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筱曉(上海)光子技術有限公司

5
  • 2025

    06-18

    新推出雙通道激光器驅動模塊!

    您好,可以免費咨詢,技術客服,Daisy筱曉(上海)光子技術有限公司歡迎大家給我們留言,私信我們會詳細解答,分享產品鏈接給您。
  • 2025

    06-17

    一種基于光聲溫度精準調控的光熱治療技術

    一、背景介紹光熱治療是繼手術、放療、化療之后興起的一種新型微創抗癌技術,其基本原理是:將具有光熱轉換功能的介質注入人體,并運用靶向識別技術將其聚集在腫瘤附近,再通過激光照射將光能轉化為熱能,利用癌細胞和正常細胞的溫度耐受極限的差異從而殺死癌細胞。作為一種非侵入式、靶向性的新型腫瘤治療技術,光熱治療技術因其治療效率高、副作用小、病患痛苦小等優點已被廣泛應用于腫瘤治療中。但現有的光熱治療技術缺少對靶區溫度分布情況的實時監測,開環的治療激光控制方式在增大治療難度和病患痛苦的同時,也會對病患病灶周邊正常
  • 2025

    06-16

    ICF裝置中的新型光場調控方法—光強分布和偏振同時快速旋轉

    激光驅動的慣性約束聚變(ICF)裝置對靶面的輻照均勻性要求,然而因為激光內部子光束之間相互干涉,遠場焦斑內部存在大量散斑,進而產生成絲、受激背向散射等各種非線性不穩定效應。受激背向散射是指激光與等離子體相互作用過程中,部分光沿著激光路徑相反方向逃逸出黑腔。該效應主要包括受激拉曼散射(SRS)和受激布里淵散射(SBS),會降低激光能量利用率,并對“點火”過程造成破壞。研究發現,通過對入射光場偏振態的快速調控,可以破壞背向散射增長路徑,從而實現背向散射的有效抑制。這不但能有效解決ICF背向散射的問題
  • 2025

    06-13

    【原創】冷原子用DFB短波激光器(光學計量)

    您好,可以免費咨詢,技術客服,Daisy筱曉(上海)光子技術有限公司歡迎大家給我們留言,私信我們會詳細解答,分享產品鏈接給您。免責聲明:資訊內容來源于互聯網,目的在于傳遞信息,提供專業服務,不代表本網站及新媒體平臺贊同其觀點和對其真實性負責。如對文、圖等版權問題存在異議的,請聯系我們將協調給予刪除處理。行業資訊僅供參考,不存在競爭的經濟利益。
  • 2025

    06-12

    長空煉星——用激光鈉導星點亮星空探索的道路

    一、背景介紹在天文觀測中,發射具有特定精細譜線結構的589nm激光,激發距地面80km~110km的高空鈉層原子,產生共振熒光的后向散射回光作為導引星,可為地面自適應光學系統提供較為理想的大氣波前畸變信息,有利于提高大口徑望遠鏡的深空觀測能力。鈉導星探測屬于光子級微光探測,其后向共振熒光散射強度與大氣傳輸效率、地磁場、以及泵浦激光參數(波長、線寬、偏振、功率)等諸多因素密切相關。因此,提高鈉導星回光亮度以獲得高信噪比的激光導星波前成像點陣,是鈉導星應用研究中特別關注的問題。二、創新研究中物院應用
  • 2025

    06-10

    發光的納米“積木”——膠質量子點激光器及片上集成

    一、背景介紹光子器件和電子器件發展模式類似,都是從分立器件到微米集成然后到納米集成。集成光子回路是集成電子回路的類比,它能在片上完成光信息的產生、傳輸、處理和探測。其中,片上微納激光器可以為集成光子回路提供相干光源,產生光信息。同商用激光器一樣,微納激光器由增益材料、諧振腔和泵浦源三個部分組成。膠質量子點是一種半導體納米晶體,被廣泛用作微納激光器的增益材料。基于納米尺寸(約2到20nm)膠質量子點的可溶液處理的特點,膠質量子點可以作為發光的納米“積木”。這種納米“積木”通過自組裝的方式可密集堆積
  • 2025

