倍频峰产生原理

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倍频峰产生原理相关的仪器

  • Avesta+AFsG+倍频器 400-860-5168转3067
    倍频器 ASG, ATSG,AFsG和AMG二倍频模块(三倍频、四倍频)的功能是通过倍频转换输入波长。输入波长可以从720nm -1600nm,工作原理是利用倍频技术产生稳定的激光源,在飞秒量级的应用中具有较好光束质量和优秀的脉冲扩展。 产品特色:高转换效率小离散角小光束发散角 不发热 产品一览表:产品型号输入波长范围二倍频输出三倍频输出四倍频输出转换效率ASG720-1600 nm360-800 nmnonoSH: 20-50%ATsG 750-1600 nm375-800 nm250-533 nmnoSH: 20-50% TH: 3-15%AFsG820-1600 nm410-800 nmno205-400 nmSH: 20-50% FH: 3-10%AMG780-1600 nm390-800 nm260-533 nm195-400 nmSH: 30-60% TH: 5-10% FH: 1-10% 产品详细参数详情:ASG. 二倍频器二倍频用于上转换(倍频)飞秒激光源的固有频率。ASG-O(for oscillators)ASG-A(for amplifiers)可实现的输入波长范围*720-1600 nm输入波长调谐范围**50-100 nm输出波长***360-800 nm输入脉宽20 fs输入偏振linear, horizontal输出偏振linear, vertical输入平均功率0.1-3 W10 W输入脉冲能量2 uJ2 uJ - 10 mJ输入光斑直径1/е^22 mm10 mm转换效率****20-50%30-50%脉冲展宽100 fs尺寸280x140x190 mm* - may be covered by several exchangeable optics sets, please indicate the desired wavelength range upon your request ** - typical with one optics set, depends on exact central wavelength and pulse duration *** - defined by input wavelength **** - defined by input pulse energy and input pulse duration. ATsG.二倍频、三倍频器(用于飞秒激光)ATsG-O(for oscillators)ATsG-A(for amplifiers)可实现的输入波长范围*750-1600 nm输入波长调谐范围**50-100 nm输出波长***375-800 nm (SH)250-533 nm (TH)输入脉宽20 fs输入偏振linear, horizontal输入平均功率0.3-3 W10 W输入脉冲能量2 uJ2 uJ - 10 mJ输入光斑直径1/е^22 mm10 mm转换效率****20-50% (SH)3-8% (TH)30-50% (SH)8-15% (TH)脉冲展宽100 fs (SH)200 fs (TH)100 fs (SH)180 fs (TH)输出偏振SH - linear, vertical ТГ - linear, horizontal尺寸480x222x192 mm* - may be covered by several exchangeable optics sets, please indicate the desired wavelength range upon your request ** - typical with one optics set, depends on exact central wavelength and pulse duration *** - defined by input wavelength **** - defined by input pulse energy and input pulse duration. AFsG. 二倍频、四倍频器(用于超快激光)AFsG-A-1045 二倍频和四倍频用于Yb-Doped 固态和光纤放大系统AFsG-O(for oscillators)AFsG-A(for amplifiers)可实现的输入波长范围*820-1600 nm输入波长调谐范围**50-100 nm输出波长***410-800 nm (SH)205-400 nm (FH)输入脉宽50 fs输入偏振linear, horizontal输入平均功率0.3-3 W10 W输入脉冲能量2 uJ2 uJ - 10 mJ输入光斑直径1/е^22 mm8 mm转换效率****20-50% (SH)3-8% (FH)30-50% (SH)5-10% (FH)脉冲展宽100 fs (SH), 1000 fs (FH)输出偏振SH - linear, vertical FH - linear, horizontal尺寸480x222x192 mm* - may be covered by several exchangeable optics sets, please indicate the desired wavelength range upon your request ** - typical with one optics set,depends on exact central wavelength and pulse duration *** - defined by input wavelength **** - defined by input pulse energy and input pulse duration. AMG.