光梳相干

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光梳相干相关的资讯

  • “高精度光梳相干成像分析仪的应用与工程化开发”项目在宝钢启动
    2月25日,由国家出资、科技部批准,国家重点科学仪器设备开发专项“高精度光梳相干成像分析仪的应用与工程化开发”项目在宝钢正式启动。   该项目由宝钢中央研究院牵头,华东师范大学、上海理工大学、深圳大学、上海朗研科技公司等10多家企业和科研院校参与,针对钢铁检测、精细加工监控等进行研发。钢铁方面,将促进一系列急需的高新技术产业应用,如高精度表面形貌测量、微纳精细加工检测、集成电路制造、太阳能电池精加工等,并开展工程化和产业化示范,实现小批量生产。   启动会上,与会专家们认为,该项目对解决我国科技领域和经济发展、民生改善具有明显支撑和带动作用,仪器将达到钢铁制造行业的质保和质控、生命医学领域的应用要求。仪器开发将摆脱国外对中国高端技术研究的垄断,对钢铁、生物、医学、航天技术开发等具有重大意义。项目有望形成20多项专利,仪器有望于2017年批量生产,实现产业化应用。   新闻链接   “高精度光梳相干成像分析仪的应用与工程化开发”项目是“十二五”国家科技重点项目。该项目主要由高功率光纤飞秒光梳光源和超分辨相干成像分析仪两部分组成。传统光学成像受限于光波衍射极限,空间分辨率只能达到波长量级。基于光纤飞秒光梳,发展高精度相干成像检测和高灵敏度痕量分析新方法,研制高精度光梳相干成像分析仪,旨在充分发挥飞秒光梳优势,提升仪器时间-空间-频谱的分辨本能,在测控精度和灵敏度等方面凸显其明显优势 较常规成像分析仪器具有明显优势,可为突破光学衍射极限超分辨成像研究带来重要技术创新,引领成像分析技术与器件跨越式发展。
  • 随机光纤激光由非相干拓展到相干
    记者日前从中国科学技术大学获悉,该校化学与材料科学学院张其锦教授研究组与张群副教授研究组合作,研制出基于极弱纳米颗粒散射体系的低阈值、方向性好、可调控的相干随机光纤激光,并论证了其机理。研究成果近日发表在国际著名学术期刊《物理评论快报》上。   传统激光除了需要增益介质如激光染料、稀土离子等外,还必须有光学反射镜所组成的高稳谐振腔。而随机激光则仅依赖于增益介质和散射介质,其光学回馈通过散射介质的多重散射实现。但由于随机激光具有无方向性等缺点,因此具有方向性的随机光纤激光自2007年问世以来引起了人们的极大兴趣。然而,迄今报道的基于纳米粒子多重散射的随机光纤激光研究,只观察到非相干随机激光行为,这种激光由于光波的强度或能量反馈而仅呈现光谱窄化现象。   在国家自然科学基金委、科技部及中科院资助下,张其锦、张群等人将基于纳米粒子多重散射的随机光纤激光工作机制,首次由非相干拓展到相干,这种激光由于散射光波的干涉效应而产生亚纳米谱宽的激光峰。研究人员将POSS纳米粒子、PM597激光染料以及二硫化碳分散相溶液注入到空心光纤中,构建了一个在极弱散射机制下工作的相干随机光纤激光系统 然后通过精心设计的调控实验和理论分析,证明其相干工作机制主要源自被光纤波导效应大大增强的纳米粒子的多重散射。   据介绍,与传统随机激光相比,相干随机光纤激光具有阈值低、方向性好等优点,有望应用于动态光疗与肿瘤探测、集成光学器件、无散斑全场激光成像等领域。《物理评论快报》审稿人认为:“本工作在随机激光领域起到显著的里程碑的作用 从基础物理学角度来看,本工作无疑构成了一个非常有趣的研究课题。”
  • 上海高研院在全相干自由电子激光研究方面取得突破进展
    中国科学院上海高等研究院自由电子激光团队在全相干自由电子激光研究方面取得重要突破,基于上海软X射线自由电子激光装置成功验证了由我国自主提出的回声谐波级联自由电子激光新机制,并获得了具有优异性能的软X射线相干辐射。近日,相关研究成果以“Coherent and ultra-short soft X-ray pulses from echo-enabled harmonic cascade free-electron lasers”为题发表在光学顶级期刊Optica上。 X射线自由电子激光是国际上最先进的光源大科学装置之一。目前国际上绝大部分X射线自由电子激光都是基于自放大自发辐射机制(SASE),SASE具有极高的峰值亮度和飞秒级超短脉宽等优异性能,但SASE由噪声起振,其辐射脉冲的相干性和稳定性不高,还不是X射线波段的“激光”。国际自由电子激光领域最重要的发展方向之一就是产生具备常规激光品质的全相干X射线辐射,其重要途径就是采用外种子型自由电子激光运行机制。外种子型自由电子激光的辐射继承了种子激光的特性,具备全相干、相位可控和与外部泵浦激光精确同步等优异特性。然而,受到种子激光波长和脉宽的限制,外种子型自由电子激光的短波长覆盖范围和脉冲长度调节范围有限。为进一步拓展外种子型自由电子激光的短波长覆盖范围,国际上近些年正在大力发展回声谐波产生等新型自由电子激光运行模式。 回声谐波级联自由电子激光具有优异的光谱性能:左图为常规级联模式,右图为回声谐波级联模式采用回声谐波级联可实现X射线脉冲长度调节和超快脉冲产生 外种子型自由电子激光是我国发展高增益自由电子激光的主要技术路线之一,目前我国全部四台高增益自由电子激光装置都采用了外种子运行模式。基于上海深紫外自由电子激光装置和上海软X射线自由电子激光装置,我们已先后实现了国际上首个回声型自由电子激光出光放大和首个极紫外波段回声型自由电子激光饱和放大。为进一步将外种子型自由电子激光向短波长推进,我院自由电子激光团队自主提出了回声谐波级联的全相干自由电子激光新机制,随后,这一机制被上海软X射线自由电子激光装置作为基本方案采用,并完成了从原理验证到软X射线波段出光放大的全过程。研究结果表明,与传统外种子型运行机制相比,这一新机制具有十分优异的光谱特性,通过采用我们自主发展的超快X射线脉冲诊断技术(DOI: https://doi.org/10.1016/j.fmre.2022.01.027),我们还验证了这一新机制在脉冲长度控制和超快脉冲产生方面的优越性能。这些研究成果为产生亚纳米波段的全相干自由电子激光提供了切实可行的技术路线,并将为X射线非线性光学和超快物理化学等领域提供了理想的研究工具。 目前,意大利的FERMI-FEL装置和瑞士的SwissFEL装置均提出采用这一新机制进一步提升其辐射性能的计划。 该工作得到了国家重点研发计划项目、国家优秀青年基金项目、国家自然科学基金面上项目和上海市人才计划项目的支持。 全文链接:https://doi.org/10.1364/OPTICA.466064