    06-09

    厚積“薄”發——超薄激光器的進擊之路

    自2015年美國華盛頓大學徐曉東教授課題組報道了第一個基于二維TMDC材料的微納激光器,在低溫下實現了激光發射,從此拉開了二維材料激光器研究的序幕。他們將單層WSe2轉移到在磷化鎵材料上制備的光子晶體微腔上(圖1(a)),通過移除光子晶體上3個相鄰的小孔形成線性缺陷腔,也被稱為L3光子晶體缺陷微腔。激光的發射主要通過“L-L”曲線中的明顯扭結和線寬變窄來識別(圖1(b))。之后,人們對于二維層狀材料激光器進行了大量的研究。美國加州大學張翔教授課題組將單層WS2(帶隙約2eV)嵌在氮化硅(Si3N
  • 2025

    06-06

    專精一“頻”——單模半導體納米線激光器

    隨著通信行業的快速擴張以及光互聯等技術的發展,人們對激光器等器件集成化、小型化的需求日益旺盛。將激光器尺寸推向微米乃至納米量級,是發展新一代激光器的必然選擇。半導體納米線激光器因具有靈活的材料和帶隙調控性能,同時又可作為諧振腔和增益介質的一維結構,自2001年被提出后一直受到廣泛關注,已成為微納激光器領域的主要研究方向之一。一、常用的半導體材料納米線的自底向上的合成方式十分有利于開發新的半導體材料。早期實現的半導體納米線激光器的發射波長主要集中在紫外和可見波段。紫外波段材料包括ZnO、GaN、Z
  • 2025

    06-05

    【原創】Quantum dot量子點激光器芯片

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  • 2025

    06-05

    【原創】激光器的應用與挑戰!

    參考文獻:中國光學期刊網您好,可以免費咨詢,技術客服,Daisy筱曉(上海)光子技術有限公司歡迎大家給我們留言,私信我們會詳細解答,分享產品鏈接給您。免責聲明:資訊內容來源于互聯網,目的在于傳遞信息,提供專業服務,不代表本網站及新媒體平臺贊同其觀點和對其真實性負責。如對文、圖等版權問題存在異議的,請聯系我們將協調給予刪除處理。行業資訊僅供參考,不存在競爭的經濟利益。
  • 2025

    06-05

    【原創】筱曉課堂——利用780nm DFB測試Rb飽和吸收光譜

    飽和吸收光譜(SaturatedAbsorptionSpectroscopy,SAS)作為突破多普勒展寬限制的高分辨率光譜技術,在原子分子物理、精密測量等領域具有重要價值。本文簡要闡述了飽和吸收光譜的工作原理、以及我們如何使用780nmDFB掃出85Rb的飽和吸收光譜。什么是原子吸收光譜?當入射光波長與原子基態到激發態躍遷能量匹配時,原子外層電子吸收光子能量發生躍遷,導致入射光強度顯著衰減,形成吸收峰。該過程遵循量子力學選擇定則,僅允許特定能級間的躍遷。原子吸收峰并非嚴格單色,其半高寬受以下因素
  • 2025

    06-05

    要單模!要高速!單模直調VCSEL這些年的研究進展歷程

    你知道嗎?作為支撐騰訊、阿里巴巴、Google等大型數據中心的關鍵光電子器件之一的垂直腔面發射激光器(vertical-cavitysurface-emittinglaser,VCSEL),在1979年就被第一次展示了。VCSEL的概念最早由日本東京工業大學Iga教授于1977年提出,是為了解決邊發射激光器(edge-emittinglaser,EEL)的研究中,人們遇到的制作、測試、以及模式和波長控制等問題。VCSEL通常由上/下布拉格反射鏡(distributedBraggreflector
  • 2025

    06-04

    DFB激光器已經成為波分復用(WDM)系統的重要光源

    自上世紀60-70年代發展起來的半導體激光器和光纖技術促成了通信革命,使人類迅速從工業社會進入信息社會。業界先后采用了0.85μm、1.3μm及1.5μm三個波段的半導體激光器作為通信光源。其中0.85μm波段激光器采用三元AlGaAs/GaAs材料體系,1.3μm及1.5μm波段激光器采用四元的InGaAsP/InP或AlGaInAs/InP材料體系。在半導體激光器家族中,半導體分布反饋(DFB)激光器因其優異的光譜特性與調制特性,已經成為通信系統中最為重要、使用最為廣泛的光源之一。DFB激光
  • 2025

