"恩智浦未來科技峰會(huì)”是恩智浦規(guī)模最大的高端行業(yè)峰會(huì),旨在通過精彩座談、技術(shù)研討、最新科技和解決方案的展示引領(lǐng)業(yè)界通過技術(shù)創(chuàng)新為世界帶來改變!
2018-09-10 13:37:35
;nbsp; 5、功率和效率 泵的功率通常是指輸入功率,即原動(dòng)機(jī)傳支泵軸上的功率,故又稱為軸功率,用P表示; 
2008-12-05 16:40:03
透鏡焦距的測(cè)量透鏡是組成光學(xué)儀器中最基本的元件。焦距是反映透鏡性質(zhì)的一個(gè)重要參數(shù)。了解透鏡成像規(guī)律,掌握光路調(diào)整和焦距測(cè)量方法,對(duì)于了解、使用和設(shè)計(jì)光學(xué)儀器有很大的幫助。本實(shí)驗(yàn)僅測(cè)量薄透鏡的焦距。
2008-12-04 02:04:22
功率的變化.當(dāng)泵浦功率為10.57W時(shí),激光平均輸出功率為3.45W,斜效率為39%,重復(fù)頻率達(dá)到最大值101kHz.當(dāng)泵浦功率為8.07W時(shí),脈沖寬度達(dá)到最小值1.76ns.利用速率方程對(duì)該激光器進(jìn)行
2010-04-26 16:11:49
功率可以壓制接收機(jī)本身的噪聲,提高接收靈敏度),要求噪聲指數(shù)很小,對(duì)輸出功率沒有太大的要求。按照泵浦光源的泵浦方式不同,EDFA又可包括三種不同的結(jié)構(gòu)方式:同向泵浦、反向泵浦和雙向泵浦。同向泵浦泵浦
2021-03-12 10:54:06
用DMA編碼,需要在腔內(nèi)插入一個(gè)熱透鏡晶體。可以參照教程1的說明,準(zhǔn)備一個(gè)端面泵浦的晶體。簡(jiǎn)便地,我們可以直接打開tutorial-1.lcd文件激活腔結(jié)構(gòu),該文件可以在LASCAD的子目錄
2025-05-19 08:52:42
“泵浦模式”。
?進(jìn)行拋物線擬合,插入熱透鏡。
?在LASCAD主菜單中點(diǎn)擊“動(dòng)態(tài)多模分析”,用“默認(rèn)配置”打開DMA GUI。
Q-開關(guān)標(biāo)簽
?在“Maximum Mode Order”輸入0
?在
2025-05-14 08:54:08
kHz時(shí),獲得最高平均功率2.6 W的1.53μm信號(hào)光輸出,泵浦光-信號(hào)光轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19%。在最高輸出功率2.6 W下測(cè)得單脈沖寬度2.9 ns,對(duì)應(yīng)的單脈沖能量和峰值功率分別為43.3μJ和15
2010-04-22 11:42:28
掃描,如圖3:
圖3.泵浦參數(shù)掃描設(shè)置
在模擬之后,繪制了每個(gè)光纖的增益與泵浦功率的曲線。圖4顯示了模擬結(jié)果。該結(jié)果顯示了由于上轉(zhuǎn)換效應(yīng)而導(dǎo)致的EDFA的性能下降。為了補(bǔ)償增益的下降,必須增加泵浦
2024-12-17 08:52:50
掃描,如圖3:
圖3.泵浦參數(shù)掃描設(shè)置
在模擬之后,繪制了每個(gè)光纖的增益與泵浦功率的曲線。圖4顯示了模擬結(jié)果。該結(jié)果顯示了由于上轉(zhuǎn)換效應(yīng)而導(dǎo)致的EDFA的性能下降。為了補(bǔ)償增益的下降,必須增加泵浦
2025-02-13 08:53:27
以信號(hào)輸出功率、增益和噪聲系數(shù)為特征的放大器性能取決于泵浦波長。
本案例詳細(xì)介紹了980 nm和1480 nm泵浦的放大器。980nm和1480nm泵浦波長是EDFA中使用的最重要的泵浦波長。圖1
2024-08-13 17:54:35
摘要
