




Menlo Systems หวีความถี่แสง
เทคโนโลยี Optical Frequency Comb ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำสำหรับการวัดที่มีความแม่นยำสูงสุด สัญญาณรบกวนในเฟสที่ต่ำที่สุด ความต่อเนื่องยิ่งยวดที่เสถียร และการทำงานแบบเทิร์นคีย์ทำให้โซลูชัน Menlo Optical Frequency Comb มีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ ตามหลักการของเรา: หวีความถี่แสงที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานใดๆ Wavelength Opto-Electronic เป็นพันธมิตรของแบรนด์ Menlo Systems ของหวีความถี่แสงสำหรับ เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้.
FC1500-ควอนตัม
FC1500-Quantum ให้แสงหวีความถี่และแสงต่อเนื่อง (CW) ที่มีสัญญาณรบกวนต่ำมากและคุณภาพเยี่ยมในช่วงความถี่กว้าง ในระบบแบบติดตั้งในแร็คอย่างสมบูรณ์ นี่คือโซลูชันแบบครบวงจรที่ใช้หวีความถี่ที่มีความเสถียรสูงเป็นพิเศษสำหรับแอปพลิเคชัน Quantum 2.0 ของคุณ ไม่ว่าคุณจะสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ใช้ไอออน/อะตอมกลาง นาฬิกาควอนตัมแบบออปติคอล หรือการทดลองการแทรกสอดของอะตอม Menlo สามารถปรับแต่งระบบของคุณให้ตรงตามความต้องการของคุณและส่งมอบเครื่องมือทางแสงเพื่อดำเนินการทดลองทางฟิสิกส์ของคุณ ระบบประกอบด้วยเลเซอร์ที่มีความเสถียรสูงเป็นพิเศษและรักษาเสถียรภาพด้วยโพรงแสง (cavity-stabilized laser) ที่มีความกว้างของเส้นสเปกตรัมต่ำกว่าเฮิรตซ์จากสายผลิตภัณฑ์ Optical Reference System (ORS) ของ Menlo หวีความถี่แสงที่มีสัญญาณรบกวนต่ำมาก (FC1500-ULN หรือ SmartComb) และเลเซอร์ CW จำนวนมากเท่าที่จำเป็นสำหรับการทดลองของคุณ
สมาร์ทคอมบ์-ULN
ระยะห่างโหมดหวี | 250 เมกะเฮิร์ตซ์ (ความถี่อื่นๆ สามารถแจ้งความประสงค์ได้) | |||
Center Wavelength | 1560 นาโนเมตร | |||
กำลังเฉลี่ย | > 10 มิลลิวัตต์ | |||
ความกว้างสเปกตรัมที่ 1560 นาโนเมตร | > 25 นาโนเมตร (FWHM) และ > 50 นาโนเมตร (−10 dB) | |||
ความเสถียร* (MDEV) | ระบบล็อคอ้างอิงทางแสง | | ล็อคอ้างอิง RF | |
ใน 1 วินาที | < 5 × 10−17 | < 5 × 10−18 (+) | < 5 × 10−18** | < 1 × 10−13 |
ใน 1000 วินาที | < 5 × 10−18 | < 5 × 10−21** | < 5 × 10−15 | |
ความแม่นยำ* | ระบบล็อคอ้างอิงทางแสง | | ล็อคอ้างอิง RF | |
τ > 100 วินาที | < 1 × 10−17 | < 1 × 10−18 (+) | < 1 × 10−14 | |
สัญญาณรบกวนเฟสแบบบูรณาการ*[100 เฮิรตซ์ – 2 เมกะเฮิร์ตซ์] | < 100 มิลลิเรเดียน | < 65 มิลลิเรเดียน (+) | < 50 มิลลิเรเดียน** | |
ช่วงการปรับระยะห่างของโหมดหวี | > 4 เมกะเฮิร์ตซ์ | |||
ช่วงการปรับความถี่ CEO | ยืดหยุ่นได้เต็มที่ | |||
เอาต์พุตออปติคัล | 6 | |||
ความยาวคลื่นที่ขยายได้ | 500 – 2100 นาโนเมตร | |||
ความกว้างของเส้นระบบล็อคอ้างอิงทางแสง | < 1 เฮิรตซ์ สำหรับเส้นหวีทั้งหมดและส่วนขยายความยาวคลื่น | |||
FC1500-ULNnova
ระยะห่างโหมดหวี | 250 เมกะเฮิร์ตซ์ (ความถี่อื่นๆ สามารถแจ้งความประสงค์ได้) | |||
Center Wavelength | 1560 นาโนเมตร | |||
กำลังเฉลี่ย | > 10 มิลลิวัตต์ | |||
