解决方案
Santec 重磅新品!MPM-220多通道光功率计 —— 提升光测试效率与精度
Santec 推出新一代多通道光功率计MPM-220,不仅是一次技术迭代,更是针对行业痛点的有效革新。新款光功率计从底层架构重构测量逻辑,以快速响应、皮米级精度和高可靠性的特点,为光网络测试、器件分析及生产检测提供更优质的解决方案。 产品亮点 无缝兼容,稳定升级 保留MPM-210H/210系列全部技术规格(波长范围1250-1680nm,支持20通道测量)。 兼容现有模块(MPM-211/212/213/215/217)与通信协议,无缝对接既有测试系统。 性能飞跃,精准无忧 双模式STS系统 高规格模式:系统复现性提升200%,内置光学参考端口,功率重复性达±0.01dB,适用于超精密损耗测量。 标准模式:全通道实时测量,兼顾效率与成本。 高速数据采集 光输出监控采样率提升100倍,从而波长再现性提升3倍。 模块化设计,灵活扩展 支持光功率/电流测量模块自由切换(MPM-211至217系列)。 适配FC/LC/SC/Bare Fiber多种接口,简化测试流程。 典型应用场景 光网络测试:多通道同时测量光纤链路损耗。 器件验证:无源光模块/光器件的IL,PDL高效率分析。...
【喜报】Bertin Alpao再度参与极大望远镜自适应光学系统构建
极大望远镜 自适应光学系统新项目 NEWS Bertin Alpao 资讯 在这个科技日新月异的时代,每一次技术的飞跃都是对未知世界的勇敢探索。作为Bertin Alpao在中国的官方代理商,很荣幸地向您介绍一项将深刻影响天文学及光通信领域的里程碑式项目——CASSIOPEE II。在这个项目中,Bertin Alpao携手法国机构,共同推动下一代地面及空间望远镜的发展。 CASSIOPEE II:天文学领域的变革者 “CASSIOPEE II代表极大型望远镜的先进概念与创新子系统,该项目汇聚了自适应光学开发领域的核心参与者。项目由First Light Imaging领导,成员还包括马赛天体物理实验室(LAM)、法国航空航天实验室(ONERA)以及Bertin Alpao。 该项目的目标是开发一套完整的、最先进的第二代自适应光学系统,该系统可应用于例如智利的极大望远镜(ELT),以加速系外行星的研究和外星生命的探测。借助这一新系统,科学家们将获得更高分辨率和更动态的图像。” 未来望远镜的尖端技术 “CASSIOPEE II系统计划于2028年完成,将具备以下特点:...
滨松光子的相机研发史:ORCA系列与qCMOS的诞生(下)
自1971年,滨松光子开始研发相机以来(追溯1971,滨松光子的相机研发史(上)),在滨松光子的世界里,时间就像是一条长长的路,而他们研发的相机,就像是路上的一个个脚印,一个接着一个,带着他们往前走。从ORCA®系列的诞生,到C7190-20的突破,再到ImagEM®和ORCA®-Flash的升级,以及最新的qCMOS® ORCA® -QUEST2 C15550-22UP,每一个名字都记录着滨松光子在成像技术道路上的坚持与探索。ORCA®系列相机研发的开始1996年,滨松光子充分发挥出了自己的强项,推出了一款没有机械快门的科研相机,型号是C4742-95,能够以每秒9帧的速度捕获图像。以前的相机都是按型号来命名,这次不一样,C4742-95名字太长,大家叫着也不顺口,同时也为了表示对这款革命性相机的喜爱,滨松赋予了它一个更顺口的昵称,最终“ORCA”脱颖而出。这个名字灵感来源于一种黑白相间、生活在寒冷北极和南极水域的海洋哺乳动物——虎鲸,它们在海洋食物链中占据顶端位置。ORCA,这个四字母的名字不仅容易书写和记忆,还暗含了“Only Real Camera Available”(唯有真相机)的霸气宣言。 图1 ORCA® (C4742-95)...