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  • 动态光散射中光子相关谱测量系统的空间相干性问题

    动态光散射中光子相关谱测量系统的空间相干性问题

    动态光散射中光子相关谱测量系统的空间相干性问题王少清娄本浊陶冶薇任中京(济南大学理学院济南250022)提要:利用光干涉的简化模型讨论了动态光散射中光子相关谱测量系统的空间相干性要求的物理本质。利用相干面积概念对光子相关谱测量系统空间相干性判据的几种常见表述进行了规范。提出了一种具有普遍意义的简明判据。关键词:光子相关谱;动态光散射;空间相干性;相干面积;信噪比On the Spatial Coherence Problem of a photon Correlation Spectrum Measurement System in Dynamic Light ScatteringWang Shaoqing Lou Benzhuo Tao Yewei Ren Zhongjing(Science School of Jinan University Jinan 250022)Abstract:Using a simplified model of light interference,we discussed the physical essence of the spatial coherence demand on a photon correlation spectrum measurement system in dynamic light scattering.By using the concept of “coherence area”,we standard-ized three familiar statement about the spatial coherence criterion on a photon correlation spectrum measurement system.In the end,we brought forward a general and compendious criterion.Key words:photon correlation;dynamic light scattering;spatial coherence;coherence area;signal-noise ratio动态光散射是研究大分子和亚微米颗粒在液体中动态行为的最有效方法。通过测量悬浮液中散射粒子产生的散射光中的微小频移和角度依赖性,可以获得表征高分子结构的丰富信息,也可以获得纳米微粒的平均流体力学半径和粒度分布。随着激光、微电子和计算机技术的发展,动态光散射技术得到了广泛的应用。由于散射光的频移很小(1-106Hz) ,用传统的光谱分析法难以分辨,所以在动态光散射实验中采用光子相关谱法来获得散射光的频移。图1给出光子相关谱测量的基本实验装置。由激光器1发出的激光经聚焦后照射在样品池2中的散射粒子上,粒子的散射光经光学系统3后进入PMT(光电倍增管) 4 ,PMT 的光电脉冲经过甄别/ 放大系统5 进入相关器6 ,由相关器对光电脉冲进行相关处理后将相关数据输入计算机7 进行数据处理,得所需的信息。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281050_441881_388_3.jpg在光子相关谱测量中,PMT 输出信号1的信噪比(输出信号中涨落部分与噪声部分之比) 大小是测量成功与否的关键因素。而PMT 输出信号的信噪比大小又主要由测量系统的空间相干性来决定。对于光子相关谱测量系统空间相干性优劣的判别标准,不同的文献有各种不同的表述。其中比较有代表性的几种表述分别为:(1)PMT的接受面积为一个相干面积;

