谐波检测

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  • 谐波分离器 400-628-5299
    A.OBHS系列谐波分离器 命名规则: OBHS直径-HR波长示意图: OBHS谐波分离器选型表:型号名称1064nm处532nm处尺寸OBHS25.4-HR1064谐波分离器(1064高反,532高透)R>99.5%R<15%25.4x6.35OBHS25.4-HR532谐波分离器(532高反,1064高透)R<15%R>99.5%25.4x6.35B. 谐波分离器(进口)示意图及曲线图:YHS高谐波分离器(SIGMA)选型表:型号反射波长(nm)透过波长(nm)D(mm)T(mm)YHS-25.4C05-355355 (R&ge 99.5%)532/1064 (T &ge 85%)ø 25.45YHS-30C05-355355 (R&ge 99.5%)532/1064 (T &ge 85%)ø 30.05YHS-50C08-355355 (R&ge 99.5%)532/1064 (T &ge 85%)ø 50.08YHS-50.8C08-355355 (R&ge 99.5%)532/1064 (T &ge 85%)ø 50.88YHS-25.4C05-532532 (R&ge 99.5%)1064 (T &ge 95%)ø 25.45YHS-30C05-532532 (R&ge 99.5%)1064 (T &ge 95%)ø 30.05YHS-50C08-532532 (R&ge 99.5%)1064 (T &ge 95%)ø 50.08YHS-50.8C08-532532 (R&ge 99.5%)1064 (T &ge 95%)ø 50.88YHS-25.4C05-10641064 (R&ge 99.5%)532 (T &ge 95%)ø 25.45YHS-30C05-10641064 (R&ge 99.5%)532 (T &ge 95%)ø 30.05YHS-50C08-10641064 (R&ge 99.5%)532 (T &ge 95%)ø 50.08YHS-50.8C08-10641064 (R&ge 99.5%)532 (T &ge 95%)ø 50.88
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  • Thermo Scientific 船舶烟气排放连续监测解决方案小身材大作用之Thermo Scientific UW-50海洋环境保护委员会(MEPC)2015年通过MEPC.259(68)决议,要求2020年1月1日起,全球船舶使用燃油的含硫量降低到0.5%m/m以下。船只可采取以下三种措施应对IMO全球低硫令:1. 改用液化天然气(LNG)推进系统2. 改用低硫燃油或者兼容燃料3. 安装洗涤器(在HSFO燃烧时提取硫的废气净化系统)安装洗涤器的方式将允许船只继续使用成本低廉的重油燃料,在使用成本和投资回报方面有明显优势。赛默飞世尔科技凭借其在传统烟气排放连续监测系统(简称CEMS)领域的领先技术和丰富的应用经验,根据船舶的行业特点和使用环境,推出了面向船舶行业的CEMS系统产品UW-50。UW-50产品利用紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)和可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术,同时测量SO2、NO、CO2等组分的浓度并计算硫碳比值。本产品可以实时准确地测量船舶在航行时的废气排放含量,精确地反馈船舶发动机的脱硫、脱硝系统技术细节。UW-50 产品特点:1. 一体化设计和独特的风冷控温技术,使产品体积小巧,更适用于狭小的船舶安装环境;2. 全程高温伴热180℃,避免冷凝水的产生而影响SO2的测量精度,同时也避免油雾结晶而导致管路堵塞;3. SO2、NO采用紫外差分技术,CO2采用可调谐激光技术,测量结果稳定准确,不受水分、粉尘、甲烷等背景气体干扰;4. SO2、NO检测精度高,最低检出限低至1ppm;5. 无任何运动部件,适合船舶上振动大的运行环境;6. 