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廈門君特通信攜蝶形雷射器,探測器,OTDR解決方案如期出席2020深圳...
5/28/2020,光纖在線訊,近日,廈門市先創君特通信技術有限公司宣布將攜帶蝶形雷射器,探測器,OTDR如期出席2020深圳光博會和上海慕尼黑展會。廈門君特深圳光博會展位號:4B27,慕尼黑上海電子展展位號:6 A228。屆時歡迎各位新老客戶朋友光臨廈門君特展位參觀指導!
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遙感應用中的低噪聲窄線寬半導體雷射器
而且,自由運行雷射器的名義頻率會隨著時間和環境條件而發生漂移。 我們通過鎖定雷射器的名義頻率至一個穩定的鑑頻器這種技術來改進雷射器的名義性能。在要求雷射器的線寬小於10KHz量級的應用中,我們設計和封裝了一個超窄線寬的光濾波器,該濾波器基於光纖相移布拉格光柵技術,被用做鑑頻器。.用低噪聲、高電流值的電流源來驅動會產生數百KHz的自然線寬的SCL,可以使雷射線寬降至數KHz。
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超窄雷射光譜線寬測量解決方案
光譜線寬測量是對雷射光譜成分的測量。不同類型的雷射器,其線寬的數值會有幾個量級的差異:經過特別穩頻的連續雷射器其光譜線寬可以達到1Hz以下,而有些雷射器則可以覆蓋幾個THz範圍寬的光譜,如飛秒雷射器。
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單頻光纖雷射器:具有長相干、窄線寬優勢 在諸多特殊領域發揮重要...
何為單頻光纖雷射器?所謂單頻雷射器,即單縱模雷射器,是一種基於半導體雷射器泵浦,稀土摻雜光纖作為增益介質,結合相對複雜的控制技術的高精密單縱模超窄線寬雷射光源。這種雷射器能提供低的相位噪聲和相對強度噪聲,極窄的頻譜線寬和長相干長度。
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富泰科技推出用於脈衝光纖雷射器的種子雷射管
針對目前日益增長的短脈衝,高能量,高重複頻率的脈衝光纖雷射器工業應用市場,富泰科技近日攜手德國Eagleyard公司在中國市場上推出適用於主振蕩器功率放大結構(MOPA)技術的脈衝光纖雷射器的脈衝種子雷射管—EYP-DFB-1064-00500-1500-BFY02
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深度解讀矽光子晶片外腔窄線寬半導體雷射器
雷射天地轉載。1 引 言窄線寬半導體雷射器因具有高相干性、低相頻噪聲、高頻率穩定性以及寬波長調諧潛能,而成為超高速光通信、遠距離空間雷射通信、超高解析度雷射雷達和光學傳感等領域的核心器件。此外,基於都卜勒頻移的相干雷射雷達,其雷射光源的線寬則直接決定著識別目標的準確性和精度。目前,窄線寬半導體雷射器的研究方案眾多,包括基於衍射光柵、標準具等分立元件的外腔結構、集成取樣光柵或表面光柵的單片集成結構以及矽基光子晶片( SPC) 外腔的準單片集成結構。
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歡迎貝瑞光電加入CFOL會員:20年專注超精密光學元件、組件
11/18/2020,光纖在線訊,近日,光纖在線再迎新會員企業——成都貝瑞光電科技股份有限公司。 貝瑞光電成立於2001年,近20年專注於超精密光學元件、組件研製生產,批量生產超光滑表面、高性能鍍膜的超精密光學元件、組件,產品主要應用於雷射、5G、紅外、光柵等領域。
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什麼是可調雷射器
目前可調諧雷射器可以分為很多類,如果從可調範圍來講,可分為窄範圍可調雷射器和寬範圍可調雷射器,窄範圍可調雷射器在幾百GHz範圍內可調,而寬範圍可調雷射器在整個C波段可調。其中電控技術是通過改變注入電流實現波長的調諧,具有ns級調諧速度,較寬的調諧範圍,但輸出功率較小,基於電控技術的主要有SG-DBR(採樣光柵DBR)和GCSR(輔助光柵定向耦合背向取樣反射)雷射器。溫控技術是通過改變雷射器有源區折射率,從而改變雷射器輸出波長的。該技術簡單,但速度慢,可調帶寬窄,只有幾個nm。基於溫控技術的主要有DFB(分布反饋)和DBR(分布布拉格反射)雷射器。
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HBr光纖氣體雷射器實現4μm波段中紅外雷射輸出
國防科技大學王澤鋒教授課題組首次將HBr氣體充入空芯光纖中,以自行搭建的窄線寬可調諧2 μm摻銩光纖放大器為泵浦源,室溫下實現了連續波4 μm波段的中紅外雷射輸出。引言中紅外波段雷射波長涵蓋了大多數分子振動吸收峰,在軍事、生物醫療及大氣通信等領域有重要的應用價值和廣泛的應用前景。到目前為止,已經有很多方案被用於產生中紅外雷射,其中光纖雷射器最有希望實現緊湊、穩定、高效的中紅外雷射輸出。
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深度解析:光纖隨機雷射器及其應用研究進展!
