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本文主要寫了AXUV工作原理、AXUV光電二極管的應用、AXUV電子探測器、X射線探測器。XUV光電二極管表現出非常低的噪聲,不需要外部電壓就可以工作,對磁場不敏感,成本低,并且具有很高的性價比,較大的收集面積和尺寸比,這使得它們在衛(wèi)星和深空探測器中的使用極具吸引力。AXUV工作原理當AXUV二極管暴露在能量大于1.12 eV的光子中時(波長小于1100nm),就會產生電子-空穴對(載流子)。這些
一般衍射元件所在的光學系統(tǒng)需要調試的高斯光束既不是均勻的平面波,也不是均勻球面波,而是振幅和等相位面都在變化的高斯球面波。如下圖,當振幅減小到中心光強一半時的光束直徑定義為半高全峰光束直徑D0(衍射元件光束直徑),振幅減小到中心光強1/e2的光束直徑定義為束腰直徑D1,D1≈1.7 D0。以束腰直徑為標準,我們定義衍射元件通光孔徑為D2,分析衍射元件通光孔徑D2對效率的影響,功率損失公式如下:由以
ALPHALAS PICOPOWER-LD系列的皮秒脈沖激光二極管對于特定波長的激光脈沖可低至12ps,峰值功率超過2w,這主要得益于其具備產生皮秒高電流脈沖的專有激光二極管驅動器。皮秒脈沖激光二極管的驅動器分為三類:PLDD-20M、PLDD-50M、PLDD-100M,頻率范圍分別為1Hz-20MHz、1Hz-50MHz、1Hz-100MHz。圖中的CW指可選的CW模式(除了脈沖模式操作之外)
共焦顯微鏡是一種將照明限制在面積小、衍射有限的光斑上的方法,從而提高分辨率。在經典的單點共聚焦顯微鏡中,一個亮點被聚焦在物體上,來自物體的散射光通過一個針孔,以阻斷聚焦散射光。這會使物體產生非常清晰的光斑圖像,通過掃描和集成,可以產生與標準光學顯微鏡相比具有更高分辨率的全視場圖像。不幸的是,這種掃描光斑的過程意味著在成像速度、視野大小和分辨率之間存在取舍。為了實現更快的成像,人們發(fā)明了更巧妙的照明
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