行业应用
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光学斩波器占空比的数字控制
光学斩波器的斩波片通常以50%的占空比调制光束。这篇文章主要讨论的是:可以通过层叠两个相同的斩波片或使用特殊斩波片来实现<50%的占空比,所用的斩波片既有固定占空比设计也有可变占空比设计。单驱动电机情况下,重新调整斩波片的占空比都需要关停斩波器。而改变占空比最灵活的方法是同步两个SR542精密光学斩波器。这使得占空比可以连续从0%到50%进行数字调节,并且可以实现远程、自动化测试。 -
光学斩波器相位抖动特性分析
光学斩波器用于向光源引入稳定的调制。该调制的稳定性可以通过抖动来表征,既斩波波形的边沿时序相对于理想时钟的变化。抖动可以以时间(秒)或相位(度)为单位表示,因此有时称为“周期抖动”或“相位抖动”。在本技术说明中,我们定义了光学斩波实验背景下的抖动,并提供了使用该定义的测量协议和结果。 -
偏振敏感自发拉曼散射光谱
偏振拉曼通过对入射光和散射光进行偏振处理,可以获得化学键振动对称性与分子取向的信息,探究材料的各向异性。 本文由自主搭建的显微拉曼光谱仪,研究各向同性和各向异性样品的拉曼散射光偏振,该实验结果有助于深入了解样品中分子的振动对称性和取向,为材料体系偏振特性的研究提供一定的理论和试验依据。 -
SRS射频信号发生器在金刚石氮空位色心的研究介绍
量子计算和量子传感近年来受到了广泛的关注.金刚石氮空位色心以其简单稳定的自旋能级结构、高效便捷的光学跃迁规则以及室温下超长的自旋量子态相干时间而成为量子信息科学中引人瞩目的新星,近十年来,金刚石氮空位色心的研究呈爆炸式增 -
通过FS740设备利用GPS/北斗驯服铷钟
铷钟又被称为铷原子钟,是由铷原子部分和压控晶体振荡器组成。铷频标是一种被动型原子频率,利用的是基态超精细能级之间的跃迁,跃迁频率为6.834,682,612 GHz。原子迁跃对微波信号起鉴频作用而产生误差信号,通过锁相环路伺服晶振的频率,使激励信号频率锁定到原子跃迁频率,实现晶振输出频率的高度稳定和准确。 -
Double-Pass 超高分辨率光谱解决方案
与常规C-T式光谱仪焦距从150mm,到750mm 焦距不同,McPherson可以提供三款长焦距的高分辨率光谱仪,分别是1000mm,1330mm,2000mm 焦距的光谱仪,分辨率可以从0.02nm提升到0.005nm