系统具有自动校准功能,维护简单;UW-50 技术原理:紫外差分吸收光谱技术差分吸收光谱技术(DOAS)是一种光谱监测技术,利用空气中的气体分子的窄带吸收特性来鉴别气体成分。由于同种气体在不同光谱波段有不同的吸收,不同气体在同一光谱波段的吸收叠加作用,通过对连续光谱的分析,可以同时测量SO2、NO等气体。可调谐半导体激光吸收光谱技术利用激光波长的可调谐性,使激光发射波长随着工作温度和电流的变化而改变。通过对电流的周期性调制,可以使激光波长在小范围内周期性变化,在每个周期内可以获得被测气体的“单线吸收谱线”数据。目前,TDLAS技术已经发展成为一种高灵敏度、高分辨率、高选择性及快速响应的气体检测技术,广泛应用于分子光谱研究、工业过程监测控制、燃烧过程诊断分析、发动机效率和机动车尾气测量、爆炸检测、大气中痕量污染气体监测等领域。高精度激光分析仪利用半导体激光器的可调谐性,扫描到被测气体的特定吸收谱线(无背景气体),得到该气体的二次谐波,通过对二次谐波及该气体信息的处理分析,从而得到被测气体的浓度。
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  • 1:电力谐波测试仪 电能质量分析仪 便携式电力谐波检测仪 型号:HAD-1000电力谐波测试仪 产品特点:安可靠电压输入采用电压隔离模块(2000V、响应时间&le 2&mu S,电流输入采用交电流钳(0~50KHz,0~5Arms)使输入信号和量系统安隔离,抗干扰能力更强。度对谐波、三相不平衡度均采用基准算法,无近似计算,采用度A/D(16位),同时采样,采集速率12.8 kHz。软件能强采用DSP+ARM+CPLD 内核,处理速度快,软件能丰富,适用于复杂的测试作和数据处理作,大大提了测试效率和水平。测试参数多系统频率、电网谐波、三相电压不平衡度、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、基波有率、无率、基波视在率、2-50次谐波、真率因数等。实时谐波数据判断仪器内已附有谐波标值,可准确、实时判断当前测试的电压谐波、电流谐波数据正常或标。通讯接口电能质量测试仪提供2个USB接口,个主机口用于存储数据到U盘,个设备口与笔记本电脑通讯,实现数据传输和数据分析。数据图形显示5.7寸蓝色液晶屏,可以成频谱图、波形图、实时数据显示,可行矢量分析、接线判别,直观清晰。使用方便便携式结构,尺寸小:外形尺寸(mm):320× 280× 135(长× 宽× ),重量轻:仪器重量只有3.5kg,个人即可携带仪器到现场测试;内置性能锂电池,在无外接电源的情况下可连续作8小时。电力谐波测试仪 参数:频率测量测量范围:45~55Hz,中心频率50Hz,测量条件:信号基波分量不小于80%F.S.测量误差:<0.01Hz电压测量范围:标配10V-450V;450V-1140V可选。电流测量范围:0.06A-6A,其他量程(100A、200A、500A、1000A、2000A)可以根据用户要求选配基波误差:基波电压允许误差&le 0.5%F.S.;基波电流允许误差&le 1%F.S.基波电压和电流之间相位差的测量误差:&le 0.5° 电压不平衡度测量的误差:&le 0.2%;电流不平衡度测量的误差:&le 1%电压偏差测量误差:&le ± 0.5%率偏差:&le 0.5%谐波分析范围:1-50次谐波谐波含有率误差:当谐波电压含有率&ge 3%UN时,允许误差&sigma <± 5%Uh当谐波电压含有率<3%UN时,允许误差&sigma <± 0.15%UN当谐波电流含有率&ge 10%IN时,允许误差&sigma <± 5%Ih当谐波电流含有率<10%IN时,允许误差&sigma <± 0.5%IN仪器配件: 配件箱配件箱B,1个(材料:铝合金)USB接线1条(用于连接电脑)U盘1个(用于存储数据)电源适配器1个(给设备充电)电流钳3把(测试电流用,A、B、C相各把,标配5A)电压测试线1条(测试电压用,黄、绿、红、黑4芯)鳄鱼夹8个(包括大4个,小4个,黄、绿、红、黑各2个)短接线3条 2:盐雾试验机/盐雾箱/盐雾机/盐雾腐蚀试验机 型号:WZY-ZY-Y90本类盐雾试验箱为人气候环境&ldquo 三防&rdquo (湿热、盐雾、霉菌)试验设备之,是研究机械、防业、轻电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的种重要试验设备。