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筱曉(上海)光子技術有限公司

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  • 2025

    02-25

    氬離子激光器:探索其特殊的波長特性

    氬離子激光器,作為一種重要的光源設備,在科研、醫療、工業等多個領域都發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。這些波長的激光在可見光范圍內,顏色鮮艷且亮度高,因此被廣泛應用于激光顯示、全息照相以及光譜分析等領域。在這些應用中,它能夠提供清晰明亮的圖像和精確的光譜信息,為科研工作者提供了有力的支
  • 2025

    02-24

    【資訊】NIF燃燒等離子體中出現反常超熱離子的物理機制被揭示 | ICF新知

    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界的一個巨大挑戰。先前的研究中大角度碰撞的建模依賴于靜態屏蔽庫侖勢,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聯,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,并提高模型的預測能力,需要納入離子相對運動來改進現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展的潛力。圖1左:初始模擬溫度密度設置
  • 2025

    02-21

    推動超快激光技術(如光學頻率梳、光譜成像等)的廣泛應用

    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制器的響應速度,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,通過空間光調制器件對光譜調制來間接實現對脈沖時域波形的控制。4f脈沖整形器是一種調控
  • 2025

    02-20

    超短脈沖激光器的廣泛應用

    超短脈沖激光器,以其極短的脈沖持續時間和高峰值功率,在現代科技和工業領域展現出了巨大的應用潛力。本文將探討它在多個領域的應用范圍,展現其作為高科技工具的特殊魅力。在科研領域,超短脈沖激光器是探索物質微觀世界的重要工具。其極短的脈沖時間能夠捕捉到物質在極短時間內的動態變化,為物理學、化學和生物學等領域的研究提供了全新的實驗手段。例如,在超快光譜檢測中,該儀器是實現原子動力學可視化的關鍵,其時間分辨率可達飛秒量級,有助于科學家揭示物質在異常條件下的性質和行為。工業加工方面,該儀器以其高精度和高效率的
  • 2025

    02-20

    【資訊】暗激子-超快納米成像 | Nature Photonics

    空間異質性對二維材料行為的影響,就是將這些材料應用于光電子學和量子信息科學的重大挑戰之一。特別地,過渡金屬硫族化合物的異質結構,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性。但在很大程度上,仍然難以實現。近日,德國哥廷根大學(Georg-August-Universit?tG?ttingen)DavidSchmitt,StefanMathias&MarcelReutzel等,在NaturePhotonics上發文,報道了超快暗場動量顯微鏡,以55fs時間分辨率和480nm空
  • 2025

    02-19

    【資訊】光學雙穩態材料-光開關 | Nature Photonics

    光學雙穩態材料Opticallybistablematerials響應于具有兩個可能光學輸出的單個輸入,這取決于激發過程歷史。這種雙穩態材料,對于光開關和存儲器是理想的,但是對于本征光學雙穩態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態IOB材料的發展。近日,美國勞倫斯伯克利國家實驗室(LawrenceBerkeleyNationalLaboratory)ArtiomSkripka,BruceE.Cohen,EmoryM.Ch
  • 2025

    02-17

    【資訊】銅鋅錫硫硒薄膜太陽能電池 | Nature Energy

    銅鋅錫硫硒化物(Cu2ZnSn(S,Se)4.簡稱CZTSSe)薄膜太陽能電池因其環保、低成本和高穩定性而受到廣泛關注。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范圍內調節。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,但由于圍繞控制元素分布的挑戰
  • 2025

    02-12

    【資訊】硅基光電子(SBO)芯片的概念與典型應用

    PART.2硅基光電子電子、光子、光譜、半導體是信息技術核心要素。電子具有相互作用,是構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,通過波分復用技術可以實現大容量信息傳輸;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,可以實現電與光的相互轉換。所有光學現象都是光電相互作用的結果,光電相互作用是實現光的產生、傳輸、調制、探測和
  • 2025

    02-11

    【資訊】新型硅基光電子 | 引導的前沿應用發展

    隨著信息技術的飛速發展,人類對數據傳輸和處理的需求越來越高,基于硅材料的微電子技術受到了物理極限的約束、摩爾定律面臨失效的危機。在此情況下,硅基光電子集成器件憑借其小尺寸、高集成度、低功耗、與成熟的CMOS工藝相兼容等優勢,成為了推動“后摩爾時代”技術發展的方向之一。基于硅材料的光電效應和光學性質,硅基光電子芯片可以實現對光信號的調制、檢測、放大、傳輸及處理,目前主流的硅基光電子器件包括:發光器件、調制器件、探測器件等,并且硅基光電子集成器件還具有高帶寬、高速率、高集成度、低成本等優勢,因此在高
  • 2025

    02-10

    【原創】展品預覽 | 【筱曉光子】激光器 光學器件 探測器 光譜分析設備

    展位號:N5.5367筱曉(上海)光子技術有限公司https://www.microphotons。。com/關于我們AboutUs筱曉上海光子技術有限公司立于2014年,被上海市評為“上海市專精特新企業稱號”的專業光學服務公司。有接近2000m2辦公區域,500平"AOL"光學實驗室,業務涵蓋:光學元件、激光光學測試設備、以及光學系統集成等業務。為國內外客戶提供專業技術支持服務。筱曉的業務范圍逐年增長,目前覆蓋國內外各著名高校、頂級科研機構及相關領域等諸多企事業單位。我們將不斷完善管理機制和技
  • 2025

    02-08

    【資訊】磁振子-長距離自旋波 | Nature Materials

    相干自旋波,即磁振子magnons,在不伴隨電荷輸運和焦耳熱耗散的情況下傳播。在納米級自旋傳播通道中,室溫和長距離自旋波,有助于集成磁振子應用,但在實驗上,具挑戰性。近日,北京師范大學物理學系聯合北京航空航天大學研究人員在NatureMaterials上發文,利用應用變工程,室溫實現了手征磁振子邊緣態的長距離傳播。在錳氧化物薄膜中成功設計并制備了具有長距離反鐵磁耦合自旋螺旋的納米結構。這種結構具有毫米級長度的自旋螺旋通道,以及超低磁性吉爾伯特阻尼(~3.04×10^-4)。圖1:在應變工程自旋螺
  • 2025

    02-07

    【資訊】 中國光學進展 | 900 nm波段摻釹激光光纖

    1、背景近紅外激光在激光通信、材料加工及強場物理等領域具有重要應用。近年來,位于近紅外900nm波段的激光器受到越來越多的研究關注。一方面,~900nm激光可應用于泵浦摻Yb3+激光材料、大氣探測和生物醫療。更重要的是~900nm激光可以倍頻產生~450nm深藍激光,在深海通信、激光存儲、激光顯示、原子物理等領域具有重要應用前景。目前,研究者們主要通過半導體激光器、固體激光器和摻釹光纖激光器獲得~900nm激光。基于摻釹石英光纖激光器可實現小型輕量化、波長連續可調、光束質量高的?900nm激光,
  • 2025

    02-06

    【資訊】超細納米孿晶金剛石塊材 | Nature Synthesis

    近日,燕山大學實驗室高壓科學中心田永君院士團隊聯合南京理工大學、寧波大學的研究人員在超硬材料領域實現重大突破:成功合成出硬度達276GPa的超細納米孿晶金剛石塊材,刷新了材料硬度的世界紀錄。相關研究以“Enhancingthehardnessofdiamondthroughtwinrefinementandinterlockedtwins”為題。金剛石是自然界中最硬的材料,在機械加工、油氣開采和地質勘探等領域有著廣泛應用。單晶金剛石的硬度因晶體取向不同而異,介于60-120GPa之間。長期以來,
  • 2025

    01-26

    【資訊】光電超表面-空間光調制器| Science

    超表面Metasurfaces是超薄光學元件,通常由有效散射、吸收或發射光的亞波長納米結構密集陣列組成。最初是作為無源器件開發的,現在正在努力開發具有有源光學功能的超表面。該項綜述回顧了基于超表面光電器件的技術現狀,突出了關鍵成就、基本原理和未來技術挑戰。還討論了用于超表面制造、材料選擇、與電子設備的協同設計,以及設備集成的各種策略,所有這些都是超表面技術商業化的關鍵步驟。通過納米級調控光波,超表面Metasurfaces,為光子學設計帶來了新的機遇。這些人工結構層,主要用于調控光的相位、振幅和
  • 2025

