解决方案
微片激光器应用在哪些领域
微片激光器: 微片(Microchip)激光器,是一种激光二极管抽运,用高掺杂的晶体材料作为增益介质的小型全固态脉冲激光器,一般腔长都控制在毫米量级。由于腔长比较短,其大大缩短了谐振腔内的光子寿命,从而更容易实现激光器的短脉宽输出,且光束质量好、激光亮度高,亦可实现单纵模单频激光输出。也正是由于这个特点,使得这类激光器的结构非常紧凑、寿命长、容易批量化生产。 虽然不同的激光雷达都在用不同的激光器,但是微片激光器时未来气象雷达和环保监测的最佳方案 微片激光器是以微晶片晶体材料(典型厚度为mm量级)为激光工作物质,并在其端面镀膜直接构成谐振腔,将LD芯片快、慢轴整形后作为泵浦源直接泵浦微片晶体,整体激光器系统体积小巧,结构紧凑。因此,微片激光器也叫微型激光器。 增加非线性晶体可以实现二倍频、三倍频、四倍频激光输出,波长包括1535、1319、1064、1030、946、660、532、515、473、355、343、237、266、257、213 nm等,能量从1 μJ到百 μJ,重频从1 Hz到100 kHz。应用领域包括气象雷达、海岸线测绘雷达、人眼安全测距仪、远程拉曼、LIBS、医疗美容、超声成像、微纳加工、激光放大器种子源等。典型的激光器结构如图9。...
相位型SLM实现复振幅调制的方法
在光场调控的过程中,SLM是使用较为普遍的光学设备,一般情况下,对于相位型SLM,其只能对光场的相位进行调控,但实际上我们也可以通过对相位的调控来调控光的振幅,从而对光场的振幅和相位同时调控。 假设我们要实现的光场复振幅为 其中A和\Psi分别表示光场的振幅和相位,我们同样基于加载全息光栅的方法来实现复振幅调控。不同于我们之前使用的光栅(参考:通过SLM产生涡旋光),这里光栅的透过率函数可写为【1】 G与光栅频率有关, 这里我们以拉盖尔-高斯光(参考:光场基本模式之matlab实现(一)-拉盖尔高斯光束)束为例,则最终所使用的光栅如图: l=0,p=3 然而,实际上在对光场进行复振幅调制的过程中,这并不是唯一的方法,其它方法以后将详细介绍。 参考文献: 【1】Nape, I., Singh, K., Klug, A. et al. Revealing the invariance of vectorial structured light in complex media. Nat. Photon. 16, 538–546 (2022). https://doi.org/10.1038/s41566-022-01023-w ...
铌酸锂电光调制器的初次使用
exail(原名iXblue)超宽带振幅和相位电光调制器,能够传输波长从780nm到2000nm波段的光学信号, 带宽高达40GHz,广泛应用在航天、大功率激光器、量子物理等领域。此文将为大家介绍exail公司调制器的初次使用注意事项以及外部接口定义。 1.特殊说明: exail所有调制器均采用半气密的封装方式,金属壳体焊接封闭,与外界隔离,可以保证长时间性能无衰减。壳体两端光纤出口也有密封胶水灌注,调制器内部所有元件的固定均无螺丝,所以针对调制器壳体内部故障,在现场是无法将壳体破坏后再进行任何器件的更换和维修的。由于上述工艺和保护措施,调制器内部由于自身原因出现问题的几率微乎其微,甚至可以忽略不计,所以要特别注意使用技巧,以免出现因操作不当带来的问题。 2.外观检查: 检查外包装箱是否有严重磕碰; 检查内包装是否有破损和拆痕,测试报告是否随产品附带; 观察调制器壳体两端的红色标签"Do not pull here"是否被动过,如果是,请立即联系我们。 3. 打开步骤: 1) 用手撕开或者用刀划开位于前端的橙色标签 2) 从前端预留缺口处打开包装盒 3) 小心取掉“Do Not Pull...