性能标符合GB/T5170.8《电电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》,用于中性盐雾试验,也可用于醋酸盐雾试验采用口智能温控仪表。该仪表智能化程度,多组PID运算及模糊控制,快速整定,达到更平滑的控制输出和更的控制度。采用自动定时装置,试验实验室达到预定温度后,行自动喷雾,到达定时器设置的时间自动停止。试验室也可采用透明盖,随时监视喷雾状态及试样作状况。盐雾箱喷嘴采用不结晶喷射嘴,无盐分堵塞。有双重压力调整及温保护装置连续或周期喷雾选。所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。盐雾实验箱有多重系统保护,使用安可靠 参数:内箱尺寸 (W× D× H):90× 60× 50温度:试验室 NSS.ACSS35± 1℃/CASS50± 1℃ ,饱和桶 NSS.ACSS47± 1℃/CASS63± 1℃ 电源 :AC220V1PH50HZ 20A内箱容积 :270L 测试用水:25L温馨提示:以上产品资料与图片顺序相对应。
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  • 【原创】谐波测试报告的主要内容和形式有哪些

    谐波测试报告的主要内容和形式有哪些谐波分析仪 谐波测试仪 电能质量分析仪(1)测试目的:建立电力系统谐波管理档案,查清谐波源,为抑制和消除谐波,或为解决电能质量纠纷,提供技术依据(2)测试对象:系统变电站和电力用户,简要介绍变电(配电)主接线、主变容量及其联接组别;电力用户的用电特点、负荷大小等资料。(3)测试条件:系统条件,系统运行方式的安排;用户的负荷工况等。(4)测试方法:信号的抽取方法,TV/TA的型号及接线方式,特别是TV;是否3s平均,测量的时间间隔,测量的次数和测量的时段等。(5)数据处理:95%概率值的取法,平均值的取法(国标规定至少取5个测量结果相近的值进行平均),给出最后的用于评判是否超标的结果数据,统计结果的格式见下表谐波测试报告格式谐波次数最大值最小值平均值95%概率值允许值基波23…THD 谐波分析仪 谐波测试仪 电能质量分析仪 在发现有谐波电流超标的现象时,首先应指明谐波潮流的方向,即谐波电流是由系统流向用户还是用户流向系统的,以便分清责任。同时采取切实有效的措施,并提出相关治理和监测管理的建议。

  • 【原创大赛】(八月)使减少谐波污染成为电力用户自觉行动的建议

    使减少谐波污染成为电力用户自觉行动的建议 (江西省萍乡市计量所 刘彦刚)引 言 电能作为一种特殊商品,它的质量不仅要求电力系统在发电、输电和变电的各个环节上作出努力,同时也要求电力用户予以维护。特别是公用电网的谐波,受用电设备的影响更是明显。随着各种会产生谐波电流的电力电子设备、非线性设备及冲击性用电设备不断增加,例如:电气化铁道、变频空调和变频电梯、变压器和电抗器以及电弧炉,构成了电能质量的主要谐波污染源,使得电网电能质量指标趋于恶化,不仅威胁着电力系统的安全经济运行,而且也对电力用户和通信等行业产生危害和不利影响。电网被谐波污染,将导致输电线路、变压器和电机损耗增加,浪费日趋宝贵的能源;变压器和电机的振动和噪音增大,温升增加,寿命降低;电能表等计量装置误差增大,不能正确计量;电力系统继电保护误动作跳闸,给生产和生活造成不必要的影响、甚至损失,或电力系统继电保护拒动,引起电力系统事故、甚至扩大事故;计算机、数据传送和自动控制系统数据丢失、误显示、误动作和元件损坏;电视机图像变坏、翻滚;给收音机和通信设备引起杂音等。现 状 为了保护供用电双方的利益,必须将公用电网谐波限制在一定范围内,为此原国家技术监督局于1993年制定并颁布了GB/T14549—1993《电能质量 公用电网谐波》标准,针对电力系统的产品——电能的质量要求,规定了公用电网谐波电压(相电压)限值,针对电力用户,限制其谐波污染的排放,规定了注入公共连接点谐波电流的允许值。