Профессиональные знания

  • Поскольку Маман впервые получил выходной сигнал лазерного импульса в 1960 году, процесс сжатия человеком ширины лазерного импульса можно условно разделить на три этапа: этап технологии модуляции добротности, этап технологии синхронизации мод и этап технологии усиления чирпированного импульса. Усиление чирпированных импульсов (CPA) — это новая технология, разработанная для преодоления эффекта самофокусировки, создаваемого твердотельными лазерными материалами во время усиления фемтосекундного лазера. Сначала он обеспечивает сверхкороткие импульсы, генерируемые лазерами с синхронизацией мод. «Положительный щебет», увеличьте ширину импульса до пикосекунд или даже наносекунд для усиления, а затем используйте метод компенсации щебета (отрицательный щебет) для сжатия ширины импульса после получения достаточного усиления энергии. Большое значение имеет разработка фемтосекундных лазеров.

    2021-12-15

  • Полупроводниковый лазер имеет преимущества небольшого размера, легкого веса, высокой эффективности электрооптического преобразования, высокой надежности и длительного срока службы. Он имеет важные применения в области промышленной переработки, биомедицины и национальной обороны.

    2021-12-13

  • Нерелейная оптическая передача на сверхдальние расстояния всегда была центром исследований в области оптоволоконной связи. Исследование новой технологии оптического усиления является ключевой научной проблемой для дальнейшего увеличения расстояния безрелейной оптической передачи.

    2021-12-08

  • По сравнению с технологией усиления по дискретному оптическому волокну, технология распределенного рамановского усиления (DRA) продемонстрировала очевидные преимущества во многих аспектах, таких как коэффициент шума, нелинейные повреждения, полоса усиления и т. д., а также получила преимущества в области оптоволоконной связи и зондирования. широко используется. DRA высокого порядка может сделать усиление глубже в канале для достижения оптической передачи практически без потерь (то есть наилучшего баланса отношения оптического сигнала к шуму и нелинейных повреждений) и значительно улучшить общий баланс передачи по оптоволоконному кабелю. ощущение. По сравнению с традиционным высокопроизводительным DRA, DRA на основе сверхдлинного волоконного лазера упрощает структуру системы и имеет преимущество в производстве ограничителей усиления, демонстрируя большой потенциал применения. Однако этот метод усиления по-прежнему сталкивается с узкими местами, которые ограничивают его применение для передачи/считывания по оптоволоконному кабелю на большие расстояния.

    2021-11-29

  • Полное название VCESL — это лазер поверхностного излучения с вертикальным резонатором, который представляет собой полупроводниковую лазерную структуру, в которой оптический резонансный резонатор формируется в направлении, перпендикулярном полупроводниковой эпитаксиальной пластине, а испускаемый лазерный луч перпендикулярен поверхности подложки. По сравнению со светодиодами и лазерами с торцевым излучением EEL, VCSEL превосходят с точки зрения точности, миниатюризации, низкого энергопотребления и надежности.

    2021-11-24

  • Оптическое волокно — это аббревиатура оптического волокна, а его структура показана на рисунке: внутренний слой — это сердцевина, имеющая высокий показатель преломления и служащая для передачи света; средний слой представляет собой оболочку, а показатель преломления низкий, образуя с сердцевиной состояние полного отражения; Самый внешний слой представляет собой защитный слой для защиты оптического волокна.

    2021-11-12

 ...89101112...29 
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept