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【实验案例】利用780nm DFB测试Rb饱和吸收光谱
2025-06-04 11:44:09

【原创】筱晓小课堂——利用780nm DFB测试Rb饱和吸收光谱
2025-06-04 10:56:54
饱和吸收光谱(Saturated Absorption Spectroscopy, SAS)作为突破多普勒展宽限制的高分辨率光谱技术,在原子分子物理、精密测量等领域具有重要价值。本文简要阐述了饱和吸收光谱的工作原理、以及我们如何使用780nm DFB扫出 85Rb的饱和吸收光谱。

【资讯】DFB激光器已经成为波分复用(WDM)系统的重要光源
2025-06-03 18:31:10
在半导体激光器家族中,半导体分布反馈(DFB)激光器因其优异的光谱特性与调制特性,已经成为通信系统中最为重要、使用最为广泛的光源之一。DFB激光器的概念和理论最早由美国贝尔实验室的H. Kogelnik 和C. V. Shank于1971-1972年间提出,最早的半导体DFB激光器出现在1973年。经过近50年的发展,DFB激光器已被广泛应用于光通信、传感、测绘等领域。

【资讯】高相干扫频激光器是一种重要的光源
2025-05-30 18:13:29
高相干扫频激光器是一种重要的光源,广泛应用于光学测量、通信、成像等领域。尽管该技术在科学研究和工业应用中取得了显著的进展,但仍存在一些常见的误区。本文将通过解答这些误区,帮助读者更好地理解高相干扫频激光器的工作原理及其应用。

【原创】激光器的应用与挑战!
2025-05-29 18:11:04
激光稳频技术的核心思想是建立一个频率伺服系统,该技术可以有效克服环境对激光器带来的频率噪声。我们将用PPLN倍频效应、PDH技术和Rb饱和吸收光谱技术演示激光稳频的流程。

【资讯】冷原子成像谱仪中靶表征及光电离研究
2025-05-28 17:04:22
冷原子具有量子效应显著且可精准控制的特点,是研究多体量子理论和光与物质相互作用的理想体系。强激光场是探索特殊环境中奇异量子现象以及对量子规律调控的重要手段。反应显微谱仪是原子分子领域先进的全空间多粒子符合探测技术,具有对粒子动量分布精密成像的能力。

【资讯】空间相干性:光场调控的神奇之手
2025-05-27 18:27:15
光源的空间相干性一旦发生退化,情况就复杂很多。对于理想的高斯谢尔模部分相干光,尚可用有限厄密高斯模的非相干叠加表征其波前分布;对于更复杂的相干性退化,则要引入更冗长的叠加,甚至需要摒弃二维复振幅表达,采用四维互相关函数描述其波前。

【资讯】超快激光成丝:各种光学效应的集大成者
2025-05-26 18:29:49
高功率超快激光在透明介质传输中不产生明显的发散,其传输距离可以远远超越衍射极限,同时会产生等离子通道(图1(a))。该通道通常称为“光丝”,这一过程即为成丝现象。同时激光光谱会极大展宽(图1(b)),可以覆盖从微波到紫外的超宽范围,被称为白色激光或者超连续谱。

【资讯】带“旋”光束不简单!
2025-05-23 18:25:41
为了在腔内获得涡旋结构光,研究人员初期在谐振腔内插入金属细丝,获得高纯度的一阶厄米-高斯光束,此后将各种调制器件插入谐振腔内,例如螺旋相位板、光阑、声光调制器、液晶q平板和液晶空间光调制器等。

【原创】一图梳理ACC、APC、AGC 工作模式的区别!
2025-05-22 18:19:54
但你知道吗?EDFA 有不同的控制模式,直接影响它的性能和适用场景。今天,我们就来聊聊 ACC、APC、AGC 这三种工作模式的区别和应用!
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