作为产品质量要严格要求电力系统,使公用电网谐波电压符合国家标准,现在也有成熟的产品能检测电能的质量,并且也有相关的规定,规定了一旦电能质量不合格,电力系统应承担的赔偿责任,余下的就是电力用户自身要善于和勇于维护自已的利益。对于电力用户,一则要求购置的用电设备,是先进合理的产品,产生的谐波电流符合GB17625.1—2003《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等标准的要求。二则对于注入公用电网谐波电流大于GB/T14549—1993《电能质量 公用电网谐波》标准规定值时,则要求安装电力谐波滤波器,以减小注入公用电网谐波电流。但是要购置先进的小谐波电流的用电设备,安装电力谐波滤波器,限制公用电网谐波污染,都需要电力用户增加投资。虽然现在公用电网谐波污染日趋严重,但因为没有相应的强有力的约束机制,电力用户不会主动支付额外的费用来治理谐波污染。也正因为没有强有力的限制公用电网谐波污染的机制,对于电力用户不好说:一旦注入公用电网公共连接点的谐波电流超过允许值,就不让其用电。特别是目前的谐波测控方式,大都是仅由省电力公司的检测机构依次到全省各变电站去检测,如发现变电站谐波电压超标,再去检测是那条出线造成的。电力用户新投运的用电设备,即使造成了注入公共连接点的谐波电流超过允许值,并不能及时发现,只有当其造成了十分严重的后果时才知道,导致了目前公用电网谐波污染日趋严重的局面。 相比之下电网无功电力的就地平衡工作则做得相当成功,用户在努力提高自然功率因数的基础上,还按照有关标准要求设计并安装无功补偿装置,并做到随功率因数和电压的变化,及时投入或切除补偿装置中的电容器,使得电网无功电力分层分区就地平衡。之所以电网无功电力就地平衡工作做得如此成功,得益于原电力部和原水利电力部早在1976年和1983年,先后颁发了《力率调整电费办法》和《功率因数调整电费办法》(后者下发时前者同时作废)。建 议 限制公用电网谐波污染,如能采用电网无功电力就地平衡那样的成功经验,对电力用户注入公共连接点的谐波电流,将其当作电力用户向公用电网排污一样予以计量并实行考核,当电力用户治理得好,谐波电流小时给予奖励(即按一定比例减少电费);若电力用户治理得不好,谐波电流在一定范围时,据排污量按比例加收电费;当电力用户谐波电流超过一定限值时,再责令其停产治理。这样定能使治理公用电网谐波污染,如同电网无功电力就地平衡一样成为电力用户的自觉行动。 对于谐波电压和电流的测量,相关标准明确规定了其测量方法,人们也已有成功的经验,只是要将谐波电流当作排污一样累计,其方法有待探讨。对此我认为最好的方法是分别将各次谐波电流取绝对值后对时间积分,累计各次谐波电流的电荷量,当然在将测得的各次谐波电流取绝对值,对时间积分之前,还应减去由于公共连接点处电压波形畸变,形成的各次谐波电压,在当时电压和负荷电流情况下,所对应的等效线性负载上形成的各次谐波电流,因为该部分谐波电流的存在,责任不在于电力用户。 据了解不少电子式电能表生产厂家的工作用多功能电能表,已具备测量各次谐波电压和电流的功能,只要稍加努力,完全有可能生产出,将谐波电流作为排污累计的计量器具。 值得注意的是,谐波电压和电流的测量,不可能直接在公共连接点的高压下进行。为了准确地测量各次谐波电压和电流,不仅要求二次侧的谐波测量装置的计量准确性,而且将各次谐波电压和电流按比例缩小的取样装置,其计量准确性也犹为重要。现在常用的电压和电流互感器,都是在工频50赫兹基波情况下设计、制造和检验的,其幅频和相频特性一般不可能满足准确测量各次谐波电压和电流(标准要求2-25次谐波)的要求。为了真实反映各次谐波电压和电流,应采用幅频和相频特性均满足标准要求的谐波电压和电流取样装置。结 论 随着电气化铁道、变频空调和变频电梯等会产生谐波的用电设备不断增加,公用电网谐波污染日趋严重,而且至今还没有行之有效的治理谐波的管理办法。特此建议借鉴电网无功电力就地平衡的功率因数调整电费办法,将电力用户在公用电网的公共连接点处,注入公用电网的谐波电流当作排污一样进行累计,并据情予以奖罚,从而使得治理公用电网谐波污染,如同电网无功电力就地平衡一样,成为电力用户的自觉行动。参 考 文 献原电力部1976年颁发的《电热价格》中规定的办法.原水利电力部1983年颁发的文件.

