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半導(dǎo)體激光器 激光切割 激光器
  技術(shù)中心
具有環(huán)形腔的電泵浦納米激光器,有望作為超高速計算機(jī)芯片中的芯片內(nèi)數(shù)據(jù)鏈路。
輸出功率大于10W的多模半導(dǎo)體激光器很容易獲得。但是,在不進(jìn)行光泵浦的情況下,以同樣功率水平輸出的單模激光器,目前只能在大學(xué)或政府部門的實驗室中才能實現(xiàn)。
機(jī)器視覺:智能制造的“幕后推手”      ( 上傳日期: 25/10/19  )
隨著中國制造2025的不斷深入,工業(yè)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長勢頭,而充當(dāng)工業(yè)機(jī)器人“火眼金睛”角色的機(jī)器視覺功不可沒。
高功率半導(dǎo)體激光器的過去和未來      ( 上傳日期: 9/3/18  )
隨著效率和功率的不斷提升,激光二極管將繼續(xù)取代傳統(tǒng)技術(shù),從而改變事物的制造方式并促成新事物的發(fā)展。
研究人員采用不同的方法,改變常規(guī)階躍折射率光纖設(shè)計,使其既能降低泄漏損耗,又能保持高階模式抑制。
展會上的激光演示安全問題      ( 上傳日期: 1/2/18  )
在激光展會現(xiàn)場,通常會有很多激光產(chǎn)品和技術(shù)的演示環(huán)節(jié)。如何保證所有演示都完全符合激光安全的設(shè)計要求、消除安全隱患呢?
增材制造工藝及其適用的材料      ( 上傳日期: 1/2/18  )
本文重點介紹了使用激光技術(shù)的幾種增材制造方法,以及常見的增材制造材料和它們的特征。
泵浦激光二極管為尖端應(yīng)用提供高功率      ( 上傳日期: 1/2/18  )
激光二極管憑借高效、窄帶寬、亮度高、使用壽命長等特點,成為理想的激光泵浦源,可產(chǎn)生極高的光功率。
文中討論了光纖耦合波長鎖定的二極管在Nd:YVO4高能級泵浦與優(yōu)化方面的優(yōu)勢,并給出實施基于VBG的解決方案時,在成本、功率、效率和動態(tài)范圍方面的系統(tǒng)級權(quán)衡。
南京大學(xué)的研究人員使用碳基納米材料,利用緊湊和低成本的2μm激光振蕩器,實現(xiàn)了創(chuàng)記錄的波長調(diào)諧范圍。
單晶光纖在超短脈沖激光器中放大功率      ( 上傳日期: 5/6/17  )
傳統(tǒng)的塊體MOPA放大有許多不足,目前正通過下一代高功率超短脈沖光纖激光器的單晶光纖技術(shù)來解決這些問題。
超快激光:利用皮秒激光清除迷霧      ( 上傳日期: 11/5/17  )
瑞士日內(nèi)瓦大學(xué)和德國通快公司(Trumpf Scientific Lasers)的研究人員,正在使用由皮秒激光器產(chǎn)生的光絲,再次在實驗室中穿過迷霧創(chuàng)建出一條路徑,這條路徑可能允許其他類型的激光束不受阻礙地穿...
AlGaN納線激光二極管發(fā)射239nm深紫外光      ( 上傳日期: 11/5/17  )
激光二極管可以倍頻和四倍頻,以產(chǎn)生短于193nm波長的窄帶輸出深紫外光。雖然這些激光器比其他類型的深紫外光源(如準(zhǔn)分子激光器)更緊湊且用戶友好,但是它們?nèi)匀徊幌癯R?guī)激光二極管那么小巧、簡...
工作于1700nm窗口的摻鉍光纖放大器      ( 上傳日期: 8/2/17  )
為了利用新的光譜窗口來滿足未來的通信帶寬需求,以及放大來自空芯光子帶隙光纖在1600~1750nm光譜區(qū)域的信號,這是EDFA技術(shù)不能提供的信號,俄羅斯科學(xué)院光纖研究中心的科學(xué)家們,已經(jīng)開發(fā)出了一...
中紅外量子級聯(lián)激光器覆蓋更寬光譜      ( 上傳日期: 8/9/16  )
通過合適的封裝,量子級聯(lián)激光器緊湊而堅固,是許多中紅外應(yīng)用光源的合適選擇。
在激光技術(shù)進(jìn)步推動激光薄膜發(fā)展的同時,薄膜的光學(xué)與力學(xué)性質(zhì)必須不斷進(jìn)步,以滿足下一代高功率、超快、空間激光系統(tǒng)的需求。
高功率1470 nm半導(dǎo)體激光器設(shè)計與制作      ( 上傳日期: 2/6/16  )
本文首先簡要介紹深圳瑞波光電子有限公司高功率激光的設(shè)計思想以及腔面處理方法,隨后展示深圳清華大學(xué)研究院和深圳瑞波光電子有限公司在研發(fā)1470nm高功率單管激光芯片方面所取得的主要進(jìn)展。
硅除了在1.5 μm左右的通信波段具有眾所周知的光電子能力、以及絕緣體上硅(SOI)形式在2.5 μm波段的功能性外,目前它又進(jìn)入了一個新的前沿領(lǐng)域:藍(lán)寶石上硅(SOS)納米線已被用于展示從1.9 μm...
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