中紅外激光器:譜寫激光器新篇章(下)
托托科技中紅外激光器的優(yōu)勢
01 中紅外波段覆蓋范圍廣
托托科技中紅外激光器覆蓋的波段:4 μm-12 μm范圍內(nèi)任意波長可選,并且支持多個波長進(jìn)行合束模組制作,實(shí)現(xiàn)便捷波長切換。
光斑質(zhì)量優(yōu)秀
圖1 托托科技10 μm中紅外激光光斑以及光譜結(jié)果
托托科技中紅外激光器的輸出光斑為高斯強(qiáng)度分布,激光器出光口光斑直徑小于5 mm,光譜譜線窄,發(fā)射峰波長位置精準(zhǔn)。
高功率高輸出穩(wěn)定性
托托科技中紅外激光器模組配備了優(yōu)秀的溫控模塊,能夠?qū)崿F(xiàn)長時間高功率高穩(wěn)定性的中紅外激光輸出,8 h長時間滿功率輸出,所有波長RMS穩(wěn)定性優(yōu)于0.1%。
圖2 托托科技10 μm中紅外激光穩(wěn)定性結(jié)果
便捷控制軟件
托托科技中紅外激光器配備了完整的上位機(jī)控制軟件,包含激光開合、功率控制、頻率調(diào)制、指引光開合,軟件操作界面簡潔友好,用戶可以輕松掌握。
托托科技中紅外激光器的應(yīng)用
02 應(yīng)用于氣體檢測
中遠(yuǎn)紅外波段包含了兩個重要的大氣窗口3 μm-5 μm和8 μm-13 μm波段,很多氣體的特征吸收峰都在這個波段,如NO、CO、CO2、NH3、SO2、SO3等(圖7所示),還有一些與糖尿病、哮喘等人體疾病相關(guān)的特征氣體的吸收譜線也處于此波段,因此通過中紅外激光器對氣體分子進(jìn)行檢測研究,有望實(shí)現(xiàn)對環(huán)境中污染氣體及溫室氣體的監(jiān)測以及臨床上相關(guān)病癥的早期無損篩查。
圖3 不同氣體特征吸收峰峰位
應(yīng)用于紅外對抗模擬
紅外對抗技術(shù)是指戰(zhàn)爭中敵對雙方在紅外頻段上進(jìn)行的電磁斗爭,一方用多種手段破壞或削減對方紅外設(shè)備,另一方采取對抗措施誘騙對方,消除對方干擾,以保證己方紅外設(shè)備能正常工作。在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中,可以使用中紅外激光器模擬敵方紅外探測系統(tǒng)的信號,測試紅外干擾設(shè)備的性能和效果。通過調(diào)整激光器的波長、功率和脈沖頻率等參數(shù),可以模擬不同類型和強(qiáng)度的紅外信號,以評估干擾設(shè)備的適應(yīng)性和可靠性。
圖4 紅外對抗研究
應(yīng)用于中紅外光電探測器的研究
光電探測器在許多應(yīng)用中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,例如遙感、夜視、偵察、醫(yī)學(xué)成像、熱成像和化學(xué)檢測。隨著光電探測任務(wù)的復(fù)雜化,工作在不同波段的光電探測器逐漸被集成用于對同一場景的寬光譜探測。受限于集成系統(tǒng)的體積和任務(wù)模塊,常規(guī)的寬譜探測任務(wù)往往需要多個不同波段的探測器協(xié)同工作,這極大增加了系統(tǒng)復(fù)雜度,因此具有超寬帶探測(UV-Vis-IR-THz)能力的超寬帶光電探測器(UB-PD)逐漸成為國際研究的前沿?zé)狳c(diǎn),托托科技高品質(zhì)中紅外激光器的出現(xiàn)為中紅外波段光電響應(yīng)器件的研究提供了有利可靠的光源。
圖5 托托科技4 μm中紅外激光應(yīng)用于PbSe器件測試
圖5 來自于托托科技中紅外激光器客戶論文Long-distance transport of hot carriers due to acoustic phonon bottleneck in PbSe with room-temperature sensitive mid-infrared sensing.
Zhe Cheng ; Shiteng Wu; Yiqi Jiang; Xing Wu; Mengchun Qiu; Qinliang Li; Yun Shen ; Kuai Yu ;Li Wang ; Qisheng Wang
Appl. Phys. Lett. 122, 242102 (2023)
doi:10.1063/5.0155528
應(yīng)用于多模態(tài)光電顯微鏡
托托科技中紅外激光器兼容托托科技多模態(tài)光電顯微鏡,我司設(shè)計(jì)開發(fā)的多模態(tài)光電顯微鏡采用寬光譜光學(xué)元件,在液氮低溫、閉循環(huán)無液氦超低溫系統(tǒng)的加持下,能夠在顯微環(huán)境中實(shí)現(xiàn)4um-10um中紅外激光對材料器件的光激發(fā),進(jìn)行紅外材料器件光電性能測試。
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