  • 原子荧光液相干扰的讨论

    液相干扰也就是氢化物发生中的干扰,研究液相干扰机理,首先判断干扰来自液相还是气相。人们常采用Dedina同位素跟踪法和郭小伟教授的双发生器法来判断,从而具体研究液相干扰。但是Dedina同位素跟踪法一般实验室很难实现,所以才体现出郭小伟教授的智慧和伟大,他发明的双发生器法设备简单,操作起来相对方便,适合于普通实验室的研究。笔者在郭小伟教授的基础上,采用双仪器串联发来判断干扰的类型。采用两台原子荧光,类似于郭小伟教授的双发生器,但都采用自动进样器操作,实现起来相对容易。Smith系统的研究了氢化物法的干扰,发现铜、钴、镍、铁等过度元素对氢化物发生存在较严重的干扰。郭小伟等认为,液相干扰主要是由于气固反应所引起的,张卓勇认为,液相干扰主要有三种干扰机理:1、 干扰离子被还原成金属从而吸附氢化物并使之分解2、 分析元素与干扰元素之间形成化合物3、 形成金属硼化物产生干扰孙汉文认为氢化物光谱法中的干扰主要有七种干扰机理:形成固态氢化物、形成难溶化合物、析出金属沉淀捕获氢化物、产生氧化性气体、催化作用、消耗气相中的自由基和介态效应。到目前为止,人们对液相干扰的机理提出了几种假设,但尚未取得一致的认识。希望大家一起讨论下

