在电子电工领域,一个看似基础却至关重要的问题常常被提及:发光二极管是超导体吗?这不仅关系到对半导体器件本质的理解,更直接影响我们在实际应用中的选型与设计。随着发光二极管在照明、光纤元件、成像系统和显示技术中的普及,而超导体在强电领域如高效配电系统和精密仪器中展现出革命性潜力,清晰区分这两类材料对工程师、技术人员和采购人员都极具现实意义?;煜强赡艿贾碌缏飞?/p>
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概述
参数
- 应用 / Application : External cavity tunable laser
应用
1. 外腔可调谐激光器
特征
1. 优化用于外腔系统中的波长锁定操作 2. 高信号/自发辐射比 3. 窄线宽
详述
规格书
AI 智能分析
该产品已被1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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采用578纳米镱原子钟跃迁的量子模拟实验用电流反馈稳频激光系统
我们基于一台发射波长为1156纳米的干涉滤光片稳频外腔二极管激光器(IFDL),研发了一套用于观测镱(Yb)原子578纳米时钟跃迁的激光系统。得益于激光二极管芯片频率-电流响应特性的提升,以及该IFDL对机械扰动更低的敏感性,我们仅通过简单的电流反馈系统就成功将激光频率稳定至高精细度超低膨胀玻璃腔。利用该激光系统,我们对镱原子进行了高分辨率时钟光谱测量,发现稳频激光的线宽小于320赫兹。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:激光系统基于一台发射波长为1156纳米的干涉滤光片稳频外腔二极管激光器(IFDL)。通过简单的电流反馈系统将频率稳定至高精细度超低膨胀玻璃腔。 2. 样本选择与数据来源:采用镱(Yb)原子进行光谱分析。 3. 实验设备与材料清单:量子点激光二极管(Innolume GC-1180-100-TO-200-B)、干涉滤光片、波导PPLN晶体、高精细度ULE玻璃腔。 4. 实验步骤与操作流程:通过向激光二极管(LD)电流施加反馈将激光频率稳定至ULE腔,随后开展镱原子的高分辨率时钟光谱测量。 5. 数据分析方法:根据光谱数据推导稳频激光的线宽。
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