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WSU-10 光波长计

WSU-10

分类: 光波长计

厂家: HighFinesse GmbH

产地: 德国

型号: WSU-10

更新时间: 2024-08-24T17:49:47.000Z

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The HighFinesse/?ngstrom WS Ultimate is the unsurpassed high-end instrument for wavelength measurement of pulsed or continuous laser sources

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概述

来自Highfinesse的WSU-10是波长范围为330至2250nm的光学波长计。有关WSU-10的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 光纤模式 / Fiber Mode : Single Mode, Multi-Mode
  • 应用 / Application : scientific measurement and frequency standards, laser frequency stabilization for laser cooling, high-precision spectroscopy and atomic optics
  • 波长显示单元 / Wavelength Display Unit : nm, MHz
  • 波长校准 / Wavelength Calibration : Stabilized HeNe laser or any other well known laser source D? < 3 MHz

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该产品已被5篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 利用高分辨率钙离子激光雷达观测Es层等离子体不规则体的垂直精细结构及时间演变
    钙离子(Ca+)密度 离子上行流 中纬度地区 共振散射激光雷达 开尔文-亥姆霍兹不稳定性 偶发E层(Es层) 垂直精细结构 低热层

    2014年12月24日,在东京立川站(北纬35.7度,东经139.4度),研究人员利用高时空分辨率(5秒/15米)的共振散射激光雷达通过钙离子(Ca+)密度测量,观测了偶发E层(Es层)中等离子体不规则体的垂直精细结构及其时间演化过程。该观测成功揭示了约100公里高度处偶发钙离子层(Ca+s层)中更清晰的等离子体不规则体精细结构,包括准正弦波高度变化、局部团块、"猫眼"结构和扭曲结构。这些精细结构表明:中性大气中因密度发生瞬态或空间变化而产生了开尔文-亥姆霍兹不稳定性。Ca+s层中的最大Ca+密度比国分寺站(北纬35.7度,东经139.5度)电离层测高仪同时观测估算的临界频率(foEs)所对应的最大电子密度低两个数量级。0.91的强正相关系数表明:钙离子与下热层中主要金属离子Fe+和Mg+同样参与Es层的形成。此外,在共轭点日出后不久,观测到110公里处新生Ca+s层的形成以及100公里和110公里处Ca+s层的上升运动。虽然尚不明确其与日出时刻是否存在因果关系,但Ca+s层形成及上升运动的可能成因是强水平风的出现,而非东向电场的增强。

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  • IGISOL装置上稳定钯同位素的共线激光光谱研究
    共线激光光谱学 IGISOL(重离子分离器)

    在于韦斯屈莱的IGISOL设施上,对稳定的钯同位素进行了共线激光光谱测量,为后续研究其富中子同位素的实验做准备。测试了来自不同初始原子态的五个跃迁,旨在找出光谱效率最高的跃迁。通过观测到的强度,与基于电荷交换计算的原子能级布居预测进行了比较。对于某些跃迁,测量了105Pd的超精细参数,发现这些参数与文献值高度吻合。利用测量的同位素位移和文献中已知的电荷半径,进行了King图分析,以确定原子场和质量移动因子。

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  • 波长计的性能:第一部分——对中高分辨率激光光谱学的影响
    频率梳 超精细结构 激光光谱学 波长计 扫描法布里-珀罗干涉仪

    当今的激光光谱实验日益依赖现代商用设备来监测、稳定和扫描其探测激光的波长。最新技术已能实现原子与核观测量的前所未有的精度水平,这正将这些设备推向性能极限。鉴于这些观测量本身源自特定原子共振频率差(量级为MHz–GHz),测量波长设备的输出不确定度往往直接关联实验结果的最终系统误差?;谄渲匾?,本研究对比了多款商用波长计在不同参考源(包括扫描法布里-珀罗干涉仪和频率梳)下的表现,观察到具有重现性且与波长及设备相关的偏差现象,这种偏差可能在高精度实验中导致结果失真。本文提出并验证了一套实用且成本较低的波长计表征方法,该方法能根据设备类型显著提升波长差测量精度,结合另一项独立发表的研究(K?nig等,载于《应用物理B》2020年刊),可为使用者完整呈现商用波长计的预期性能特征。

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实验方案推荐
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  • 物理学实验方案1

    1. 实验设计与方法选择:采用共振散射激光雷达以高时空分辨率(5秒和15米)测量Ca+密度,观测Es层的精细结构。同时使用电离层测高仪数据进行电子密度同步测量。 2. 样本选择与数据来源:观测于2014年12月24日11:09至21:26(世界时)在立川站(35.7°N,139.4°E)进行。关联分析采用国分寺站(35.7°N,139.5°E)的电离层测高仪数据。 3. 实验设备与材料清单:配备注入锁定红宝石环形激光器的共振散射激光雷达、BBO晶体倍频单元、可调谐二极管激光器、波长计、Nasmyth-卡塞格林望远镜、光电倍增管、带通滤波器及瞬态记录仪。电离层测高仪用于电子密度测量。 4. 实验流程与操作步骤:激光雷达发射393.477纳米激光脉冲,通过光电倍增管探测光子,以15米距离分辨率和5秒积分时间记录计数。扣除背景噪声后,利用瑞利信号对Ca+密度进行归一化处理。电离层测高仪每15分钟获取一次电离图。 5. 数据分析方法:分析最大Ca+密度与foEs电子密度的相关性,通过时空变化识别准正弦波动、团簇及不稳定性等结构特征。

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  • 物理学实验方案2

    1. 实验设计与方法选择:在IGISOL装置上对稳定的钯同位素进行了共线激光光谱测量。测试了来自不同初始原子态的五个跃迁,以寻找最适合在线研究的跃迁。 2. 样本选择与数据来源:使用稳定的钯同位素(102,104,105,106,108,110Pd),由火花放电源产生并通过偶极磁铁进行质量分离。 3. 实验设备与材料清单:该装置包括射频四极杆(RFQ)冷却聚束器、静电偏转器、电荷交换室(CEC)、光电倍增管(PMT)和微通道板(MCP)探测器。激光系统包括两台Sirah Matisse 2连续波(cw)激光器和一个WaveTrain 2倍频单元。 4. 实验步骤与操作流程:离子从冷却聚束器中以800 eV提取,加速至30 keV,并在反向传播几何结构中与激光束重叠。使用SATLAS软件包收集并拟合光谱。 5. 数据分析方法:从拟合质心确定同位素位移和超精细参数。通过King图分析确定原子场和质量位移因子。

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  • 精密仪器实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究对比了多台商用波长计与扫描法布里-珀罗干涉仪(SFPI)和频率梳等参考源的性能表现。 2. 样本选择与数据来源:采用多个实验室的不同激光系统及配置以确保全面对比。 3. 实验设备与材料清单:包括HighFinesse GmbH公司的WS系列波长计、SFPI、频率梳及各类激光系统。 4. 实验流程与操作步骤:在激光扫描过程中将波长计输出与参考源进行比对,并通过数据分析识别差异。 5. 数据分析方法:采用基于Python的峰值查找与拟合算法处理数据,并运用统计技术评估性能。

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我们还有2 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。

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厂家介绍

我们的公司 HighFinesse GmbH 成立于 20 年前,是从蒂宾根大学分拆出来的。从那时起,我们一直在设定光学测量技术的精度标准,并成功地为全球的研究人员和量子工程师提供服务。

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