Moku:Pro实现光子计数的单像素相机应用案例
在激光雷达(LiDAR)等光学成像技术中,我们总希望携带信息的光信号足够强,这样就能以最高的保真度从接收到的光学信号中检测和提取信息。 但这种理想情况并不总能实现, 例如,在生物成像应用中,生物材料可能对强烈的光照很敏感;使用激光雷达进行长距离测距时,反射回来的信号强度会被降低。 因此,在实际应用中精确、快速地执行弱光成像的能力至关重要。 中国科学院大学(UCAS)李明飞研究员所在团队在最新的研究成果中,采用一种特殊设计的编码盘来散射单光子,从而提高弱光成像过程的成本效益和速度。在实验中,研究人员使用了Moku:Pro时间间隔与频率分析仪(TFA)来实现单光子探测,这是由Liquid Instruments研发的基于FPGA的多功能电子测控平台,提供一整套包括锁相放大器、激光稳频等15种可重构的测试测量仪器功能,用于快速、灵活的信号处理、分析与控制。 利用Moku时间间隔和频率分析仪作为光子计数模块,用户可以快速解码空间调制光中包含的关键数据。 研究背景与挑战 为了测量弱光信号,研究人员开发了单光子探测器(SPD)。 这些设备具有出色的灵敏度和时间分辨率,能够以皮秒级的分辨率探测单光子的能量脉冲。...
“光子慧眼”:超导纳米线单光子探测器︱超导材料及其应用专栏
张伟君 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 在我们日常生活中,我们所看到的光是由无数微小粒子——光子组成的,而单个光子的能量是如此微小,以至于我们肉眼不易察觉。然而,光子作为信息的重要载体,扮演着不可或缺的角色。超导纳米线单光子探测器(SNSPD)如同一双能够看到单光子的“慧眼”,使科学家不仅能够精确地知道每个光子到达的时间,还能够准确地数出光子的数量。在探索光量子的神秘世界上,SNSPD是科学家们的重要助手,帮助他们进行多种有趣的研究并实现新的科学发现。本文将深入浅出地探讨SNSPD探测器的原理和性能、制造封装技术以及发展趋势,最后介绍SNSPD在光量子科学技术、深空通信、生物医学等领域的应用。 一 故事的开始 光子纠缠和超导性是物理学中两个最重要的量子现象。光子是光的量子,是电磁辐射的基本单位。光子的概念最早由德国物理学家普朗克在1900 年提出,作为解释黑体辐射的量子假设。普朗克发现,为了解释黑体辐射的特性,电磁辐射的能量必须以离散的量子形式传播,即光子。1905...
对复杂超表面进行精确表征的一种方法
PHASICS 什么是超表面 (Metasurface)? 光学超表面是一类革命性的材料,专门用于在纳米尺度上操控光波。通过设计和制造亚波长尺度的人造纳米结构,超表面能够精确控制光波的幅度、相位和偏振。与传统光学器件相比,超表面不仅功能强大,还显著缩小了光学器件的体积。超透镜(Metalens)是超表面技术的典型应用之一。在任何需要减小系统中光学元件的尺寸和重量的情况下,超透镜都有用武之地。其中包括用于自动驾驶汽车和面部识别系统中的3D传感的激光雷达;内窥镜和显微镜等医疗设备;红外和机器视觉摄像头等监控系统;手机摄像头、CMOS图像传感器及AR/VR设备等显示和成像系统;以及全息图。 PHASICS 超透镜现存的挑战与制造难度...
【Santec新品发布】锁频控制器LLP-100
全新推出的LLP-100是为Santec可调激光器设计的高性能伺服控制器,用于稳定激光振荡频率。 随着科技的不断进步,对光学设备的要求也越来越高。在这一背景下,Santec隆重推出锁频控制器LLP-100。这款设备专为满足高精度激光频率控制的需求而设计,以其卓越的性能,满足光学领域对精确控制的严苛需求。 锁频控制器LLP-100是专门设计用来提升Santec 可调激光器的频率功能的设备,作为伺服控制器来稳定激光器的振荡频率。LLP-100接收外部信号,并将激光波长锁定到外部参考值。LLP-100可以通过软件调节并将频率锁到理想的参考值。频率锁定支持PDH方法和侧边锁定法(side-fringe锁频方法)。LLP-100搭配TSL-570是一套理想的系统,适用于既要求波长可调又要求频率稳定的应用场景。 产品特点 显著提高激光稳定性 专用软件实现高级同步控制 根据应用可选不同的锁频顺序 配备基本调节功能 LLP-100与TSL-570搭配使用时的优势 提升频率稳定性:LLP-100能够将TSL-570的激光波长锁定到外部参考值,提供高精度的频率稳定性。 优秀的稳频功能:TSL-570搭配LLP-100可以将频率稳定性提高到0.04M Hz的范围。...