二倍频、三倍频、四倍频模块AMG-A-1030多倍频器用于1um放大器 AMG-A(for amplifiers)可实现的输入波长范围*780-1600 nm输入波长调谐范围**50-100 nm输出波长***390-800 nm (SH)260-533 nm (TH)195-400 nm (SH)输入脉宽50 fs输入偏振linear, horizontal输入平均功率10 W输入脉冲能量0.2-10 mJ输入光斑直径1/е^28 mm转换效率****30-50% (SH), 5-10% (TH), 1-10% (FH)脉冲展宽100 fs (SH), 250 fs (TH), 1000 fs (FH)输出偏振linear: SH - vertical TH - horizontal FH - vertical尺寸480x222x192 mm* - may be covered by several exchangeable optics sets, please indicate the desired wavelength range upon your request ** - typical with one optics set, depends on exact central wavelength and pulse duration *** - defined by input wavelength **** - defined by input pulse energy and input pulse duration.
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  • 奥里亚(Oria Vis)红外-可见光飞秒SHG倍频器1961年,美国密歇根大学的Franken等人发现红宝石激光(694.3 nm)通过石英晶体后产生了一条波长为347.15 nm的新谱线,新产生的光的频率正好是原入射光的两倍,,这就是光倍频现象。激光倍频器也被称为二次谐波(SHG)发生器,它就利用了非线性晶体在强激光作用下的二次非线性效应,使频率为ω的激光通过晶体后变为频率为2ω的倍频光。激光倍频技术大大扩展了激光的波段,是将激光向短波长方向变换的主要技术方法,在激光技术中被广泛采用。激光倍频不仅能产生二倍频率的波长,为得到波长更短的激光可以利用多级倍频技术来实现。SHG技术具有非常广泛的应用,随着其商品化器件和装置的产生,目前已经是科学实验中非常实用的技术手段。Oria Vis 可见光飞秒SHG倍频器是Radiantis公司推出的一款用于将红外OPO飞秒激光倍个频至可见光波段的可调谐二次谐波发生器。Oria Vis 可见光飞秒SHG倍频器具有前所未有的光谱覆盖范围,可将 990-1550 nm 的 IR OPO 波长转换为 495-775 nm 的可见光波长。Oria Vis 可见光飞秒SHG倍频器应用于时间分辨光谱、单分子光谱、泵浦-探测实验、CARS和拉曼显微镜、 纳米光子学等研究领域。(1)ORIA VIS具有出色的转换效率(40%),提供400 mW的功率和出色的稳定性。(2)Oria Vis有四种波长输出:1) 全功率时为 990 – 1550 nm,2) 495 – 775 nm,3) 1680-4000 nm,4) 990 – 1550 nm(未耗尽)(3)这款紧凑型倍增装置具有更低的脉冲展宽和卓越的光谱空间光束质量(4)与大多数商业飞秒源兼容为需要以 MHz 重复频率传输飞秒光脉冲的广泛应用提供了出色的工具ORIA VIS是全自动的,调谐通过PC控制,提供免对准安装和简单可靠的操作。自动化的 ORIA VIS 控制软件可确保在几秒钟内快速可靠地调谐,同时提供一系列实用的操作功能。该倍增装置设计用于由标准超快MHz重复率IR OPO泵浦激光器。更多产品详情,欢迎联系昊量光电!1、Oria Vis 可见光飞秒SHG倍频器-典型调谐曲线及钻石图2、Oria Vis 可见光飞秒SHG倍频器-波长范围3、Oria Vis 可见光飞秒SHG倍频器-产品参数Tuning range 495 - 775 nmOutput power(2) 400 mWPulse width(3) 180 fsBeam diameter at 525 nm 2.5 mmBeam divergence 1 mradBeam displacement with wavelength 2.5 μmSpatial mode TEM00Polarization VerticalRepetition rate 80 MHzSize (W x L x H) 568.0 x 366.5 x 189.2 mm (22.4 x 14.4 x 7.5 inch)更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。
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  • 三倍频变压器技术参数输入电压三相380V 50Hz 正弦波输入电流7.6A输出电压0-500V 150Hz 波形失真≤5%输出电流5.7A输出容量5kVA空载运行时间≤5分钟负载运行时间40~60S海拔高度≤1000m环境温度-10~+40℃相对湿度≤95%产品特征:1、可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。2、采用三芯五柱结构,将铁芯工作磁通密度选择在饱和磁密以上。本产品根据中国标准《GB311-61》和原水电部1985年1月发布的《电气设备预防性试验规程》,为满足电力系统对高压互感器倍频感应耐压试验设备的要求而设计的,以考核互感器的主、从绝缘强度,同时也可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。采用三芯五柱结构,将铁芯工作磁通密度选择在饱和磁密以上,使开口接成三角形的次级绕组中的基波电势(正序向量)的向量和为0,而开口两端应出同相的150Hz三次谐波(零序)。产品别称:三倍频发生器、感应电压三倍频发生器、三倍频电源发生器、试验三倍频变压器装置、三倍频感应耐压发生器、三倍频试验变压器、三倍频试验仪、三倍频感应耐压仪、电压互感器倍频交流耐压试验仪、三倍频变压器
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倍频峰产生原理相关的方案

倍频峰产生原理相关的论坛

  • 【求助】倍频峰产生原理

    求助,关于倍频峰,有的说由基态跃迁至第二、三振动能级所产生的吸收峰,称为倍频峰;有的说是光栅二级衍射造成的,请问哪种说法是对的?多谢呀

  • 【求助】倍频峰滤除的方法

    我用日立4500型荧光光度计在扫描荧光峰时,总会出现倍频峰,它的峰值往往很大,影响荧光峰的观察,请教各位大侠,该如何滤除倍频峰?