隨著材料加工技術(shù)的發(fā)展,高功率激光光源的應(yīng)用越來越廣泛。這在光學(xué)系統(tǒng)的各個(gè)元件中產(chǎn)生大量的熱量,可能引入各種光學(xué)效應(yīng),如熱透鏡效應(yīng),它將改變透鏡的焦距。在這個(gè)用例中,我們演示了由聚焦透鏡
2025-03-12 09:43:29
熱透鏡引起的有效焦距的變化。使用Ansys Mechanical?計(jì)算幾何體的變形和穩(wěn)態(tài)溫度分布,然后將其導(dǎo)入VirtualLab。
由熱透鏡聚焦的高斯光束
這個(gè)用例顯示了當(dāng)輸入功率變化時(shí),熱透鏡
2025-03-13 08:57:22
9, 2548-2553 (1970)]。這個(gè)案例展示了當(dāng)輸入功率變化時(shí),熱透鏡焦距以及聚焦光束直徑的變化。這個(gè)例子發(fā)表在[H. Zhong, J. Opt. Soc. Am. A 35]。
建模任務(wù)
結(jié)果
2025-03-13 08:52:49
GRIN(梯度折射率)介質(zhì)建模。
由熱透鏡聚焦的高斯光束
本例展示了熱透鏡焦距的變化,以及不同輸入功率設(shè)置下產(chǎn)生的聚焦光束直徑
2025-02-17 09:55:33
9, 2548-2553 (1970)]。這個(gè)案例展示了當(dāng)輸入功率變化時(shí),熱透鏡焦距以及聚焦光束直徑的變化。這個(gè)例子發(fā)表在[H. Zhong, J. Opt. Soc. Am. A 35]。建模任務(wù)結(jié)果 圖片在下方
2021-10-22 09:22:03
摘 要 本文介紹了一種全新的功率半導(dǎo)體封裝結(jié)構(gòu)。這種封裝結(jié)構(gòu)可以防止模塊基板和散熱器之間的熱介質(zhì)由于泵出效應(yīng)而造成模塊損壞的現(xiàn)象。該封裝結(jié)構(gòu)可以有效減少散熱基板由于溫度變化而產(chǎn)生的彎曲。1、引言目前
2017-04-05 15:39:12
請(qǐng)問下什么是電荷泵?電荷泵有哪些特性?
2021-07-21 09:06:55
使用泵的電機(jī)作為變送器來檢測(cè)與泵有關(guān)的故障,即發(fā)生故障的泵不能產(chǎn)生工作所需的功率,并且電機(jī)扭矩會(huì)受到泵轉(zhuǎn)速的影響。電機(jī)扭矩的任何變化都將通過電機(jī)電流的變化反映出來。因此,可以通過分析電機(jī)電流來判斷
2021-09-17 06:35:57
半導(dǎo)體泵浦固體激光器的種類很多,可以是連續(xù)的、脈沖的、調(diào)Q的,以及加倍頻混頻等非線性轉(zhuǎn)換的。工作物質(zhì)的形狀有圓柱和板條狀的。
2020-03-10 09:03:12
達(dá)到設(shè)備工作設(shè)定溫度后,設(shè)備其他部分才能正常開啟,分別給設(shè)備各個(gè)部分供電。泵浦源開通,激光器內(nèi)部光路系統(tǒng)啟動(dòng)。計(jì)算機(jī)通過軟件和D/A卡系統(tǒng)對(duì)控制聲光部分讓設(shè)備出光,同時(shí)給定信號(hào)到振鏡讓振鏡同步動(dòng)作,最終完成達(dá)標(biāo)動(dòng)作。
2019-10-16 09:00:30
符合。本文的研究表明:對(duì)分立式拉曼放大器通過反射機(jī)制實(shí)現(xiàn)泵浦光的雙程泵浦,可在泵浦功率不變和保持較好噪聲特性的同時(shí),大大提升放大器的增益和功率轉(zhuǎn)換效率。增益的提升上限取決于系統(tǒng)受激布里淵散射的閾值,在
2010-05-13 09:03:53
