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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)
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
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)鬏敗D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...
共聚焦顯微鏡是生物學(xué)、生命科學(xué)等領(lǐng)域中觀察細(xì)胞尺度的結(jié)構(gòu)的重要儀器。通過與樣品面共軛的針孔對(duì)離焦雜散光的限制,共聚焦顯微鏡可以實(shí)現(xiàn)接近由衍射成像系統(tǒng)孔徑導(dǎo)致的阿貝衍射極限分辨率的成像。共聚焦顯微成像是一般生物細(xì)胞學(xué)研究的常用工具,一般共聚焦成像系統(tǒng)的分辨率在半波長左右。然而目前的共聚焦顯微鏡在分辨率上仍不足以支持對(duì)細(xì)胞器、蛋白質(zhì)等更小尺度的樣品的觀察。因此,研究人員在共聚焦顯微系統(tǒng)的分辨率提升問題上投入了大量的研究,基于共聚焦顯微系統(tǒng)的超分辨顯微方法也應(yīng)運(yùn)而生。熒光輻射差分超...
筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司(以下簡稱“筱曉”)開發(fā)新的超級(jí)C波段和L波段應(yīng)用,擴(kuò)展了其用于光數(shù)字相干通信的激光光源產(chǎn)品--超小型窄線寬波長可調(diào)光源(Nano-ITLA)的產(chǎn)品陣容,從而擴(kuò)展了傳統(tǒng)C波段的帶寬。產(chǎn)品原理結(jié)構(gòu)為了應(yīng)對(duì)通信流量的增長,采用光數(shù)字相干方式的超高速傳輸系統(tǒng)正在被引入。未來預(yù)計(jì)將引入后5G時(shí)代服務(wù),這將需要比5G更大的數(shù)據(jù)量,因此提高中長距離光通信網(wǎng)絡(luò)的傳輸容量至關(guān)重要。然而,隨著速度的提升,每個(gè)信道所需的帶寬將從傳統(tǒng)的50GHz間隔增加,而可傳輸信道的...
近年來,智能執(zhí)行器件取得了突破性的進(jìn)展。與由剛性材料構(gòu)成的傳統(tǒng)執(zhí)行器件相比,智能軟體執(zhí)行器憑借其柔軟和自適應(yīng)性強(qiáng)的材料組分以及可根據(jù)外部刺激響應(yīng)來自發(fā)完成運(yùn)動(dòng)的特性,在生物醫(yī)學(xué)工程,光學(xué)系統(tǒng),微機(jī)械系統(tǒng),化學(xué)分析等領(lǐng)域擁有無限廣闊的前景。而隨著人們對(duì)小型化、便攜化和智能化產(chǎn)品的需求日益增大,微納加工技術(shù)與新型材料的研究也取得了長足進(jìn)步。其中飛秒激光雙光子聚合直寫具有高自由度可編程設(shè)計(jì)能力、強(qiáng)大的三維處理能力和高空間分辨率等優(yōu)點(diǎn),在三維微納器件制造方面有著極大優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí),如...
光子計(jì)數(shù)激光雷達(dá)的工作原理。安裝在跟蹤平臺(tái)上的光子計(jì)數(shù)激光雷達(dá)可實(shí)現(xiàn)對(duì)遠(yuǎn)距離高速非合作運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的高精度測(cè)距和測(cè)速。采用單光子探測(cè)器的激光雷達(dá)能夠探測(cè)單個(gè)光子,具有高的探測(cè)靈敏度。在其激光回波點(diǎn)云中,大量的噪聲光子在時(shí)域上呈隨機(jī)分布,而目標(biāo)的回波光子具有一定的連續(xù)性和關(guān)聯(lián)性,通過多次激光回波累加或者相關(guān)算法處理點(diǎn)云數(shù)據(jù)可以提取出目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)軌跡,從而獲得動(dòng)目標(biāo)的距離和速度信息。激光測(cè)距雷達(dá)主要采用飛行時(shí)間原理實(shí)現(xiàn)目標(biāo)測(cè)距,具有測(cè)距精度高、作用距離遠(yuǎn)、測(cè)距速率高等特點(diǎn),已廣泛應(yīng)用于...
集成多維光互連和光處理的主要內(nèi)容,其主要利用激光器、調(diào)制器、探測(cè)器、波長/偏振/模式處理器(微環(huán)、陣列波導(dǎo)光柵、偏振轉(zhuǎn)換器、模式復(fù)用器)、光開關(guān)陣列等器件及其集成,提供芯片級(jí)多維光互連和光處理的解決方案。片上集成光互連和光處理利用光作為載波進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和信號(hào)處理,從而實(shí)現(xiàn)芯片和光纖等高速互連通信。結(jié)合光波的頻率、偏振、時(shí)間、復(fù)振幅及空間結(jié)構(gòu)等物理維度資源進(jìn)行多維復(fù)用,可以進(jìn)一步增大互連通信系統(tǒng)的容量。同時(shí),片上集成光處理也呈現(xiàn)出高速大容量、多維度、多功能、可調(diào)諧、可重構(gòu)及靈活...
研究背景在遠(yuǎn)距離高性能激光雷達(dá)應(yīng)用中,目標(biāo)的回波光信號(hào)往往十分微弱。使用單光子探測(cè)器可大大降低激光器的功率要求,大幅提高有效探測(cè)距離。而在航天器、無人機(jī)等平臺(tái)上使用的激光雷達(dá)除要求探測(cè)距離遠(yuǎn)外,還需要體積小、重量輕、功耗低。因此,需要通過集成化、模塊化的設(shè)計(jì)方法,在保證探測(cè)器高性能的前提下降低探測(cè)器的體積和功耗,以滿足條件苛刻的系統(tǒng)應(yīng)用需求,提高其在系統(tǒng)應(yīng)用中的便利性和可靠性。創(chuàng)新研究課題組通過對(duì)探測(cè)器進(jìn)行多方面的設(shè)計(jì)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了高性能、小體積、低功耗的目標(biāo)。首先,課題組設(shè)計(jì)...