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  • 产品介绍相干测风激光雷达采用相干探测原理,利用稳频激光作为照射光束,通过接收激光束对大气中随风飘移气溶胶的散射回波信号并与雷达本振光进行相干混频,并通过中频信号的数字鉴频技术来获得汽溶胶相对激光束的多普勒频移,结合雷达的光机扫描,最终实现对大气风场信息的测量。技术指标最大探测高度 3000m激光波长1550nm数据更新速率1s~10min(可调整)风速测量范围0~75m/s风速测量精度0.8m/s探测盲区≤45m输出数据径向风速,水平风速和风向等。通讯方式Ethernet/RS232/4G等工作环境温度:-40℃~60℃相对湿度:0~100%产品特点响应快、精度高、空间分辨率高、体积小、耗电低、结构紧凑;采用轻便结构设计,自带蓄电池,采用手持式终端(或笔记本电脑)进行操控,可以台站固定安装工作模式;可结合气溶胶激光雷达完成立体颗粒物输送通量测量;测量精度高,测量距离可达2.5km;环境适应能力强等特点,可以实现对近地面(30米~200米高度)的低空风实时测量。应用领域 监测机场、城市、风电场等风场信息 近地面及对流层风场信息探测 区域污染输送模型研究 预警预报研究 广泛应用于车载应急性监测
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  • 相干反斯托克斯拉曼光谱coherent anti-Stokes Raman scattering也称作相干反斯托克斯拉曼散射光谱(CARS)。它是一种主要用于化学和物理及相关领域的光谱技术。和拉曼光谱类似,其对于分子相同的振动能级特征,典型的是化学键的原子间振动,具有较高的检测灵敏度。和普通拉曼光谱学不同之处在于,CARS 采用多个光子协同工作共同来检测分子的振动特性,因此其产生的信号光子之间彼此具有相关性。因此CARS信号强度通常比自发拉曼散射信号要高若干个量级。 系统简介RAMOS CARS相干反斯托克斯拉曼光谱系统是一台功能十分强大的综合测量系统,系统可实现多通道独立测试,可同时测量F-CARS,E-CARS,拉曼光谱成像,荧光光谱成像,激光共聚焦成像。所有成像方式包含2D和3D成像。系统搭配了一个1064nm的皮秒激光器和一个波长可调谐的OPO激光器(调谐范围690-990nm)用于测量相干反斯托克斯拉曼,一个632.8nm的氦氖激光器用于测量拉曼和荧光光谱。 系统原理图 系统特点多功能合一,系统可实现多通道同时进行多种测量,包含:1.相干反斯托克斯拉曼光谱散射光(F-CARS,Е-CARS,P-CARS)2.激光共聚焦拉曼/荧光光谱(拉曼,荧光)3.传统激光共聚焦扫描成像显微镜(透射光,反射光激光共聚焦)振镜和电动位移台实现2D和3D扫描成像,成像速度快,精度高1.成像分辨率高(CARS XYZ 0.7 μм,Raman XY 300 nm,Z 700 nm)2.成像速度快(3μs每像素,>30万像素每秒)3.成像范围大(振镜扫描范围640 μm x 640 μm,结合电动位移台可实现更大范围成像)光谱精度高,测量范围大,高信噪比1.光谱分辨率高(CARS 7 cm-1 / Raman 0.25 cm-1)2.光谱测量范围大(CARS 985到5000 cm-1 / Raman 75到6000 cm-1)3.针孔(Pinhole)共聚焦,成像质量好,有效抑制杂散光 应用领域E-CARS, F-CARS, P-CARS等各种光谱学研究纳米生物学:动态活细泡成像,生物研究中的无损测量,细胞实时监控等非生物学:半导体、液晶、聚合物、药物成分等微结构分析和研究 样品示例各种直径的聚酯球 (F-CARS, @3045 cm-1)液晶3D CARS成像@2236 cm-1活体癌细胞CARS/TPEF双光子荧光多通道成像
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  • wasatch photonics光学相干断层扫描(OCT)光谱仪1.简介:Wasatch Photonics专注于光学相干断层扫描(OCT)光谱仪,主要用于工业和学术应用。OCT光谱仪需要考虑特殊参数,例如高通量,偏振无关,优惠相机实际以及优越的滚降因子。OCT光谱仪独特的设计满足了这些参数并尺寸紧凑。主要特点:l 高通量的全息相位体光栅l 相机优化l USB3.0和相机接口l 优越滚降因子l 小的偏振依赖Cobra OCT光谱仪可以达到:成像深度:12mm, 成像分辨率2.0um,光谱分辨率0.02nm,谱宽500nmCobra OCT光谱仪可以达到:成像深度:12mm, 成像分辨率2.0um,光谱分辨率0.02nm,谱宽500nmFew Examples of Cobra Designs2.以下是基于硅探测器设计在近红外区域的Cobra OCT光谱仪。我们可以根据客户需求波长定制光谱仪 ,我们也可以根据应用用第三方相机例如Basler, e2v a和Dalsa的产品进行设计。Murine retinal image demonstrating Feline retinal imaging demonstrating ability to image through vitreoushigh-resolution at 800-nm3. 以下是用铟镓砷探测器设计在近短波红外区域的Cobra OCT光谱仪。大部分的设计都是用Unlimited’s 2048 pixel 相机。4. Wasatch的OCT相机为OCT光谱仪应用提供优越性能。高像素的CMOS阵列设计提供了最大的激光准直和高稳定特性。相机提供USB3.0和相机连接接口
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  • 相干反斯托克斯拉曼光谱系统配件
    相干反斯托克斯拉曼光谱系统配件(Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy )是一种可靠的温度和组分(species) 分析的激光诊断系统。它适用于燃烧系统(火箭发动机,飞机发动机,汽车发动机,其他燃烧)的光学诊断分析,尤其胜任传统测量技术无法测量的恶劣环境的测 量。相干反斯托克斯拉曼光谱系统配件使用一定能量强度的激光束聚焦到样品中,聚焦点探针体积内与共振分子反应,产生相干信号光束,该信号光束导入到光谱仪中,通过光谱仪分析光谱,从而取得燃烧温度和组分浓度结果。相干反斯托克斯拉曼光谱系统配件介绍在大型光学平台上搭建而成,我们已经将这种系统小型化,紧凑化,从而 更适合发动机,燃烧池等实际环境的测量使用。CARS系统是一种可靠的温度和组分分析的激光诊断系统,它适用于燃烧系统的光学诊断分析,尤其胜任传统测量技术无法测量的恶劣环境的测量。