射流泵湍流場(chǎng)的數(shù)值模擬與實(shí)驗(yàn)研究采用k-ε 湍流模型和非等間距加密網(wǎng)格,對(duì)射流泵流場(chǎng)進(jìn)行了數(shù)值模擬和分析,并對(duì)相應(yīng)的流場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。結(jié)果表明,流場(chǎng)軸向速度剖面在擴(kuò)散管段具有較好的自相似性,而在
2009-08-08 09:50:24
電磁泵,處在磁場(chǎng)中的通電流體在電磁力作用下向一定方向流動(dòng)的泵。利用磁場(chǎng)和導(dǎo)電流體中電流的相互作用,使流體受電磁力作用而產(chǎn)生壓力梯度,從而推動(dòng)流體運(yùn)動(dòng)的一種裝置。實(shí)用中大多用于泵送液態(tài)金屬,所以又稱液態(tài)金屬電磁泵。
2019-10-08 14:26:09
通過對(duì)頻域干涉原理的深入研究,本文提出了一種超快時(shí)間分辨力的脈沖激光頻域干涉技術(shù)。采用該技術(shù)方法可精確同步泵浦-探測(cè)實(shí)驗(yàn)中泵浦脈沖和探測(cè)脈沖的傳輸時(shí)間,其同步精度與脈沖激光器脈寬相當(dāng)。本文詳細(xì)論述了
2010-05-13 09:03:21
薄透鏡焦距的測(cè)定一.物距-像距法測(cè)定凸透鏡焦距二.貝塞爾法(兩次成像法)測(cè)定凸透鏡焦距三.物距-像距法測(cè)定凹透鏡焦距四.元件共軸調(diào)節(jié)五.實(shí)驗(yàn)儀器六.實(shí)驗(yàn)常見問題及處理
2008-12-04 02:00:34
的熔斷器及熱繼電器?! ?、通電試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),須取下電機(jī)皮帶,確認(rèn)隔膜真空泵轉(zhuǎn)向符合規(guī)定方向方可投入使用,以防隔膜真空泵反轉(zhuǎn)噴油?! ?、對(duì)于有冷卻水的隔膜真空泵,按規(guī)定接通冷卻水?! ?、如隔膜真空泵口
2014-05-09 12:50:59
本文對(duì)半導(dǎo)體泵浦固體激光陀螺近年來研究進(jìn)展做了分析和評(píng)述,表明半導(dǎo)體泵浦固體激光陀螺是一種全新可行的激光陀螺方案。
2009-07-18 11:16:11
20 MAMX-011009次諧波泵浦混頻器MAMX-011009 是一款無鉛 1.5 x 1.2 mm TDFN 表面貼裝塑料封裝次諧波混頻器。不需要偏置,盡管 IF 端口上的直流偏置可以提高
2022-12-29 11:17:29
高重復(fù)頻率二極管泵浦激光器窄脈寬調(diào)Q技術(shù)
摘要:文中介紹了二極管泵浦激光器諧振腔中的聲光調(diào)·技術(shù),計(jì)算了超聲波渡越時(shí)間及其對(duì)輸出光脈沖的影響。在
2009-11-11 11:26:56
16 二極管激光器側(cè)泵浦波導(dǎo)耦合系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2009-11-11 16:41:00
6 透鏡是組成各種光學(xué)儀器的基本光學(xué)元件,焦距則是透鏡最重要的參考。在不同的使用場(chǎng)合,往往要選擇合適的透鏡或透鏡組,這就需要測(cè)定透鏡的焦距,本設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)希望同學(xué)們
2009-11-18 10:42:20
24 CMD303 產(chǎn)品簡(jiǎn)介Qorvo 的 CMD303 是一款次諧波泵浦混頻器芯片,帶有集成 LO 放大器,可用作上變頻器或下變頻器。該器件具有低轉(zhuǎn)換損耗和出色的 2LO 至 RF 隔離度
2023-05-18 13:19:20
