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  • 平場(chǎng)掃描的科技核心:?-theta透鏡的技術(shù)突破

    平場(chǎng)掃描的科技核心:?-theta透鏡的技術(shù)突破

    在激光材料加工、精密制造和科學(xué)研究的核心設(shè)備中,?-theta透鏡作為掃描系統(tǒng)的光學(xué)心臟,以其獨(dú)特的光學(xué)特性將激光精確聚焦于平面之上。這種被稱為平場(chǎng)物鏡或掃描物鏡的光學(xué)組件,在振鏡掃描系統(tǒng)中發(fā)揮著不可替代的作用,解決了標(biāo)準(zhǔn)透鏡只能在球面上聚焦而無法實(shí)現(xiàn)平面場(chǎng)聚焦的行業(yè)痛點(diǎn)。當(dāng)激光束通過XY振鏡掃描儀時(shí),?-t
    2025-07-07 查看更多
  • CLBO晶體:深紫外激光的“光學(xué)心臟”

    CLBO晶體:深紫外激光的“光學(xué)心臟”

    在追求更短波長激光,特別是深紫外(波長<200nm)激光的科技前沿,一種名為CLBO(化學(xué)式 CsLiB?O??,硼酸銫鋰)的人工晶體正扮演著至關(guān)重要的角色。它如同精密激光系統(tǒng)的“光學(xué)心臟”,默默驅(qū)動(dòng)著從尖端芯片制造到前沿科學(xué)探索的眾多關(guān)鍵應(yīng)用。一、 何謂CLBO?非線性光學(xué)的精密“轉(zhuǎn)換器”CLBO屬于非線性光學(xué)晶體
    2025-07-04 查看更多
  • 光纖耦合聲光調(diào)制器:精妙小巧封裝,持續(xù)塑造未來

    光纖耦合聲光調(diào)制器:精妙小巧封裝,持續(xù)塑造未來

    光纖激光器的控制核心對(duì)于許多從事制造業(yè)材料加工的原始設(shè)備制造商 (OEM) 而言,光纖激光器和光纖耦合激光器是他們?yōu)椴煌瑧?yīng)用領(lǐng)域的終端客戶提供價(jià)值的核心??刂七@些光纖激光器的輸出——光束的時(shí)序、強(qiáng)度和時(shí)間波形——至關(guān)重要。同樣關(guān)鍵的是,能夠以可靠、高效、經(jīng)濟(jì)且根據(jù)特定設(shè)計(jì)和應(yīng)用要求量身定制的方式實(shí)
    2025-07-03 查看更多
  • 皮爾斯光束的生成

    皮爾斯光束的生成

    Pearcey 函數(shù)的形式:其中拋物線物光波經(jīng)一定的傳輸距離z (z需滿足傍軸近似條件)后, 可演化為 Pearcey 光束。其中, 標(biāo)準(zhǔn)拋物線方程的系數(shù)p是決定 Pearcey 光束復(fù)振幅分布 U(ξ, η, z) 的唯一因素。通過改變產(chǎn)生Pearcey光束的拋物線系數(shù)p,其整體結(jié)構(gòu)和朝向,主錘大小、形狀和位置,以及光束扇角分布范圍均可改變。Ring等人
    2025-07-02 查看更多
  • 貝塞爾光束的特性

    貝塞爾光束的特性

    用波矢k躺在一錐體表面內(nèi)的一組平面波的疊加推導(dǎo)出貝塞爾光束的表達(dá)式:其中ψ為極角,A(ψ)是ψ任意復(fù)函數(shù),而貝塞爾積分公式為:即最后E(r,t)可簡單的寫成:這里,為徑向距離J0是零階第一類貝塞爾函數(shù),則由式所決定的橫平面上的光強(qiáng)分布為:理論推導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)無衍射光束垂直于傳輸方向的任意橫截面,其光強(qiáng)分布均服從第一類零階
    2025-07-02 查看更多
  • 利用聲光器件AOD實(shí)現(xiàn)激光變焦的方法是什么?

    利用聲光器件AOD實(shí)現(xiàn)激光變焦的方法是什么?

    聲光偏轉(zhuǎn)器(AOD, Acousto-Optic Deflector)是一種利用聲光效應(yīng)工作的器件。它通過在晶體中引入高頻超聲波,在晶體內(nèi)部形成折射率周期性變化的光柵,從而對(duì)入射激光進(jìn)行衍射。利用AOD實(shí)現(xiàn)激光變焦,是一種非機(jī)械式、快速響應(yīng)的動(dòng)態(tài)調(diào)焦方法,通過調(diào)節(jié)射入AOD的射頻信號(hào)頻率來控制激光束的出射角度或傳播路徑,從而實(shí)現(xiàn)變焦
    2025-07-02 查看更多
  • 半導(dǎo)體用干式激光清洗解決方案