ความกว้างสเปกตรัมที่ 1560 นาโนเมตร | > 25 นาโนเมตร (FWHM) และ > 50 นาโนเมตร (−10 dB) | |||
ความเสถียร* (MDEV) | ระบบล็อคอ้างอิงทางแสง | | ล็อคอ้างอิง RF | |
ใน 1 วินาที | < 1 × 10-17 | < 5 × 10-18 (+) | < 5 × 10-18 ** | < 1 × 10-13 |
ใน 1000 วินาที | < 1 × 10-18 | < 5 × 10−19 (+) | < 5 × 10-21 ** | < 5 × 10-15 |
ความแม่นยำ* | ระบบล็อคอ้างอิงทางแสง | | ล็อคอ้างอิง RF | |
τ > 100 วินาที | < 1 × 10-17 | < 1 × 10−18 (+) | < 1 × 10-14 | |
สัญญาณรบกวนเฟสแบบบูรณาการ*[100 เฮิรตซ์ – 2 เมกะเฮิร์ตซ์] | < 100 มิลลิเรเดียน | < 65 มิลลิเรเดียน (+) | < 50 มิลลิเรเดียน** | |
ช่วงการปรับระยะห่างของโหมดหวี | > 4 เมกะเฮิร์ตซ์ | |||
ช่วงการปรับความถี่ CEO | ยืดหยุ่นได้เต็มที่ | |||
เอาต์พุตออปติคัล | 6 | |||
ความยาวคลื่นที่ขยายได้ | 500 – 2100 นาโนเมตร | |||
ความกว้างของเส้นระบบล็อคอ้างอิงทางแสง | < 1 เฮิรตซ์ สำหรับเส้นหวีทั้งหมดและส่วนขยายความยาวคลื่น | |||
FC1000
หวีระยะห่าง | 250 เมกะเฮิรตซ์ | |
ความถูกต้อง | 10 −14ใน 120 วินาที หรือเท่ากับค่าอ้างอิง แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน | |
Stability | 5 × 10 −13ใน 1 วินาที หรือเท่ากับค่าอ้างอิง แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน | |
ระยะการปรับระยะหวี | > 2 เมกะเฮิร์ตซ์ | |
ช่วงการปรับความถี่ออฟเซ็ต | > 250 เมกะเฮิร์ตซ์ | |
ช่วงความยาวคลื่น | 520 – 1560 นาโนเมตร* | |
หวีอินฟราเรดช่วงกลาง
หวีอินฟราเรดช่วงกลาง 3-5 | หวีอินฟราเรดช่วงกลาง 5-8 | หวีอินฟราเรดช่วงกลาง 8-14 | |
Center Wavelength | คงที่ สามารถเลือกได้โดยผู้ใช้ในช่วง 3 – 5 ไมโครเมตร | คงที่ สามารถเลือกได้โดยผู้ใช้ในช่วง 5 – 8 ไมโครเมตร | คงที่ สามารถเลือกได้โดยผู้ใช้ในช่วง 8 – 14 ไมโครเมตร |
กำลังขับเฉลี่ย | > 100 mW ในช่วง 3.2 – 4.2 μm, เหนือ 4.2 μm พยายามอย่างเต็มที่ | > 0.5 มิลลิวัตต์ | > 0.5 มิลลิวัตต์ |
ช่วงการปรับจูน (อุปกรณ์เสริม) | แยกส่วน อัตโนมัติ | ต่อเนื่อง, ด้วยตนเอง | ต่อเนื่อง, ด้วยตนเอง |
อัตราการเกิดซ้ำ | 100 เมกะเฮิร์ตซ์ หรือ 250 เมกะเฮิร์ตซ์ | 100 เมกะเฮิรตซ์ | 100 เมกะเฮิรตซ์ |
แอสโทรคอมบ์
สเปกตรัมเอาต์พุตแสง | ช่วงแสงที่มองเห็นได้: 450 – 1000 นาโนเมตร* NIR: 1.0 – 2.3 µm* |
ระยะห่างของโหมด | 10 – 25 GHz* |
ความถูกต้อง | 3 × 10-14 ใน 100 วินาที** |
Stability | 1 × 10-12 ใน 1 วินาที** |
กำลังแสงต่อเส้นสเปกตรัม | > 10 นาโนวัตต์ หลังจากการปรับความเรียบของสเปกตรัม (ที่ระยะห่างโหมด 18 GHz) |
ข้อมูลหวีความถี่ออปติคอลของ Menlo Systems
FC1500-ควอนตัม
