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標(biāo)簽 > 激光器
激光器——能發(fā)射激光的裝置。1954年制成了第一臺(tái)微波量子放大器,獲得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.湯斯把微波量子放大器原理推廣應(yīng)用到光頻范圍,1960年T.H.梅曼等人制成了第一臺(tái)紅寶石激光器。
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半導(dǎo)體激光器在多個(gè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,包括光通信、激光醫(yī)療、工業(yè)加工、激光顯示、激光指示、激光傳感、航空國防、安全防護(hù)等。此外,半導(dǎo)體激光器還被應(yīng)用于激...
什么是光纖激光器?光纖激光器功率的關(guān)鍵技術(shù)介紹
光纖激光器與其它類型的激光器一樣,主要由增益介質(zhì)、泵浦源和諧振腔三個(gè)部分構(gòu)成,其中的增益介質(zhì)為具有波導(dǎo)作用且摻有稀土元素的有源光纖,而諧振腔可以由一對(duì)腔...
光線沿著纖芯傳播,并在這個(gè)過程中一直被反射。這種反射是通過全反射來實(shí)現(xiàn)的,即光線始終沿著玻璃的邊緣向前傳播。這種傳播方式使光線能夠延長在光纖中的距離,同...
高功率半導(dǎo)體激光器的散熱秘籍:過渡熱沉封裝技術(shù)揭秘
高功率半導(dǎo)體激光器在現(xiàn)代科技領(lǐng)域扮演著至關(guān)重要的角色,其廣泛應(yīng)用于工業(yè)加工、信息通信、醫(yī)療、生命科學(xué)等領(lǐng)域。然而,隨著輸出功率的不斷增加,高功率半導(dǎo)體激...
研究人員開發(fā)出一種創(chuàng)新的光電化學(xué)(PEC)蝕刻技術(shù)
近日,美國哈佛醫(yī)學(xué)院(HMS)和麻省理工學(xué)院總醫(yī)院的一個(gè)聯(lián)合研究小組表示,他們利用PEC刻蝕法實(shí)現(xiàn)了微盤激光器輸出的調(diào)諧,這使得納米光子學(xué)和生物醫(yī)學(xué)的新...
光束偏轉(zhuǎn)技術(shù)研究現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析
本文系統(tǒng)總結(jié)了機(jī)械式和非機(jī)械式六類光束偏轉(zhuǎn)技術(shù)的國內(nèi)外研究進(jìn)展,根據(jù)不同技術(shù)的偏轉(zhuǎn)特性,從關(guān)鍵指標(biāo)方面比較分析了各類光束偏轉(zhuǎn)技術(shù)的特點(diǎn),并從空間應(yīng)用性能...
雷達(dá)干涉測(cè)量原理與應(yīng)用知識(shí)點(diǎn)
散射體在分辨單元內(nèi)的運(yùn)動(dòng)到下一個(gè)會(huì)導(dǎo)致隨機(jī)不同的相干背向散射從一幅圖像到另一幅圖像的相位,即“時(shí)間”去相關(guān)。
一種準(zhǔn)固態(tài)鎂離子電池(QSMB)設(shè)計(jì)
近年來,除了鋰離子電池,可充電的多價(jià)離子電池-鎂離子電池吸引起了越來越多的關(guān)注。與鋰離子電池相比,鎂離子電池具有更高的材料豐富度、更安全、成本更低的優(yōu)勢(shì)。
使用DS1864增強(qiáng)的APDRSSI校準(zhǔn)
本應(yīng)用筆記解釋了如何使用DS1864 SFP激光器和診斷IC對(duì)使用雪崩光電二極管(APD)的光接收器進(jìn)行增強(qiáng)型接收信號(hào)強(qiáng)度指示(RSSI)校準(zhǔn)。本文討論...
定向能防空系統(tǒng)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用
在定向能武器中,激光武器和高功率微波武器發(fā)展最快。其中激光干擾與致盲武器在有些國家已經(jīng)裝備部隊(duì)。高功率微波武器經(jīng)過多年的發(fā)展,技術(shù)漸趨成熟。粒子束武器發(fā)...
