Hír

  • Keskeny vonalszélességű lézertechnológia 1. rész

    Keskeny vonalszélességű lézertechnológia 1. rész

    Ma egy „monokromatikus” lézert mutatunk be az extrém – keskeny vonalszélességű lézernek. Megjelenése a lézer számos alkalmazási területén hiánypótló, és az elmúlt években széles körben alkalmazzák a gravitációs hullámok detektálásában, a liDAR-ban, az elosztott érzékelésben, a nagy sebességű koherens o...
    Olvasson tovább
  • Lézerforrás technológia az optikai szál érzékeléséhez Második rész

    Lézerforrás technológia az optikai szál érzékeléséhez Második rész

    Lézerforrás-technológia optikai szál érzékeléshez Második rész 2.2 Egyhullámú sweep lézerforrás A lézeres egyhullámú söprés megvalósítása lényegében a lézerüregben lévő eszköz fizikai tulajdonságainak (általában a működési sávszélesség középső hullámhosszának) szabályozására irányul, így a. ..
    Olvasson tovább
  • Lézerforrás technológia az optikai szál érzékeléséhez Első rész

    Lézerforrás technológia az optikai szál érzékeléséhez Első rész

    Lézerforrás technológia az optikai szál érzékeléshez Első rész Az optikai szál érzékelő technológia egyfajta érzékelő technológia, amelyet az optikai szálas technológiával és az optikai szálas kommunikációs technológiával együtt fejlesztettek ki, és a fotoelektromos technológia egyik legaktívabb ágává vált. Opti...
    Olvasson tovább
  • A lavina fotodetektor (APD fotodetektor) elve és jelenlegi helyzete Második rész

    A lavina fotodetektor (APD fotodetektor) elve és jelenlegi helyzete Második rész

    A lavina fotodetektor (APD fotodetektor) elve és jelenlegi helyzete Második rész 2.2 APD chip felépítés Az ésszerű chip felépítés a nagy teljesítményű eszközök alapvető garanciája. Az APD szerkezeti kialakítása elsősorban az RC időállandót, a lyukbefogást a heterocsatlakozásnál, a hordozót ...
    Olvasson tovább
  • A lavina fotodetektor (APD fotodetektor) elve és jelenlegi helyzete 1. rész

    A lavina fotodetektor (APD fotodetektor) elve és jelenlegi helyzete 1. rész

    Kivonat: Bemutatjuk az lavina fotodetektor (APD fotodetektor) alapfelépítését és működési elvét, elemzi az eszköz szerkezetének fejlődési folyamatát, összefoglalja a kutatás jelenlegi állását, és prospektívan tanulmányozza az APD jövőbeli fejlődését. 1. Bevezetés A ph...
    Olvasson tovább
  • A nagy teljesítményű félvezető lézerfejlesztés második részének áttekintése

    A nagy teljesítményű félvezető lézerfejlesztés második részének áttekintése

    Áttekintés a nagy teljesítményű félvezető lézer fejlesztés második részében Fiber lézer. A szálas lézerek költséghatékony módot kínálnak a nagy teljesítményű félvezető lézerek fényerejének átalakítására. Bár a hullámhossz multiplexer optika képes a viszonylag kis fényerejű félvezető lézereket fényesebbé alakítani...
    Olvasson tovább
  • A nagy teljesítményű félvezető lézerfejlesztés első részének áttekintése

    A nagy teljesítményű félvezető lézerfejlesztés első részének áttekintése

    A nagy teljesítményű félvezető lézerfejlesztés áttekintése első rész Ahogy a hatékonyság és a teljesítmény folyamatosan javul, a lézerdiódák (lézerdióda-meghajtó) továbbra is felváltják a hagyományos technológiákat, ezáltal megváltoztatják a dolgok gyártási módját és lehetővé teszik új dolgok kifejlesztését. A t megértése...
    Olvasson tovább
  • Hangolható lézer fejlesztése és piaci helyzete Második rész

    Hangolható lézer fejlesztése és piaci helyzete Második rész

    A hangolható lézer fejlesztése és piaci helyzete (második rész) A hangolható lézer működési elve A lézer hullámhossz-hangolásának nagyjából három alapelve van. A legtöbb hangolható lézer széles fluoreszcens vonalakkal rendelkező munkaanyagokat használ. A lézert alkotó rezonátorok nagyon alacsony veszteséggel rendelkeznek...
    Olvasson tovább
  • Hangolható lézer fejlesztése és piaci helyzete 1. rész

    Hangolható lézer fejlesztése és piaci helyzete 1. rész

    Hangolható lézer fejlesztése és piaci állapota (Első rész) Sok lézerosztálytól eltérően a hangolható lézerek lehetőséget kínálnak a kimeneti hullámhossz hangolására az alkalmazás használatának megfelelően. A múltban a hangolható szilárdtestlézerek általában körülbelül 800 na hullámhosszon működtek hatékonyan...
    Olvasson tovább
  • Eo modulátor sorozat: Miért nevezik a lítium-niobátot optikai szilíciumnak?

    Eo modulátor sorozat: Miért nevezik a lítium-niobátot optikai szilíciumnak?

    A lítium-niobát optikai szilíciumként is ismert. Van egy mondás, miszerint „a lítium-niobát az optikai kommunikációnak ugyanaz, mint a szilícium a félvezetőknek”. A szilícium jelentősége az elektronikai forradalomban, tehát mi teszi az ipart olyan optimistává a lítium-niobát anyagokkal kapcsolatban? ...
    Olvasson tovább
  • Mi az a mikro-nano fotonika?

    Mi az a mikro-nano fotonika?

    A mikro-nano fotonika főként a fény és az anyag közötti kölcsönhatás törvényét vizsgálja mikro- és nanoléptékben, valamint annak alkalmazását a fénygenerálásban, -átvitelben, -szabályozásban, -detektálásban és -érzékelésben. A mikro-nano fotonika részhullámhosszú eszközök hatékonyan javíthatják a fotonintegráció mértékét...
    Olvasson tovább
  • A legújabb kutatási eredmények az egyoldalsávos modulátorral kapcsolatban

    A legújabb kutatási eredmények az egyoldalsávos modulátorral kapcsolatban

    Az egyoldalsávos modulátorral kapcsolatos közelmúltbeli kutatási eredmények, a Rofea Optoelectronics, amely a globális egyoldalsávos modulátorok piacát vezeti. A világ vezető elektro-optikai modulátorgyártójaként a Rofea Optoelectronics SSB modulátorait dicsérik kiváló teljesítményükért és...
    Olvasson tovább