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  • 超快谐波分离器
    超快谐波分离器用于分离超快谐波波长采用 GDD 很低的超快分光镜镀膜波前畸变小于 λ/10专为 Ti:sapphire 和 Yb:doped 飞秒激光而设计TECHSPEC® 超快谐波分离器也称为超快谐波分光镜,用于反射飞秒激光的二次或三次谐波,同时透射基波脉冲。反射性表面经过特定设计,具有高反射率和 ±20fs2的低 GDD,可最大限度降低脉冲散射率。后表面具有增透膜,以提高光线基波的透射率。TECHSPEC 超快谐波分离器可提供很低的波前畸变,并采用 10-5 表面质量的高质量纤薄 UV 熔融石英基片。提供旨在对 800nm 和 1030nm(Ti:Sapphire 和 Yb:doped 光纤)激光的谐波进行分离的设计。Please contact us if your application requires an Ultrafast Harmonic Separator designed for custom wavelengths.通用规格直径 (mm):25.40 +0.00/-0.10入射角 (°):45厚度 (mm):3.00 ±0.10基底:Fused Silica表面平整度:λ/8有效孔径 CA(mm):20.32表面质量:10-5平行度(弧分):3产品信息反射波长(nm)传输波长(nm)涂层规格产品编码266800Surface1:Ravg98%@258-272nmTavg98%@700-900nmSurface2:Ravg1% @ 700 - 900nm#12-6623431030Surface1:Ravg99%@32-354nmTavg98%@1000-1090nmSurface2:Ravg0.8%@1000-1090nm#12-664400800Surface1:Ravg99%@376-425nmTavg98%@700-900nmSurface2:Ravg1%@700-900nm#12-6615151030Surface1:Ravg99.5%@505-535nmTavg98%@1000-1090nmSurface2:Ravg0.8%@1000-090nm#12-663
  • 5倍频谐波生成器
    5倍频谐波生成器(Fifth Harmonic Generator)HG-Fifth5倍频谐波生成器(213 nm)可与LS-2136, LS-2137或客户其他的激光器一起配合使用。BBO晶体用来实现FF (1064 nm) + FH (266 nm) 或SH (532 nm) + TH (355 nm)的客户的选择。非线性晶体被密封在温度控制室里。原始分散谐波分离器(Original dispersive harmonic separator0可实现来自泵浦谐波辐射输出的全部分离。规格:LS-2136LS-2137能量, mJ213 nm525脉冲时间 (FWHM), ns1064 nm11-1312-14电源单相 220 ±20V, 50-60 Hz, 20 W脉冲重复率, Hz1-501-10光束直径, mm58尺寸长x宽x高, mm235x150x55
  • 谐波分析仪
    谐波分析仪1测量范围:0.05A~19.9A 精度:±10%;测量频率:基波、3、5、7、9次高次谐波

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  • 上海光机所在单层MoS2偶次谐波的频移方面取得进展