    01-24

    【資訊】Nature | 鈣鈦礦LEDs

    在平板顯示器和固態照明應用中,不斷增加了更高效、更明亮的薄膜發光二極管light-emittingdiodes的需求,從而加快了對三維(3D)鈣鈦礦的研究。這些材料表現出了較高的電荷遷移率和較低的量子效率下降droop(注:隨電流密度上升而導致不必要的效率下降,通常稱為“光效下降”(droop)),為此,成為實現具有增強亮度的高效LED有希望的候選材料。為了提高LED效率,關鍵是在促進輻射復合的同時,最小化非輻射復合。各種鈍化策略已用于降低3D鈣鈦礦膜中的缺陷密度,以接近單晶的水平。然而,緩慢的
  • 2025

    01-24

    【資訊】非互易耦合的振蕩器-超材料 | Nature

    從蛋白質基序motifs到黑洞,拓撲孤子topologicalsolitons是普遍存在的非線性激發,是魯棒的,并且可以由外場驅動。到目前為止,現有的驅動機制都是以相反的方向加速孤子和反孤子。2024年度,荷蘭阿姆斯特丹大學(UniversiteitvanAmsterdam)JonasVeenstra,CorentinCoulais等,在Nature上發文,報道了孤子的局域驅動機制,在同一方向上,加速了孤子和反孤子:非互易驅動。為了實現這一機制,構建了一種有源力學超材料mechanicalmet
  • 2025

    01-23

    【資訊】全光-超分辨率顯微鏡 | Nature

    將光學顯微鏡帶到盡可能短的長度和時間尺度,一直是長期追求的目標之一,從而將納米基本動力學與凝聚態物質的宏觀功能聯系起來。超分辨率顯微鏡,通過利用光學非線性繞過了遠場衍射極限。通過利用與針尖限制的漸逝光場線性相互作用,近場顯微鏡已經達到了更高的分辨率,通過探索運動中的納米宇宙nanocosm,激發了研究熱點領域。然而,納米級頂點的有限半徑阻礙了獲得原子級分辨率。近日,德國雷根斯堡大學(UniversityofRegensburg)T.Siday,J.Hayes,F.Schiegl,J.Wilhel
  • 2025

    01-22

    【原創】筱曉光子新品速遞—1064nmPPLN產品介紹

    產品介紹:筱曉光子最新推出1064nmPPLN,可以將1064nm的光轉換為532nm的光輸出。(關于該器件的1560nm款的介紹→請點擊這里看往期文章。)該器件使用簡單,搭建光路圖如下所示。首先,我們選定一款波長為1064nm的DFB半導體激光器作為種子源,將其輸入至YDFA(摻鐿光纖放大器)中進行光信號的放大。經過放大的基頻光隨后被用作PPLN(周期性極化鈮酸鋰)晶體的泵浦源,從晶體的輸入端口饋入。在PPLN晶體的二階非線性效應下,基頻光被轉化為倍頻光,即波長為532nm的綠光。但在此之前,
  • 2025

    01-21

    【資訊】0.44埃!顯微鏡分辨率新紀錄!| Science

    長期以來,亞埃級電子顯微分辨率一直局限于像差校正電子顯微鏡,它是理解物質的原子結構和性質的有力工具。近日,美國伊利諾伊大學香檳分校(UniversityofIllinoisUrbana–Champai)KaylaX.Nguyen,Chia-HaoLee,PinshaneY.Huang等,阿貢國家實驗室(ArgonneNationalLaboratory)YiJiang等,在Science上發文,報道了未校正掃描透射電子顯微鏡scanningtransmissionelectronmicrosco
  • 2025

    01-17

    【原創】筱曉光子新品速遞| band高功率DFB激光器(硅光通訊)

    前言在密集波分復用(DWDM)中,為了實現高容量傳輸,光信號的發射波長必須穩定,以充分抑制串擾,避免光信號質量的惡化。波長監測集成的分布式反饋(DFB)激光模塊是這種DWDM應用的有前景的光源,激光模塊的發射波長可以通過反饋電路精確穩定在某一固定波長。LiNbO3基外部強度調制器在長距離DWDM系統中用于光幅度調制時,其高插入損耗是一個缺點。為了獲得足夠大的光信號消光比并增加損耗預算,需要維持在恒定偏振狀態下的高功率連續波(CW)光。我們研發了這種由保持偏振光纖(PMF)尾纖支持的DFB激光模塊
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