自相关仪
美国 FEMTOCHROME FR-103MN 自相关 交叉相关仪说明书

86-10-82379330/32
自相关/交叉相关仪: FR-103MN
美国FEMTOCHROME 公司
美国FEMTOCHROME 公司的FR-103MN 非线形晶体自相关仪在多功能性,灵敏度上都相当出色,并最大限度的体现了高性价比。
还可根据客户要求扩展波长覆盖范围。
低重复频率可选项使仪器可测4Hz 以上的脉冲。
仪器尺寸较小,便于携带或移动,灵敏度高。
主要特性指标:
扫描范围>50ps 波长范围410-1800nm
分辨率<5fs 最小激光重复频率标准重复频率>100kHz
低重复频率选项:大于4Hz 最小测量脉宽S5fs 显示屏可选最大测量脉宽20ps
输出接口RS232
灵敏度
(PAV*PPEAK )(P av P pk )min =(10)-7 W 2光输入自由空间或光纤输入数据采集卡
可选
输入偏振
竖直
尺寸 4.5"x 4.5"x 9.0"
可选晶体对波长范
围的设定:
◆KDP(0.3mm):530-1100nm ◆
BBO (0.3mm): 410-900nm ◆
LiIO3 (1mm),Red Extended PMT, IR BS:700-1800nm
特性:
●分辨率:<5fs ●波长范围:410-1800nm ●重复频率:>4Hz(可选项)●
测量范围:5fs-20ps
应用:
●
脉宽测量
86-10-82379330/32。
南师大空间光调制器、偏振态测量仪自相关仪阻抗分析仪等

南京师范大学关于会议室设备系统的招标公告(2015190)南京师范大学因教学科研的需要,对会议室设备进行校内公开招标采购,现欢迎符合相关条件的合格投标人投标。
一、招标项目名称会议室设备二、项目编号:2015190四、招标文件发布信息招标文件发布时间:自招标公告在“南京师范大学招标信息网”发布之日起至投标截止时间止。
招标文件在“南京师范大学招标信息网”上免费下载。
有关本次招标的事项若存在变动或修改,敬请及时关注“南京师范大学招标信息网”发布的信息更正公告。
五、投标文件接收信息投标文件接收时间:2015年7月29日上午9:00--9:30投标文件接收截止时间:2015年7月29日上午9:30投标文件接收地点:南师大仙林校区(南京市文苑路1号)厚生楼514室招标办投标文件接收人:高明马志良。
六、开标有关信息开标时间:学校另行安排开标地点:南师大仙林校区(南京市文苑路1号)厚生楼五楼会议室七、本次招标联系事项采购人:南京师范大学联系人:高明马志良咨询电话:85891935(兼传真)网址:/purchase/八、投标文件制作份数要求:正本份数:壹份,副本份数:伍份九、本次招标投标保证金本次招标不收取投标保证金。
南京师范大学招投标管理办公室2015.7.21南师大会议室设备招标文件编号2015190一、投标单位的要求:参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
并具备下列条件:(1)在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次项目采购货物、并能提供相应的技术及服务,且具有良好的财务状况和商业信誉;(2)如为非生产者投标必须具有生产者或其驻中国办事机构(或生产厂家授权的中国境内最高级别代理机构)针对本项目的专项授权书或投标人取得的产品代理证书;(3)投标人必须具备主管部门颁发的“计算机信息系统集成”叁级及以上资质证书。
(4)本次采购不接受联合体投标。
二、标书要求:1、标书一式六份,正本一份、副本五份。
脉冲自相关仪 拟合 系数

脉冲自相关仪拟合系数
脉冲自相关仪是一种用于测量和分析脉冲信号的仪器。
它可以通过计算脉冲信号与其自身的延迟后的相关性来获取信号的相关特性。
脉冲自相关仪拟合系数是在这个过程中所用到的一个参数。
脉冲自相关仪的拟合系数是指通过对脉冲信号与其延迟后的信号进行相关性计算,得到的相关性数值。
这个数值可以表示信号的重复性和周期性特征。
拟合系数越高,表示信号的周期性越明显,反之则表示信号的周期性较差。
脉冲自相关仪的拟合系数可以通过以下步骤来计算。
首先,将脉冲信号与其延迟后的信号进行相关性计算,得到一个相关性数值。
然后,将这个数值与一系列延迟后的信号进行比较,找到相关性最高的延迟量。
最后,将相关性最高的延迟量作为拟合系数。
通过脉冲自相关仪的拟合系数,我们可以得到信号的周期性特征。
这对于许多应用来说是非常重要的。
比如,在通信领域中,我们可以通过拟合系数来判断信号的传输质量和可靠性。
在雷达和无线电测量中,拟合系数可以用来衡量目标的回波信号特征。
而在生物医学领域中,拟合系数可以用来分析心电图和脑电图等生理信号的周期性特征。
脉冲自相关仪的拟合系数是一种用于衡量脉冲信号周期性特征的参数。
它通过计算脉冲信号与其延迟后的信号的相关性来得到,可以
在多个领域中应用。
通过理解和利用拟合系数,我们可以更好地理解和分析脉冲信号的特性,为各个领域的应用提供支持。
自相关仪脉宽