法国ALPAO公司新品变形镜DM57-15上线
Alpao是一家从法国的格勒诺布尔约瑟夫•傅里叶大学分离出来的公司(现已被Bertin Technologies收购),其主要致力于开发使用电磁驱动器的高速、高线性度和大波前调制量连续反射面变形镜,其产品广泛用于天文、自由空间激光通信、眼科、多光子荧光显微镜和下一代高端半导体设备等应用,与欧洲南方天文台(ES0)、霍华德·休斯医学研究所(HHMI, Betzig)与罗切斯特大学在天文、多光子荧光显微镜及眼科应用上面取得了异常丰硕的研究成果。从2010年开始,旭为光电与Alpao建立了紧密的合作关系,旨在为国内的研究机构提供前沿的自适应光学技术。 Alpao高速变形镜采用电磁驱动器来使硅薄膜连续反射面发生形变,拥有大波前调制量、高线性度和可以进行实时波前调制等特点,适合天文、自由空间激光通信、眼科、多光子荧光显微镜和微电子(下一代半导体设备)等应用。同时,Alpao拥有的自适应光学系统控制算法,结合基于emccd技术的高灵敏度、高速波前传感器可以实现实时的大气湍流校正。 其核心技术如下图所示 驱动器工作原理如下图所示 其中红色表示薄膜、黄色表示线圈、灰色表示磁铁、蓝色表示弹簧(聚合物制成),通过给线圈加电流促使磁铁上下运动而使薄膜产生形变。...
Santec 扫描测试系统丨为光子测试提供完整而高效的解决方案
Santec 扫描测试系统以其高速分析、高分辨率和高准确性,为光子测试提供了一个完整而高效的解决方案。系统主要由可调谐激光器(TSL系列)、光功率计(MPM系列)、偏振控制器(PCU)和定制软件组成,能够优化WDL和PDL的测量。用户可以根据特定需求定制软件,提高测试的灵活性和适应性。Santec 的扫描测试系统以其卓越的性能和广泛的应用范围,是光学测试的理想选择。 特 点 超宽调谐范围:支持1240至1680 nm的波长范围,满足多样化测试需求。 高重复性:确保测试结果的一致性。 多通道测量:能够同时进行多通道测量,提高测试效率。 定制化软件支持:用户可以根据特定需求定制软件。 高速分析:系统能够快速进行测试的同时确保测试的即时性和准确性。 实时功率参照:实时功率参照,确保测试的精确与高效。 高分辨率:采用先进算法,实现波长分辨率和测量准确性的最大化。 应 用 光通信组件测试:光纤放大器、光开关、耦合器、分路器等性能评估。 光子材料表征:用于研究和表征新型光子材料的特性。 光谱学分析:在光谱分析领域提供高精度的测量工具。 WDL和PDL测量:评估光纤和光通信系统中的损耗特性。 光信道监测:监测光通信系统中的信号质量,确保数据传输的稳定性和可靠性。...
搭建光学相干断层扫描(OCT)系统您需要知道
光学相干断层扫描(OCT)系统的搭建需要光学和机械、信号和图像处理等背景知识、一定的编程能力、以及大量的时间投入。使用现成的OCT光谱仪作为起始组件可以大大加快和简化这一过程,并提高收集到的图像的质量, 在这篇技术说明中,我们将向您介绍搭建光学相干断层扫描系统的一些关键原理和光路,并分享我们技术专家的一些建议,希望对您的DIY OCT系统能起到一些有益的帮助。 一 光学相干断层扫描(OCT)简介 光学相干断层扫描(Optical Coherence Tomography, OCT)是一种非破坏性的3D成像技术,已广泛应用于眼科、心脏病学、动物实验和研究等医疗应用,以及工件探伤,熔池监测等领域。 光学相干断层扫描是超声波的光学版本,它使用红外激光探测样品,记录光频率的干涉图,并使用光谱仪进行分析以生成横截面图像。尽管超声波检查被认为是次表面成像的标准,但其速度和分辨率有限,并且需要使用耦合介质。共聚焦成像虽然能提供亚微米级分辨率,但非常昂贵且仅限于小于1毫米的深度。...





