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  • 【原创】筱晓小课堂——DAS系统原理介绍

    DAS光纤传感系统利用光纤作为声压传感器的检测元件,通过光纤中内部光的运动对光纤表面的压力变化的反射,实现声波信号的测量。...

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  • 微波光子传感器:高速、高分辨率光学传感

    在过去的几十年里,光学传感器,特别是基于光纤的光学传感器,得到了广泛的研究和开发。它们在结构健康监测、生物医学传感和过程控制等应用中具有许多优势。传统上,光学传感器通过监测光波长的变化来检测环境变化。然而,使用光谱分析仪或边缘滤波器的传统询...

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  • 【原创】筱晓光子新品速递| 100 GHz DWDM C band高功率DFB激光器(硅光通讯)

    在密集波分复用(DWDM)中,为了实现高容量传输,光信号的发射波长必须稳定,以充分抑制串扰,避免光信号质量的恶化。波长监测集成的分布式反馈(DFB)激光模块是这种DWDM应用的有前景的光源,激光模块的发射波长可以通过反馈电路精确稳定在某一固...

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  • 【技术】innolume DBR激光器的工作原理与应用

    DBR激光器是一种利用分布式反馈原理产生激光的器件。其工作原理是通过在激光腔内设置光栅,实现对特定波长光的选择性反馈,从而增强该波长光的发射强度。DBR激光器通常由激光增益介质和反射光栅组成,光栅能够通过干涉效应选择性地反射特定波长的光,使...

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  • 【资讯】长空炼星——用激光钠导星点亮星空探索的道路

    钠导星探测属于光子级微光探测,其后向共振荧光散射强度与大气传输效率、地磁场、以及泵浦激光​参数(波长、线宽、偏振、功率)等诸多因素密切相关。因此,提高钠导星回光亮度以获得高信噪比的激光导星波前成像点阵,是钠导星应用研究中特别关注的问题。...

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  • 【原创】筱晓光子新品速递—1064nmPPLN产品介绍

    一款波长为1064nm的DFB半导体激光器作为种子源,将其输入至YDFA(掺镱光纤放大器)中进行光信号的放大。经过放大的基频光随后被用作PPLN(周期性极化铌酸锂)晶体的泵浦源,从晶体的输入端口馈入。...

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  • 微波光子信号生成的技术与应用

    高质量微波和毫米波信号的产生对于许多应用很重要,包括雷达系统、无线通信、软件无线电和现代仪器。传统上,微波信号是通过电子振荡器产生的,但这些电子振荡器在可实现的频率、相位噪声性能和分配能力方面存在局限性 [1]。...

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  • 【原创】展品预览 | 【筱晓光子】激光器 光学器件 探测器 光谱分析设备 系统搭建

    筱晓上海光子技术有限公司立于2014年,被上海市评为“上海市专精特新企业称号”的专业光学服务公司。有接近2000m²办公区域,500平"AOL"光学实验室,业务涵盖:光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成等业务。为国内外客户提供专业技...

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  • 【资讯】为确保光学原子钟担当全球计时基石,科学家拖着它颠簸到各国…

    作为世界上最精确的计时器,光学原子钟的复杂程度也可谓登峰造极。从超稳定激光系统到原子囚禁装置,再到真空系统和频率测量体系——若有人将一台光学原子钟装入拖车,任其飞驰于高速公路上,那无疑是相当抽象的表演,要知道,任何剧烈颠簸都可能扰乱它精准的...

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  • 【资讯】 中国光学进展 | 900 nm波段掺钕激光光纤

    近红外激光在激光通信、材料加工及强场物理等领域具有重要应用。近年来,位于近红外900 nm波段的激光器受到越来越多的研究关注。一方面,~900 nm激光可应用于泵浦掺Yb3+激光材料、大气探测和生物医疗。更重要的是~900 nm激光可以倍频...

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  • 【原创】筱晓小课堂 | 布拉格光栅原理介绍

    在光学领域,布拉格光栅(Bragg Grating)作为一种重要的光学元件,以其高分辨率、高光谱效率和良好的稳定性,在光学分光仪、激光器和光纤通讯等领域发挥着关键作用。本文将带您了解布拉格光栅的基本原理、分类及其应用。...

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  • 【资讯】全光-超分辨率显微镜 | Nature

    超分辨率显微镜,通过利用光学非线性绕过了远场衍射极限。通过利用与针尖限制的渐逝光场线性相互作用,近场显微镜已经达到了更高的分辨率,通过探索运动中的纳米宇宙nanocosm,激发了研究热点领域。然而,纳米级尖端顶点的有限半径阻碍了获得原子级分...

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