自相关仪脉宽自相关仪脉宽(AutocorrelationPulseWidth)是一种测量激光器光谱宽度的量度方法,其大致原理是通过观察使用同一激光器输出不同光脉宽的激光束,且具有相同幅度的脉冲自相关来衡量脉冲宽度。
在此方法中,脉宽被定义为峰值到次峰值脉宽度,量度精度比传统的光谱允许获得有更大的精度。
自相关仪脉宽的原理是构建一个测量器,以变化的时间间隔和不同的延迟来监测激光束的发射,以衡量输出的脉宽。
在一般情况下,激光器将输出两个时间作用的脉冲,测量器将将这两个脉冲作用于延迟,使用延迟的时间调整来使两个脉冲的幅度和宽度一致。
通过研究其自相关信号随着时间延迟改变的特性,延迟时间将设置为使得脉冲的幅度和宽度最佳匹配。
由于自相关仪脉宽依赖于时间延迟,一般测量系统需要精确调整发射激光脉宽,由于可能存在一定程度的误差,因此必须使用时间调整来来纠正该偏差。
另一方面,自相关仪脉宽不能获得最佳结果,如果脉冲宽度较宽,那么系统中将会出现谐波失真。
自相关仪脉宽测量方法的优点还在于其灵敏度,因此即使激光器中脉冲宽度发生微小变化,也可以被及时发现,从而及时调整脉宽以防止激光器出现故障。
然而,自相关仪脉宽测量方法也存在一定的缺点,其中最主要的缺点是测量过程较为复杂,还需要一定精度的时间调整电路来准确测量激光束的脉宽。
此外,虽然自相关仪脉宽可以用于精确测量激光束的脉宽,但它并不能判断激光器的能量是否为常数,也无法判断激光的多普勒漂移和声学混叠情况。
总之,自相关仪脉宽对于精确测量激光器光谱宽度具有重要意义,它可以及时发现激光器内脉冲宽度微小变化,并通过调整到最佳发射脉宽,从而保证良好的光学特性。
但是由于其复杂的测量过程,需要一定精度的时间调整电路,另外它仅能测量激光器脉宽,无法用于判断激光器的其它特性。
自相关仪脉宽

自相关仪脉宽
自相关仪脉宽是一种常用于信号变换和数字信号处理的分析方法。
自相关仪脉宽的概念源自于传输函数的定义,这个函数有助于表达信号的统计特性。
通过自相关仪脉宽的测量,可以推断信号的时变特性。
自相关仪脉宽的应用涉及信号的复杂性、稳定性、无偏性、能量、相关性和传输函数的估计。
自相关仪脉宽的一般定义是,它是指振幅谱中和传输函数中指定频率附近的谱宽,这种宽度一般以独立统计单位dB常量来衡量。
自相关仪脉宽的测量可以通过相关函数、频率响应和相关系数等多种方法进行,其中最常用的是自相关函数的峰值宽度测量方法。
它的原理是将频率非常接近的多个相关函数取最大值并取平均值,从而得到脉宽值。
自相关仪脉宽是信号能量分析和处理中最重要的参数之一,它可以提供准确的信号谱宽度,可以帮助识别信号的特征和质量,进而改善信号处理和信号分析技术。
自相关仪脉宽的测量可以有效地用于信号源的扩展性、稳定性和复杂性的评估,从而改善系统性能。
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强度自相关仪

强度自相关仪
强度自相关仪是一种测量光学器件强度自相关函数的仪器。
它常用于研究光学器件的时间动态响应特性。
强度自相关仪的工作原理是利用光的干涉效应,将两束光线在半透明反射镜上交叉,产生干涉光谱。
通过控制其中一束光线的光程差,可以得到时间上相隔一定时间的两个光强值,从而得到光学器件的强度自相关函数。
强度自相关仪具有高精度、高分辨率和高灵敏度等特点,被广泛应用于生物医学、材料科学和光学信息处理等领域。
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自相关仪光路校正方法

