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DFB pro 激光器??楹拖低? class=

DFB pro

分类: 厂家: TOPTICA Photonics

产地: 德国

型号: DFB pro

更新时间: 2024-08-26T11:49:46.000Z

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概述

来自Toptica Photonics的DFB Pro是一种波长为633 nm、760 nm至3500 nm、功率为2至150 MW、输出功率(CW)为2至150 MW、工作温度为15至30摄氏度、存储温度为0至40摄氏度的激光器。

参数

  • 技术 / Technology : Gas Laser
  • 功率 / Power : 2 to 150 mW
  • 应用 / Application : Alkaline spectroscopy, Molecular physics, Gas sensing, Interferometry and holography, Optical communication, Magnetic-field measurement, Continuous-wave terahertz generation

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该产品已被2篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 梯型相干原子系统中的整数与分数电磁诱导塔尔博特效应

    在相干铷原子5S1/2?5P3/2?5D5/2阶梯型系统中,实验研究了整数和分数电磁感应塔尔博特效应。通过将探测激光射入由两个小夹角交叉耦合场在铷蒸气中构建的周期性调制晶格,获得了高分辨率衍射图样。该衍射图样在塔尔博特长度两倍整数倍的探测位置完全重现,同时以特殊位置呈现复杂子图像的分数塔尔博特效应也被清晰观测到。此外进行的理论模拟与实验结果高度吻合。这些成果为研究基于周期性调制介质的光场动力学控制奠定了基础。

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  • 光学镊子中的碱土金属原子
    量子信息 原子与分子物理 量子物理

    我们展示了光学镊子中单个碱土金属原子的单次成像与窄线冷却技术,具体以515.2纳米光场捕获的锶原子为例。该方法通过宽单重态跃迁成像光子实现高保真单原子检测,同时利用窄中间能级线进行冷却,并将该技术拓展至具有121个位点的高度均匀二维镊子阵列。成像过程中的冷却基于一种此前未被观测到的窄线西西弗斯机制,我们预测该机制可广泛应用于多种实验场景。此外,我们实现了单个原子在镊子势阱中的光学分辨边带冷却,使其接近运动基态——该镊子通过椭圆偏振调谐至魔幻囚禁构型。最后,我们通过理论计算(与实验结果一致)预测了线性偏振和偏振无关的魔幻交叉波长分别位于520(2)纳米和500.65(50)纳米。这些成果为基于镊控碱土金属原子的新型实验研究开辟了广阔途径,涵盖从原子物理基础实验到量子计算、模拟及计量学等领域。

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实验方案推荐
AI分析生成
  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:采用铷蒸汽阶梯型相干原子系统。两束交叉耦合激光产生驻波场以周期性调制折射率,将探测激光射入该介质并观测衍射图样,基于哈密顿量与密度矩阵方程进行理论分析。 2. 样本选择与数据来源:使用长度10厘米、直径2.5厘米的铷蒸汽腔室,控温约377.0开尔文,提供约1.0×10^13 cm^-3的原子密度。 3. 实验设备与材料清单:外腔二极管激光器(Toptica DL pro)、波长计(Highfinesse WS-7)、声光调制器、变形棱镜、分束器、半波片、偏振分束器、四分之一波片、透镜、高反镜、光电二极管探测器、电荷耦合器件(CCD)、饱和吸收光谱装置、铷蒸汽腔室。 4. 实验流程与操作步骤:对探测激光(780纳米)和耦合激光(776纳米)进行频率锁定控制,将耦合激光分束干涉形成驻波,使探测激光穿过介质,通过沿传播方向移动的CCD检测其光强分布以捕获不同距离的衍射图样。 5. 数据分析方法:运用菲涅尔-基尔霍夫衍射理论和傅里叶级数展开模拟塔尔博特效应,将实验数据与模拟结果对比。

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  • 物理学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:该实验利用光学镊子捕获单个锶原子,通过宽跃迁荧光成像和窄跃迁冷却实现。采用西西弗斯冷却与边带冷却方法,并建立极化率和魔幻波长的理论模型。 2. 样本选择与数据来源:使用锶-88原子,从磁光阱(MOT)中激光冷却的原子云加载。通过荧光成像与光谱技术采集数据。 3. 实验设备与材料清单:包含由515.2纳米激光构建的光学镊子、显微镜物镜、EMCCD相机、用于阵列的声光偏转器(AODs)、冷却与成像激光系统(如461纳米蓝光与689纳米红光),以及真空系统。 4. 实验流程与操作步骤:将原子从MOT加载至镊子中,通过宇称投影确保单原子态。同步冷却进行成像,并利用光谱测量阱深与能量分布。步骤包括构建镊子阵列、实施边带冷却及分析荧光信号。 5. 数据分析方法:通过检测光子直方图分析数据,拟合热分布与功率展宽线型,模拟边带光谱,计算极化率与分支比。

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厂家介绍

Toptica于1998年在慕尼黑(德国)附近成立,通过瞄准并持续提供高端规格,成为领先的激光光子学公司之一。Toptica开发和制造用于科学和工业应用的高端激光系统。该产品组合包括二极管激光器、超快光纤激光器、太赫兹系统和频率梳。OEM客户、科学家和十几位诺贝尔奖得主都认可Toptica激光器的高级卓越规格及其可靠性和寿命。

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图片 名称 分类 制造商 参数 描述
  • PD480C-AC 激光器??楹拖低? class= PD480C-AC 光电探测器 索雷博

    尺寸: 85mm×80mm×30mm 重量: 0.3kg 输入电压: ±12V

    PD480C-AC是一款光电探测器,专为光电应用设计,具有高灵敏度和稳定性。

  • UC160-190 激光器??楹拖低? class= UC160-190 冷却器 Solid State Cooling Systems

    工作范围: 2°C至45°C (160W/180W型号),10°C至45°C (170W/190W型号) 工作温度: 10°C至40°C(无冷凝) 重复性: ±0.1°C(甚至非环境温度)

    UC160-190是一款超紧凑型、安静运行且精确可靠的热电技术循环冷却器,提供160W至190W的制冷能力,适用于精确温度控制。

  • Premium Bandpass Filter FBH700-10 激光器??楹拖低? class= 带通滤波器FBH 700 -10 索雷博

    有效孔径: ?21.1mm 透射波前误差: ≤λ/58.2nm RMS over clear aperture 表面质量: 40-20 Scratch-Dig

    高性能带通滤光片,中心波长为700nm,带宽为10nm,适用于精确光谱选择和光学系统优化。

  • ?12.7 mm Retroreflector 激光器模块和系统 12.7 mm后向反射器 索雷博

    有效孔径: ≥?8.9mm 直径公差: +0.0/-0.1mm 表面质量: 40-20 Scratch-Dig

    Thorlabs的?12.7 mm Retroreflector是一种高精度光学元件,能够将入射光束反射回其原始方向,适用于光学测量和激光系统。

  • T257P-20 Thermoelectric Chiller 激光器??楹拖低? class= T257 P-20热电制冷机 激光器??楹拖低?/a> ThermoTek, Inc.

    冷却能力: 210Watts (717Btu/hr) 泵压力(最大): 1.5bar (21.75psi) 泵最大流量: 4.0LPM

    T257P-20热电循环冷却器是一款高性能固态冷却器,提供210瓦冷却能力和可变驱动离心泵,适用于科学行业的精密冷却需求。

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