大气湍流相位屏仿真matlab源码
蒙特卡洛相位屏 大气折射率变化是一个随机的过程,通过大气的光程长度也同样是随机的。因此,湍流模型仅给出统计平均值,如折射率变量的结构函数和功率谱。 建立大气相位屏的问题就是产生随机过程独立表达式的问题,即相位屏的建立是通过把计算机产生的随机数变换为采样点网格上的两维相位值阵列来实现的,相位值阵列具有与湍流引起的相位变化相同的统计特性。 为了在有限的网格上生成相位屏,相位通常被写成各种基底函数的权重加和,常用于这一目的的基组为泽尔尼克多项式和傅里叶数列(FS),这两种基组各有优缺点。 (一)FT方法——最普遍的相位屏生成方法 湍流诱导光学相位为 改写成傅里叶级数 傅里叶系数Cn,m 服从具有零平均值和方差的环形复高斯统计,其中傅里叶系数Cn,m 的方差推导过程如下: 将9.78带入到9.77,可得如下结果 其中如下为改进的von-karman refractive-index PSD’s ,单位为cycles/m...
Newport红外观察仪的替代品推荐
在中美贸易战大环境下,国与国之间相互制裁屡见不鲜,即使中美关系目前相对缓和,但是国内依然有一批高校和上市公司在美国制裁的清单上。在国产化趋势为主旋律的背景下,如果有其他可替代的产品,美国产品可能并不是大家的优先选择。 对于美国Newport的IRV2红外观察仪,以及美国Electrophysics红外激光观测仪,我们提供的ABRIS-M系列红外观察仪,在性能和参数上可完全替换Newport红外观察仪,包括IRV2-1300红外激光观察仪、IRV2-1700红外激光观察仪、IRV2-2000红外观察仪),而且仿制Newport红外观察仪价格便宜了30%~40%。 以下是Newport红外激光观察仪的参数: Newport红外观察仪型号替换表 规格参数: 参数 ABRIS M系列规格 IRV2-1300 IRV2-1700 IRV2-2000 波长范围 350-1300nm350-1700nm350-2000nm 350-1300nm 350-1700nm 350-2000nm 分辨率 60 Lp / mm 60 Lp / mm 60 Lp / mm 60 Lp / mm 聚焦范围 0.15m to Infinity (1x lens), 0.5m to Infinity (2x lens)...
IR Viewer红外观察仪注意事项与使用方法
高性能红外观察仪VIR系列是在高级图像转换器的基础上设计的,是由Optogama红外观察仪ABRIS M系列升级而来,主要是用于在350-2000nm光谱区域观察红外激光、LED、染料等红外源的间接辐射。该红外观测仪设备重量轻,结构紧凑,可手持使用,post安装有1/4-20内螺纹。VIR观察仪具有较好的分辨率、红外灵敏度和增强因子。此外,它可以与CCD相机适配器一起使用,用于PC和图像的视频注册。该设备允许观看连续激光辐射以及脉冲激光辐射,脉冲持续时间从ps到μs,无需同步。 安全要求 - 在将红外观测仪作为独立设备或集成到系统中使用时,需要注意光源环境的安全。 - 在组装或操作VIR观察仪时,即使戴上护目镜,也不要直视激光(或其他光源)。 -...
立陶宛Optogama的IR Viewer红外观察仪升级
2023年1月,IR Viewer红外观察仪升级版VIR系列正式在IRVI Infrared Viewer官网上上市。IRVI Infrared Viewer是欧洲立陶宛的ADOS-TECH, UAB的子公司,能够提供高质量、高性价比、宽光谱范围的近红外观察仪和CCD/CMOS相机。 熟悉红外观察仪的都知道,IRVI Infrared Viewer厂家的红外观察仪与Optogama红外观察仪的ABRIS-M系列、Newport的红外观测仪相比,性能参数完全一致,价格上却有一定优势。 IR Viewer红外观察仪升级版产品——VIR系列: 2023年1月,立陶宛IRVI Infrared Viewer公布红外观察仪正式升级为VIR系列。新款VIR系列与旧款ABRIS-M系列在参数上没有任何区别,性能方面更是不会降低,只会是更好,更优,更强;还是手持式,操作依旧简单方便。 IR Viewer红外观察仪升级为VIR系列,替代了Newport红外观测仪和Optogama红外观察仪的ABRIS-M系列,Optogama厂家官网上的产品与价格都已更新为VIR系列与最新价格。 相比于旧款的Optogama红外观察仪ABRIS-M系列, VIR系列红外观察仪升级总结如下: IR...
