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半導體激光器 激光切割 激光器
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室溫電泵浦納米激光器設計用于光子集成電路      ( 上傳日期: 3/6/21  )
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的多模半導體激光器很容易獲得。但是,在不進行光泵浦的情況下,以同樣功率水平輸出的單模激光器,目前只能在大學或政府部門的實驗室中才能實現(xiàn)。
機器視覺: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)智能機器人產(chǎn)業(yè)市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長勢頭,而充當工業(yè)機器人“火眼金睛”角色的機器視覺功不可沒。
高功率半導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,從而改變事物的制造方式并促成新事物的發(fā)展。
大模場漸變折射率光纖設計提升光纖激光器功率      ( 上傳日期: 9/3/18  )
研究人員采用不同的方法,改變常規(guī)階躍折射率光纖設計,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。
VHG穩(wěn)波二極管泵浦Nd:YVO4激光器的最新進展      ( 上傳日期: 4/12/17  )
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)級權衡。
南京大學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技術不能提供的信號,俄羅斯科學院光纖研究中心的科學家們,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,是許多中紅外應用光源的合適選擇。
激光技術的發(fā)展推動激光薄膜的進步      ( 上傳日期: 8/9/16  )
在激光技術進步推動激光薄膜發(fā)展的同時,薄膜的光學與力學性質(zhì)必須不斷進步,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半導體激光器設計與制作      ( 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計思想以及腔面處理方法,隨后展示深圳清華大學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,目前它又進入了一個新的前沿領域:藍寶石上硅(SOS)納米線已被用于展示從1.9 μm...
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