    半導(dǎo)體用干式激光清洗解決方案

    人工智能(AI)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用需求的不斷增長,加劇了對(duì)可擴(kuò)展、高性能計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)解決方案的需求。隨著共封裝光學(xué)(CPO)技術(shù)對(duì)于滿足這些需求變得至關(guān)重要,迫切需要更高效、更具成本效益的 CPO 組件制造方法。優(yōu)化生產(chǎn)工藝和提高良率對(duì)于確??蓴U(kuò)展性、降低成本以及滿足 AI 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)日益增長的性能要求至關(guān)重要。
    2025-06-24 查看更多
  • 光子晶圓激光微調(diào)解決方案

    光子晶圓激光微調(diào)解決方案

    我們的激光微調(diào)解決方案為光子集成電路(PIC)制造提供了一種變革性的方法。我們利用專有的 3 微米光纖激光技術(shù),在晶圓層面直接、永久性地修整波導(dǎo),從而消除性能偏差。這種非熱方法(non-thermal approach)省去了傳統(tǒng)熱移相器的需求,顯著降低了功耗和制造成本。
    2025-06-23 查看更多
  • 量子光,低溫晶體:PPKTP的優(yōu)勢(shì)

    量子光,低溫晶體:PPKTP的優(yōu)勢(shì)

    即使是最穩(wěn)定的激光器也并非絕對(duì)安靜。光以離散光子的形式傳播,會(huì)引入統(tǒng)計(jì)波動(dòng),即散粒噪聲,從而導(dǎo)致光學(xué)測(cè)量精度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)量子極限。然而,量子光學(xué)提供了一種解決方法。壓縮態(tài)重新分配了不確定性,將一個(gè)屬性(相位或振幅)的噪聲縮小到散粒噪聲本底以下,同時(shí)增加另一個(gè)屬性的噪聲。在相位-振幅圖上,圓形噪聲圓變成了一
    2025-06-21 查看更多
  • 激光世界的“塑形大師”:激光擴(kuò)束鏡

    激光世界的“塑形大師”:激光擴(kuò)束鏡

    在激光技術(shù)編織的現(xiàn)代科技圖景中,一束纖細(xì)而高能的激光束是其核心筆觸。然而,原始激光器產(chǎn)生的光束常面臨“過瘦”或“發(fā)散快”的窘境——光束直徑太小,能量密度過高易損傷光學(xué)元件;發(fā)散角過大,能量無法遠(yuǎn)距離有效傳輸。此時(shí),激光擴(kuò)束鏡便如一位精于“形塑”的光學(xué)大師悄然登場(chǎng),成為提升激光系統(tǒng)性能不可或缺的關(guān)鍵組
    2025-06-20 查看更多
  • 液態(tài)鏡頭技術(shù):重塑機(jī)器視覺的靈活成像

    液態(tài)鏡頭技術(shù):重塑機(jī)器視覺的靈活成像

    在工業(yè)自動(dòng)化和成像領(lǐng)域,液態(tài)鏡頭技術(shù)正迅速崛起,以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)挑戰(zhàn)著傳統(tǒng)光學(xué)鏡頭的地位。其核心魅力在于無與倫比的多功能性和靈活性,這成為了其被廣泛采用的主要驅(qū)動(dòng)力。那么,究竟什么是液態(tài)鏡頭?它如何工作?又能帶來哪些變革?一、 核心價(jià)值:卓越且快速的自動(dòng)對(duì)焦獲取高質(zhì)量圖像的關(guān)鍵在于對(duì)焦點(diǎn)的精確控制——主
    2025-06-16 查看更多
  • 常溫條件下KTP晶體應(yīng)用于1319nm激光三倍頻相位匹配角的測(cè)量

    常溫條件下KTP晶體應(yīng)用于1319nm激光三倍頻相位匹配角的測(cè)量

    針對(duì)常溫工作條件下利用磷酸氧鈦鉀(KTP)晶體對(duì)釔鋁石榴石(Nd∶YAG)晶體1319nm激光三倍頻產(chǎn)生440nm藍(lán)色激光的實(shí)驗(yàn),對(duì)三倍頻KTP晶體的相位匹配角進(jìn)行了理論計(jì)算和實(shí)驗(yàn)研究。
    2025-06-13 查看更多
  • 告別機(jī)械:液態(tài)鏡頭顛覆傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計(jì)

    告別機(jī)械:液態(tài)鏡頭顛覆傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計(jì)

    1826年,尼斯弗爾·尼埃普斯按下快門,人類歷史上第一張照片悄然誕生。近兩個(gè)世紀(jì)的光影流轉(zhuǎn)中,相機(jī)從笨重的暗箱蛻變?yōu)榭诖锏闹悄茉O(shè)備,鏡頭技術(shù)也經(jīng)歷了一場(chǎng)靜默革命——從依賴精密機(jī)械的玻璃透鏡,走向了靈感源于人眼的液態(tài)智能。液態(tài)鏡頭:自然的啟示,科技的躍遷想象一下你的眼睛:它無需齒輪轉(zhuǎn)動(dòng),瞬間就能從閱讀文
    2025-06-12 查看更多
  • PPLN晶體1560nm激光倍頻過程的熱效應(yīng)分析

