1798 results:
Effective Locking Bandwidth of 200 MHz  
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DFGは各々のパルスを個別に識別(内部パルスDFG) 全光学的位相ロック 電気的なフィードバック帯域幅に制限されない 他の fCEO ロックよりも2桁高速 シンプル構成、フィードバックループは不要 卓越した信頼性 各々のレーザパルスは、光増幅器、非線形ファイバー及び DFG unit 内を個別に通過していきます。…  
Effective Locking Bandwidth of 200 MHz  
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DFGは各々のパルスを個別に識別(内部パルスDFG) 全光学的位相ロック 電気的なフィードバック帯域幅に制限されない 他の fCEO ロックよりも2桁高速 シンプル構成、フィードバックループは不要 卓越した信頼性 各々のレーザパルスは、光増幅器、非線形ファイバー及び DFG unit 内を個別に通過していきます。…  
Effective Locking Bandwidth of 200 MHz  
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DFGは各々のパルスを個別に識別(内部パルスDFG) 全光学的位相ロック 電気的なフィードバック帯域幅に制限されない 他の fCEO ロックよりも2桁高速 シンプル構成、フィードバックループは不要 卓越した信頼性 各々のレーザパルスは、光増幅器、非線形ファイバー及び DFG unit 内を個別に通過していきます。…  
Ultra-low CEP noise  
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高い変調コントラスト -> 97 % 高度なCEP短時間安定性 干渉計の遅いドリフトによって制限される安定性 20秒で12mrad (rms)の位相安定性 View all products View all products 図…  
Ultra-low CEP noise  
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高い変調コントラスト -> 97 % 高度なCEP短時間安定性 干渉計の遅いドリフトによって制限される安定性 20秒で12mrad (rms)の位相安定性 View all products  
Ultra-low CEP noise  
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Ultra-low CEP noise  
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図 3は、25秒以上の干渉縞の時間トレースとフーリエ変換によって得られたCEPを示します。25秒で12mradの位相安定性が推定されます。View all products  
Ultra-low CEP noise  
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図2 は Liehl et al. 法に基づいて測定された DFC CORE + の超低位相ノイズを示します。長時間CEP安定性は、図1にあるバンドパスフィルターとバランス型フォトディテクターがスペクトロメーター(スペクトル干渉計)に置き換えられた場合に評価が可能になります。干渉縞は97%という非常に高い干渉(変調)コントラストを示します。View all products  
Ultra-low CEP noise  
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34 mrad [70 mHz – 2 MHz] 61 mrad [70 mHz – 20 MHz] 135 mrad [70 mHz – 40 MHz] DFC CORE + のキャリアエンベロープオフセット周波数 fCEO は、CERO-Technology で実現される差周波発生(DFG)プロセスにより、ゼロになります。周波数の起点 (0 Hz)…  
Ultra-low CEP noise  
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34 mrad [70 mHz – 2 MHz] 61 mrad [70 mHz – 20 MHz] 135 mrad [70 mHz – 40 MHz] DFC CORE + のキャリアエンベロープオフセット周波数 fCEO は、CERO-Technology で実現される差周波発生(DFG)プロセスにより、ゼロになります。周波数の起点 (0 Hz)…  
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