С развитием технологий и процессов полупроводниковые лазерные диоды, используемые в настоящее время на практике, имеют сложную многослойную структуру.
Волоконные лазеры относятся к лазерам, в которых в качестве усиливающей среды используются стеклянные волокна, легированные редкоземельными элементами. Волоконные лазеры могут быть разработаны на основе волоконных усилителей: высокая плотность мощности легко формируется в волокне под действием света накачки, в результате чего получается рабочий материал лазера. Энергетический уровень «инверсия числа» может формировать выходной сигнал лазерных колебаний, когда правильно добавлена петля положительной обратной связи (образующая резонатор).
A:Пятно на выходе оптического волокна обычно представляет собой круглое пятно с определенным углом расхождения. Конкретный размер пятна связан с диаметром сердцевины волокна, а угол расхождения определяется числовой апертурой волокна. Обычные оптические волокна делятся на одномодовые и многомодовые, диаметр одномодовой жилы составляет от 2,9 до 9 мкм в мкм, диаметр многомодовой жилы составляет от 50 до 400 мкм в мкм, а числовая апертура обычно составляет 0,15 NA и 0,22 NA. соответственно Числовая апертура относится к синусоидальному значению максимального угла падения полного отражения передачи луча в волокне. Его можно просто рассматривать как угол расходимости лазерного волокна .0,22 NA, представляющий угол расходимости (полуугла) около 12,5°, и 0,15 NA, представляющий угол расходимости около 8°.
A:Все лазеры, поставляемые Box Optronics, основаны на режиме оптоволоконной связи одиночного лазера.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Китайские волоконно-оптические модули, производители волоконно-оптических лазеров, поставщики лазерных компонентов. Все права защищены.