CMD303C3 產(chǎn)品簡(jiǎn)介Qorvo 的 CMD303C3 是一款次諧波泵浦混頻器,帶有集成 LO 放大器,采用無引線 3x3 mm 表面貼裝 QFN 封裝。CMD303C3
2023-05-18 13:26:35
CMD310 產(chǎn)品簡(jiǎn)介Qorvo 的 CMD310 是一款次諧波泵浦混頻器芯片,帶有集成 LO 放大器,可用作上變頻器或下變頻器。該器件具有低轉(zhuǎn)換損耗和出色的 2LO 至 RF
2023-05-18 13:33:37
CMD310C3 產(chǎn)品簡(jiǎn)介Qorvo 的 CMD310C3 是一款次諧波泵浦混頻器芯片,帶有集成 LO 放大器,采用無引線 3x3 mm 表面貼裝 QFN 封裝。CMD310C3 可用
2023-05-18 13:41:57
射流泵湍流場(chǎng)的數(shù)值模擬與實(shí)驗(yàn)研究
采用k-ε 湍流模型和非等間距加密網(wǎng)格,對(duì)射流泵流場(chǎng)進(jìn)行了數(shù)值模擬和分析,并對(duì)相應(yīng)的流場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。結(jié)果表明,流
2010-02-23 10:05:59
5 Skylark公司窄線寬二極管泵浦固體激光器產(chǎn)品介紹:Skylark公司NX系列DPSS激光器在紫外波長范圍內(nèi),輸出高達(dá) 15000 mW 的功率,具有連續(xù)單頻、出色的光束特性、高輸出穩(wěn)定性、極低
2023-06-29 13:25:23
介紹了一臺(tái)連續(xù)激光二極管(LD)端面泵浦聲光調(diào)Q的高重復(fù)頻率、高效率1.53 μm人眼安全光學(xué)參量振蕩激光器。激光基質(zhì)材料采用Nd:YVO4晶體,采用按Ⅱ類非臨界相位匹配切割、長
2010-03-05 15:46:12
26 無堵塞泵全流場(chǎng)流數(shù)值模擬及實(shí)驗(yàn)研究摘要: 基于SIMPLE-C 算法, 對(duì)無堵塞泵的內(nèi)部三維不可壓湍流流動(dòng)進(jìn)行了數(shù)值模擬. 在計(jì)算過程中采用雷諾時(shí)均N- S方程和修正了
2010-04-27 10:13:29
16 軸流泵內(nèi)部三維湍流場(chǎng)數(shù)值模擬摘要: 設(shè)計(jì)了一900 型號(hào)的軸流泵, 進(jìn)行了軸流泵全流道的三維造型和數(shù)值模擬, 數(shù)值模擬采用基于雷諾平均Navier-Stokes 方程和標(biāo)準(zhǔn)
2010-04-27 10:20:32
18 透鏡是最基本的光學(xué)元件 ,根據(jù)光學(xué)儀器的使用要求,常需選擇不同的透鏡或透鏡組。透鏡的焦距是反映透鏡特性的基本參數(shù)之一,它決定了透鏡成像的規(guī)律。為了正確地使用光
2010-07-14 14:41:57
0 摘要:在分析大功率半導(dǎo)體激光器的光束輸出特性的基礎(chǔ)上,針對(duì)Nd:YVO4/KTP腔內(nèi)倍頻激光器的泵浦光源要求,研究了大功率半導(dǎo)體激光器光束輸出的多種整形方法,同時(shí)比較了
2010-08-30 08:41:55
39 摘要:提出一種測(cè)量大功率連續(xù)Nd:YAG激光器有效熱透鏡焦距的新方法。利用腔的臨界穩(wěn)定條件,通過測(cè)量臨界穩(wěn)定點(diǎn)的輸出功率,計(jì)算出激光棒的徑向和切向的熱透鏡焦距,以及有效平均
2010-11-23 22:24:09
23 摘 要 設(shè)計(jì)了一種用于種子注入的微型二極管泵浦激光器,并從LD泵浦固體激光器優(yōu)化設(shè)計(jì)原則出發(fā),對(duì)種子激光器的增益介質(zhì)、耦合系統(tǒng)、諧振腔進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)1實(shí)驗(yàn)研究表明,該