  • 【讨论】测荧光时有关倍频峰疑问

    测荧光时有关倍频峰疑问,1、刚开始用522nm的发射去采集激发全谱,在522、260、783左右会出现峰,请问 这些都是什么峰,522.783算是倍频吧,但260呢?

倍频峰产生原理相关的耗材

  • 高功率高效倍频模块
    该高功率高效倍频模块在765nm和805nm范围内实现了超过5瓦的光功率,并具有70%以上的转换效率(其他波长也可用),可用于量子技术装置、遥感雷达和生物光子学应用。 高功率高效倍频模块高达5W的激光暑促在以前是难以达到的。这个紧凑的高功率高效倍频模块能够高能效的产生几个瓦的光功率,具有卓越的输出光束质量和高光学稳定性,为功率为几瓦的高性能激光发射的现场或车载应用奠定基础。高功率高效倍频模块无论输入功率是什么水平都能够高效实现这种转换,并具有优良的光学质量。几百兆赫兹的快速可调性和一个强大而积极的稳定方案,为该模块提供了良好的稳定性。虽然这种高功率高效倍频模块作为一个独立的设备提供,我们也可以为全集成机架提供完整的激光系统,包括一个高性能种子激光器和一个放大级倍频单元,以及专用的超低噪声电子器件,组成一个开箱即用的解决方案。 高功率高效倍频模块参数 中心波长:765-805nm 最大输出功率:5W 转换效率:70%功率稳定性:1%@2小时 可接受光谱范围:15nm 线宽:25KHz @ ECDL种子激光器 偏振:线偏振,消光比30dB光束质量:TEM00,M21.1
  • EdgeWave 超快调制与测量 谐振产生倍频器
    SSFS光纤拉曼频移器飞秒激光波长调谐模块 SSFS光纤拉曼频移器飞秒激光波长调谐模块利用孤子自频移(SSFS)现象。它们允许在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长铒飞秒源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用。它们是无源的,只需要连接到激光源输出端口。飞秒激光器的扩展能力易于调谐的输出波长非线性微拷贝,多光子显微镜宽调谐范围和连续、无间隙调谐非线性分光镜,例如汽车传感、气体检测频率和双频梳状产生生物医学(如深部组织成像、虚拟活检)实验室实验选择性消融 输入脉冲偏振态的保持输入脉冲相干性的保持高转换效率引入最小啁啾低损耗
  • HS5721型分数倍频程滤波器
    HS5721型分数倍频程滤波器 产品介绍性能:滤波器符合GB/T3241和IEC61260标准。 用途:各种机器、车辆、船舶电器等工业噪声、吸隔声材料测量,适用于工业企业、教学、科研等领域。 特点: ●采用开关电容滤波器形式。 ●内置1/1、1/3、1/6倍频程滤波器,可以手动选择滤波器中心频率。 ●采用大屏幕16× 2点阵字符LCD显示,显示清晰直观。 ●具有与计算机连接控制功能。 频率范围:20Hz~20kHz 滤波器频率范围: 1/1 31.5Hz--16KHz 共10挡 1/3 20 Hz --20 KHz 共31挡 1/6 20 Hz --20 KHz 共62挡 参考衰减: 0及20dB 参考输入电平: 1VRMS 最大输入电平: 1.6VRMS

