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通過FS740利用GPS/北斗馴服銣鐘銣鐘又被稱為銣原子鐘,是由銣原子部分和壓控晶體振蕩器組成。銣頻標是一種被動型原子頻率,利用的是基態(tài)超精細能級之間的躍遷,躍遷頻率為6.834,682,612GHz。原子遷躍對微波信號起鑒頻作用而產(chǎn)生誤差信號,通過鎖相環(huán)路伺服晶振的頻率,使激勵信號頻率鎖定到原子躍遷頻率,實現(xiàn)晶振輸出頻率的高度穩(wěn)定和準確。銣原子鐘主要由單片機電路、伺服電路、微波倍頻電路、頻率調(diào)制、倍頻綜合電路幾個模塊組成。美國SRS公司銣鐘PRS10的10MHz輸出來自第三倍頻,應力補償(SC-cut)晶體振蕩...
2019 8-28
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準分子激光器通過激光引發(fā)光化反應以準分子為工作物質(zhì)的一類氣體激光器件。常用相對論電子束或橫向快速脈沖放電來實現(xiàn)激勵。當受激態(tài)準分子的不穩(wěn)定分子鍵斷裂而離解成基態(tài)原子時,受激態(tài)的能量以激光輻射的形式放出。準分子激光器激光用于半導體處理,特別是半導體表面退火,是一種有希望的應用,潛在的市場是很大的。激光處理比常規(guī)熱處理的優(yōu)點是能夠紡織退火期間參雜劑的再分布,同事保持適當?shù)脑俳Y(jié)晶和參雜劑活化。準分子激光能對樣品均勻照射,而且準分子激光的光譜相當?shù)膶?,因而相干長度相當短,使得樣品中的干涉效應減,而在以往的激光退火中...
2019 8-14
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光頻梳與高穩(wěn)定性、低噪聲激光器光學頻率梳是指在頻域包括一系列分立的、等頻率間距的譜線的寬譜光源。光學頻率梳可以通過不同的途徑產(chǎn)生,但自JohnL.Hall與TheodorW.H?nsch采用鎖模激光產(chǎn)生光頻梳的突破進展以后才愈加引人注目。Hall和H?nsch以此貢獻獲得2005年諾貝爾獎。光頻梳可用于頻率計量[1],精密光譜[2],距離測量[3],通訊[4]等等領域。一臺光頻梳可以認為是一把頻率測量的標尺。如果“梳齒”(每個分立譜線的頻率)的頻率已知,就可以用拍頻的方法來測量其他的頻率。拍頻信號的頻率是...
2019 8-1
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高穩(wěn)定性、低噪聲飛秒激光器用于時間分發(fā)高精度時基分發(fā)與飛秒激光器高穩(wěn)定性的時間信號分發(fā)對于大科學裝置(如粒子加速器等)基礎設施有非常重要的意義。未來加速器對于穩(wěn)定時基的要求將會越來越高?;谧杂呻娮蛹す獾男乱淮吡炼瘸靀射線光源通常要求其分配到加速器和激光系統(tǒng)的射頻信號具備10飛秒以下的時間精度。能夠滿足如此精度時間分發(fā)的解決方案是基于光纖傳輸線的時間分發(fā)系統(tǒng)。這種技術充分利用光通訊技術以及光學計量技術的優(yōu)勢,可提供加速器和激光器之間飛秒量級的同步時序。傳輸系統(tǒng)采用鎖模激光器產(chǎn)生的超低噪音脈沖序列作為參考時基。...
2019 8-1
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利用飛秒激光器產(chǎn)生精密微波近年來,對超低噪聲的微波或射頻信號源的需求越來越顯著。的工業(yè)及科學研究應用需要更高精度的微波用于:·雷達系統(tǒng)·保密通訊·光學模/數(shù)轉(zhuǎn)換·超穩(wěn)時鐘·測試與測量·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)時間抖動的射頻或微波信號的便利途徑,比超低噪聲石英晶振的位相噪聲低幾個數(shù)量級。另一方面,制冷的寶石晶振需要一個龐大的制冷系統(tǒng),其復雜性限制了它在很多場合的應用。近年出現(xiàn)的新型的、基于光學頻率梳的超低噪聲微波信號源可以...
2019 8-1
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VCSEL垂直腔面發(fā)射激光器光學檢測系統(tǒng)VCSEL垂直腔面發(fā)射激光器測試方案藍菲光學(LabsphereInc.)基于40多年的光學檢測系統(tǒng)設計生產(chǎn)經(jīng)驗,提出了一系列針對VCSEL測試的解決方案,測量結(jié)果,穩(wěn)定,快速。結(jié)果能夠溯源至美國國家標準計量研究院(NIST)。是行業(yè)內(nèi)研發(fā)測試,質(zhì)量檢查,大規(guī)模生產(chǎn)的理想測試方案。具體來說,主要分成以下四大類:產(chǎn)品特點:?理想的LIVT測試;?理想的投光板;?理想的940nm標準光源
2019 7-23
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近紅外光譜儀一般屬于原子發(fā)射光譜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測定物質(zhì)的化學組分的。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)。但當原子受到能量(如熱能、電能等)的作用時,原子由于與高速運動的氣態(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,當外加的能量足夠大時,原子中的電子脫離原子核的束縛力,使原子成為離子,這種過程稱為電離。原子失去一個電子成為離子時所需要的能...
2019 7-15
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Double-Pass超高分辨率光譜解決方案Double-Pass超高分辨率光譜解決方案光譜分辨率是任何一個光譜測試系統(tǒng)都不可回避的重要參數(shù)之一!對大多數(shù)的光譜測試系統(tǒng),都對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,通常而言對于傳統(tǒng)的物理實驗室的經(jīng)典C-T式光譜儀來說,實際上,分辨率依賴于光柵的分辨本領、系統(tǒng)的有效焦長、設定的狹縫寬度、系統(tǒng)的光學像差以及其它參數(shù)。R∝M·F/WM-光柵線數(shù)F-譜儀焦距W-狹縫寬度在相同測試條件下(狹縫不變),提升光譜分辨率的方法通常有兩個:一是延...
2019 6-28