Teamet til professor Rao Yunjiang fra Key Laboratory of Optical Fiber Sensing and Communications ved Ministry of Education, University of Electronic Science and Technology of China, basert på den viktigste oscillasjonseffektforsterkningsteknologien, realiserte for første gang en multimode fiber tilfeldig med en utgangseffekt på >100 W og en flekkkontrast lavere enn terskelen for menneskelig øyeflekkoppfatning. Lasere, med de omfattende fordelene lav støy, høy spektral tetthet og høy effektivitet, forventes å bli brukt som en ny generasjon høyeffekts og lavkoherens lyskilder for flekkfri avbildning i scener som fullt synsfelt og høyt tap.
For spektralsynteseteknologi er økning av antall syntetiserte laserunderstråler en av de viktige måtene å øke syntesekraften på. Utvidelse av spektralområdet til fiberlasere vil bidra til å øke antallet spektralsyntese-lasersub-stråler og øke spektralsyntesekraften [44-45]. For tiden er det ofte brukte spektrumsynteseområdet 1050~1072 nm. Ytterligere utvidelse av bølgelengdeområdet til fiberlasere med smal linjebredde til 1030 nm er av stor betydning for spektrumsynteseteknologien. Derfor har mange forskningsinstitusjoner fokusert på kort bølgelengde (bølgelengde mindre enn 1040 nm) smal linje Bredfiberlasere ble studert. Denne artikkelen studerer hovedsakelig 1030 nm fiberlaseren, og utvider bølgelengdeområdet til den spektralt syntetiserte laserunderstrålen til 1030 nm.
Fiberoptisk modul kan deles inn i fiberoptisk mottakermodul, fiberoptisk overføringsmodul, fiberoptisk transceivermodul og fiberoptisk transpondermodul.
Forskere har utviklet en ny type laser som kan generere mye energi på kort tid, som har potensielle bruksområder innen oftalmologi og hjertekirurgi eller finmaterialteknologi. Professor Martin De Steck, direktør for Institute of Photonics and Optical Sciences ved University of Sydney, sa: Det karakteristiske ved denne laseren er at når pulsvarigheten reduseres til mindre enn en billiondels sekund, kan energien også være " umiddelbart "På sitt høydepunkt gjør dette den til en ideell kandidat for å behandle materialer som krever korte og kraftige pulser.
Tilfeldig distribuert fiberlaser med tilbakemelding basert på Raman-forsterkning, utgangsspekteret har blitt bekreftet å være bredt og stabilt under forskjellige miljøforhold, og laserspekterets posisjon og båndbredde til det halvåpne hulrommet DFB-RFL er det samme som den ekstra punkttilbakekoblingen enhet Spektrene er svært korrelerte. Hvis spektralegenskapene til punktspeilet (som FBG) endres med det ytre miljøet, vil også laserspekteret til den tilfeldige fiberlaseren endres. Basert på dette prinsippet, kan fiber tilfeldige lasere brukes til å realisere ultra-langdistanse punktfølende funksjoner.
Litografi er en teknikk for å overføre et designet mønster direkte eller gjennom et mellommedium til en flat overflate, unntatt områder av overflaten som ikke krever et mønster.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - China Fiber Optic Modules, Fiber Coupled Lasers Produsenter, Laserkomponenter leverandører alle rettigheter reservert.