2.2 窄線寬光纖隨機雷射器窄線寬光纖隨機雷射器是光纖隨機雷射器研究領域另一個有特色的方向。眾所周知,窄線寬光源在傳感系統裡面具有重要地位,對傳感性能的提升具有重要意義,一直以來都是傳統雷射器的熱門方向,而基於光纖隨機雷射的窄線寬雷射器,由於具有結構簡單、低噪聲、超窄線寬等優勢,近年來得到了廣泛的研究與關注。
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光子晶體光纖在光纖雷射器中的應用分析
引言 光纖雷射器作為雷射領域的新興技術, 近年來成為科學研究領域的熱點問題。光纖雷射器採用光纖作為增益介質,泵浦光在纖芯內形成高功率密度,當加入正反饋迴路時,便產生雷射輸出。對於採用常規光纖的光纖雷射器,要求注入到纖芯的泵浦光為單模,這就限制了泵浦光的入纖效率。且當雷射器高功率運轉時,由於纖芯的非線性效應,也將限制輸出功率的極限值。光子晶體光纖由於其靈活的光學可控性和特殊結構,可具有大模面積且保持無限單模的特性, 有效地克服了常規光纖的設計缺陷。
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剖析光纖雷射打標機在不同行業中的應用
現在,光纖雷射器正漸漸代替傳統雷射器在雷射打標、 雷射焊接、雷射切割等範疇的主導職位地方。在打標範疇,由於光纖雷射用具有較高的光束質量和定位精度。 一、光纖雷射打標機在產業上的應用 產業生產要求雷射器可靠性高、體積小、寧靜、便於操縱。光纖雷射器以其布局緊湊、光轉換服從高、預熱時間短、受情況因素影響小、免維護以及容易與光纖或由光學鏡片構成導光體系耦合等長處受到人們的遍及存眷。 現在,光纖雷射器正漸漸代替傳統雷射器在雷射打標、 雷射焊接、雷射切割等範疇的主導職位地方。
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訪德國eagleyard:為客戶開發最具價值的半導體雷射器 同客戶一起成長
9/19/2018,光纖在線訊,今年的CIOE上,eagleyard Photonics攜手富泰科技共同展示廣泛應用於航空航天,儀器儀表的半導體雷射光源。光纖在線有幸採訪了Eagleyard的銷售經理周卉女士及中國區合作夥伴富泰科技產品工程師祝超先生。
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納秒脈衝光纖雷射器的異種金屬材料雷射焊接應用
MOPA光纖雷射器在工業打標和雕刻方面都有出色的應用,不僅如此,MOPA光纖雷射器因具有脈寬範圍廣、高峰值功率、高頻率,光束質量優異,可以滿足高質量工業加工需求,所以在超薄異種金屬材料焊接方面也有著優秀的表現,主要應用在3C電子、新能源等領域。
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光纖雷射器原理與特性詳解
導讀:光纖雷射器具有壽命長、體積小、價格低廉、製作靈活等多種特點,目前已在雷射光纖通信、醫療器械儀器設備、汽車製造、軍事國防安全等諸多領域存在廣泛應用。
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光纖雷射器的原理及特性
光纖雷射器利用摻雜稀土元素的光纖研製成的光纖放大器給光波技術領域帶來了革命性的變化。由於任何光放大器都可通過恰當的反饋機制形成雷射器,因此光纖雷射器可在光纖放大器的基礎上開發。目前開發研製的光纖雷射器主要採用摻稀土元素的光纖作為增益介質。由於光纖雷射器中光纖纖芯很細,在泵浦光的作用下光纖內極易形成高功率密度,造成雷射工作物質的雷射能級「粒子數反轉」。因此,當適當加入正反饋迴路(構成諧振腔)便可形成雷射振蕩。
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高脈衝能量摻鉺光纖雷射器——一種理想的人眼安全雷射雷達光源
01全光纖脈衝雷射器全光纖脈衝雷射器採用相同的光纖雷射系統設計結構(MOPA),使用不同的種子雷射脈衝格式,既可產生用於相干雷射雷達的窄線寬雷射脈衝,也可以產生用於直接飛行時間(TOF)探測的雷射雷達所需要的短脈衝雷射。
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創鑫雷射備戰科創板 高功率光纖雷射器打破壟斷逐步實現國產化
作為國內首批光纖雷射器製造商之一,其以技術優勢、核心器件自主生產優勢、產業鏈合作優勢等六大核心競爭優勢,在此次衝刺科創板企業中表現較為亮眼。據悉,創鑫雷射近年來營業收入和淨利潤持續增長,公司於2016年規劃並於2017年開始實施連續光纖雷射器產品「超高功率技術彎道超車」的技術發展路線。
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超快光纖雷射技術:波長在1.76微米的全光纖摻銩光纖雷射器
3PM需要高能超快脈衝,以促進NIR-III區域中的三光子吸收;另外,需要波長可調以增加可利用的螢光團的數量。 圖1 在第三近紅外(NIR-III)光學窗口的三光子成像 迄今為止,3PM的光源多數基於光纖中的孤子自頻移(SSFS)效應,但SSFS有轉換效率低、泵浦功率需要高能量和必不可少的自由空間體光學元件等缺點(圖2)。
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光纖雷射器泵浦,這四點你應該知道!
1962年,H.W.Etzel等人成功研製出第1臺摻鐿離子(Yb3+)的光纖雷射器,即目前最常見的1μm波長(1.064μm/1.080μm)光纖雷射器2004 年,南安普敦大學的 Jeong 等利用975nm LD 雙端泵浦纖芯直徑 43μm的雙包層摻鐿光纖,產生了1.01 kW的1090 nm雷射輸出,實現了世界上第一個千瓦級光纖雷射輸出。