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P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅(qū)動(dòng)器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調(diào)儀(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
CO2激光光譜分析儀
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
FLEX-BF裸光纖研磨機(jī)
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
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
封面展現(xiàn)了多光譜成像技術(shù)在醫(yī)學(xué)研究中的應(yīng)用。將皮膚鱗癌中的細(xì)胞視作星系,利用精細(xì)的多光譜成像,觀察這些“星系”間的相互作用及演變過程。在該技術(shù)中,細(xì)胞被藝術(shù)化為星系和恒星,并被置于廣闊的宇宙背景中,以此強(qiáng)調(diào)腫瘤細(xì)胞在微環(huán)境中的復(fù)雜性,以及它們與星系動(dòng)態(tài)的相似性。多彩的光束代表不同的光譜范圍,每種顏色對(duì)應(yīng)揭示了組織中特定的生物標(biāo)志物或病理狀態(tài)。這種視覺呈現(xiàn)使我們能夠清晰地區(qū)分正常與癌變細(xì)胞間的差異,類似于天文學(xué)家通過光譜來識(shí)別不同的天體。該方法為病理學(xué)研究提供了新思路,展示了科...
一、背景介紹飛秒激光3D打印技術(shù)實(shí)現(xiàn)的二十多年里,基于雙光子聚合原理實(shí)現(xiàn)的百納米級(jí)打印分辨率及強(qiáng)大的三維成型能力使之順利地應(yīng)用到了微機(jī)械、微光學(xué)、微電子、生物醫(yī)學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域。利用光刻膠共混無機(jī)功能材料等手段,還可以實(shí)現(xiàn)含有金屬、半導(dǎo)體、介電、玻璃等無機(jī)功能組分的精細(xì)結(jié)構(gòu),進(jìn)一步拓展了其功能化應(yīng)用。然而依賴于聚合物骨架的三維結(jié)構(gòu)影響了電學(xué)連通及光學(xué)性質(zhì),通過熱處理等手段去除有機(jī)部分后不可避免會(huì)產(chǎn)生缺陷等結(jié)構(gòu)性破壞,這些問題阻礙了飛秒激光3D打印應(yīng)用于高性能功能器件制造。近年來,...
封面呈現(xiàn)了基于空間光調(diào)制器的全息光場(chǎng)調(diào)控技術(shù)與飛秒激光加工技術(shù)的結(jié)合方案。飛秒激光雙光子聚合技術(shù)能夠以亞微米精度直接打印出復(fù)雜構(gòu)型的三維微納結(jié)構(gòu),然而傳統(tǒng)雙光子聚合技術(shù)采用逐點(diǎn)掃描的加工策略,加工速度低,難以實(shí)現(xiàn)三維微結(jié)構(gòu)的高效制備。將全息光場(chǎng)調(diào)控技術(shù)與飛秒激光加工技術(shù)相結(jié)合,可以實(shí)現(xiàn)多功能微納米器件的高效加工。該技術(shù)方案能夠在保留飛秒激光高分辨率和真三維加工能力的基礎(chǔ)上,極大地提高飛秒激光的加工效率。1、背景介紹飛秒激光雙光子聚合技術(shù)能夠以亞微米精度直接打印出具有復(fù)雜構(gòu)型的...
數(shù)字鎖相放大器是借助數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)微弱信號(hào)檢測(cè)的核心儀器,能從強(qiáng)噪聲背景中精準(zhǔn)提取與參考信號(hào)同頻同相的微弱電信號(hào),如今已逐步替代傳統(tǒng)模擬鎖相放大器,廣泛應(yīng)用于光學(xué)、光子學(xué)、材料科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域。數(shù)字鎖相放大器通過以下步驟實(shí)現(xiàn)信號(hào)提取:信號(hào)采樣:利用高分辨率ADC對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化采樣,確保微弱信號(hào)被準(zhǔn)確捕捉。參考信號(hào)處理:通過數(shù)字鎖相環(huán)生成與輸入信號(hào)同頻的參考信號(hào),支持內(nèi)部參考或外部參考模式。相敏檢測(cè)(PSD):將輸入信號(hào)與參考信號(hào)進(jìn)行正交相關(guān)解調(diào),輸出同相(I)和正交...
