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在传统拉曼光谱分析中,人们习惯将注意力集中在所谓的“指纹区”——即300至1800cm⁻¹范围内那些归属于特定化学键振动和官能团的特征峰。然而,在200cm⁻¹以下的低波数区域,蕴藏着另一层更为隐秘的分子信息:晶格振动、声子模式、层间相互作用以及弱分子间作用力。这些信号直接决定了材料的晶型结构、相变行为、结晶度乃至宏观物理化学性质。能否有效获取这一区域的拉曼信号,长期以来是衡量一台拉曼光谱仪技术水准的关键分水岭。技术难点:为什么低波数信号“看不见”低波数拉曼信号检测之所以困难...
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在激光频率调谐这件事上,物理机制决定了天花板。热调谐慢,因为热量扩散需要时间;机械调谐有惯性,因为质量不可能为零;电流调谐快,但载流子变化会带来附加噪声。如果想要同时满足“快”和“干净”两个条件,电光效应是物理上最直接的选择——电场改变折射率,没有运动部件,没有热弛豫,响应速度只受限于电路和电容。Deeplight的DLT-FFT-1550正是基于这一思路,把薄膜铌酸锂(Thin-FilmLithiumNiobate,TFLN)集成到光子芯片上,利用线性电光效应实现激光频率的...
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在激光器设计里,窄线宽和快速调谐常常是一对矛盾。传统外腔二极管激光器(ECDL)能把线宽压到kHz甚至百Hz量级,靠的是机械转动光栅或移动腔镜来调谐频率。机械运动的惯性决定了调谐速度的上限——再快也快不过几十kHz。另一条路是电流调制的DFB激光器,调谐可以很快,但电流变化会同时改变载流子浓度,引入额外的频率啁啾和线宽展宽。Deeplight的DLT-FT-1550走了一条不同的技术路线:把压电致动器直接做到光子芯片上。北京泰坤工业设备有限公司将该产品引入国内市场,以下围绕这...
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在光子集成领域,研究者往往把注意力集中在波导设计、耦合结构和封装工艺上。但有一类问题容易被忽略——衬底本身的杂质污染。铜在标准硅晶圆中作为半导体工艺的常见元素,会在高温或刻蚀过程中扩散到介质层,形成吸收中心,导致谐振腔Q值下降、热漂移加剧、孤子产生不可控。这些问题在单器件级别可能不明显,但当工艺放大到晶圆级、产品走向批量制造时,铜污染就成了良率和一致性的隐形杀手。Deeplight推出的一款无铜硅晶圆,试图从根源上切除这一病灶。北京泰坤工业设备有限公司将该材料平台引入国内市场...
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耗散克尔孤子(DKS)频率梳在过去十年里是光子学领域的热门研究方向。氮化硅微腔中产生等间距梳齿的物理机制已被充分理解,但多数研究仍停留在“泵浦激光加芯片”的验证平台上——研究者需要自行搭建光路、调试偏振、扫描波长、寻找孤子台阶。这套操作对于入门者并不友好,且不同批次芯片的一致性也难以保证。Deeplight的DLT‑DKS‑1550系列试图改变这一局面:将氮化硅超低损耗微腔封装成标准器件,提供完整的测试报告和操作说明,用户只需外接一台商用可调谐激光器,按流程扫描波长即可获得稳...
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频率梳技术在过去二十年间完成了从实验室奇迹到工程工具的转变。传统锁模飞秒激光器虽然性能够用,但体积大、成本高、对振动敏感,长期运行需要专业人员维护。而基于芯片级微腔的耗散克尔孤子(DKS)频率梳,过去十年主要停留在基础研究阶段——原因很简单:启动和维持单孤子态并不容易,对泵浦激光的功率和频率控制要求苛刻。Deeplight新近推出的DLT‑DKS‑TK‑1550微梳整机系统,试图将这个问题封装在一个19英寸机架式模块里,实现“即插即用”的操作体验。北京泰坤工业设备有限公司将该...
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一、暗计数过高故障排查步骤环境因素排查:首先确认探测器是否处于避光状态,检查所有接口、窗口及壳体密封处有无漏光。用不透光黑布遮盖后观察暗计数是否回落,若回落则说明存在外界漏光。温度与偏压检查:暗计数随温度升高呈指数增长。检查制冷系统是否正常工作,实际工作温度是否达到设定值(通常为-20℃或更低)。同时核实偏压是否在规格范围内,过高的偏压会显著增加暗计数。器件与噪声分析:若环境与温度正常但暗计数仍偏高,可能是探测器自身老化或损伤。可对比同型号正常探测器,或降低偏压观察暗计数变化...
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一家2021年成立的瑞士初创公司,用了不到五年时间,在超窄线宽激光器领域拿出了两条截然不同的产品线,并获得欧洲创新委员会和InnoSuisse等机构的资助。Deeplight的快速成长,折射出光子集成领域一个正在发生的技术方向转变。北京泰坤工业设备有限公司作为Deeplight在中国市场的授权代理,将该品牌产品引入国内。以下从技术演进、产品定位和应用场景三个维度,梳理这家公司的技术路线。一、公司渊源:EPFL的技术外溢DeeplightSA总部位于瑞士洛桑,成立于2021年6...