เทคโนโลยีหวีสเปกตรัม Menlo ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเฉพาะ ช่วยให้สามารถถ่ายทอดความบริสุทธิ์ของสเปกตรัม ความกว้างของเส้นสเปกตรัมที่แคบ และความเสถียรสูงของ ORS ตลอดทั้งสเปกตรัมหวี และช่วยให้สามารถลดระดับลงไปยังโดเมน RF โดยไม่สูญเสียความสอดคล้องของเฟส การถ่ายทอดความบริสุทธิ์นี้มีความยั่งยืนในอนาคต โดยสัญญาณรบกวนเฟสของหวีที่เหลืออยู่ต่ำกว่าค่าอ้างอิงทางแสงที่มีความเสถียรสูงสุดที่เคยแสดงให้เห็นมาหลายเท่า คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยลดผลกระทบของ Dick ในนาฬิกาแสง ความสอดคล้องของเฟสสูงเพื่อเพิ่มความแม่นยำของคิวบิตทางแสงและไมโครเวฟให้สูงสุด และที่สำคัญที่สุดคือ การทำงานของเลเซอร์ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยปราศจากการลื่นไถลของรอบการทำงานและมีการชดเชยการเลื่อน FC1500-Quantum พร้อมที่จะเปิดใช้งานและยกระดับแอปพลิเคชันควอนตัมที่ล้ำสมัยของคุณ
สมาร์ทคอมบ์-ULN
Menlo Systems ขอแนะนำแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดสำหรับงานด้านมาตรวิทยา: SmartComb-ULN ระบบ Frequency Comb ขนาดกะทัดรัด แข็งแรง ทนทาน คุณภาพสูง และทำงานอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ อุปกรณ์แบบครบวงจรนี้ สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีออสซิลเลเตอร์แบบไฟเบอร์โหมดล็อครูปทรงเลข 9® ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ของ Menlo Systems ผสานรวมประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ Frequency Comb ที่มีสัญญาณรบกวนต่ำมาก (ULN) เข้ากับขนาดกะทัดรัดเพียง 3 ยูนิตความสูง (3U) ในรูปแบบแร็ค 19 นิ้ว มีพอร์ตเอาต์พุต 6 พอร์ตพร้อมใช้งานเพื่อโต้ตอบโดยตรงกับแอปพลิเคชันของคุณในย่านความถี่ Er หรือใช้เป็นสัญญาณเริ่มต้นสำหรับการขยายสเปกตรัมและแอมพลิฟายเออร์ ทำให้สามารถทำการทดลองในช่วงสเปกตรัมตั้งแต่ 500 นาโนเมตรถึง 2100 นาโนเมตร นอกจากนี้ยังมีพอร์ตอินพุตสำหรับล็อคแสงที่ 1.5 ไมโครเมตรอีกด้วย
SmartComb-ULN ช่วยให้มั่นใจได้ว่าความบริสุทธิ์และความเสถียรของสเปกตรัมจะคงอยู่ตลอดช่วงสเปกตรัมที่ครอบคลุม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่ จึงให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับสถานการณ์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ เทคโนโลยีพื้นฐานยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานสูง เช่น บนเครื่องบินและจรวดสำรวจ
FC1500-ULN โนวา
FC1500-ULN novaคือเครื่องสังเคราะห์ความถี่แบบหวีแสงรุ่นล่าสุดจาก Menlo System เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด หัวใจหลักของรุ่นใหม่นี้ประกอบด้วยออสซิลเลเตอร์แบบหวีที่ได้รับการออกแบบใหม่ โดยอิงจากเทคโนโลยีการล็อกโหมดแบบรูปเลข 9® ที่มีเสียงรบกวนต่ำมาก (ULN) ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร การออกแบบที่ได้รับการปรับปรุงของออสซิลเลเตอร์ที่เรียกว่า "nova" นี้ ส่งผลให้มีความทนทานต่อการบิดเบือนทางเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนดีขึ้นอย่างมาก ประโยชน์หลักคือความกว้างของเส้นความถี่ขณะทำงานอิสระลดลงเหลือเพียง 15 kHz ด้วยความก้าวหน้าในการลดความกว้างของเส้นความถี่นี้ FC1500-ULN novaจึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรองรับความเสถียรของความถี่ในระดับ 10⁻¹⁹ สำหรับเวลาเฉลี่ย 1 วินาที!
