Q: OPO有哪些用途
A:OPO有效地把泵浦光轉換成信號光和閑頻光,輸出波長在近紅外到中紅外波段(1.4—4mm)的脈沖激光;采用專利的泵浦技術,保證了信號光和閑頻光都能輸出高功率。同時將輸出的脈沖激光,用于激發光學材料中的非線性光學效應,實現其中的四波混頻、二次諧波、和頻等現象,以揭示光學材料的光學特性。也可應用于SHG和多光子顯微、激光層照顯微、光傳成像實驗、非線性光學泵浦源(OPOs,四波混頻)、THz產生、超連續譜產生、材料表征和時間分辨實驗(TCSPC\ FLIM)等研究。
Q: OPO的基本原理是什么?
A: 光學參量振蕩器(OPO)作為一種寬調諧相干光源,克服了固體和氣體激光器輸出波長的局限性,能夠產生從紫外到遠紅外激光。一束頻率和強度比較高的激光束與一束頻率及強度較低得光束同時通過非線性介質,結果是信號波獲得放大,同時還產生出第三束光波(稱為閑頻光)。
閑頻光的頻率正好等于甭浦光的頻率。這個非線性光學現象稱為光學參量放大。如果把非線性介質放在光學共振腔內,讓泵浦光、信號光及閑頻光多次往返通過非線性介質,當信號光和閑頻光由于參量放大得到的增益大于它們在共振腔內的損耗時,便在共振腔內形成激光振蕩。這就是光學參量振蕩器。
Q:什么是OPO
A: 光學參量振蕩器OPO是波長可調諧的相干光光源,能夠將一個頻率的激光轉換為信號和空閑頻率的相干輸出,而且,可以在一個很寬的頻率范圍內實現調諧,是可調諧激光產生的重要手段之一。光參量振蕩(OPO)是目前產生大范圍連續可調波長(波長從紅外到可見光甚至紫外光)激光的唯一方法。
Q:量子關聯成像
光學成像和我們的日常生活密不可分。傳統的光學成像方式一般是利用光場的一階關聯來獲得物體的信息,比如顯微鏡、望遠鏡以及我們的手機等。近年來,量子物理和成像技術的結合催生了一個新的交叉學科—量子成像,又稱為關聯成像,它是利用光場的高階關聯來獲取目標物體的空間或相位信息。
其中,量子關聯成像的研究可追溯到1995 年美國馬里蘭大學史硯華教授研究組完成的兩個著名姐妹實驗:鬼衍射和鬼成像。其中,鬼成像最神奇的地方在于:光不需要直接接觸目標物體,也可以獲得該目標物體的成像,所以又稱為“鬼像”。它的產生為最初探索糾纏光子對增添了新的魅力。
但是,科學家很快發現利用經典的光源如贗熱光源也可以通過強度的漲落關聯來實現關聯成像。這種相似性,在基礎理論方面,引發了一場激烈的學術爭議—關聯成像的形成機制究竟是屬于經典物理還是量子物理的范疇?同時,從應用角度來看,關聯成像技術因具有少光子、非局域性、抗干擾等特點,近年來在無損生物組織成像、高信噪比的量子成像、醫學檢測、三維遙感成像等領域展現了諸多誘人的應用前景。近些年出現的基于iccd的量子關聯成像也逐漸引起了人們的關注,具體見下圖:
Q:動態x射線成像技術
Q:ICCD的內部結構
Q:制冷CCD是如何工作的
內部結構圖
電路圖
Q:硅基CCD的極紫外響應
CCD:電荷耦合器件(Charge Coupled Device)。
答:CCD通常分為3個等級;商業級、工程級和科學級。3個級別的要求一級比一級高。
衡量CCD的性能主要從以下幾個方面:量子效率和響應度、噪聲等效功率和探測度,即動態范圍和電荷轉移效率等。
問:普通膠片的量子效率只有百分之幾,而CCD一般都可以達到40%-60%,背照明的CCD更可以高達80%-90%以上。
答:量子效率(QE)為光陰極發射出來的光電子數量與入射光光子的數量之比。
附圖說明:德國greateyes公司的else系列成像相機背照式型號的量子效率曲線
問:一般CCD都是硅基材料,250nm以下的極紫外響應在量子效率曲線和文獻上所見甚少,
答:找到的為數不多的圖片見下圖:
‘
100-250nm的響應在10%以下,為了更好的提高紫外波段的量子效率曲線,德國greateyes公司采取了芯片紫外鍍膜的處理方式,將200nm左右的量子效率提高到了50%,具體見下圖:
如果您想了解更多的關于這個相機的資料,請聯系我們獲取pdf文檔
sales@bwst.com.cn
關于:else i 埃爾澤
來源:柏林勝利紀念柱上的維多利亞勝利女神被柏林市民親切的稱為“else-埃爾澤”
Q:怎樣分析物理常數?