2010-11-23 23:00:19
17 摘要:總結(jié)分析了高功率雙包層光纖激光器的泵浦耦合及激光反饋方式,指出了相關(guān)方式中應(yīng)采取的一些措施。結(jié)果表明,采用樹枝狀結(jié)構(gòu)多模耦合器進(jìn)行側(cè)向泵浦及采用光纖光柵進(jìn)行
2010-11-27 01:53:23
32 提要:本文報(bào)道了螺旋氙燈泵浦鈦寶石激光器的特性,獲得斜率效率01078%、最大能量14813毫焦的激光輸出。并對(duì)不同實(shí)驗(yàn)條件下激光輸出結(jié)果作了實(shí)驗(yàn)研究和定性分析。關(guān)鍵詞:螺旋
2010-11-27 22:30:25
20 摘 要 報(bào)道了一種光纖耦合LD泵浦Nd∶YVO4晶體、腔內(nèi)Ⅰ類臨界相位匹配(角度匹配)LBO倍頻、瓦級(jí)輸出的全固態(tài)綠光激光器的設(shè)計(jì)方法和實(shí)驗(yàn)結(jié)果1采用短三鏡折疊腔結(jié)構(gòu),通過對(duì)熱透
2010-11-27 22:54:52
17 [摘要] 文章報(bào)道二極管泵浦的1000Hz高重頻、脈沖固體激光器的實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果:雙向端面泵浦,每個(gè)脈沖輸出43mJ,近TEM00模,光-光轉(zhuǎn)換效率η=43%。采用端面泵浦結(jié)構(gòu),在輸出激光的效率、模
2010-11-28 00:01:37
29 獨(dú)立臺(tái)式高功率DPSS連續(xù)激光器作為泵浦源。這種結(jié)構(gòu)可顯著降低系統(tǒng)成本,體積更加緊湊小巧,同時(shí)仍然可以保持傳統(tǒng)DPSS激光器泵浦飛秒激光系統(tǒng)的輸出光束質(zhì)量、脈沖寬度
2024-05-17 16:47:04
高功率半導(dǎo)體激光器可用來泵浦固體/光纖激
光器,也可直接用于材料處理如焊接,切割,表面
處理等。半導(dǎo)體泵浦的固體/光纖激光器廣泛應(yīng)用于
工業(yè)、軍事、醫(yī)
2011-01-05 17:09:50
0 實(shí)驗(yàn) 薄透鏡焦距的測(cè)量透鏡是最基本的光學(xué)元件 ,根據(jù)光學(xué)儀器的使用要求,常需選擇不同的透鏡或透鏡組。透鏡的焦距是反映透鏡特性的基本參數(shù)之
2008-10-21 22:09:01
16371 
MONOPOWER半導(dǎo)體泵浦連續(xù)激光器產(chǎn)品特性:連續(xù)波:藍(lán)光(473nm) 紅光(671nm) 綠光(532nm) 紅外光(1047, 1053, 1062 and 1064 nm )新穎單模專利
2025-10-23 14:11:50
意科學(xué)家研發(fā)出高效率LD泵浦中紅外激光器
《OPTICS LETTERS》最近發(fā)表了意大利科學(xué)家Nicola Coluccelli等人的文章,報(bào)道了LD泵浦高效率中紅外激
2010-01-25 09:28:42
1109 利用Ansys數(shù)值,模擬了不同泵浦功率及不同泵浦光半徑下,激光晶體中的三維溫度場(chǎng)分布,并利用Matlab處理了溫度數(shù)據(jù),數(shù)值計(jì)算了熱透鏡對(duì)平行入射晶體端面的平面波產(chǎn)生相位畸變,描繪出熱
2012-02-07 11:47:10
35 以激光二極管端面泵浦固體激光器為研究對(duì)象,在不同的泵浦光空間分布下,通過數(shù)值求解速率方程,得到腔內(nèi)橫模分布的變化規(guī)律,分析了對(duì)光束質(zhì)量的影響。
2012-02-08 15:52:31
