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近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能

中红外激光的产生和使用对科研工作者一向都不容易,即使在先进的激光实验室,使用者往往会花费大部分时间对准和调整中红外激光光源参数,而不能专注于中红外激光应用本身。目前市场上缺乏简单易用的中红外光源,这大大减缓了中红外光谱、高光谱成像、激光-物质相互作用和非线性光学等领域的科学进步。FemtumUltraTune系列在这篇文章中,我们将介绍Femtum先进的科学激光器FemtumUltraTune3400。这款台式可调超快光纤激光器可以在一秒钟内覆盖3000至3400nm(294...

  • 2023

    12-1

    半导体皮秒激光器是一种重要的光电子器件,广泛应用于超快光学、光通信、激光雷达、光学测量等领域。它的构造和组件对于理解和使用这种设备非常重要。主要构造包括以下几个部分:半导体材料:该激光器使用半导体材料作为工作物质。常用的半导体材料包括三五族化合物(如InP、GaAs等)和四六族化合物(如SiC、GaN等)。这些材料具有直接带隙,能够实现高效的光激发和光发射。谐振腔:谐振腔是重要组成部分,它由两个反射镜或一个反射镜和一个散射器组成。谐振腔的作用是选择和放大特定波长的光,并形成激...

  • 2023

    11-29

    单色超快激光成丝产生太赫兹辐射机理1单色超快激光与气体介质作用成丝辐射太赫兹波的机制相比太赫兹光整流和光导天线太赫兹源的方法,超快激光与气体介质作用成丝产生太赫兹波的方法不受介质损伤阈值的限制,使用起来更加方便。目前超快激光成丝产生太赫兹波主要是,通过单色激光场与气体介质相互作用和双色激光场与气体介质相互作用,这两种方法产生太赫兹波的机理各不相同,用单色超快激光场与气体介质作用形成等离子体产生太赫兹波的装置,实验中使用0.8μm波长的飞秒激光通过聚焦透镜Lens(f1)形成等...

  • 2023

    11-23

    1.诞生背景中红外光谱仪的诞生,源于科学家们对于红外光谱的研究。红外光谱是一种无损、快速、准确的分析方法,可以用于分析物质的组成和结构。中红外光谱仪,特别是针对中红外光(波长在2.5-25微米之间)的分析,这一区域的光谱信息丰富,对于许多物质的分析有着重要的应用。2.相关理论或原理中红外光谱仪的工作原理主要是基于分子振动吸收光谱的原理。当红外光照射到样品上时,样品中的分子会发生振动,吸收特定波长的红外光。这种吸收的强度与波长的关系,就形成了红外光谱。中红外区域的光谱,主要是分...

  • 2023

    11-22

    波前分析仪是一种用于测量波前形状和传播特性的光学仪器。它广泛应用于光学通信、光学传感、光学成像等领域,是现代光学实验中的重要设备之一。一、工作原理主要利用干涉原理来测量波前形状。它通过将待测波前与参考波前进行干涉,形成干涉图,然后对干涉图进行分析和处理,得出待测波前的形状和传播特性。具体来说,它将待测波前分为两路,一路通过参考波前发生器生成参考波前,另一路通过透镜系统形成待测波前。这两路波前在空间中重叠形成干涉图。干涉图的变化反映了待测波前的形状和传播特性。通过对干涉图的分析...

  • 2023

    11-22

    操作手册MPY-01热释电太赫兹探测器上海屹持光电技术有限公司1,热释电太赫兹探测器基本资料热释电技术是一种经常被用于测量温度变化的方法。热释电传感器在收到温度变化时会产生一个电压信号。然后这个温差信号可以在一个电子电路中被放大和评估。热释电探测器可以被用于测量长波长的光束能量,例如中红外光源,太赫兹光源,同时也可以被用于测量可见光波段的辐射。我们MPY系列太赫兹探测器使用的就是热释电原理,通过测量温度变化进而得知入射太赫兹光束的能量大小。得到的热电信号被放大,通过模拟数字转...

  • 2023

    11-17

    电磁波谱中的太赫兹波段(1-10THz)是一个相对未被大家深入研究的波段。太赫兹波段的一个重要的特点就是太赫兹波对衣物,陶瓷,塑料以及包装盒材料等非极性材料具有高的穿透性,这使得太赫兹可以在国防,安检,生产过程等领域实现有吸引力的无损探测功能。太赫兹波同时对生物组织也是无损伤的,因此它也可以对生物组织以及药品进行无损成像。但是太赫兹源和探测器的稀缺让太赫兹波的实际应用受到阻碍。对于一个实用的太赫兹成像系统,高功率源和高效率检测相结合是可行且必需的。检测太赫兹有两种方法:1)直...

  • 2023

    11-15

    1.引言太赫兹(THz)时域光谱学(THzTDS)在各个领域越来越受到关注。主要用途是用于研究物体的光学性质,如复折射率、吸收系数、复介电常数和复导电率。然而,在太赫兹时域光谱学中,对电磁波的极化探索相对较少。为了研究物体的极化性质,将一组极化转换器和波片集成到传统的太赫兹时域光谱学中引入了太赫兹时域偏振测量(THzTDP)。典型的波片由双折射材料制成,其延迟特性受到厚度的影响,限制了它们在特定频率上的应用。然而,THzTDP继承了THzTDS的宽带能力,因此需要使用太赫兹无...

  • 2023

    11-13

    太赫兹时域光谱仪THz-TDS是一种用于研究和检测太赫兹波段的电磁辐射的先进仪器。太赫兹波段位于微波和红外线之间,具有特别的性质和广泛的应用。THz-TDS对于太赫兹波段的研究和应用具有重要的作用。主要工作原理是利用飞秒激光器产生超短脉冲激光,通过光电导天线或光学整流产生太赫兹辐射,然后通过太赫兹探测器进行检测和分析。这种仪器能够提供高分辨率和高灵敏度的太赫兹波段光谱,同时还可以进行时域测量和分析。THz-TDS具有许多优点和应用。首先,它能够提供高分辨率和高灵敏度的太赫兹光...

  • 2023

    11-1

    钛宝石飞秒激光器是一种先进的激光设备,具有很高的应用价值和广泛的应用领域。这种激光器以其特别的性能和广泛的应用而备受关注,成为了许多领域的关键设备。1、具有超短脉冲宽度和高峰值功率。这种激光器能够产生极短的脉冲,通常在飞秒级别,即千万亿分之一秒。这种超短脉冲宽度使得钛宝石飞秒激光器在加工和科学研究方面具有特别的优势。它可以对材料进行微细加工,如切割、打标等,同时也可以用于探索超快现象和微观过程的研究。2、具有高精度和高稳定性。这种激光器的输出功率和波长可以在很宽的范围内进行调...

  • 2023

    10-22

    半导体皮秒激光器是激光技术中的重要组成部分,其材料选择和性能优化对于提高激光器的效率和稳定性具有至关重要的意义。它的材料选择和性能优化是一个复杂且系统的过程。首先,对于材料选择来说,半导体的材料体系非常广泛,包括元素半导体(如硅、锗等)、化合物半导体(如砷化镓、磷化铟等)以及固溶体半导体(如镓铝砷、镓铝磷等)。这些材料具有不同的能带结构、载流子特性、热学性质和光学性质,因此需要根据激光器的应用需求进行选择。一般来说,对于短波长激光器,可以选择具有直接带隙的化合物半导体材料,如...

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