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P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
RFLDM-RF射頻激光二極管驅(qū)動(控制/電源)
IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X3.0mm(晶體/棱鏡
2x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調(diào)儀(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
CO2激光光譜分析儀
超高功率光束質(zhì)量分析儀
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
研究背景輕量化、低成本、高靈敏度的直接X射線探測器對于下一代便攜成像、可穿戴監(jiān)測及低劑量醫(yī)學(xué)診斷至關(guān)重要。傳統(tǒng)高性能探測器通常采用厚單晶活性層來提升靈敏度,但這導(dǎo)致器件體積增大、暗電流升高,并與柔性、便攜電子系統(tǒng)的集成復(fù)雜化。盡管鈣鈦礦單晶因其優(yōu)異的吸收性能和長載流子壽命受到關(guān)注,但離子遷移、暗電流漂移及環(huán)境不穩(wěn)定性等問題仍制約其實際應(yīng)用。有機半導(dǎo)體具有機械柔性、低溫溶液可加工性、生物相容性及組織等效原子序數(shù)等優(yōu)勢,但歷上基于有機材料的X射線探測器遷移率低(圖1.設(shè)計原理與范...
一片微小的芯片上,竟能實現(xiàn)堪比光纖的超低損耗——這項突破正將光子計算、量子傳感等前沿技術(shù)推向全新高度。近年來,光子集成電路在通信波段已取得顯著進展,然而在波長更短的可見光與近紅外波段,材料吸收與散射損耗卻急劇上升,嚴重制約了其在光鐘、量子計算、生物成像等關(guān)鍵領(lǐng)域的應(yīng)用。2026年1月7日,《自然》雜志刊發(fā)一項重要研究,來自加州理工學(xué)院等機構(gòu)的研究團隊成功開發(fā)出一種基于鍺硅酸鹽的超低損耗光子集成平臺,次在紫光至通信波段實現(xiàn)片上光纖級光學(xué)損耗,為可見光集成光子學(xué)打開了全新可能。0...
研究背景量子級聯(lián)激光器(QCL)是一種基于單極性載流子躍遷的紅外半導(dǎo)體激光器,其發(fā)光機制源于電子在量子級聯(lián)結(jié)構(gòu)子帶間的躍遷。這種激光器憑借其獨特的發(fā)光波長覆蓋中遠紅外波段的特性,在痕量氣體檢測、自由空間光通信、紅外對抗等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。長期以來,分子束外延(MBE)技術(shù)憑借其在生長參數(shù)控制精度和界面陡峭度方面的優(yōu)勢,成為QCL生長的技術(shù)。2020年,國外研究團隊基于MBE技術(shù)制備的QCL單管器件達到了室溫連續(xù)輸出功率5.6W的業(yè)界高水平。然而,MBE技術(shù)受限于高昂的...
光頻梳由一系列相位相干、頻率間隔均勻的譜線構(gòu)成,在時間域中對應(yīng)周期性的強度脈動,已廣泛應(yīng)用于精密計量、光通信和光學(xué)傳感等領(lǐng)域。根據(jù)相位演化特性,光頻梳可分為幅度調(diào)制(AM)梳和頻率調(diào)制(FM)梳,前者具有固定的相鄰梳線相位差,后者則表現(xiàn)為周期性的頻率調(diào)制。相較于Kerr梳、電光梳和二階非線性梳等集成方案,半導(dǎo)體被動鎖模激光器因結(jié)構(gòu)緊湊、可電泵浦等優(yōu)勢,成為實現(xiàn)片上光頻梳的重要方案。研究內(nèi)容相較于傳統(tǒng)量子阱激光器,量子點激光器在抗反饋性能和相位穩(wěn)定性方面具有顯著優(yōu)勢,其諧振反饋...
無線通信需求的迅速增長,亟需寬帶、高能效的光子亞太赫茲輻射源,以實現(xiàn)超高速數(shù)據(jù)傳輸。然而,作為太赫茲光混頻的關(guān)鍵器件,光電二極管photodiodes,PD在帶寬與量子效率之間存在固有權(quán)衡,成為實現(xiàn)高速度與高光電轉(zhuǎn)換效率并存的主要障礙。近日,上海科技大學(xué)陳佰樂團隊聯(lián)合復(fù)旦大學(xué)余建軍團隊在NaturePhotonics上發(fā)文,通過研制一種基于磷化銦InP波導(dǎo)集成改進型單載流子傳輸光電二極管MUTC-PD,成功突破這一限制,器件帶寬超過200GHz,帶寬–效率積BEP超過130G...
一、背景介紹超快光纖激光在先進制造、生物醫(yī)療、高次諧波產(chǎn)生等工業(yè)和前沿科學(xué)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。啁啾脈沖放大(CPA)技術(shù)是獲得高功率/高能量超快激光的重要手段。隨著包層泵浦技術(shù)及大模場面積(LMA)光纖的發(fā)展,光纖CPA技術(shù)進展迅速,目前已經(jīng)實現(xiàn)了平均功率千瓦級以及單脈沖能量mJ級的超快激光輸出。盡管CPA技術(shù)極大地推動了超快光纖激光的發(fā)展,但其性能進一步提升仍面臨多重技術(shù)瓶頸,脈沖放大過程中的非線性相移累積、模式不穩(wěn)定效應(yīng)、系統(tǒng)的色散失配及增益窄化效應(yīng)等因素對脈沖激光性能優(yōu)...
本封面的核心元素是兩段空芯光纖,分別代表了兩種工作原理的HCFGL??招窘Y(jié)構(gòu)提供了光與氣體介質(zhì)相互作用的理想環(huán)境,周圍的CO?、HBr等分子是光纖內(nèi)的增益氣體,基于粒子數(shù)反轉(zhuǎn)原理可實現(xiàn)3.1~4.8μm中紅外波段的激光輸出;文字“Visibletomid-IR”則體現(xiàn)基于受激拉曼散原理實現(xiàn)寬波段輸出的能力。封面所展示的技術(shù)結(jié)合了光纖激光器和氣體激光器的優(yōu)點。1.背景介紹光纖激光器憑借光束質(zhì)量好、效率高、結(jié)構(gòu)緊湊等諸多優(yōu)勢已廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域,基于Yb3+、Er3+、Tm3+三...
背景介紹:從CPA技術(shù)到國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)脈沖的長短,拍瓦級激光可分為飛秒(一千萬億分之一秒)和皮秒(一萬億分之一秒)兩種類型。前者如“天下武功,唯快不破”,追求瞬時作用的;后者則似“重劍無鋒,大巧不工”,更注重短時能量的厚重釋放。它們都是科學(xué)家推動激光核聚變研究、探索物質(zhì)狀態(tài)、研發(fā)新型粒子源的關(guān)鍵工具。啁啾脈沖放大技術(shù)是高功率超短脈沖激光發(fā)展中的標志性突破,它有效緩解了提升峰值功率與避免光學(xué)元件損傷之間的矛盾。該技術(shù)由Mourou和Strickland在1985年提出...