中文:相干长度;英文:coherence length的原理;中文:相干长度;英文:coherence length的定义;中文:相干长度;英文:coherence length是什么。
描述光源出射光的波列在介质中的持续长度的一个物理量。定义为各个相干波列在介质中的平均传播距离。数值上等于光源的相干时间与该光波在介质中传播速度的乘积。
中文:光学相干层析术;英文:optical coherence tomography
中文:激光全息相干快门极高速成像;英文:ul-trafast imaging with laser holographic coherent shutter
中文:白光干涉;英文:white light interference
HeNe激光器的
相干长度
常见的氦氖激光器的
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约为10至30厘米。通过在腔内添加一个标准具来抑制除一种纵向模式之外的所有模式,100米的
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是可能的。当然,这种氦氖激光器要贵得多,而且更有可能在光学研究实验室中找到而不是大规模生产的应用。然而,稍微不那么奇特和昂贵的稳定HeNe激光器很容易获得,它们在两个正交纵向模式上振荡并锁定,因此它们处于固定位置。当一种模式被偏振器阻挡时,产生的光束是(几乎)单频的,具有数百米的
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,这需要花费大量精力和费用才可测量。对于相干性受多纵模而非噪声限制的激光器,
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可能可以更准确地称为“相干周期”,因为高对比度区域将在
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的倍数处重复出现, ...
器难以达到的
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和超窄的谱线宽度的特点。从光子的观点来看,腔的模式也就是腔内可以区分的光子状态,同一模式内的光子具有完全相同的状态,腔内电磁场的空间分布可分解为沿传播方向(腔轴线方向)的分布和在垂直于传播方向的横截面内的分布。其中,腔模沿腔轴线方向的稳定场分布称为谐振腔的纵模,而在垂直于腔轴的横截面内的稳定场分布称为谐振腔的横模。常见的动态单纵模激光器有:①短腔激光器,通过缩短腔长加大纵模间隔来实现单纵模工作的。常规结构和工艺的短腔极限在50μm左右,此时尚难避免多纵模出现。腔长为数微米量级的竖直腔面发射激光器则是短腔的重大突破,已可做到毫安级阈值电流并能动态单纵模工作。②复合腔激光器,通 ...
干照明光源(
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≥10m),激光强度调至符合ANSI安全标准。12条多模光纤以照明光纤为圆心,9mm为半径均匀分布在圆周上(反射的多散射光在组织的平均穿透深度约是光源和探测器间距离的1/2-2/3,组织仿体的模拟的组织厚度为5-8mm)接收散射光,并经过单透镜成像到SPAD阵列相机(32*32)上。(2)数据采集和处理。不同光纤的散斑图成像在SPAD的不同区域,对每一根光纤的散斑图的每一个像素记录其强度随时间的波动,如图3c。然后求每个像素的自相关,如图3b。最终将每根光纤散斑图像对应的所有像素的自相关求平均,得出这根光纤的自相关曲线,见图3e。(3)人工神经网络结构。由SPAD测得的12 ...
。除了激光的
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外,一阶相关性没有揭示任何有关脉冲宽度的信息。使用非线性、强度相关信号的高阶自相关可以提供有关脉冲中色散量和色散类型的信息。对于二阶干涉自相关,包络函数的峰值与非零基线的比率为 8:1,而对于三阶自相关,该比率为 32:1。图 16 所示为通过二阶自相关测量的GDD 对超短脉冲的影响的示例(图中为 GDD的3375 fs2对超短脉冲 (= 64 fs) 的二阶自相关影响。初始脉冲为黄色,色散脉冲为蓝色。包络被归一化为基线值。)。DOI:https://doi.org/10.1364/AOP.7.000276 更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量 ...
决问题,长的
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可以测量很复杂的光学系统,较大的能量可以触发探测器。如果该系统采用CO2激光器,存在的主要问题就是在触发探测器之前如何消除多余能量。但是激光器也有它的缺点,长的
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会引起任意光束之间的干涉,而这些光往往是由于镀膜不合格的光学系统的反射的引起。基于此原因,有必要对针孔后面的所有光学元件镀一层增透膜,而针孔本身就是一个空间滤波器,应位于所有光学元件之前,并能滤除聚焦光学系统所有相干噪声。3.2激光斐索干涉仪优点::干涉仪中的所有光学系统会同时经过测试光和参考光,除非用单一表面作为分光镜,这意味着光学系统的畸变对zui终观察到的条纹形状影响很小,但要求分光镜的表面质量必须很高 ...
