Новости

Мы рады поделиться с вами результатами нашей работы, новостями компании, а также предоставить вам своевременные разработки и условия назначения и увольнения персонала.
  • Волоконно-оптический модуль можно разделить на волоконно-оптический модуль приемника, волоконно-оптический модуль передачи, волоконно-оптический модуль приемопередатчика и волоконно-оптический модуль транспондера.

    2021-12-23

  • Волоконный лазер относится к лазеру, в котором в качестве усиливающей среды используется стекловолокно, легированное редкоземельными элементами. Волоконные лазеры могут быть созданы на основе волоконных усилителей. Высокая плотность мощности легко формируется в волокне под действием света накачки, в результате чего лазерный уровень энергии рабочего вещества является «инверсией населенности», и когда правильно добавлена ​​петля положительной обратной связи (для формирования резонансного резонатора), выходной сигнал лазерных колебаний может быть сформирован.

    2021-12-22

  • Полупроводниковые лазеры — это тип лазеров, которые созревают раньше и быстро развиваются. Благодаря широкому диапазону длин волн, простоте изготовления, низкой стоимости, простоте массового производства, а также небольшому размеру, легкому весу и длительному сроку службы его разнообразие быстро развивается, а область применения Диапазон широк, и в настоящее время существует более 300 наименований. разновидность.

    2021-12-20

  • В середине 1980-х годов Беклемышев, Аллрн и другие ученые объединили лазерную технологию и технологию очистки для практических нужд и провели соответствующие исследования. С тех пор родилась техническая концепция лазерной очистки (Laser Cleanning). Хорошо известно, что связь между загрязняющими веществами и субстратами. Сила связи делится на ковалентную связь, двойной диполь, капиллярное действие и силу Ван-дер-Ваальса. Если эту силу удастся преодолеть или разрушить, эффект дезактивации будет достигнут.

    2021-12-17

  • 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

 ...1213141516...41 
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