封面展示了大芯徑單錐形摻鐿光纖(T-YDF)在工業(yè)加工中放大高功率納秒脈沖激光的示意圖,背景強(qiáng)調(diào)了T-YDF在提高高功率納秒脈沖激光放大器輸出光束質(zhì)量方面的優(yōu)化作用。T-YDF通過其縱向變化的芯包層結(jié)構(gòu),有效抑制了高功率脈沖激光放大過程中的受激拉曼散射(SRS)和光束質(zhì)量的退化,可實(shí)現(xiàn)更高的功率和能量水平,以及更優(yōu)的光束質(zhì)量,有助于實(shí)現(xiàn)更小的激光聚焦角和更短的聚焦半徑,從而獲得更高的功率密度和加工質(zhì)量,拓展了納秒脈沖激光放大器的應(yīng)用范圍。一、研究背景摻鐿脈沖光纖激光器以其高功...
一、背景介紹光學(xué)相干層析血流造影技術(shù)(OCTA)可以實(shí)現(xiàn)活體、三維、毛細(xì)血管級(jí)分辨率的血流造影,具有非侵入、無標(biāo)記的特點(diǎn)。OCTA在應(yīng)用上受到數(shù)據(jù)處理速度的限制。實(shí)時(shí)圖像是操作員獲取OCTA數(shù)據(jù)質(zhì)量反饋的來源,當(dāng)前大部分商用系統(tǒng)沒有OCTA圖像實(shí)時(shí)顯示能力,僅能顯示實(shí)時(shí)OCT圖像,而OCT圖像不能充分反映OCTA血流造影質(zhì)量,不利于操作員調(diào)節(jié)系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)。在臨床應(yīng)用中,數(shù)據(jù)質(zhì)量不合格需要受試者再次采集,降低了檢查效率。OCTA在應(yīng)用上還受到系統(tǒng)掃描速度的限制。由于OCTA基于...
封面展示了基于激光泵浦型原子傳感器的核磁共振(NMR)測(cè)量的基本原理。零場(chǎng)-超低場(chǎng)NMR可極大地提高NMR波譜分辨率,從而提供一種精細(xì)化的非侵入性的物質(zhì)結(jié)構(gòu)檢測(cè)新手段。利用激光泵浦極化原子氣室中的原子,同時(shí)利用激光對(duì)極化原子感知的待測(cè)樣品宏觀磁矩信息進(jìn)行測(cè)量,實(shí)現(xiàn)了基于高靈敏度原子傳感器的高分辨零場(chǎng)-超低場(chǎng)NMR。通過結(jié)合樣品核自旋的超極化增強(qiáng)技術(shù),可進(jìn)一步提高零場(chǎng)-超低場(chǎng)NMR的波譜測(cè)量靈敏度,極大地?cái)U(kuò)展了NMR的應(yīng)用范圍。一、背景介紹核磁共振(NMR)是在處于磁場(chǎng)中的非零...
封面展示了基于高次諧波(HHG)技術(shù)的13.5nm極紫外光源及其在芯片缺陷檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用。通過緊聚焦飛秒激光脈沖在稀有氣體靶中激發(fā)產(chǎn)生的高次諧波,可獲得低成本、小型化的相干極紫外(EUV)和軟X射線激光光源。得益于極寬的光譜范圍和飛秒至阿秒級(jí)的脈沖寬度,HHG光源可用于納米級(jí)空間尺度和阿秒級(jí)時(shí)間尺度上的各類原子、分子與材料的超快動(dòng)力學(xué)研究。一、研究背景微觀尺度超快動(dòng)力學(xué)研究需要短波長、短脈沖和高相干度的激光光源,這正是高次諧波(HHG)光源的優(yōu)勢(shì)。此外,許多重要元素(如Cr、...