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倍频峰产生原理相关的资讯

  • 微电子所成功研制太赫兹倍频器核心元件
    近日,中国科学院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)太赫兹器件研究组研制出截止频率达到3.37THz的太赫兹肖特基二极管和应用于太赫兹频段的石英电路。该器件作为太赫兹倍频器核心元件,经中电集团41所验证,性能与国际同类产品相当。   太赫兹波指的是频率在0.1THz~10.0THz范围的电磁波。它具有很多优异的性质,被美国评为“改变未来世界的十大技术”之一。太赫兹波谱学、太赫兹成像和太赫兹通信是当前研究的三大方向。在安全检查、无损探测、天体物理、生物、医学、大气物理、环境生态以及军事科学等诸多科学领域有着重要的应用。具有极高截止频率的肖特基二极管能够在室温下实现太赫兹波的混频、探测和倍频,是太赫兹核心技术之一 此外,在低损耗的衬底上实现太赫兹电路是太赫兹技术得以实现的基础。   由四室主任金智研究员领导的太赫兹器件与电路研究组针对太赫兹电路的关键技术开展研究,对器件外延材料生长的进行了设计与优化,突破了低电阻欧姆接触合金、肖特基微孔刻蚀和空气桥腐蚀技术等关键制作工艺,有效地降低了器件的串联电阻和寄生电容,实现了可在太赫兹频段应用的肖特基二极管,并开发了多种肖特基二极管的集成方式(见图1),太赫兹肖特基二极管(见图2)器件的最高截止频率达到3.37THz,可广泛应用于太赫兹波的检测、倍频和混频。   为了解决太赫兹频段下外围电路损耗高的问题,研究人员开发出器件与电路衬底背面减薄技术,并采用低介电常数石英材料实现了太赫兹电路,研制出厚度小于50um,可应用于太赫兹频段核心电路(见图3),极大地减小了在太赫兹频段的损耗,提高了电路模块的效率。   课题组与中电集团第41研究所联合开展了太赫兹倍频器的验证工作,采用自主研制的太赫兹肖特基二极管器件实现了倍频器在太赫兹频段的工作,在170~220 GHz的倍频效率为3.6%,220~325 GHz的倍频效率达到1.0%(见图4),可实现宽频带倍频,其输出功率和倍频效率与国外VDI同类产品相当,该倍频器可用于构建宽频带太赫兹源,在太赫兹成像、太赫兹通信和卫星遥感方面有着广阔的应用前景。对于太赫兹系统的核心器件(主要是肖特基二极管)的国产化具有重要意义,为国内的太赫兹技术的发展提供良好的器件和工艺支撑。
  • 朱永元课题组在无规铁电畴结构倍频成像研究方面取得进展
    p   最近,南京大学物理学院朱永元教授课题组和现代工程与应用科学学院秦亦强教授、张超副教授团队通力合作在非线性光学成像领域取得了进展,提出了一种利用二次谐波直接观测无规铁电畴结构的新型方法,并在理论和实验上得到了验证。该研究工作已被Physical Review Letters接收发表。https://journals.aps.org/prl/accepted /0d078Y9fQbc1326161359af1b887f1ccd67a15544 /p p   铁电材料由于其压电、热电和光电方面的特殊性质而在许多研究领域中有着广泛的应用。微观结构决定宏观功能,因此对铁电畴结构的表征技术逐渐成为一个热点课题。经过几十年的发展,包括电子显微镜、线性光学成像和非线性光学成像等方法,已经广泛地运用于观测畴结构。然而这些方法在实际研究和应用中仍存在一定局限性,比如说线性光学方法由于正负畴的折射率相同,需要先对样品腐蚀来改变畴壁周围的相关特性,这就对会样品造成损伤 再比如基于Talbot和Cherenkov效应的一些非线性光学方法,只适用于周期结构或者是需要配合焦点扫描的手段才能成像,无法直接对一般的无规畴结构进行观测。 /p p   利用铁电畴畴壁在非线性成像过程中的特殊衍射性质,研究人员提出了一种简单的非线性成像方法,能够直接并实时地观测二维无规铁电畴结构。该工作主要分为理论和实验两部分。理论上主要从衍射方程出发,对铁电畴畴壁的二次谐波衍射特性进行了理论分析,给出了一对正负畴的倍频传输场强分布的解析解,发现畴壁处的倍频像始终呈暗场。通过进一步的理论分析,发现畴壁的倍频像线宽在一定区域内与传播距离的平方根成正比,与正常的远场衍射过程(一次方)相比畴壁像的展宽得到了极大的抑制,为直接成像提供了可能性。在此基础上,将单一畴结构推广到复杂的无规则畴结构,进一步通过数值仿真模拟二次谐波成像证实了传输过程中畴界的近似无衍射性质。该工作的实验部分主要以钽酸锂为例,用900nm的飞秒激光打到样品上,在CCD中可以直接收集到450nm的倍频畴结构像,其中畴界显示为暗场。结果表明,可以在百微米范围内连续观测到畴结构的清晰倍频像,其中衍射效应确实得到了很好的抑制。