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2026年05月新闻月报

发表日期:2026-05-20

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Sill激光扩束镜

Sill激光扩束镜

扩束镜是用于增大或减小光束直径的光学系统。激光的光束直径与发散度的乘积为常数,因此保持不变,也就是说,增加光束直径意味着将光束的发散度减小到相同的程度。这适用于固定扩束倍数的扩束镜,也适用于放大倍数可变的变焦扩束镜。我们提供固定放大倍数扩束镜(适用于大光束直径,紧凑型和带电动发散调节),变焦扩束镜,电动可变放大倍率扩束镜及电动放大和发散调节组合型的扩束镜。扩束镜的所有光学元件均由熔融石英制成,即使在高平均功率或高峰值功率的激光下也能提供稳定可靠的性能。由于高功率密度(尤其是在入口透镜元件处),我们建议将低吸收率镀膜作为标准产品。

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Sill精密扫描场镜,ƒ-theta透镜

Sill精密扫描场镜,ƒ-theta透镜

Sill Optics 的产品组合从简单的准直和聚焦光学器件扩展到扩束器以及远心和非远心扫描镜头。波长涵盖从 193 nm~1980 nm。主要涵盖 1064 nm 左右的固态激光器及其谐波的应用。此外,透镜还设计用于波长为 1030 nm 至 1090 nm 的盘式或光纤激光器以及波长为 800 nm 至 980 nm 和 900 nm 至 1070 nm 的二极管激光器的应用。此外,我们的许多镜头、望远镜和镜头系统还针对短脉冲激光(皮秒范围)和超短脉冲激光(飞秒范围)的使用进行了优化。我们提供适用于 193 nm 和 248 nm 左右极短波长的光学器件,也提供近红外和中红外范围(1550 nm 和 1980 nm)内的长波辐射的光学器件。大量的多光谱扫描镜头选择提供了通过光学器件或使用多个波长进行观察的可能性,并完善了我们的范围。

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激光散斑衰减器 LSR-5 重磅发布|让激光成像更稳定、更清晰

时间:2026-05-15
在高精度光学系统中,成像质量往往决定了最终性能表现。而激光散斑,正是影响系统稳定性与图像清晰度的关键因素之一。全新推出的 LSR-5 激光散斑衰减器,以更简单的方式,帮助系统实现更稳定、更均匀的光学表现。

大规模精确控制: 声光技术推动量子计算突破1000量子比特大关

时间:2026-02-25
G&H公司高级光学设计工程师Luke Gordon探讨了量子系统从数百量子比特扩展到数千量子比特时所面临的光学挑战。在这个层面上,快速、宽视场、电子控制的光束偏转至关重要。这需要宽视场、高分辨率(以可寻址点的数量来衡量)以及微秒级的偏转速度,且无需依赖机械扫描。

用于量子技术的精密光子元件

时间:2025-12-30
我们的声光解决方案涵盖偏转器、调制器和多通道架构,可实现高速量子比特寻址、光束控制和频率偏移,这对于冷原子操纵、离子阱控制和光子-量子比特相互作用至关重要。我们提供的多通道声光调制器等器件通过提供纳秒级响应时间和高消光比的并行光控制,支持可扩展的架构。在光纤方面,我们的 Fiber-Q@调制器和保偏耦合器具有超低插入损耗、高偏振消光比和坚固耐用的密封设计。这些产品已应用于从时间分配网络到野外可部署量子传感器等各种系统中。

Fiber-Q® 坚固耐用,稳定性极佳,足以应对太空环境,适用于量子计算。

时间:2025-12-29
​“光纤耦合声光调制器”(FCAOM)这个词或许读起来有些拗口。然而,这个略显拗口的描述背后,却隐藏着一种优雅而强大的解决方案,它能够直接控制光纤激光器输出的时序、强度和时间波形——这使得光纤激光器可以应用于世界上一些要求最苛刻的应用领域,包括量子计算和空间计算。

普克尔盒在纹身去除系统中的作用

时间:2025-12-26
在激光纹身去除中,最重要的光子元件之一是普克尔盒,尤其是在波长控制方面。这些器件的工作原理基于普克尔斯效应(也称为线性电光效应),即在非线性晶体上施加电压会影响透射光的偏振。普克尔盒有效地充当了Q开关,用于调制光束。同时,器件中使用的晶体光学元件的选择决定了至关重要的波长。

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