近日,上海四家新检测机构成立,总注册资本近60亿元,这一重大举措在电子电工与光电产业界引发高度关注。新机构的设立,精准回应了当前高端制造与信息技术深度融合背景下,对复杂光电系统、高性能半导体器件及精密电子装备进行权威、高效检测认证的迫切需求。光电技术的飞速发展,其成果最终需要通过电子电工技术实现信号转换、功率驱动与系统集成,两者的交叉领域已成为技术创新的前沿
MT250-A0.5-VIS
快速调制 光调制器 频率偏移 AO Modulator 脉冲拾取 AO Shifter
Free Space AO Modulator/Shifter from 450 to 950 nm
顶刊高频之选
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专业选型
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正规认证
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品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 光纤类型 / Fiber Type : Free Space
- 声光材料 / Acousto-Optic Material : Tellurium Dioxide (TeO2)
- 调制带宽 / Modulation Bandwidth : 15 MHz
- 上升时间 / Rise Time : 32 to 48 ns
- 应用 / Applications : Intensity modulation, Frequency Shifter, Pulse picking
- 颜色 / Colors : VIS
- 声速 / Acoustic Velocity : 4.2 mm / µsec
- 射频功率 / RF Power : 1.6 to 2.2 W
- 下降时间 / Fall Time : 32 to 48 ns
- 频移 / Frequency Shift : ±250 MHz
- 电压驻波比 / VSWR : 1.20:1
应用
1. 快速强度调制 2. 脉冲拾取 3. 频率偏移(固定和可变)
特征
1. 小上升时间 2. 高衍射效率
详述
规格书
AI 智能分析
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
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纳米金刚石和块状金刚石中氮空位中心集合体的电荷动力学选择性测量
金刚石中的氮空位(NV)色心在探测生物系统等产生的微弱磁场方面引起了广泛关注。检测此类微弱信号需要近表面NV色心以缩短其与信号源的距离。此外,高密度的NV色心集合体可显著减少测量时间。然而这类体系中常观察到稳健的电荷态转换现象,导致电荷与自旋动力学间产生复杂相互作用,从而降低可实现的自旋极化水平及相应灵敏度。因此理解电荷态转换机制对开发基于NV的传感器至关重要。本研究通过偏轴磁场抑制自旋极化,展示了一种选择性测量NV集合体电荷动力学的方法。利用该技术发现:纳米金刚石中电荷态不稳定性随NV密度增加而增强;对于块体单晶金刚石,近表面NV色心在中性(NV0)电荷态更稳定,而负电荷(NV−)态在体相中更稳定。
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利用强荧光纳米金刚石中的耦合电荷与自旋动力学实现顺磁物种的快速灵敏检测
纳米金刚石 氮空位中心 电荷动力学 自旋弛豫
对少量未配对电子自旋(如金属离子和自由基)的探测是纳米尺度物理、生物和化学领域中一项重要但具有挑战性的任务。金刚石中的单负电荷氮空位(NV⁻)中心在光学检测自旋浴产生的微弱磁场时具有高灵敏度和空间分辨率,但通常需要数秒量级的较长采集时间。本研究提出一种基于强荧光纳米金刚石(NDs)中密集NV系综的耦合自旋-电荷动力学方法来探测外源磁偶极子。我们将该方法应用于多种顺磁性物质,包括钆复合物、磁铁矿纳米颗粒以及全血中的血红蛋白。利用高NV密度特性,在保持对顺磁中心高灵敏度的同时,实现了采集时间的大幅缩短(低至数十毫秒)。强发光性、高灵敏度与短采集时间的结合,使纳米金刚石中的密集NV⁻系综有望成为生物传感与生物成像应用的有力工具。
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物理学实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用离轴磁场抑制自旋极化的方法,选择性测量NV色心集合体的电荷动力学。实验设计使用自制室温共聚焦显微镜,以532纳米激光实现自旋态与电荷态初始化及检测。脉冲序列由可编程脉冲发生器生成,通过带通滤波器和单光子计数模块分别检测NV⁰与NV⁻电荷态的荧光信号。 2. 样本选择与数据来源:选用不同NV密度(5ppm和10ppm)的纳米金刚石(ND)样品(FND100,标称直径100纳米)沉积于盖玻片。块状单晶金刚石(CVD生长)包含氮含量<1ppm且估算NV浓度为0.028ppm的S6样品,以及通过15N离子注入制备近表面NV色心(估算2.4ppb)的电子级EG6样品。 3. 实验设备与材料清单:包括自制共聚焦显微镜、532纳米激光器、物镜(0.25数值孔径)、带通滤波器、单光子计数模块(Excelitas SPCM-AQRH-14-FC)、声光调制器(AA Optoelectronics MT 200-A0,5-VIS波段)、可编程脉冲发生器(Spincore PulseBlaster ESR-PRO)、线性平移台搭载永磁体及样品沉积用盖玻片。 4. 实验流程与操作规范:系统在黑暗环境中弛豫5毫秒后,通过激光照射监测荧光演化过程。沿垂直轴向或[100]晶向施加磁场以抑制自旋极化。采用特定脉冲序列(如T₁弛豫序列),分别在光照与黑暗条件下测量NV⁰(550-600纳米)和NV⁻(750-800纳米)的荧光信号。 5. 数据分析方法:采用双指数拟合提取自旋极化与电离过程的振幅与速率参数,基于荧光强度计算电荷态比例,并通过推导公式估算平衡态种群分布。
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光电信息科学与工程实验方案
实验设计方法可包括以下部分:1. 实验设计与方法选择:包含整体实验设计的理论依据、所采用的理论模型或算法,以及实验方法的详细流程。2. 样本选择与数据来源:说明实验中使用的样本或数据集,包括选择标准和数据获取方式。3. 实验设备与材料清单:列举所需的仪器、设备及材料,并注明其规格和预期用途。4. 实验流程与操作步骤:提供实验过程的逐步描述,涵盖设备搭建、数据采集技术和实验中的变量控制。5. 数据分析方法:解释实验数据的分析方法,包括所采用的统计技术和软件工具。
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DTSX-xx和DTSXY-xx系列声光偏转器采用TeO2剪切模式,提供大扫描角度、高分辨率和最大7.5mm的光孔径。配合适当的射频驱动器,这些偏转器能够满足光学镊子、生物医学诊断等应用中对高精度和高准确度的需求。产品提供1轴和2轴配置。
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称呼
电话
单位名称
用途