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技術(shù)文章

Technical articles

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  • 202511-20
    數(shù)字鎖相放大器是如何實現(xiàn)信號提取的?

    數(shù)字鎖相放大器是借助數(shù)字信號處理技術(shù)實現(xiàn)微弱信號檢測的核心儀器,能從強噪聲背景中精準(zhǔn)提取與參考信號同頻同相的微弱電信號,如今已逐步替代傳統(tǒng)模擬鎖相放大器,廣泛應(yīng)用于光學(xué)、光子學(xué)、材料科學(xué)等多個領(lǐng)域。數(shù)字鎖相放大器通過以下步驟實現(xiàn)信號提?。盒盘柌蓸樱豪酶叻直媛蔄DC對輸入信號進行數(shù)字化采樣,確保微弱信號被準(zhǔn)確捕捉。參考信號處理:通過數(shù)字鎖相環(huán)生成與輸入信號同頻的參考信號,支持內(nèi)部參考或外部參考模式。相敏檢測(PSD):將輸入信號與參考信號進行正交相關(guān)解調(diào),輸出同相(I)和正交...

  • 202511-20
    自研單錐形摻鐿光纖,納秒激光性能再升級

    封面展示了大芯徑單錐形摻鐿光纖(T-YDF)在工業(yè)加工中放大高功率納秒脈沖激光的示意圖,背景強調(diào)了T-YDF在提高高功率納秒脈沖激光放大器輸出光束質(zhì)量方面的優(yōu)化作用。T-YDF通過其縱向變化的芯包層結(jié)構(gòu),有效抑制了高功率脈沖激光放大過程中的受激拉曼散射(SRS)和光束質(zhì)量的退化,可實現(xiàn)更高的功率和能量水平,以及更優(yōu)的光束質(zhì)量,有助于實現(xiàn)更小的激光聚焦角和更短的聚焦半徑,從而獲得更高的功率密度和加工質(zhì)量,拓展了納秒脈沖激光放大器的應(yīng)用范圍。一、研究背景摻鐿脈沖光纖激光器以其高功...

  • 202511-19
    光學(xué)相干層析血流造影技術(shù)(OCTA)

    一、背景介紹光學(xué)相干層析血流造影技術(shù)(OCTA)可以實現(xiàn)活體、三維、毛細(xì)血管級分辨率的血流造影,具有非侵入、無標(biāo)記的特點。OCTA在應(yīng)用上受到數(shù)據(jù)處理速度的限制。實時圖像是操作員獲取OCTA數(shù)據(jù)質(zhì)量反饋的來源,當(dāng)前大部分商用系統(tǒng)沒有OCTA圖像實時顯示能力,僅能顯示實時OCT圖像,而OCT圖像不能充分反映OCTA血流造影質(zhì)量,不利于操作員調(diào)節(jié)系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)。在臨床應(yīng)用中,數(shù)據(jù)質(zhì)量不合格需要受試者再次采集,降低了檢查效率。OCTA在應(yīng)用上還受到系統(tǒng)掃描速度的限制。由于OCTA基于...

  • 202511-18
    基于激光泵浦型原子傳感器的核磁共振(NMR)測量的基本原理

    封面展示了基于激光泵浦型原子傳感器的核磁共振(NMR)測量的基本原理。零場-超低場NMR可極大地提高NMR波譜分辨率,從而提供一種精細(xì)化的非侵入性的物質(zhì)結(jié)構(gòu)檢測新手段。利用激光泵浦極化原子氣室中的原子,同時利用激光對極化原子感知的待測樣品宏觀磁矩信息進行測量,實現(xiàn)了基于高靈敏度原子傳感器的高分辨零場-超低場NMR。通過結(jié)合樣品核自旋的超極化增強技術(shù),可進一步提高零場-超低場NMR的波譜測量靈敏度,極大地擴展了NMR的應(yīng)用范圍。一、背景介紹核磁共振(NMR)是在處于磁場中的非零...

  • 202511-17
    高功率高穩(wěn)定極紫外高次諧波光源

    封面展示了基于高次諧波(HHG)技術(shù)的13.5nm極紫外光源及其在芯片缺陷檢測領(lǐng)域的應(yīng)用。通過緊聚焦飛秒激光脈沖在稀有氣體靶中激發(fā)產(chǎn)生的高次諧波,可獲得低成本、小型化的相干極紫外(EUV)和軟X射線激光光源。得益于極寬的光譜范圍和飛秒至阿秒級的脈沖寬度,HHG光源可用于納米級空間尺度和阿秒級時間尺度上的各類原子、分子與材料的超快動力學(xué)研究。一、研究背景微觀尺度超快動力學(xué)研究需要短波長、短脈沖和高相干度的激光光源,這正是高次諧波(HHG)光源的優(yōu)勢。此外,許多重要元素(如Cr、...

  • 202511-14
    “桌面型”相干極紫外光源及應(yīng)用

    一、背景介紹2023年,諾貝爾物理學(xué)獎表彰了極紫外高次諧波產(chǎn)生的實驗技術(shù),實現(xiàn)利用阿秒(1018分之一秒)量級時間寬度的極紫外激光脈沖研究各類物質(zhì)中的電子運動,具有劃時代的科學(xué)意義。除了前沿科學(xué)應(yīng)用,高次諧波作為一種時空相干、定向性好、發(fā)射亮度高、寬光譜范圍便于調(diào)諧的桌面型極紫外光源,相比等離子體光源和同步輻射光源具有明顯的成本優(yōu)勢。因此,高次諧波光源有望在材料譜學(xué)分析、生物細(xì)胞和化學(xué)分子成像、半導(dǎo)體芯片量測檢測等領(lǐng)域取得廣泛應(yīng)用。極紫外高次諧波光源的工業(yè)應(yīng)用需要在單位時間內(nèi)...

  • 202511-12
    多環(huán)形垂直腔面發(fā)射激光器VCSEL實現(xiàn)“雙高突破”

    封面展示了具有多環(huán)形腔結(jié)構(gòu)的大孔徑垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)。通過將注入電流的區(qū)域分割成多個區(qū)域,可實現(xiàn)載流子分布的均勻化,進而有效抑制空間燒孔效應(yīng)。該器件的近場分布均勻且明亮,遠(yuǎn)場呈高斯分布,滿足了光通信、3D傳感、激光雷達(dá)等領(lǐng)域?qū)Ω吖β矢吖馐|(zhì)量半導(dǎo)體激光源的需求,進一步拓展了VCSEL在智能設(shè)備領(lǐng)域中的應(yīng)用范圍。此外,多環(huán)形腔結(jié)構(gòu)的設(shè)計無需引入微透鏡、表面光柵等外部結(jié)構(gòu),簡化了制備過程,為實現(xiàn)高光束質(zhì)量高功率的VCSEL提供了新的技術(shù)路徑。一研究背景垂直腔面發(fā)射激...

  • 202511-10
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