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技術(shù)文章
2019-81
近年來(lái),對(duì)超低噪聲的微波或射頻信號(hào)源的需求越來(lái)越顯著。的工業(yè)及科學(xué)研究應(yīng)用需要更高精度的微波用于:·雷達(dá)系統(tǒng)·保密通訊·光學(xué)模/數(shù)轉(zhuǎn)換·超穩(wěn)時(shí)鐘·測(cè)試與測(cè)量·衛(wèi)星通訊·粒子加速器與自由電子激光·相干通訊鎖模激光產(chǎn)生的超低位相噪聲脈沖提供一種產(chǎn)生具備亞飛秒(RMS)時(shí)間抖動(dòng)的射頻或微波信號(hào)的便利途徑,比超低噪聲石英晶振的位相噪聲低幾個(gè)數(shù)量級(jí)。另一方面,制冷的寶石晶振需要一個(gè)龐大的制冷系統(tǒng),其復(fù)雜性限制了它在很多場(chǎng)合的應(yīng)用。近年出現(xiàn)的新型的、基于光學(xué)頻率梳的超低噪聲微波信號(hào)源可以...
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2019-723
VCSEL垂直腔面發(fā)射激光器測(cè)試方案藍(lán)菲光學(xué)(LabsphereInc.)基于40多年的光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),提出了一系列針對(duì)VCSEL測(cè)試的解決方案,測(cè)量結(jié)果,穩(wěn)定,快速。結(jié)果能夠溯源至美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量研究院(NIST)。是行業(yè)內(nèi)研發(fā)測(cè)試,質(zhì)量檢查,大規(guī)模生產(chǎn)的理想測(cè)試方案。具體來(lái)說(shuō),主要分成以下四大類:產(chǎn)品特點(diǎn):?理想的LIVT測(cè)試;?理想的投光板;?理想的940nm標(biāo)準(zhǔn)光源
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2019-715
近紅外光譜儀是根據(jù)原子所發(fā)射的近紅外光譜儀光譜來(lái)測(cè)定物質(zhì)的化學(xué)組分的。在正常的情況下,原子處于穩(wěn)定狀態(tài),它的能量是低的,這種狀態(tài)稱為基態(tài)。但當(dāng)原子受到能量(如熱能、電能等)的作用時(shí),原子由于與高速運(yùn)動(dòng)的氣態(tài)粒子和電子相互碰撞而獲得了能量,使原子中外層的電子從基態(tài)躍遷到更高的能級(jí)上,處在這種狀態(tài)的原子稱激發(fā)態(tài)。電子從基態(tài)躍遷至激發(fā)態(tài)所需的能量稱為激發(fā)電位,當(dāng)外加的能量足夠大時(shí),原子中的電子脫離原子核的束縛力,使原子成為離子,這種過(guò)程稱為電離。原子失去一個(gè)電子成為離子時(shí)所需要的能...
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2019-628
Double-Pass超高分辨率光譜解決方案光譜分辨率是任何一個(gè)光譜測(cè)試系統(tǒng)都不可回避的重要參數(shù)之一!對(duì)大多數(shù)的光譜測(cè)試系統(tǒng),都對(duì)光譜分辨率有一定的要求,比如,熒光光譜,拉曼光譜,原子分子光譜,等離子體光譜等等,通常而言對(duì)于傳統(tǒng)的物理實(shí)驗(yàn)室的經(jīng)典C-T式光譜儀來(lái)說(shuō),實(shí)際上,分辨率依賴于光柵的分辨本領(lǐng)、系統(tǒng)的有效焦長(zhǎng)、設(shè)定的狹縫寬度、系統(tǒng)的光學(xué)像差以及其它參數(shù)。R∝M·F/WM-光柵線數(shù)F-譜儀焦距W-狹縫寬度在相同測(cè)試條件下(狹縫不變),提升光譜分辨率的方法通常有兩個(gè):一是延...
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2019-628
由于真空紫外及軟X-RAY與可見(jiàn)光及紅外波段在很多光學(xué)傳輸性質(zhì)上的不同,比如,需要真空環(huán)境,很低的反射率,無(wú)合適的“透明”折射率材料,成像困難,與物質(zhì)相互作用時(shí),表現(xiàn)出高能粒子的特性,少有衍射等等。由于其以上的種種特性,在其光譜儀的設(shè)計(jì)上,一般需要遵循盡量減少光路中的反射元件,以及采取掠入射等原則。以下介紹幾種常見(jiàn)真空紫外以及軟X-ray光譜儀的光學(xué)設(shè)計(jì):1、C-T式:CzernyTurner使用大量的平面光柵與分離聚焦和準(zhǔn)直鏡,是常用的一種結(jié)構(gòu)。通過(guò)光柵旋轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)了線性波長(zhǎng)定...
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