31 對(duì)端面二級(jí)管泵浦固體激光器冷卻系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì),該散熱系統(tǒng)是半圓形金屬中刻有微通道槽道,將傳導(dǎo)冷卻與流體冷卻緊密結(jié)合的一種新型制冷器件。理論分析證明,該器件加強(qiáng)了熱傳導(dǎo)
2012-02-08 15:53:27
23 雙包層光纖激光器泵浦光耦合及激光反饋研究,有興趣的同學(xué)可以下載學(xué)習(xí)
2016-05-04 15:48:56
12 循環(huán)泵屏蔽電機(jī)定子端部溫升過高數(shù)值計(jì)算_陳衛(wèi)杰
2017-01-08 13:38:53
0 本文在對(duì)泵浦系統(tǒng)和諧振腔優(yōu)化設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)較高功率水平的激光輸出,平均光束質(zhì)量為5.84倍衍射極限。 泵浦耦合 優(yōu)化后的泵浦耦合系統(tǒng)如圖1所示,首先使用微透鏡陣列將二極管疊陣快軸發(fā)散光準(zhǔn)直成
2017-11-02 10:00:13
9 利用高斯光束傳播的 ABCD 定律, 分析了熱透鏡效應(yīng)對(duì)高斯光束聚焦的影響, 對(duì)兩種腔型做了數(shù)值計(jì)算和分析, 并計(jì)算了不同焦距透鏡對(duì)高斯光束聚焦后的腰斑半徑和腰斑位置。通過計(jì)算分析表明對(duì)于同一
2017-11-08 14:57:53
6 文章詳細(xì)分析了全固化固體激光器的結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)、市場(chǎng)和應(yīng)用前景。 傳統(tǒng)的固體 YAG 激光器,通常由摻釹釔鋁石榴石晶體棒、泵浦燈、聚光腔、光學(xué)諧振腔、電源及制冷系統(tǒng)組成,其轉(zhuǎn)換效率為 2%到 3
2017-11-13 16:27:24
20 采用基于體布拉格光柵的窄線寬半導(dǎo)體激光器作為泵浦源,以電容耦合式射頻激勵(lì)A(yù)r,He混合氣體放電等離子體為增益介質(zhì),在雙程縱向泵浦的結(jié)構(gòu)下實(shí)現(xiàn)了連續(xù)波模式的912 nm的激光輸出。
2018-02-10 11:50:36
0 針對(duì)離心泵內(nèi)流場(chǎng)特性分析困難的問題,對(duì)離心泵流場(chǎng)數(shù)值模擬的幾何模型建立、模型網(wǎng)格劃分和邊界條件設(shè)定進(jìn)行了研究,采用計(jì)算流體力學(xué)方法,獲取了在敞水性能條件下離心泵的揚(yáng)程一流量、效率一流量的變化關(guān)系
2018-03-26 09:42:49
0 泵浦源驅(qū)動(dòng)和溫控技術(shù)決定泵浦光的功率和波長穩(wěn)定性,從而直接影響輸出激光脈沖的穩(wěn)定性。選脈沖技術(shù)需要調(diào)制器具有
2018-10-18 08:21:00
12471 激光器是激光的發(fā)生裝臵,有三大功能部件:泵浦源、增益介質(zhì)、諧振腔。泵浦源為激光器提供光源,增益介質(zhì)(也稱為工作物質(zhì))吸收泵浦源提供的能量后將光放大,諧振腔為泵浦光源與增益介質(zhì)之間的回路,振腔振蕩選模輸出激光。
2018-11-19 08:34:54
10861 基于Giles 模型并考慮了ASE 噪音,對(duì)各種泵浦方式下的摻鉺光纖放大器(EDFA)進(jìn)行了數(shù)值模擬。 提出了一種新的分析方法(增益- 噪音指數(shù)全局分析法),直觀有效地分析了 EDFA 的增益和噪音指數(shù)與摻鉺光纖長度和泵浦功率的依賴關(guān)系,并對(duì)各種EDFA 的性能作了全面的比較.