A:參考如下:
物理常數 | 符號 | 最佳實驗值 | 供計算用值 |
真空中光速 | c | 299792458±1.2m·s-1 | 3.00×108 m·s-1 |
引力常數 | G0 | (6.6720±0.0041)×10-11m3·s-2 | 6.67×10-11 m3·s-2 |
阿伏加德羅(Avogadro)常數 | N0 | (6.022045±0.000031) ×1023mol-1 | 6.02×1023 mol-1 |
普適氣體常數 | R | (8.31441±0.00026)J·mol-1·K-1 | 8.31 J·mol-1·K-1 |
玻爾茲曼(Boltzmann)常數 | k | (1.380662±0.000041) ×10-23J·K-1 | 1.38×10-23 J·K-1 |
理想氣體摩爾體積 | Vm | (22.41383±0.00070) ×10-3 | 22.4×10-3 m3·mol-1 |
基本電荷(元電荷) | e | (1.6021892±0.0000046) ×10-19 C | 1.602×10-19 C |
原子質量單位 | u | (1.6605655±0.0000086)×10-27 kg | 1.66×10-27 kg |
電子靜止質量 | me | (9.109534±0.000047)×10-31kg | 9.11×10-31kg |
電子荷質比 | e/me | (1.7588047±0.0000049)×10-11 C· kg-2 | 1.76×10-11 C· kg-2 |
質子靜止質量 | mp | (1.6726485±0.0000086)×10-27 kg | 1.673×10-27 kg |
中子靜止質量 | mn | (1.6749543±0.0000086)×10-27 kg | 1.675×10-27 kg |
法拉第常數 | F | (9.648456±0.000027 )C·mol-1 | 96500 C·mol-1 |
真空電容率 | ε0 | (8.854187818±0.000000071)×10-12F·m-2 | 8.85×10-12F·m-2 |
真空磁導率 | μ0 | 12.5663706144±10-7H·m-1 | 4πH·m-1 |
電子磁矩 | μe | (9.284832±0.000036)×10-24 J·T-1 | 9.28×10-24 J·T-1 |
質子磁矩 | μp | (1.4106171±0.0000055)×10-23 J·T-1 | 1.41×10-23 J·T-1 |
玻爾(Bohr)半徑 | α0 | (5.2917706±0.0000044)×10-11 m | 5.29×10-11 m |
玻爾(Bohr)磁子 | μB | (9.274078±0.000036)×10-24 J·T-1 | 9.27×10-24 J·T-1 |
核磁子 | μN | (5.059824±0.000020)×10-27 J·T-1 | 5.05×10-27 J·T-1 |
普朗克( Planck)常數 | h | (6.626176±0.000036)×10-34 J·s | 6.63×10-34 J·s |
精細結構常數 | a | 7.2973506(60)×10-3 | |
里德伯(Rydberg)常數 | R | 1.097373177(83)×107m-1 | |
電子康普頓(Compton)波長 | 2.4263089(40)×10-12m | ||
質子康普頓(Compton)波長 | 1.3214099(22)×10-15m | ||
質子電子質量比 | mp/me | 1836.1515 |
Q:Nomarski干涉儀有哪些優點?