2023-06-30 標(biāo)簽:控制系統(tǒng)激光器電磁波 1791 0
伴隨著5G應(yīng)用的高速發(fā)展,更大的傳輸容量和更快的傳輸速率支撐成為光器件模塊及光通訊行業(yè)的追求目標(biāo),光器件可以說是光通訊的命脈,而光芯片則為光模塊的關(guān)鍵。
2024-02-23 標(biāo)簽:激光器脈沖電源溫控系統(tǒng) 1790 0
睿創(chuàng)微納領(lǐng)先發(fā)布SR系列、LR系列激光測(cè)距模塊
LR3000激光測(cè)距模塊,基于英飛睿自主研發(fā)1535鉺玻璃激光器及激光測(cè)距技術(shù),專為無人機(jī)、吊艙、瞄具、手持類產(chǎn)品打造。在產(chǎn)品僅32g重量基礎(chǔ)上,依舊做...
基于DSP芯片TMS320F2812實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體激光器電源的設(shè)計(jì)
目前,半導(dǎo)體激光(LD)已廣泛應(yīng)用于通信、信息檢測(cè)、醫(yī)療和精密加工與軍事等許多領(lǐng)域。激光電源是激光裝置的重要組成部分,其性能的好壞直接影響到整個(gè)激光器裝...
雙域光纖激光器的工作原理 光子和聲子雙域激光器的實(shí)驗(yàn)裝置
激光器是歷史上最偉大的發(fā)明之一。由于其無處不在的應(yīng)用和深刻的社會(huì)影響,激光的概念已經(jīng)擴(kuò)展到其他物理領(lǐng)域,包括聲子激光器和原子激光器。通常,一個(gè)物理域中的...
基于ARM的激光電源控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
激光電源的功能擴(kuò)展控制系統(tǒng)主要針對(duì)激光焊接行業(yè)設(shè)計(jì),具有控制簡(jiǎn)單、精確度高、穩(wěn)定性好、符合人機(jī)工程學(xué)等優(yōu)點(diǎn)。##激光電源的功能擴(kuò)展控制系統(tǒng)主要針對(duì)激光焊...
激光器發(fā)出的激光束經(jīng)準(zhǔn)直聚焦后垂直入射到物體表面上,表面的散射光由接收透鏡成像于探測(cè)器的陣列上。光敏面于接收透鏡的光軸垂直。
2023-02-06 標(biāo)簽:激光器 1755 0
如何用理論模型介紹激光器不同層次的物理特性及規(guī)律呢?
關(guān)于光與組成物質(zhì)粒子之間的相互作用,目前已經(jīng)發(fā)展出了四種理論模型介紹激光器不同層次的物理特性及物理規(guī)律,分別為經(jīng)典理論、半經(jīng)典理論、量子理論及速率方程理論。
2023-08-30 標(biāo)簽:激光器電磁場(chǎng) 1718 0
光在激光器中是經(jīng)過以下過程產(chǎn)生的:物質(zhì)中的電子從激發(fā)態(tài)能級(jí)躍遷到較低能級(jí),發(fā)射光子,貢獻(xiàn)于激光 束的產(chǎn)生。因此,光與物質(zhì)之間的基本相互作用是分析激光器運(yùn)...
藍(lán)光半導(dǎo)體激光器光學(xué)整形面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)
為何藍(lán)光光學(xué)整形挑戰(zhàn)巨大? 又當(dāng)如何創(chuàng)新突破? 藍(lán)光半導(dǎo)體激光器的應(yīng)用在近幾年得到了廣泛拓展,與常見的近紅外激光(750~1100 nm)相比,波長位于...
一種用于氣相增強(qiáng)拉曼傳感的新型光學(xué)反饋頻率鎖定線型F-P腔增強(qiáng)技術(shù)
拉曼光譜法能克服傳統(tǒng)色譜法氣體檢測(cè)時(shí)間長、易老化等不足,又能彌補(bǔ)吸收型光譜法無法直接測(cè)量同核雙原子分子的弱點(diǎn),基于單一頻率激光器能實(shí)現(xiàn)多組分混合氣體同時(shí)...
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