Xenics红外相机中英参数对照释义
比利时Xenics主要生产制造Xenics红外相机,包含短波红外和长波红外在内的面阵相机和线阵相机,广泛用于机器视觉,科研实验,过程监控等领域,为行业提供了完整可靠的红外方案支持。本文总结了红外相机中英文参数对照,红外相机英文名称翻译的信息。 如下表所示,以Xenics红外相机某型号的规格书为例,对规格书中出现的参数进行中英对照解释,附在表格后方。 Camera Specifications Wildcat 640 CL 100 Wildcat 640 U3V 100 Wildcat 640 CL 200 Wildcat 640 CL 200 Mechanical specifications Approximate dimensions - excluding lens [width x height x length] [mm] 55×55×72 55×55×91.5 55×55×72 55×55×91.5 Weight [gr] - excluding lens 316 358 316 358 Optical interface C-mount or M42 Connector USB USB 3.0 type micro-B USB 3.0 type micro-B...
EAC-1012-19-FO自动聚焦准直仪的工作原理
EAC-1012-19-FO是以色列DUMA推出的内调焦电动自准直仪,其将准直仪和望远镜的功能结合在一起,并且将自准直仪的功能与激光束轮廓相结合,能够满足同时测量入射激光束的精确角度方向及其光束轮廓的要求。以色列DUMA推出的内调焦电动自准直仪EAC-1012-19-FO有一个电动对焦旋钮,它可以通过软件包控制。聚焦功能允许光束沿自准直仪光轴聚焦物体,LOS偏差小于2.5秒。聚焦位置以毫米为单位,以及用度表示聚焦旋钮的旋转位置。此外,它还内置了调整功能,例如:对准激光,调平气泡,调整盘倾斜旋钮等,并增强了对准程序。为方便用户理解自动聚焦准直仪的使用,以色列DUMA专门对自动聚焦准直仪EAC-1012-19-FO的工作原理进行了介绍。 EAC-1012-19-FO内调焦激光准直仪主要应用 内调焦激光准直仪EAC-1012-19-FO的应用主要涉及小角度位移的测量,以及调节系统的焦点位置以满足特定的距离。以下是几种常见的应用: - 镜面角度和平整度测量 - 激光入射方向相对于光轴的偏移。 - 激光光束轮廓的测量。 - 直线度测量 - 调整光学系统的焦点位置 图1 激光准直仪EAC-1012-19-FO组成图 EAC-1012-19-FO激光自动准直仪的操作原理...
Double Helix Optics显微镜三维成像模块的工作方式
由于衍射极限的存在,传统的光学显微镜无法清晰的分辨横向尺寸小于200 nm和轴向尺寸小于500 nm的细胞结构。二十一世纪初期,具有纳米级别分辨率的超分辨光学显微镜成像技术的出现,使的研究人员可以在更高的分辨率水平下进行生物研究。在超分辨率显微技术飞速发展的同时,现有成像技术的缺陷也日益显现,例如成像分辨率和成像时间不可兼得;对透镜制造技术提出了一定要求的同时,也限制了观测的视野;日益复杂的设备使的操作和维护也越来越困难等。 为了解决以上问题,美国Double Helix Optics公司提出了纳米级分辨率成像的新概念“SPINDLE”,Double Helix Optics显微镜三维成像模块,也可以称为三维成像相机模块,不仅突破了衍射极限,还可以实现三维成像,可以捕捉横向小至10 nm、轴向小至15 nm的细节。在该技术中,SPINDLE模块被安装在显微镜或CCD相机之间,无需改变现有成像系统设置。 相位掩模库:工程 PSF 为了给客户提供最大程度的控制和灵活性,美国Double Helix提供了一个相位掩膜库,包括双螺旋、单螺旋、EDOF、四足和多色设计以提供最大的控制和灵活性。用户可以跟进深度范围、波长和其它光学参数选择合适的相位掩模板从而实现最佳的深度-精度平衡 双螺旋相位掩模...





