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橫河光譜分析儀作為光學(xué)測(cè)量的核心設(shè)備,其橫縱坐標(biāo)的靈活調(diào)整能力直接影響數(shù)據(jù)解析的精度與效率。本文以AQ6370D/E系列為例,系統(tǒng)解析坐標(biāo)調(diào)整的底層邏輯與操作路徑,助力用戶實(shí)現(xiàn)從基礎(chǔ)測(cè)量到深度分析的跨越。一、橫坐標(biāo)(波長(zhǎng)/波數(shù))的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換橫河光譜儀支持波長(zhǎng)(nm)與波數(shù)(cm?1)的無縫切換,滿足拉曼光譜、紅外光譜等不同場(chǎng)景需求。在AQ6370E中,用戶可通過「TRACE」菜單下的「坐標(biāo)變換」功能實(shí)現(xiàn):選擇「乘/除以常數(shù)」選項(xiàng),輸入轉(zhuǎn)換系數(shù)(如1nm=10?/λcm?1),即...
脈沖光纖激光器是一種利用光纖作為增益介質(zhì)的小型化光學(xué)激光器,具有輸出功率高、脈沖寬度窄、光束質(zhì)量好、可靠性高等特點(diǎn)。脈沖光纖激光器的基本結(jié)構(gòu)包括泵浦源、增益光纖、諧振腔(或種子源)、調(diào)制器等關(guān)鍵部件,其工作原理基于“受激輻射”和“脈沖調(diào)制技術(shù)”:泵浦過程:泵浦源(多為高功率半導(dǎo)體激光器)發(fā)出的泵浦光(通過光纖耦合器注入增益光纖,使增益介質(zhì)中的粒子從基態(tài)躍遷至高能級(jí),形成粒子數(shù)反轉(zhuǎn)。脈沖產(chǎn)生:通過調(diào)制器或調(diào)Q、鎖模等技術(shù),控制激光的輸出時(shí)間,形成脈沖激光。調(diào)Q技術(shù):通過改變諧振...
背景介紹中紅外氟化物光纖超短脈沖激光在半導(dǎo)體材料加工、超連續(xù)泵浦、多光子顯微鏡、強(qiáng)場(chǎng)物理等方向有著廣闊的應(yīng)用前景,成為近年來激光技術(shù)發(fā)展的重要前沿方向之一。現(xiàn)有中紅外展寬和壓縮體光柵傳輸損耗極大,且中紅外光纖光柵技術(shù)不成熟,因此近紅外通用的光纖啁啾脈沖放大技術(shù)難于移植到中紅外波段,這限制了中紅外氟化物光纖峰值功率的提升。提升中紅外氟化物光纖的輸出峰值功率以滿足應(yīng)用需求,是國際上多個(gè)研究團(tuán)隊(duì)追求的目標(biāo)。上海交通大學(xué)謝國強(qiáng)教授課題組報(bào)道了一種能夠?qū)崿F(xiàn)高峰值功率的2.8μmEr:Z...
高功率摻鐿光纖激光器具有轉(zhuǎn)換效率高、輸出亮度高、結(jié)構(gòu)緊湊靈活、熱管理簡(jiǎn)單、系統(tǒng)穩(wěn)定可靠等優(yōu)勢(shì),已成為眾多高功率激光系統(tǒng)優(yōu)選光源之一,在工業(yè)、醫(yī)療、科研、**等方面獲得了越來越廣泛的應(yīng)用。高功率光纖激光器技術(shù)是當(dāng)今世界科技強(qiáng)國競(jìng)相發(fā)展的重要技術(shù)之一,而其泵浦方案更是高功率光纖激光領(lǐng)域重要的研究熱點(diǎn)。目前泵浦方案分為直接泵浦(directpumping)和級(jí)聯(lián)泵浦(tandempumping)兩類。級(jí)聯(lián)泵浦指用激光泵浦激光,即激光在光光轉(zhuǎn)化過程中的多次級(jí)聯(lián)(圖1)。直接泵浦則指整...
超快激光加工是靈活制備微納米結(jié)構(gòu)的可靠手段,但衍射極限制了其納米結(jié)構(gòu)的制備能力,且制備效率低下。針對(duì)以上問題,清華大學(xué)材料學(xué)院鐘敏霖教授課題組開展了十多年的系統(tǒng)研究,發(fā)展了一系列超快激光微納結(jié)構(gòu)制備與雙級(jí)精確調(diào)控新方法,探索了超快激光制備的微納結(jié)構(gòu)表面在超疏水、高抗反、高敏感性和生醫(yī)檢測(cè)等領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。本文以四個(gè)領(lǐng)域的部分研究工作為代表,旨在與本領(lǐng)域同仁交流探討,共同推進(jìn)本研究領(lǐng)域的發(fā)展。關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)展1、超快激光制備可控微納結(jié)構(gòu)與特殊浸潤(rùn)性研究超親水、超疏水、超雙疏和超滑表...
基于光柵局域溫度控制的高精度光學(xué)濾波器的基本原理及應(yīng)用場(chǎng)景。包含噪聲的多制式光學(xué)載波信號(hào)通過低損耗通信光纖進(jìn)行遠(yuǎn)距離信息傳輸,通過在光纖光柵內(nèi)引入多個(gè)局域可控相移形成由性能可重構(gòu)的矩形光學(xué)濾波響應(yīng),實(shí)現(xiàn)對(duì)光學(xué)信號(hào)噪聲的濾除和信息的高保真?zhèn)鬏?。圖中以不同顏色的光束表示多制式的光學(xué)載波信息;圖中的波形表示傳輸?shù)男畔?,其中信?hào)之間的藍(lán)色雜亂波形表示存在的噪聲;整個(gè)圓形管道代表光信號(hào)傳輸?shù)耐ǖ?中間多個(gè)圓片代表了光纖局域相移點(diǎn)的引入,組成了本文描述的高精度光學(xué)濾波器。研究背景光纖布拉...
微納光電子學(xué)研究微納結(jié)構(gòu)中物質(zhì)與光波/光子的相互作用,為光電子技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展提供了新的物理機(jī)制和實(shí)現(xiàn)手段。光與物質(zhì)之間的相互作用本質(zhì)上可以理解為各種基本粒子和準(zhǔn)粒子之間的相互作用,微納結(jié)構(gòu)可以操控聲子、表面等離基元等準(zhǔn)粒子的特性及其與光子、電子的相互作用,這種操控作用帶來的新物理促進(jìn)了新功能光電子芯片的出現(xiàn)。微納結(jié)構(gòu)突破傳統(tǒng)光電子芯片基于束縛電子和光場(chǎng)相互作用的框架,使得自由電子也成為了光電子芯片的新角色。通過納米結(jié)構(gòu)或超材料,可以實(shí)現(xiàn)芯片上飛行電子、晶體中束縛電子、光子三者...