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队,在利用强场激光驱动单层MoS2的偶次谐波频移方面取得进展。相关研究成果以Frequency shift of even-order high harmonic generation in monolayer MoS2为题,发表在《光学快报》(Optics Express)上。固体材料中的高次谐波辐射是重要的探测物质基本性质的光谱学技术,已被用于重建晶体能带结构、探测Berry曲率和检测拓扑相变等方面的研究。近年来,二维层状材料备受关注,为进一步研究高次谐波产生带来新的契机。由于材料仅有单个或少数个原子层厚度,其空间尺度远小于驱动激光的波长,可有效避免非线性传输的影响,因而成为探讨激光场驱动超快动力学的理想材料。其中,单层二硫化钼(MoS2)因非中心对称结构和显著的非线性引起了科学家的广泛关注。此前,该团队在MoS2的HHG光谱中,观察到偶次谐波表现出异常增强,并将其归因于贝里联络控制不同半周期间的光谱干涉 。此外,量子轨迹分析表明跃迁偶极矩相位和贝里联络会调制释放光子的能量和动量,但目前尚无实验观察证实。   研究团队利用实验室自建的中红外激光光源激发单层MoS2产生高次谐波光谱发现,当驱动激光偏振沿扶手方向时,偶次谐波中心频率会产生显著移动,且频移的谐波能量与单层MoS2带隙能量相接近。此外,研究还发现相邻级次的偶次谐波频移方向相反,即6次谐波红移,而8次谐波蓝移的现象。该团队基于半导体布洛赫方程和电子轨道鞍点计算,揭示了频移产生的微观物理机制,证实了偶次谐波的频移现象主要来自带间极化过程。理论分析进一步表明,跃迁偶极矩相位和贝利联络共同调制电子-空穴对复合的时刻和动量,导致相邻半周期释放光子的频率变化,进而改变不同谐波级次的中心频率,最终引起MoS2光谱六次红移和八次蓝移。该研究揭示了跃迁偶极矩相位和Berry联络在非中心对称材料强场光学响应方面具有重要作用,有助于从根本上剖析非中心对称材料中的超快载流子动力学。图1. 模拟的高次谐波光谱再现了实验观测。图2. (a)带间光谱不同级次的频移,(b)谐波频移随晶体方位角的依赖关系。
  • 10月21日网络讲座:原子力显微镜高次谐波信号分析、提取及成像
    摘要:原子力显微镜(AFM)轻敲模式(TM)成像过程中,针尖与样品间的非线性相互作用会导致探针检测信号的频谱中出现各种倍频分量,即高次谐波信号。利用高次谐波信号的幅度/相位信息进行成像,可以表征样品表面精细结构和分析研究样品表面纳米力学性质。报告介绍了利用小波变换对高次谐波信号特性开展的分析研究,以及几种常用的对微弱高次谐波信号增强放大、提取的方法。最后,展示了研制的高次谐波成像系统及其在样品表征中的应用。报告人:北京航空航天大学物理学院钱建强教授钱建强,北京航空航天大学物理学院教授,博士生导师。中国仪器仪表学会显微仪器分会理事,中国宇航学会空间遥感专业委员会委员,全国高等学校光学教学研究会理事,主要从事纳米测量方法与显微仪器技术研究。上世纪90年代初师从姚骏恩院士,研制成功国内首批激光检测原子力显微镜。近年来承担并完成国家科技支撑计划重大课题子课题、国家863、国家自然科学基金、北京市自然科学基金等项目20余项。先后研制成功基于自激励和自感知的石英音叉探针频率调制原子力显微镜,原子力显微镜液相环境频率调制成像系统,原子力显微镜高次谐波/多频激励成像系统。率先开展了基于压缩感知的原子力显微镜成像方法研究,基于小波变换的原子力显微镜高次谐波信号分析。在Nanotechnology、 Ultramicroscopy、Review of Scientific Instruments等国内外学术期刊发表论文100余篇,获授权国家发明专利15项,主编并出版工信部“十二五”规划教材1部。网络讲座时间:北京时间 2021年10月21日 上午10:00-上午11:00申请方法:关注“Park原子力显微镜”公众号查看首页文章进行注册即可参加。届时直播间会抽送十位赠送精美礼物。
  • 中国科大实现了一种基于谐波辅助的光学相位放大测量