光路校正方法:
1 将单模光纤接到激光笔与自相关仪上。
2 打开红光笔,注意调整平行反射镜位置,观察并调整进入到光电倍增管的光斑位置
(如图)
3 如果定臂光斑不在图示位置,可通过调整前面板上的光纤适配器上一字螺丝控制位置。
4 如果动臂光斑不在图示位置,可通过调整自相关仪右侧旋钮进行控制
5 如果找不到动臂光斑,通常是由于右侧旋钮调节过大所致,可以适当回旋。
或者请调节平行反射镜(转镜),使其光路通畅。
6 如果找不到定臂光斑,请检查光纤输入是否正确接好。
7 调整时请进行微调,切忌动作过大损坏仪器。
小孔。
自相关仪脉宽

自相关仪脉宽
自相关仪脉宽是一种工程和科学应用中广泛使用的测量技术,旨在测量信号的脉冲宽度和频谱宽度。
由于信号的振幅、相位和频率可能随时间变化,宽测量工具是评估信号性能的有效方法之一,并可用于调节和修复信号参数。
脉宽测试仪在生物医学物理学、地球物理学、声学物理学等多个领域中得到广泛应用。
它利用脉宽调制信号的特性,来测量信号的脉宽和频谱宽度,这对于测量和控制不同的脉冲源至关重要。
脉宽仪分为两大类:自相关仪和不相关仪。
前者通过在某一时刻的脉冲调制信号,通过多次重复测量,得到一个连续的脉冲宽度值。
自相关仪脉宽有许多优点,其中最重要的一个优势就是它拥有非常好的测量准确度。
自相关仪脉宽测量准确度可以达到毫秒级别,还可以实现高精度的同步记录信号参数。
如果使用不相关仪脉宽,准确度就不能达到这种程度,只能达到微秒级别的准确度,同步记录信号参数也非常困难。
另外,自相关仪脉宽可以在任何频率范围内测试信号,而不相关仪脉宽只能在特定频率范围内测试信号。
自相关仪脉宽仪可以在任何环境下测量,并可以在混合信号中准确测量信号,而不相关仪脉宽仪则不行。
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超短脉冲激光的相位与振幅测试
测试激光脉冲的光谱随时间变化的方法,成为频率分辨光学开关法(FROG),它是一种能以各种实验几何形式应用的通用技术。
主要有两种几何形式:放大系统的自衍射(SD FROG)和振荡器的二次谐波(SHG-FROG)。
SHG-FROG可以在450nm~2000nm范围内工作,主要取决于非线性晶体。
由于时间-带宽不确定原理的影响,所以超短激光脉冲具有很大的带宽。
如光谱分量同时进入激光脉冲的带宽范围内,可认为该脉冲已达到其变换极限。
脉冲达到变换极限说明其持续时间最短。
材料特性(如色散)能改变光线光谱分量之间的(相位)关系,从而能及时有效地从脉冲中分离蓝色和红色分量。
这就是啁啾效应,对于超短脉冲而言,它能及时延长脉冲。
虽然自相关仪能测量超短脉冲的持续时间,但是它不能对不同光谱分量之间的相位关系进行测试。
主要原因是自相关仪采用了单元素光电探测器,它能有效合并脉冲的光谱轮廓。
FROG是一种能监视脉冲光谱轮廓随时间变化的先进技术。
我们能利用这些技术完整地重建电场。
在这些技术中,FROG是最直接和最简单的方法。
如上所述,FROG能完整地恢复输入场的相位,却不存在自相关导致的模糊性。
每种几何外形都有一定的优势与局限,这要根据需测量的激光脉冲的应用环境具体判断。
SD FROG跟踪能提供脉冲的直观画面(保留时间方向),这正是我们迫切需要的实时激光对中功能。
而且它的几何外形与扫描式自相关仪完全相同,其中的非线性介质是一片薄玻璃(<200μm),因此这种几何外形不仅极具成本效益,而且便于直接应用。
在衰减过程中,SD FROG 需要相对较高的峰值功率,但大部分超快振荡器都无法提供这种功率,因此它仅限于在放大系统中使用。
SHG FROG是应用很广泛的FROG,它其实就是一种光谱分辨自相关仪。
虽然光谱相位会在测量时丢失,但我们能利用有效的算法推断出光谱相位的阶次和幅度,这样当需要再次测量时就能确定相位信息。