在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
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概述
参数
- 棱镜类型 / Prism Type : Right-Angle Prism
- 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
- 镀膜材料 / Coating Material : AR Coated
- 镀膜波长 / Coating Wavelength : 650 to 1050 nm
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
- RoHS / RoHs : Yes
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内外腔动态模式匹配以增强外腔二极管激光器无跳模同步调谐特性
无跳模调谐 动态模式匹配 同步调谐 LRC滤波器 外腔二极管激光器
本文提出了一种基于同步调谐原理、具备低频调谐(<10 Hz)能力的外腔二极管激光器(ECDL)。但在高频调谐时,ECDL外腔系统固有的机械振动会被激发,这将破坏内外腔的模式匹配,大幅降低激光器的无跳模(MHF)调谐范围。为获得高频调谐下的宽无跳模范围,我们采用电感-电阻-电容(LRC)滤波器实现主动内腔模式控制,动态维持内外腔模式匹配。实验结果表明:使用LRC滤波器后,高频调谐时的无跳模调谐范围显著提升——当采用中心波长785 nm的未镀膜激光二极管、在30 Hz调谐频率下,最大波长调谐速率达到6.21 THz/s。
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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:研究采用Littman外腔结构设计了外腔二极管激光器(ECDL),并利用LRC滤波器实现动态模式匹配方法来控制内腔模式。 2. 样本选择与数据来源:使用中心波长为785 nm的商用激光二极管(LD)。光学频率和输出功率分别通过波长计和光电二极管探测器测量。 3. 实验设备与材料清单:设备包括Thorlabs L785P090激光二极管、衍射光栅、直角棱镜、压电陶瓷(PZT)、热电制冷器和热敏电阻。 4. 实验步骤与操作流程:通过向PZT施加电压调节ECDL,同时稳定LD温度并设置注入电流。利用LRC滤波器调整LD注入电流以实现动态模式匹配。 5. 数据分析方法:分析ECDL对LRC滤波器的响应,以确定模式跳频(MHF)调谐范围和波长调谐速率的提升情况。
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厂家介绍
Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室
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电话
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