    05-30

    高相干掃頻激光器是一種重要的光源

    高相干掃頻激光器是一種重要的光源,廣泛應用于光學測量、通信、成像等領域。盡管該技術在科學研究和工業應用中取得了顯著的進展,但仍存在一些常見的誤區。本文將通過解答這些誤區,幫助讀者更好地理解高相干掃頻激光器的工作原理及其應用。1.高相干掃頻激光器的基本原理高相干掃頻激光器是一種可以在特定頻率范圍內快速調諧輸出光的激光器。其工作原理基于激光的相干性,即激光光波的相位和頻率在時間上保持一致。掃頻激光器通過調節激光的腔長或使用電光調制技術,能夠在一定頻率范圍內連續改變輸出光的波長。相干性是激光器的一個重
  • 2025

    05-28

    冷原子成像譜儀中靶表征及光電離研究

    冷原子具有量子效應顯著且可精準控制的特點,是研究多體量子理論和光與物質相互作用的理想體系。強激光場是探索特殊環境中奇異量子現象以及對量子規律調控的重要手段。反應顯微譜儀是原子分子領域先進的全空間多粒子符合探測技術,具有對粒子動量分布精密成像的能力。融合冷、快、強領域的前沿技術,利用動量成像技術,可開展銣冷原子的強場物理過程研究。近年來,采用類似的技術路線,國際上已經在離子碰撞、多光子相干激發電離、冷分子形成演化、里德堡原子間相互作用、多體相互作用、冷化學反應,Beta衰變等領域開展一系列研究。中
  • 2025

    05-27

    空間相干性:光場調控的神奇之手

    光源的空間相干性一旦發生退化,情況就復雜很多。對于理想的高斯謝爾模部分相干光,尚可用有限厄密高斯模的非相干疊加表征其波前分布;對于更復雜的相干性退化,則要引入更冗長的疊加,甚至需要摒棄二維復振幅表達,采用四維互相關函數描述其波前。然而,一旦引入四個維度的坐標體系,計算量會立即上升好幾個數量級。這么看來,光源空間相干性的退化給研究者帶來了。圖1.相干性退化可能發生的場景[1]。a光源為混合態;b樣品或傳輸介質為混合態;c探測器為混合態在相位恢復問題中,單一模式的相干照明給計算模擬的簡化和恢復程序的
  • 2025

    05-26

    紅外觀察鏡與熱成像技術的關系

    隨著科技的不斷進步,紅外觀察鏡和熱成像技術逐漸進入人們的視野,廣泛應用于軍事、安防、救援、醫療等多個領域。尤其是在低光或無光環境下,它通過捕捉物體發出的紅外輻射,提供清晰的圖像,使得人們能夠輕松觀察到在常規光學設備下無法看到的細節。然而,很多人對“紅外觀察鏡”和“熱成像”這兩個概念之間的關系存在一定的疑問。本文將深入探討它和熱成像技術的異同,并揭示它們之間的緊密聯系。一、它的基本原理該產品是一種基于紅外輻射探測的設備,能夠在沒有可見光的情況下觀測到物體。它通過接收物體表面或周圍發出的紅外輻射,轉
  • 2025

    05-26

    【資訊】超快激光成絲:各種光學效應的集大成者

    高功率超快激光在透明介質傳輸中不產生明顯的發散,其傳輸距離可以遠遠超越衍射極限,同時會產生等離子通道(圖1(a))。該通道通常稱為“光絲”,這一過程即為成絲現象。同時激光光譜會極大展寬(圖1(b)),可以覆蓋從微波到紫外的超寬范圍,被稱為白色激光或者超連續譜。雖然1964年人們就在實驗中發現了激光成絲現象,但直到1994年GérardMourou教授(諾貝爾物理學獎獲得者)課題組發現空氣中的成絲現象,人們才開始重視激光成絲現象在大氣遙感、超快激光技術、人工干預天氣、激光超精細加工、強太赫茲波源等
  • 2025

    05-23

    帶“旋”光束不簡單!

    關鍵技術進展1.腔內直接激發結構光場1)基于離軸泵浦和像散轉換產生渦旋結構光場我們課題組通過對泵浦的離軸控制來改變泵浦和不同模式分布的重疊率,從而控制增益損耗,產生所需的高階模式,而后經過腔外的模式像散轉換器得到帶軌道角動量的光場,如拉蓋爾-高斯模式(LG)的光場、厄米-拉蓋爾-高斯模式的光場和SU(2)幾何模式,如圖1(a)所示。中國臺灣交通大學Chen課題組基于此方法得到了三維李薩如光場,如圖1(b)所示。該課題組在橫縱模鎖定的狀態下,在菲涅耳數更大的激光系統中得到了余擺線光場,以及自發橫向
  • 2025

    05-22

    一圖梳理ACC、APC、AGC 工作模式的區別!

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