    中国科学技术大学郭光灿院士团队实现了一种基于谐波辅助的光学相位放大测量技术。该团队史保森教授、周志远副教授等人提出了一种基于谐波辅助实现光学相位放大的基本原理,并且利用级联三波混频过程初步实现了干涉仪中相对相位的4倍放大。相关研究成果以“Harmonics-assisted optical phase amplifier”为题于2022年10月27日在线发表在著名期刊《光科学与应用》上[Light: Sci. & Appl. 11, 312 (2022)]。   干涉是一种基本的光学现象,在近代物理的发展过程中发挥着举足轻重轻重的作用。无论是“以太”的验证、量子力学的构建以及引力波的探测都离不开干涉原理和技术。相位是波动光学和量子光学中一个非常重要的参数,干涉仪中光程差变化与相对相位变化一一对应。在光学精密测量中,几乎所有物理量(如位置、角度、电磁场等)的测量都可以转化为对干涉仪中相对位相变化(或者光程差变化)的测量,因此如何精确测量干涉仪的相位变化是光学科学工作者孜孜以求的目标。一个朴素的想法是通过干涉仪中相对相位放大来提升相位测量分辨率。在量子光学中,通过在干涉仪中注入多光子NOON态(粒子数与路径纠缠态)可以实现相对相位的N倍放大,然而多光子NOON态非常难制备(目前最大的N在10左右),并且随着光子数的增加测量累积时间指数上升,无法实时测量。因此,寻找新的光学相位放大原理是一个非常重要的科学问题。   史保森教授、周志远副教授研究组长期从事基于非线性效应的光学干涉现象研究。 在2014年,研究组在轨道角动量叠加态的非线性倍频研究中发现不仅轨道角动量拓扑荷加倍,而且输入轨道角动量叠加态的相对相位也会加倍[Opt. Express 22, 20298(2014)]。受此工作的启发,针对以下问题开展研究:在非线性过程中是否可以实现基于其它自由度干涉的相位加倍?这种加倍过程是否可以进行级联?研究结果对这两个问题的回答是肯定的。以三波混频中的倍频为例,在微观过程中,湮灭两个基频光子会产生一个倍频光子,基频光子所携带的相位信息被相干地传递到倍频光子中,因而导致了相位的加倍放大。将该过程进行级联和循环,原则上可以实现任意整数倍的相位放大。   基于上述原理,实验上将1560nm的脉冲激光输入一个偏振干涉仪,两个偏振模式的相位通过一个压电陶瓷控制,其输出端经过了两次偏振无关的倍频过程:第一次1560nm到780nm偏振无关的倍频通过在Sagnac干涉仪中放置一块PPKTP晶体实现,第二次780nm到390nm偏振无关倍频则通过两块正交的BBO晶体实现。通过在压电陶瓷上加载相同的驱动电压信号,我们观测到780nm和390nm光的干涉周期分别为1560nm光干涉的2倍和4倍,验证了我们提出的相位放大原理的可行性(如图1所示)。为了证明该放大原理不依赖于观测光的波长,团队设计了倍频与差频的级联过程(如图2所示),实验观测到在相同的激光波长下干涉曲线同样具有加倍的现象,这就为后续通过循环过程实现更高倍数的相位放大奠定基础。图1.级联四倍放大实验原理图。(a)相位放大实验装置,(b)相位放大实验结果,a-c分别对应基频光、二次谐波和四次谐波的干涉测量结果。图2.频率无关的相位放大实验原理图。(a)频率无关的相位放大实验装置,(b)实验结果,红色曲线为干涉仪直接 出射的基频光干涉结果,蓝色曲线为经过相位放大但光学频率没有改变的干涉结果。   该工作揭示了一种新型的光学相位放大机理并且在实验上得到了初步验证。下一步可利用强度更高的激光以及利用级联和循环结构实现更高放大倍数的演示,与此同时还将探索基于该放大原理在光学精密测量中的相关应用。该工作的共同第一作者是博士生李武振和已毕业的杨琛博士,共同通信作者是周志远副教授和史保森教授。   这项工作得到国家基金委、科技部以及中国科学技术大学的支持。

谐波检测相关的试剂

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