在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
顶刊高频之选
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专业选型
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正规认证
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品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 应用 / Application : External cavity tunable laser
应用
1.外腔可调激光器
特征
1.优化用于外腔系统中的波长锁定操作 2.宽无跳跃调谐范围 3.高信号/ASE比
详述
规格书
AI 智能分析
该产品已被1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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采用578纳米镱原子钟跃迁的量子模拟实验用电流反馈稳频激光系统
我们基于一台发射波长为1156纳米的干涉滤光片稳频外腔二极管激光器(IFDL),研发了一套用于观测镱(Yb)原子578纳米时钟跃迁的激光系统。得益于激光二极管芯片频率-电流响应特性的提升,以及该IFDL对机械扰动更低的敏感性,我们仅通过简单的电流反馈系统就成功将激光频率稳定至高精细度超低膨胀玻璃腔。利用该激光系统,我们对镱原子进行了高分辨率时钟光谱测量,发现稳频激光的线宽小于320赫兹。
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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:激光系统基于一台发射波长为1156纳米的干涉滤光片稳频外腔二极管激光器(IFDL)。通过简单的电流反馈系统将频率稳定至高精细度超低膨胀玻璃腔。 2. 样本选择与数据来源:采用镱(Yb)原子进行光谱分析。 3. 实验设备与材料清单:量子点激光二极管(Innolume GC-1180-100-TO-200-B)、干涉滤光片、波导PPLN晶体、高精细度ULE玻璃腔。 4. 实验步骤与操作流程:通过向激光二极管(LD)电流施加反馈将激光频率稳定至ULE腔,随后开展镱原子的高分辨率时钟光谱测量。 5. 数据分析方法:根据光谱数据推导稳频激光的线宽。
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