  • 衍射光栅-相干光栅阵列
    衍射光栅-相干光栅阵列图1。照片LightSmyth单片光栅阵列单片式单基片硅栅阵列(图1)提供独特的高分辨率连续获得超出所能获得的单个光栅的光带宽。这种光栅须不能有移动部件。单片光栅阵列是一致的单次数据采集与许多宽带应用,例如激光诱导击穿光谱,可以帮助系统元件数显著减少。每个阵列由的所有相干在单一基板上形成的多个主光栅。母光栅有连续且轻度重叠的有效光谱范围。此外,在基底的顶部和底部的辅助光栅产生直接的校准的输出区域用于使用一个单一参考波长,如氦氖激光器的波长的光输出。 图2。示意图说明操作的单片光栅阵列光谱仪与2D检测器设置在图2给出在一个简单的光谱仪装置的光栅阵列。一个二维检测器阵列被用来记录的光栅阵列的输出。图3示出了照射时由白色光源和一个共同传播的氦氖激光器的二维探测器阵列上看到的光栅阵列输出的示意图。每个附近的水平行包括四个主光栅中的一个的输出端,并对应于光谱范围表示。此外,还显示为红点是6个辅助光栅校准参考标记,当暴露在氦氖光。进一步详细描述了设备的运行和设计说明请点击http://www.lightsmyth.com/downloads/product_info/LS_MonoGrat_Array.pdf。图3。阵列输出信号检测原理图校准/准直功能特性 顶部和底部的六个小光栅阵列(参见图1)提供了用于校准的光谱输出,以及协助系统对齐标记,这里的校准标记用于氦氖照明,见示意图4。校准标记提供了两个主要的功能:第一,它们表示在主光栅输出的校准部分的开始和结束点。因此,它们允许用户校准波长作为位置的函数的沿着各母光栅色散线 - 注意,校准点所表示的波长范围内是独立的光栅输入角度,使光栅阵列具备各种不同可能的样式。第二,辅助光栅辅助系统调整。当所述检测器表面被适当地定位在焦平面阵列后聚焦镜,两对对准标记设计为一致性和适当远场操作指示。中心两个标记阵列探测器表面使得水平正确的准直方式。更多单片光栅阵列技术细节请参考http://www.lightsmyth.com/downloads/product_info/LS_MonoGrat_Array.pdf。单片硅平面阵列硅基底具有0.73毫米厚度。基板的高度和宽度公差是0.3毫米。光栅基片:单晶硅。光栅镀膜:铝(其它镀膜类型额外收费)。Primary GratingCalibration Markers 1Line/mmSizePart NumberPrice first 99 units 2,3Unit price 100+1381, 522 nm178812.5mm x12.5mmSAG-1212A-Al$96.00 ea.$25.00 ea.2509, 696 nm13413683, 935 nm9984929, 1271 nm7341The calibration markers listed are produced by a HeNe laser incident on the small calibration gratings. Use of a different calibration light source having a different wavelength will produce markers (see Fig. 4) coinciding with different values of the dispersed spectra of the four primary gratings. Using a common input angle for calibration light and signal, the calibration marks delineate spectral output ranges of the primary gratings that are independent of grating input angle.2 For orders with the total product value below $250.00, a handling charge of $75.00 will be added.3 Academic discounts are available for eligible institutions. To determine eligibility complete an account application procedure.
  • GL-SPE固相干燥元件 5010-50080
    订货信息:【GL-SPE固相萃取装置系统】为了使用GL-SPE吸引分流装置组件来实现高效的固相萃取,而集中配备了各种所需的附件,并将它们组合成一套使用便利的起动装置组件。其中分为一般分析用,以及可进行河川水等大量样品处理的环境分析用。请您根据使用目的作出选择。* 一般分析用 * 环境分析用GL-SPE吸引分流装置组件 ×1 GL-SPE吸引分流装置组件 ×1隔膜真空泵 ×1 隔膜真空泵 ×1吸引过滤瓶 1L ×1 吸引过滤瓶 3L ×1真空软管 2m ×1 真空软管 2m ×1软管连接件 ×2 软管连接件 ×2断流阀 ×12 断流阀 ×12共栓、带刻度SPITZ管12mm ×12 LS管子 ×6共栓、带刻度SPITZ管16mm ×12 共栓、带刻度SPITZ管12mm ×12共栓、带刻度SPITZ管16mm ×12GL-SPE固相干燥元件订货信息:GL-SPE固相干燥元件品 名品 名Cat.No.GL-SPE固相干燥元件 简易氮吹扫型氮气固相干燥用 带软管6根(可最多安装12根)5010-50080分歧软管套装 内装6根上述元件追加用5010-50081吸引分流装置安装用架台上述元件追加用分流器 上部设置专用5010-50082

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