原子磁力计是什么材料做的,你都知道吗?在现代电子电工领域,原子磁力计因其超高灵敏度和精准测量能力,已成为医疗成像、地质勘探甚至量子研究的关键工具。但许多人对其核心材料构成知之甚少,而材料的选择直接决定了设备的性能与可靠性。本文将深入解析原子磁力计的半导体器件、光纤元件等核心材料,并分享行业应用中的优化技巧,帮助从业者更好地理解这一尖端技术。 一、原子磁
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概述
应用
1. 激光系统保护 2. 光学实验中防止反射 3. 通信系统中的信号?;?/p>
特征
1. 隔离度范围:38 - 44 dB 2. 适用的光功率:15 W 3. 波长范围:1020 - 1100 nm 4. 调谐范围:1042 - 1087 nm 5. 高传输率:0.93 6. RoHS符合性
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利用螺旋相位滤波器实现红外上转换图像边缘增强
红外上转换图像 螺旋相位滤波器 边缘增强
我们通过准相位匹配求和频率转换过程及螺旋相位滤波器,从理论和实验两方面展示了红外上转换图像边缘增强技术。用1559.5纳米高斯光束照射透射掩模产生红外图像,并以1064纳米涡旋光束泵浦,最终生成632.5纳米的上转换边缘增强图像。我们推导了该过程的物理模型,该模型很好地解释了实验结果的偏差。所提出的技术可进一步适配其他光谱区域和非线性光学过程。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:实验采用1559.5纳米高斯光束照射透射掩模产生红外图像,并以1064纳米涡旋光束泵浦,在632.5纳米波长生成上转换边缘增强图像。推导了该过程的理论模型。 2. 样本选择与数据来源:输入对象为红外高斯光束照射的字母"U"滤光片,泵浦激光器为主动调Q二极管泵浦Nd:YAG微激光器。 3. 实验设备与材料清单:包括光学隔离器、半波片、螺旋相位板(SPP)、窄线宽单频DFB连续光纤激光器、透镜、二向色镜、掺氧化镁周期性极化铌酸锂(MgO:PPLN)晶体、温控炉、可见光透射光栅及CCD相机。 4. 实验流程与操作步骤:搭建4f成像系统,通过二向色镜聚焦并合束涡旋光束与物光束。非线性晶体置于透镜焦点处,傅里叶平面位于晶体中部,上转换图像由CCD相机采集。 5. 数据分析方法:通过信号图像的傅里叶变换,逐像素乘以相应滤波函数后进行二次傅里叶变换,实现边缘增强的理论模拟。
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