lamperti, Paolo Laporta, Felix Rohde, Rafal Wilk, Patrick Leisching, Wilhelm G. Kaenders, Marco Marangoni published in Scientific Reports, 2020.[2]Optical Frequency References thesis by Martin Romme Henriksen, Niels Bohr Institute, 2019.[3]Optical frequency standard of continuous wave for fiber communication based on optical comb by Ruiyuan Liu, Ye Li, Cheng Qian, Dawei Li, Jianxiao Leng, Jianye Zhao published in Optics Communications, 2018.[4]Investigating the use of the hydrogen cyanide (HCN) as an absorption media for laser spectroscopy by Martin Hosek, Simon Rerucha, Lenka Pravdova, Martin Cizek, Jan Hrabina, Petr Jedlicka and Ondrej Cip, published in SPIE Proceedings of the 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, 2018.[5]Enhancement of the performance of a fiber-based frequency comb by referencing to an acetylene-stabilized fiber laser by Thomas Talvard, Philip G. Westergaard, Michael V. DePalatis, Nicolai F. Mortensen, Michael Drewsen, Bjarke G?th, Jan Hald, published in Optics Express 2017.[6]Optical frequency standard using acetylene-filled hollow-core photonic crystal fibers by Marco Triches, Mattia Michieletto, Jan Hald, Jens Kristian Lyngs?, Jesper L?gsgaard, Ole Bang published in Optics Express, 2015.翻譯:翟宇佳
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2022-03-03 09:27:26濱松成功開發出頻率可變范圍在0.42~2THz量子級聯激光器模塊
我們通過分析太赫茲波(※1)的產生原理、提高量子級聯激光器(以下簡稱QCL,Quantum Cascade Laser ※2)輸出功率,同時利用濱松自主的光學設計技術,加上高效的外部諧振器(※3),成功開發出了可在0.42~2太赫茲(下簡稱THz,T為1萬億)范圍內產生任意頻率THz波的QCL模塊。本研究成果實現了僅用一個(QCL)模塊通過切換頻率產生窄帶太赫茲波。通過該項應用,可以提高含有可被太赫茲波吸收的藥物成分、食品和半導體材料的質量評估和無損檢測,以及高分子聚合物材料的識別等的準確性。此外,因為在實現超高速的無線通信中需要利用太赫茲波的特性,我們也期待此模塊作為創新型的核心器件應用在未來超高速無線通信中。 本次研究成果已刊登在2月22日(星期二)發表在Optica Publishing Group出版的“Photonics Research(光子學研究)”電子版上。此研究的一部分受總務省“戰略信息和通信研究與發展促進項目(SCOPE)”委托(受理號JP195006001)。※1 太赫茲波:頻率約為1THz的電磁波,具有介于無線電波和光之間的特性。※2 QCL:通過在發光層中使用特殊結構,使之與傳統激光器不同,實現在從中紅外到遠紅 外的波長區域輸出高功率的半導體光源。※3 外部諧振器:在半導體激光器外部設置衍射光柵來構成諧振器。太赫茲波研發背景由于待測樣品中所含成分各異,對于易于吸收的太赫茲波的頻率也會有所不同,利用這一特性,此次研究成果有望用于樣品的質量評估、無損分析。