技術文章
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技術文章
2026-526
光學斬波器,本質上是一個高速、周期性遮擋或透射光束的機械或固態裝置。其核心功能是對光強進行時間上的方波調制。想象一個快速旋轉的“光閘門”,當葉片轉到光束路徑上時,光被遮擋(輸出為0);葉片移開時,光通過(輸出為光強最大值)。如此循環,便將輸入的單色或寬譜連續光,調制成了頻率等于轉速(或轉速倍數)的脈沖序列。這個被調制后的光信號,攜帶了斬波器的特征頻率信息。當它照射到探測器上時,探測器輸出的電信號也包含了這個頻率分量。通過后續的鎖相放大器等設備,僅對這個特征頻率進行放大,所有不...
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2026-525
染料激光器作為一種可調諧激光源,其光斑質量和光束發散角的控制對于實際應用具有關鍵意義。光斑質量直接決定了激光束的聚焦性能與傳輸特性,而光束發散角則影響著遠場光斑尺寸和能量集中度。實現二者的有效控制需要從諧振腔設計、泵浦方式、染料循環系統及光學元件配置等多個維度進行綜合優化。諧振腔結構是影響輸出光束發散角的決定性因素。采用非穩腔設計可顯著抑制高階橫模振蕩,迫使激光在基模狀態下運轉,從而獲得接近衍射極限的發散角。相比之下,穩定腔雖然結構簡單,但容易產生多模輸出,導致光束發散角增大...
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2026-525
在雙梳干涉測量中,相位是一個關鍵參數,以下是其核心要點:相位的定義與來源雙梳干涉測量使用兩個重復頻率略有差異的光頻梳(如frep和frep+Δf)。兩梳光波在探測器上干涉,其相位差Δ?由光程差、樣品特性及梳的初始相位決定,反映了光波在傳播和與物質相互作用后的相位變化。相位與測量信息的關系距離測量:在雙梳測距中,相位差與光程差直接相關,通過測量Δ?可計算距離,精度可達納米級。光譜分析:在雙梳光譜學中,相位隨頻率變化,可揭示樣品的吸收、色散等特性,用于分子指紋識別、氣體濃度測量等...
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2026-519
當一個通信基站出現頻率漂移,整個區域的信號可能陷入混亂;當一臺雷達的時間基準發生偏差,目標的距離和速度信息就會失真。在時頻技術領域,銣原子鐘扮演著“標準答案”的角色——它不制造時間,而是將銣原子天然的躍遷頻率轉化為可用的時頻信號,為各類精密系統提供可靠的時間基準。美國SRS(StanfordResearchSystems)是原子鐘領域的代表性品牌之一。本文介紹的FS725臺式銣鐘和PRS10銣原子振蕩器,正是SRS在該領域的兩款代表產品。二者共享核心的銣振蕩技術,但在產品形態...
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2026-515
在高真空與超高真空技術所構建的潔凈、無擾動環境中,殘余氣體——即系統內除了被抽除氣體外所殘留的所有氣體分子——是影響工藝精度、產品良率、實驗可重復性及設備壽命的核心變量。殘余氣體分析儀,常被稱為RGA,正是用于實時、在線、定性及定量地檢測和分析這些微量氣體的精密儀器。殘余氣體分析儀的核心工作原理:質譜法的藝術1.電離:從真空系統中抽取的微量氣體,首先進入RGA的離子源。常用的是熱陰極電離規,其核心是一個熾熱的燈絲(如鎢絲、錸絲)發射電子。這些電子在電場加速下,與氣體分子碰撞,...
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