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標(biāo)簽 > 激光器
激光器——能發(fā)射激光的裝置。1954年制成了第一臺(tái)微波量子放大器,獲得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.湯斯把微波量子放大器原理推廣應(yīng)用到光頻范圍,1960年T.H.梅曼等人制成了第一臺(tái)紅寶石激光器。
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光學(xué)諧振器是一種光學(xué)元件,其結(jié)構(gòu)通常由兩個(gè)反射鏡構(gòu)成。這兩個(gè)反射鏡之間形成一個(gè)光學(xué)腔,光學(xué)腔內(nèi)的光波會(huì)來回在兩個(gè)反射鏡之間反射,從而形成光學(xué)諧振。光學(xué)諧...
如何利用光熱泵貼片實(shí)現(xiàn)細(xì)胞內(nèi)大分子定向傳遞?
將外源性大分子(例如糖類、蛋白質(zhì)、基因等)傳遞到細(xì)胞和組織中近年來被用于細(xì)胞和基因治療。
環(huán)境和健康科學(xué)以及工業(yè)界對(duì)便攜式氣體傳感器的需求日益增長。諧振式光學(xué)傳感器,特別是平面微諧振器,集高靈敏度和小尺寸于一身,是這些應(yīng)用的理想選擇。這些導(dǎo)波...
實(shí)時(shí)高分辨率的THZ成像的應(yīng)用
本文講述了一種實(shí)時(shí)太赫茲成像方法,使用一個(gè)商用光纖耦合光電導(dǎo)電天線作為太赫茲源和一個(gè)未冷卻的微測(cè)輻射熱計(jì)相機(jī)進(jìn)行檢測(cè)。利用我們的RIGI太赫茲相機(jī),做了...
簡(jiǎn)單認(rèn)識(shí)波分復(fù)用WDM
波分復(fù)用WDM(Wavelength Division Multiplexing)是將兩種或多種不同波長的光載波信號(hào)(攜帶各種信息)在發(fā)送端經(jīng)復(fù)用器(亦...
PECVD工藝中RF射頻功率對(duì)μc-Si:H薄膜各項(xiàng)參數(shù)影響
HJT太陽能電池已經(jīng)在正、背表面實(shí)現(xiàn)了鈍化接觸,因此獲得了較高的開路電壓,明顯高于TOPCon電池和PERC電池。但正表面的非晶硅層存在較為嚴(yán)重的寄生吸...
Sandia Labs發(fā)明一種硅上集成微光學(xué)器件的方法
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期,位于美國新墨西哥州阿爾伯克基的桑迪亞國家實(shí)驗(yàn)室(Sandia Labs)的科學(xué)家開發(fā)出一種新型硅上集成微型激光器,并可以與其它微...
硅基光電子技術(shù)的發(fā)展可以將激光雷達(dá)系統(tǒng)發(fā)射模塊和接收模塊中分立的有源和無源器件集成在芯片上,使激光雷達(dá)體積更小、穩(wěn)定性更強(qiáng)、成本更低,推動(dòng)激光雷達(dá)在自動(dòng)...
近日,為了提高美國國家航空航天局(NASA)的空間通信能力,NASA計(jì)劃2023年將向空間站發(fā)送一項(xiàng)名為“集成LCRD低地球軌道用戶調(diào)制解調(diào)器和放大器終...
2023-09-22 標(biāo)簽:激光器NASA通信系統(tǒng) 1.4k 0
如今,我們家中用的CD和DVD播放器,辦公室的激光打印機(jī)和商場(chǎng)的條碼掃描器都有激光。人們用激光治療近視視力,通過光纖網(wǎng)絡(luò)發(fā)送郵件瀏覽視頻。無論我們是否意...
在硅中,光子和電場(chǎng)有時(shí)可以相互作用。光可以刺激電流,使光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電子信號(hào)。而電場(chǎng)可以改變硅的光學(xué)特性,使電子信號(hào)可以控制光學(xué)開關(guān)和調(diào)制器。
2024-03-22 標(biāo)簽:激光器數(shù)據(jù)中心調(diào)制器 1.4k 0
或顛覆光學(xué)測(cè)距技術(shù)!新型鈮酸鋰激光技術(shù)誕生
這種方法產(chǎn)生了一種具有低頻噪聲的激光(衡量激光頻率穩(wěn)定程度的標(biāo)準(zhǔn)),同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)快速波長調(diào)諧——這兩個(gè)方面都是用于光探測(cè)和測(cè)距(激光雷達(dá))應(yīng)用的激光的關(guān)...
石墨烯在激光器中的應(yīng)用是一個(gè)廣泛而深入的研究領(lǐng)域,其獨(dú)特的電學(xué)、熱學(xué)和光學(xué)性質(zhì)為激光器的性能提升和應(yīng)用拓展提供了新的可能性。以下將詳細(xì)探討石墨烯在激光器...
FOG最早由Vali與Shortill于1976年提出,提供了非常精確的轉(zhuǎn)動(dòng)信息,它對(duì)軸間振動(dòng),加速度與沖擊不敏感,相比傳統(tǒng)的慣性自旋陀螺儀,F(xiàn)OG沒有...
近年來,布里淵激光器引起了人們的極大興趣,其中研究最為廣泛的波導(dǎo)布里淵激光器已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了低噪聲、低閾值的窄線寬激光輻射,并被應(yīng)用于光學(xué)時(shí)鐘和陀螺儀、超穩(wěn)定...
某些物質(zhì)原子中的粒子受光或電的激發(fā),由低能級(jí)的原子躍遷為高能級(jí)原子,當(dāng)高能級(jí)原子的數(shù)目大于低能級(jí)原子的數(shù)目,并由高能級(jí)躍遷回低能級(jí)時(shí),就放射出相位、頻率...
體布拉格光柵(VBGs)在量子光學(xué)中的應(yīng)用
體布拉格光柵(VBGs)在量子光學(xué)中的應(yīng)用超窄帶濾波,光振幅調(diào)制量子光學(xué)是近年來發(fā)展迅速且取得顯著成果的一門交叉學(xué)科,其核心在于探索光的基本量子特性以及...
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