此外,由于太赫茲波比高速通信標準“5G”所使用的頻段頻率還要高,因此該產品也有望用于下一代“6G”通信。濱松公司在2018年通過利用獨有的量子結構設計技術,采用反交叉雙重高能態設計(AnticrossDAUTM),開發了太赫茲非線性QCL。此太赫茲非線性QCL可以根據樣品中所含的成分,改變太赫茲波的頻率并進行照射,再根據吸收率來提高分析精度。然而,目前還沒有一種半導體激光光源可以在一個模塊實現頻率的變化。因此,我們一直在研究和開發可改變頻率的QCL模塊。研發成果概要此次研究中,我們分析了QCL中太赫茲波的產生原理,并利用多年來積累的晶體生長技術和半導體工藝技術優化了內部結構。 此外,我們還分析了太赫茲波在QCL內部傳播的原理,發現頂面與高阻硅透鏡的連接可以提高太赫茲波的產生效率,將輸出功率提高到以往的5倍以上。結合濱松公司獨有的光學設計技術,并給QCL搭配合適的衍射光柵(※4),形成一個高效的外部諧振器,再通過電控制衍射光柵,使傾斜度發生改變,進而實現可在0.42~2THz范圍內產生任意頻率的太赫茲波的QCL模塊。本次研究結果表明,待測樣品中根據其不同成分,吸收頻率不同的情況下,用一個模塊切換頻率并照射窄帶太赫茲波來檢查每種成分的吸收率,可以提高藥物、食品和半導體材料的質量評估和無損檢測的準確性。此外,它還有望應用于之前不易識別的塑料等高分子聚合物材料的識別。接下去,我們也將繼續深入研究QCL的散熱結構,目標實現THz波穩定連續的工作,期待太赫茲波在觀測宇宙空間的射電天文學等領域、數據傳輸速度達到每秒幾百千兆的超高速大容量短距離無線通發展方向上的應用。今后,我們將利用濱松獨有的微機電系統(MEMS)技術,將QCL模塊縮小到指尖大小。※4衍射光柵:利用不同波長的光衍射角度,對不同波長的光進行分類的光學元件。頻率切換原理從太赫茲非線性QCL發射的中紅外激光束在衍射光柵中進行反射。在這種情況下,通過電控制衍射光柵并改變傾斜度來實現THz波的頻率的切換。主要研究成果1、比以往的太赫茲非線性QCL高出5倍的輸出功率 我們分析了太赫茲非線性QCL中太赫茲波在內部傳播的原理,發現其頂面與高電阻硅透鏡的連接可以提高太赫茲波的產生效率。此外,通過利用多年來積累的晶體生長技術和半導體工藝技術優化內部結構,我們將1THz頻段的峰值輸出提高到亞毫瓦水平,是傳統非線性QCL的5倍以上。2、該頻率可調范圍為0.42~2 THz的QCL模塊 我們在太赫茲非線性QCL頂面的抗反射膜的材料進行了深入研究,同時通過獨有的光學設計技術,在QCL外部設置了匹配的衍射光柵,構成諧振器,再通過電器控制傾斜度,實現了室溫操作下,最低頻率低至0.42~2THz范圍內產生任意太赫茲波的QCL模塊。QCL模塊的外觀
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2020-12-16 15:12:14激光器線寬的表征方式——kHz與nm換算關系
今天我們來說說激光器線寬的表征方式:kHz與nm的換算關系。窄線寬激光器有一個非常重要的指標 ? 線寬那么什么是線寬呢?比如有一個激光信號(單色光譜),但這個單色光譜是相對于普通連續光譜而言的,實際上每個原子、分子的運動狀態并不完全相同,電子能態也有微小差別,電子躍遷釋放的能量就有微小差別。最簡單的例子比如:激光器的工作物質里面有同位素……這樣,把此激光信號打到分光鏡里看光譜,這個譜線就不是一條線,而是有一定寬度的一個譜線,這個寬度叫做“譜線寬度”,簡稱線寬,用FWHM可以量化線寬,即Full width at half maximum,光譜的半高寬度。而線寬的表征單位可以用頻率(MHz 或 kHz)或波長(nm)來表示。但是這兩個單位怎么換算經常有小伙伴很困擾。今天就為大家解答下。具體換算關系如下:  (1)c=v*λ  (2)△v=c/(λ*λ)*△λ  (3)△x=c/△v(其中△v為用Hz表示的線寬,△λ為用nm表示的線寬。頻率:v、光速:c、波長:λ、相干長度:△x)敲黑板劃ZD:如果懶得記公式的話也可以簡單記住,波長為1550nm時,100GHz=0.8nm就可以了。比如:波長1550nm的窄線寬激光器,如線寬用Hz表示為100MHz,則換算用nm來表示為0.0008nm,這算是很窄線寬的激光器了。不過目前更窄的激光器線寬可以做到小于5kHz。比如NKT的窄線寬激光器就可以達到線寬小于0.1kHz。激光器的線寬越窄相干性越好,所以窄線寬光纖激光器在超高精度激光雷達、船舶水聽器、航天器對接、衛星間通信及光纖通信領域具有極其廣泛的應用。
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