A:1、結構簡單,便于準直,性能穩定。
2、和其它光學診斷法轉換容易。在等離子體后面加擋片,就可同時進行干涉圖和Faraday圖測量;去掉Wollaston棱鏡,可用來測量等離子體中的自生磁場;再去掉檢偏器,就是等離子體陰影測量。
3、不用更換光學元件,即可用于不同波長的探針光(如果采用石英材料的Wollaston棱鏡,適用范圍0.18mm~4.5mm)。
4、物光和參考光嚴格等光程,特別適合于超短脈沖探針光。
5、空間分辨本領完全由成像物鏡決定,易于提高。
Q:如何準確地對比市面上競爭激烈的PI\Acton和JY光譜儀?
A:首先,從PMT分辨率來看:
PI/Acton SP2500i的PMT分辨率為0.045nm。JY iHR550的PMT分辨率為0.026nm。表面上看,JY iHR550的分辨率遠高于PI SP2500i,除去JY焦長比PI長50mm(10%)的因素外,最重要的是測試條件。
SP2500i測試分辨率的條件為:狹縫寬度10um,高度4mm,入射光面積=0.04mm2。iHR550測試分辨率的條件為:狹縫寬度6um,高度1mm,入射光面積=0.006mm2??梢奝I2500i的入射光面積是iHR550的6.6倍。
iHR550分辨率的測試條件相當于測試一個“點光源”,等同于沒有色散,很少雜散光干擾的條件下測試的結果。實際測試樣品時,不可能用到這樣的極端測試條件。
其次,從重復性來看:
PI三塊光柵固定在光柵轉動盤上,更換光柵后,光柵與光柵轉動盤沒有相對位移,不需要做光譜校正。JY的三塊光柵座與光柵轉動盤不是固定的,更換光柵后,光柵與光柵轉動盤有相對位移。因此,更換光柵后,必須作光譜校正。
Q:合理挑選光譜儀,應當考慮哪些具體指標(使用1200g/mm光柵)?
A:焦長:焦長越長,光譜分辨率越高,光損失越多。
數值孔徑:f/x,焦長一定時,x越小,通光效率越高。
光柵尺寸:尺寸大,光效率高。
PMT分辨率:主要指標,數值越小光譜分辨率越高。與測試條件有關。
CCD分辨率:光譜儀+CCD的系統分辨率。
精度:主要指標,測試到的光譜波長與標準光譜波長的誤差。數值越小精度越高。體現光譜儀的機械性能。
重復性:主要指標,表示光柵轉動后回到原位時測試光譜的誤差,體現光譜儀的機械性能。
Q:什么是條紋相機?
A:條紋相機作為目前唯一的高時空分辨率的超快現象線性診斷工具,在時間分辨的超快現象研究中發揮著難以替代的作用。它們可直接用來測量超短脈沖輻射的強度-時間波形,也可作為高時間分辨的記錄設備,和其它儀器如顯微鏡、光譜儀構成聯合診斷設備,提供超快空間-強度-時間分辨或能譜-強度-時間診斷參數;其核心是通過變像管內的掃描模塊,將按照時間順序排列的超快信號轉變為空間上從上到下(沿掃描方向)依次排列圖像信息,利用空間位置信息和掃描速度之間的相關性,反演得到超快現象的時間信息。
Q:激光器為何顯示水流故障?
A:請檢查是否啟動水冷機,并且檢查是否濾芯過臟導致水流不暢。
Q:如何更換氙燈?
A:具體流程請參照激光器說明書關于維護的章節。如有疑問,歡迎您聯系我們的工程師。
Q:激光器氙燈使用大概壽命是多久?
A: 一般來說,傳統的氙燈壽命為2000到3000萬次,具體的使用情況也和客戶的具體應用以及使用條件。我們有激光器在客戶現場使用壽命高達一億次。