-266系统
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大于1000m,窄线宽小于300kHz,功耗小于200W(平均100W),占地面积仅为380×270mm。该即插即用紫外激光器带有一个控制单元,可以通过串行(RS232和USB)接口进行按钮控制或远程控制操作。该266nm激光器具有优良的光束质量,M2<1.3,光束发散度低于0.8mrad(全角度),低强度噪声低于0.5%rms (100kHz-10MHz)和良好的功率稳定性(在8小时内<1%)。在半导体晶片检测,紫外光谱,紫外全息检测,光纤光栅刻写,半导体检验,拉曼光谱,光纤布拉格光栅等领域应用广泛。266nm激光器产品特点:低噪声TEM00单纵模窄线宽:&l ...
线宽在更长的
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上窄了几个数量级,这有助于高分辨率测量,同时也降低干扰和噪声强度。这些都是半导体检测和光谱学等分析应用中的关键参数,DPSS激光器可以提供更高的准确性和清晰度。提高能效,减少发热由于高压电源、激光管工作以及额外冷却的热量产生,气体和离子激光器在功率转化效率方面处于劣势。DPSS激光器具有高电光效率,相较于气体激光器,其功耗明显降低,同时产生更高的输出功率。这对于降低能源消耗和减少发热效应非常重要,特别是在对功率效率和维护成本有担忧的情况下。紧凑的尺寸相较于气体激光器,DPSS激光器通常更小、更紧凑,便于集成到各种系统和设置中,提高了灵活性和适用性。维护成本低,使用寿命长DP ...
热光源的极短
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)。图2旨在说明这些点,展示了商用系统(基于Leukos InF3光纤的源)的典型发射光谱和相应的FTIR干涉图(即场自相关)。图2(b)采用希尔伯特变换法确定
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。用得到的信封提取全宽度的一半zui大值;由于超连续介质源的结构略不对称,因此还对干涉图包络进行了高斯拟合。测量使用商用FTIR光谱仪(Bruker Optics, Vertex 70)进行,默认采集参数(平均12个光谱,4 cm-1分辨率,1 kHz镜像频率)。一个箱车集成(苏黎世仪器,UHFLI)被用来解调信号。因此,这些特定的相干性和光谱特性产生了一个独特的发射器,这在各种中红外光谱应用中是非常有趣的。 ...
,由于激光的
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超过了100米,这台激光器也在其他应用领域表现出色。该团队还强调了349NX与传统气体激光器相比的几个优势。首先,349NX激光器的发射在光谱上非常纯净,仅在激光线附近可能存在微弱的扰动。相比之下,气体激光器的发射包含多个等离子体线,这些线可能会淹没被测光谱,从而影响实验结果。其次,该激光器的工作效率远高于气体激光器,将激光输出的光功率与输入的电功率相除,349NX的表现更为出色。这也使得实验的设计更加紧凑,冷却要求更为宽松,提高了设备的便携性。zui后,Ivanov教授指出,激光器的稳定性和均方根参数与气体激光器相当,但激光器的使用寿命更长,维护成本更低。对比而言,气体激 ...
光源的带宽(
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)有关。对于高斯形光谱,轴向分辨率 (λc) 由以下公式给出:其中:λ是中心波长,Δλ 是光源的带宽。需要注意的是,这个光谱是指在探测器上测量到的光谱,可能与光源的发射光谱不同,这是由光学元件和探测器本身的响应造成的影响所致。需要注意的是,严格来讲上述公式仅适用于高斯形光谱,对于其他光谱形状仅可作为一个分辨率估算参考。对于任意已知形状的光谱,应估算轴向扩展函数以了解可实现的分辨率和可能的边带。下图中的轴向分辨率方程的图显示了三个不同中心波长的情况,展示了光源带宽对近红外常用工作带中的轴向分辨率的影响2.成像深度OCT(光学相干断层成像)的成像深度主要受光源在样品中的穿透深度 ...
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