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 395px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/4b6fb467-d658-4138-87df-9c7fb65a66bb.jpg" title=" 1.jpg" height=" 395" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /p p   这种基于二次谐波的观测方法不需要大型的显微镜设备,也不需要焦点扫描,可以用来无损地实时观测不规则畴结构,其成像质量还有望通过计算机后期数据处理进一步提升,为实现铁电畴的高分辨率成像提供了可能,具有很高的潜在应用价值。 /p p   论文第一作者是现代工程与应用科学学院2014级直博生陆蓉儿,张超副教授和秦亦强教授为本文的共同通讯作者。朱永元教授给予本文精细的指导。南京大学是论文唯一署名单位。现代工程与应用科学学院张勇教授、物理学院洪煦昊工程师对实验提供了大力支持。感谢刘冬梅博士、魏敦钊博士生及刘昂博士生的帮助。该研究由国家重点研发计划 (2017YFA0303700)、国家自然科学基金、江苏省科学基金项目资助完成,同时感谢人工微结构科学与技术协同创新中心、江苏省高等教育机构优势学科等平台与项目的大力支持。 /p
  • 微立体光刻3D打印125GHz倍频器的波导腔体
    太赫兹波是指频率在0.1THz~10THz内的电磁波,它的波长介于30~3000μm,在频谱中的位置处于微波和可见光之间,长波段部分与毫米波重合,短波段部分与红外线重合,在电磁波频谱中占据非常特殊的位置,具有很多特殊的性质:宽带性、互补性、瞬态性、相干性、低能性、投射性。相对于毫米波而言,太赫兹波的频率更高、波长更短,因此具有更高的分辨率、更强的方向性和更大的信息容量,同时器件可以更小;相对于光波而言,太赫兹波具有更强的穿透性,适合于云雾、硝烟等极端恶劣环境。太赫兹频率源是太赫兹技术发展的关键,其性能指标影响着整个太赫兹系统的性能,所以太赫兹频率源的获得至关重要。通过倍频的方式获得的信号源具有高频稳定性好、设备的主振动频率低、工作频段宽的优点,是目前获取太赫兹频率源广泛采取的方案。基于GaAs肖特基二极管的太赫兹倍频器因其高效率、低能量消耗和室温下可适用性,已广泛用于外差接收器中局部振荡器(LO)的可靠信号源。太赫兹倍频器具有广泛的实际应用,包括大气遥感、医学成像甚至高速通信。目前,用于封装太赫兹倍频器的波导腔体通常采用计算机数控(CNC)加工制造,该工艺成熟,可实现高精确度、高精密度和良好表面光洁度,能满足电子元件与波导腔体间严格的尺寸公差要求。近年来,3D打印凭借其小批量快速加工的能力,逐渐被用于加工被动微波器件。但是,兼具大的打印幅面以及高公差控制的打印设备较少,因此鲜少有3D打印制备超过100GHz频段的器件报道。3D打印的倍频器更是未见报道。图1. 125GHz倍频器的剖面图:(a)波导腔体的布局 (b)MMIC的特写图2. 微纳3D打印的波导腔体(左)和放置MMIC的波导通道(右)近日,英国伯明翰大学的Talal Skaik和Yi Wang等首次采用面投影微立体光刻(PμSL)3D打印工艺制备太赫兹倍频器的波导腔体。研究团队使用摩方精密科技有限公司(BMF)的nanoArch S140系统3D打印了波导腔体,打印材料为耐高温树脂(HTL),如图2所示,外形尺寸为30.4 mm×25.5 mm×19.1 mm,打印层厚为20μm以及光学精度为10μm。打印后在异丙醇中清洗,并进行30分钟的紫外线固化,最后在60°C下进行30分钟的热固化。制备的波导腔体通过光学系统检测并未发现缺陷,与MMIC(单片微波集成电路)配合的波导通道测量值为609μm,优于设计的630μm;同时超高光学精度打印保证了严格的尺寸公差,确保波导腔体的两部分能精确配合,避免MMIC电路的损坏。图3. 电镀后波导腔体的表面光洁度图4. 装配后的太赫兹倍频器为促进信号的传递以及减小外界干扰,在波导腔体表面镀上4μm厚的铜和0.1μm厚的金,平均表面光洁度约为1.4μm,如图3和图4所示,电磁仿真结果表明该粗糙度对变频损耗的影响可以忽略不计。图5. 3D打印与传统CNC加工的太赫兹倍频器的性能参数对比实验测试发现,3D打印制备的太赫兹倍频器与传统CNC制备的倍频器性能非常接近,相关性能参数如图5所示。3D打印的太赫兹倍频器在输出频率为126GHz下达到33mW的最大输出功率,在80mW~110mW的输入功率下转换效率约为32%,与传统CNC加工的倍频器具有相近的最大输出功率和转换功率。此研究成果以题为“125 GHz Frequency Doubler using a Waveguide Cavity Produced by Stereolithography”发表在会议期刊《IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 》上。
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