    PPLN晶體1560nm激光倍頻過程的熱效應(yīng)分析

    基于1560nm激光單次通過PPLN晶體倍頻到780 nm激光的實(shí)驗(yàn),分析了準(zhǔn)相位匹配倍頻過程中非線性轉(zhuǎn)換系數(shù)與溫度之間的關(guān)系。
    2025-06-11 查看更多
  • 主被動(dòng)雙調(diào)Q內(nèi)腔MgO∶PPLN中紅外光參量振蕩器

    主被動(dòng)雙調(diào)Q內(nèi)腔MgO∶PPLN中紅外光參量振蕩器

    本文以MgO∶PPLN作為非線性晶體,研究了基于AO-Cr4+∶YAG可飽和吸收體的主被動(dòng)雙調(diào)Q泵浦的IOPO的輸出特性。當(dāng)泵浦功率為18.41 W、重復(fù)頻率為40 kHz時(shí),主被動(dòng)雙調(diào)Q IOPO實(shí)現(xiàn)了輸出功率為381 mW、單脈沖能量為9.53μJ、脈沖寬度為6.43 ns和峰值功率為1.48 kW的3.8μm激光脈沖輸出。
    2025-06-10 查看更多
  • CLBO晶體:深紫外固體激光系統(tǒng)

    CLBO晶體:深紫外固體激光系統(tǒng)

    此系統(tǒng)采用基于CLBO晶體和頻的頻率變換方案,參與和頻過程的兩路激光分別是一臺(tái)全固態(tài)聲光調(diào)Q Nd∶YVO4激光器輸出的1064 nm近紅外激光和一臺(tái)燈抽運(yùn)電光調(diào)Q倍頻Nd∶YAG激光器抽運(yùn)的鈦寶石激光器輸出的三倍頻238.7 nm紫外激光
    2025-06-09 查看更多
  • LBO晶體對(duì)長腔Nd∶GYAP激光器~1μm

    LBO晶體對(duì)長腔Nd∶GYAP激光器~1μm

    引言基于Nd3+的~1μm波段激光器是一種常見的近紅外激光源,在醫(yī)療、軍事、工業(yè)、科學(xué)和其他領(lǐng)域具有非常廣泛的應(yīng)用。同時(shí),該波段的激光器通常用作基頻激光器,用于倍頻到可見激光波段。近年來為了獲得更高質(zhì)量的~1μm波段激光,除了各種新型高質(zhì)量Nd3+摻雜晶體蓬勃發(fā)展外,研究人員構(gòu)建激光器時(shí)嘗試通過各種方法提高激光輸出性能
    2025-06-07 查看更多
  • CLBO晶體生長及性能研究

    CLBO晶體生長及性能研究

    引言激光自發(fā)明以來便在人類各領(lǐng)域發(fā)展中發(fā)揮了極為重要的作用,并取得了重大技術(shù)進(jìn)步。特別是紫外波段激光,在科學(xué)研究、光刻技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)和材料加工等行業(yè)有廣泛的應(yīng)用需求。半導(dǎo)體光刻技術(shù)的進(jìn)步創(chuàng)造了對(duì)158、193nm相干光源的需求,先進(jìn)科學(xué)儀器、納米精密激光加工等也迫切需要深紫外激光。目前,盡管準(zhǔn)分子激光器能
    2025-06-05 查看更多
  • 利用CLBO晶體獲得紫外輸出

    利用CLBO晶體獲得紫外輸出

    1、引言紫外激光器在高密度光盤、機(jī)械加工、物質(zhì)表面改性、超微細(xì)加工、金屬探傷等工業(yè)領(lǐng)域,紫外線造影、細(xì)胞解析、微型手術(shù)刀等醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,作為紫外光源的科研領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。但是,固體激光波長都工作在近紅外區(qū),直接產(chǎn)生更短波長的激光非常困難,采用非線性頻率變換獲得紫外激光是非常有效的方法。目前的
    2025-06-04 查看更多
  • LBO晶體非臨界相位匹配:實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定頻率轉(zhuǎn)換的利器

    LBO晶體非臨界相位匹配:實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定頻率轉(zhuǎn)換的利器

    激光技術(shù)的發(fā)展從根本上改變了現(xiàn)代科技的面貌,而非線性光學(xué)頻率轉(zhuǎn)換技術(shù)在這一過程中扮演了至關(guān)重要的角色。三硼酸鋰(Lithium Triborate, LBO)晶體作為一種性能優(yōu)異的非線性光學(xué)晶體,因其寬廣的透明范圍、高光損傷閾值、較大的接受角和較小的走離角等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于高功率激光倍頻、和頻及光學(xué)參量振蕩等領(lǐng)域。在這些
    2025-06-03 查看更多