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับความเสถียรและความแม่นยำของสัญญาณเวลาและความถี่ ทำให้จำเป็นต้องใช้แหล่งอ้างอิงความถี่ที่ดีขึ้น แต่แม้แต่แหล่งอ้างอิงทางแสงที่ดีที่สุดก็ยังมีช่วงสเปกตรัมที่จำกัดมาก FC1500-ULN novaเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้ได้โดยการถ่ายทอดความบริสุทธิ์ของสเปกตรัมจากแหล่งอ้างอิงที่เสถียรไปยังช่วงความยาวคลื่นทั้งหมด 500 – 2000 นาโนเมตร คุณสมบัติพิเศษนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบแหล่งอ้างอิงความถี่ (ทางแสง) ที่แตกต่างกัน ปรับเสถียรภาพเลเซอร์ CW ทั้งหมดให้เป็นไปตามแหล่งอ้างอิงความถี่สัมบูรณ์เดียว และใช้เป็นกลไกนาฬิกาสำหรับนาฬิกาแบบแสง ความเสถียรของความถี่โดยรวมจะได้รับการประเมินโดยการเปรียบเทียบแบบนอกวงจรระหว่างหวีความถี่แสงอิสระสองชุด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการยอมรับจากโรงงานของแต่ละระบบ
FC1000
เทคโนโลยีหวีความถี่ทำให้สามารถวัดความถี่แสงสัมบูรณ์ได้โดยตรง เครื่องสังเคราะห์ความถี่แสง FC1000 เป็นระบบหวีความถี่แบบเฟมโตวินาทีที่ใช้ใยแก้วนำแสง มีขนาดกะทัดรัด พกพาได้ และมีความยืดหยุ่น ระบบนี้สามารถให้แหล่งกำเนิดความถี่สำหรับการวัดในย่านแสงที่มองเห็นได้และย่านอินฟราเรดใกล้ (520 – 1040 นาโนเมตร) ได้พร้อมกัน หน่วยเสริมที่หลากหลายช่วยให้เราสามารถปรับแต่งระบบอเนกประสงค์นี้ให้เหมาะกับโซลูชันการวัดเฉพาะของลูกค้าได้
หวีอินฟราเรดช่วงกลาง
เทคโนโลยีหวีความถี่แสงชั้นนำระดับโลกพร้อมใช้งานแล้วในย่านอินฟราเรดกลาง ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการล็อกโหมดรูปทรงเลข 9® ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Menlo Systems หวีความถี่แสงช่วงกลางอินฟราเรด (Mid-IR comb) ที่ใช้การสร้างความถี่ต่าง (DFG) ของ Menlo Systems ช่วยให้สามารถเข้าถึงช่วง 3 – 14 ไมโครเมตรได้ หวีความถี่แสงช่วงกลางอินฟราเรดที่เชื่อถือได้และพร้อมใช้งานนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการใช้งานในย่านความถี่สำคัญอย่างลายนิ้วมือสำหรับการวิเคราะห์สเปกตรัมที่มีความแม่นยำสูงหรือ nanoFTIR
แอสโทรคอมบ์
การวิเคราะห์แสงที่ปล่อยออกมาหรือถูกดูดกลืนโดยวัตถุบนท้องฟ้าอย่างแม่นยำนั้น จำเป็นต้องใช้สเปกโทรกราฟ ซึ่งต้องได้รับการสอบเทียบอย่างแม่นยำ AstroComb ให้ชุดเส้นสเปกตรัมที่คมชัดและมีระยะห่างเท่าๆ กันอย่างเสถียร ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิง ทำให้สามารถสอบเทียบมาตราส่วนความยาวคลื่นของสเปกโทรกราฟได้อย่างแม่นยำ รูปแบบคล้ายหวีนี้ครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นกว้างในย่านแสงที่มองเห็นได้และใกล้อินฟราเรด และส่องสว่างพิกเซลแต่ละพิกเซลของสเปกโทรกราฟ ความละเอียดสูงที่ได้จาก AstroComb ในส่วนใดส่วนหนึ่งของสเปกตรัมนั้น ไม่สามารถทำได้ด้วยหลอดไฟสอบเทียบทอเรียม-อาร์กอน (ThAr) แบบดั้งเดิม
การใช้งานหวีความถี่ออปติคอลของ Menlo Systems
FC1500-ควอนตัม
- นาฬิกาแสงและการวัด
- เทคโนโลยีควอนตัม
สมาร์ทคอมบ์-ULN
- เทคโนโลยีควอนตัม
- สเปกโทรสโกปีความแม่นยำสูง
FC1500-ULN โนวา
- นาฬิกาแสงและการวัด
- เทคโนโลยีควอนตัม
- สเปกโทรสโกปีความแม่นยำสูง
FC1000
- สเปกโทรสโกปีความแม่นยำสูง
หวีอินฟราเรดช่วงกลาง
- สเปกโทรสโกปีความแม่นยำสูง
แอสโทรคอมบ์
- ดาราศาสตร์
