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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
亞納秒微片激光器是一種結(jié)合了亞納秒級短脈沖寬度與微片激光器緊湊結(jié)構(gòu)的激光設(shè)備,在工業(yè)加工、科研探測及生物醫(yī)療等領(lǐng)域展現(xiàn)出特殊優(yōu)勢。亞納秒微片激光器的關(guān)鍵性能指標(biāo)包括:脈沖能量:單脈沖能量可達80μJ,滿足高能量密度加工需求。峰值功率:峰值功率超過50kW,遠高于傳統(tǒng)納秒激光器,適合硬脆材料的高效去除。重復(fù)頻率:支持1Hz~100kHz可調(diào),靈活適應(yīng)不同加工速度與精度要求。光束質(zhì)量:可確保加工邊緣清晰、熱影響區(qū)小。環(huán)境適應(yīng)性:工作溫度范圍大,抗振動性能好,適合工業(yè)現(xiàn)場或野外環(huán)境...
全固態(tài)真空紫外光源以其體積小、成本低、綜合性能好等特點,具有重要戰(zhàn)略意義,非線性光學(xué)晶體是其核心材料。新疆理化技術(shù)研究所(以下簡稱新疆理化所)潘世烈團隊聚焦真空紫外非線性光學(xué)晶體材料領(lǐng)域基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵核心技術(shù),經(jīng)過長期不懈的探索與創(chuàng)新,成功研制出氟化硼酸銨(ABF)晶體,同時攻克其大尺寸晶體生長和器件加工技術(shù)難題,采用雙折射相位匹配技術(shù),實現(xiàn)直接倍頻真空紫外激光158.9nm輸出,為緊湊、高效的全固態(tài)真空紫外激光器提供了全新的關(guān)鍵材料體系,將在精密制造、前沿科研等領(lǐng)域發(fā)揮重要...
研究背景隨著超短強激光技術(shù)的成熟,激光峰值功率已達到拍瓦量級,并正向艾瓦乃至澤瓦邁進。然而,傳統(tǒng)固體光學(xué)元件固有的損傷閾值限制了其可操控的激光強度上限,使得許多依賴光強的前沿物理研究遭遇瓶頸。相比之下,等離子體作為一種光學(xué)介質(zhì),其損傷閾值比固體材料高出數(shù)個數(shù)量級,為操控相對論強度激光脈沖提供了機遇。近年來,等離子體光柵、等離子體鏡、等離子體全息術(shù)等一系列等離子體光學(xué)元件相繼被提出,展現(xiàn)出等離子體在調(diào)控激光波前、偏振與強度方面的巨大潛力。作為應(yīng)用廣泛的衍射光學(xué)元件之一,菲涅爾波...
近日,華南理工大學(xué)李志遠教授團隊與中國科學(xué)院上海光機所李儒新院士團隊合作,創(chuàng)造性地提出基于中紅外飛秒強激光泵浦的“非線性頻率上下轉(zhuǎn)換協(xié)同”新策略,成功研制出覆蓋200-25000nm的七個倍頻程、脈沖能量達1mJ、光譜平坦度達17dB的超平坦全譜段白光脈沖強激光。相關(guān)成果發(fā)表于國際頂級光學(xué)期刊Light:Science&Applications。從原子內(nèi)的電子躍遷,到原子間的分子振動及固體晶格振動,不同的微觀過程橫跨從深紫外到遠紅外的不同特征波段。為了同步觀測這些能量尺度迥異...
一背景介紹自1985年Mourou和Strickland發(fā)明啁啾脈沖放大技術(shù)以來,激光的峰值功率和聚焦強度已經(jīng)提升了7~8個數(shù)量級,由此開拓出一系列前沿物理課題和新技術(shù)。然而,目前光學(xué)放大系統(tǒng)中的各類光學(xué)元件(包括放大介質(zhì)、透射、反射、衍射元件等)主要以固體材料為主,進一步提升激光功率(特別是拍瓦以上的高功率裝置)面臨著光學(xué)元件損傷與顯著熱效應(yīng)等挑戰(zhàn);為了避免破壞閾值,光學(xué)口徑和元件都必須做得非常龐大,這帶來一系列技術(shù)上的困難和高昂的成本,極大地制約了強激光科學(xué)和應(yīng)用的進一步...
近期,上海光學(xué)精密機械研究所激光科學(xué)與技術(shù)全國重點實驗室與俄羅斯應(yīng)用物理研究所合作,在艾瓦級激光脈沖壓縮時空耦合方面取得進展,相關(guān)成果以“Two-gratingcompressorforsub-exawattlasers:Optimaldesignforhighestfocalintensity”為題,發(fā)表于MatterandRadiationatExtreme。圖1雙光柵壓縮器中不同形式光柵面型引起的時空耦合畸變效應(yīng)艾瓦激光指峰值功率達到101?瓦的超短脈沖激光,代表了人類...
以色彩漸變的多束光纖為載體,展示了飛秒脈沖在各個獨立通道中經(jīng)歷色散展寬與功率放大的過程。下方整齊排列的紅色脈沖串描繪了脈沖在時間軸上的調(diào)控;多通道中的脈沖在放大后通過空間相干合束,最終在圖右側(cè)堆疊成塔狀高能脈沖,寓意時域堆積對脈沖能量的進一步提升。整體構(gòu)圖形象展現(xiàn)了“時空相干合成”的物理機制。值此啁啾脈沖放大(CPA)技術(shù)發(fā)明四十周年之際,脈沖的時空相干合成被視為突破CPA能量瓶頸的重要路徑之一,其在兼顧高重復(fù)頻率與高單脈沖能量方面的研究價值與發(fā)展?jié)摿︼@著。一四十年跨度,激光...
相變介質(zhì)超表面,實現(xiàn)了可編程的光學(xué)調(diào)控,在光電子領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力。然而,現(xiàn)有技術(shù)受制于大面積高均勻性高精度加工,以及單個調(diào)控超表面結(jié)構(gòu)單元選擇性相位。近日,北京理工大學(xué)WeinaHan,姜瀾院士LanJiang等在AdvancedMaterials上發(fā)文,提出了基于相位調(diào)制的飛秒激光非衍射光束光刻技術(shù)。圖1用于介質(zhì)超表面制造的飛稱Fs-激光相位調(diào)制的非衍射光束phasemodulatednon-diffracting-beamlithography,PNDL。圖2準(zhǔn)...