2019-03-04 08:00:00
7 3μm波段位于水的吸收峰與紅外光譜指紋區(qū)內(nèi),它在生物醫(yī)學(xué)、大氣遙感、光電對(duì)抗等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。高峰值功率3μm調(diào)Q激光器還可以作為光參量振蕩器(OPO)的泵浦源,高效率地產(chǎn)生可調(diào)諧中紅外參量激光,將相干光源拓展到中紅外波段。
2019-04-15 14:10:44
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半導(dǎo)體泵浦固體激光器(Diode Pump Solid State Laser),是一種用半導(dǎo)體固體激光材料作為工作物質(zhì)的新型激光器。半導(dǎo)體泵浦固體激光器近年來國際上發(fā)展很快,應(yīng)用也非常廣泛。
2019-07-08 16:15:14
8082 該類型的激光器利用輸出固定波長的半導(dǎo)體激光器代替了傳統(tǒng)的氪燈或氙燈來對(duì)激光晶體進(jìn)行泵浦,從而取得了嶄新的發(fā)展,被稱為第二代的激光器。這是一種高效率、長壽命、光束質(zhì)量高、穩(wěn)定性好、結(jié)構(gòu)緊湊小型化的第二代新型固體激光器。
2019-07-08 17:01:49
5421 泵浦光源(簡(jiǎn)稱泵源)作為光纖激光器的核心器件,對(duì)激光器的功能和性能無疑都有著至關(guān)重要的決定性作用。許多初接觸激光或非激光專業(yè)技術(shù)人員對(duì)泵源這一器件尚不算深入了解,因此對(duì)這一器件的疑問也比較多。今天飛博激光將通過問答形式向非專業(yè)人士科普泵源的幾個(gè)相關(guān)知識(shí)。
2020-03-15 14:52:00
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本文主要闡述了離心泵的主要部件組成及離心泵有效功率計(jì)算公式。
2020-04-29 11:10:12
13756 Joao Pina是Sargent研究團(tuán)隊(duì)中的研究生,他未發(fā)表的研究工作涉及將銫鉛鈣鈦礦結(jié)構(gòu)從溴化物轉(zhuǎn)化為氯化物,當(dāng)將它夾在反射鏡之間并采用337 nm的泵浦光源時(shí),激光波長會(huì)轉(zhuǎn)換到藍(lán)色光譜。
2020-09-01 14:37:07
3807 976nm泵浦光纖激光器因其高性能使一直是定向能激光應(yīng)用首選,以美國為代表的各國近三十年幾十億美元的投入也極大推動(dòng)了光纖激光技術(shù)的高速發(fā)展和工業(yè)應(yīng)用的普及,但是國內(nèi)光纖激光器產(chǎn)業(yè)由于歷史原因一直沒有解決基于976nm泵浦的光纖激光器大規(guī)模工業(yè)應(yīng)用的穩(wěn)定性和可靠性問題。
2020-12-25 08:50:42
1536 光放大器(ROPA,Remotely Optically Pumped Amplifier)簡(jiǎn)稱遙泵放大器,主要應(yīng)用于無中繼系統(tǒng)中,用來提高系統(tǒng)功率預(yù)算,延長傳輸跨距。
2021-01-19 10:39:00
2484 0:完整的EDFA/拉曼泵浦和連續(xù)激光解決方案
2021-04-28 13:10:21
74 HMC264:GaAs MMIC亞諧波泵浦混頻器,20-32 GHz數(shù)據(jù)表
2021-04-28 15:42:01
0 HMC266:GaAs MMIC亞諧波泵浦混頻器,20-40 GHz過時(shí)數(shù)據(jù)表
2021-05-22 08:27:58
8 與傳統(tǒng)透鏡相似,微透鏡陣列系統(tǒng)中,焦距是其關(guān)鍵的光學(xué)參數(shù),焦距的精密檢測(cè)直接影響以微透鏡陣列作為重要構(gòu)件的光學(xué)系統(tǒng)的檢測(cè)和安裝精度。微透鏡陣列的廣泛應(yīng)用使得人們對(duì)微透鏡陣列的要求日益提高,由于集成化
2022-04-26 15:52:14
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HMC264LC3B是一款21-31 GHz次諧波泵浦(x2)MMIC混頻器,在無引線“無鉛”SMT封裝中帶有集成LO放大器。
2023-05-26 10:59:46
1437 華光光電此次推出基于半導(dǎo)體激光側(cè)面泵浦的DPSSL產(chǎn)品,主要有HDA-N110、HDA-N140、HDA-N1B0三個(gè)型號(hào)。
2023-06-02 15:24:42
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度亙“通信級(jí)高功率單模980nm半導(dǎo)體激光芯片及泵浦模塊”項(xiàng)目成果評(píng)價(jià)會(huì)成功舉辦!
2022-11-03 14:26:01
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度亙核芯開發(fā)用于車載激光雷達(dá)的940nm耐高溫105°C芯片與光纖耦合泵浦模塊。
2023-03-13 17:40:32
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屏蔽泵在運(yùn)行過程中會(huì)產(chǎn)生熱量,這可能會(huì)對(duì)泵和周圍設(shè)備造成損壞。為了防止這種情況,在屏蔽泵中使用熱保護(hù)器。這些保護(hù)器用于監(jiān)測(cè)泵電機(jī)的溫度,并在溫度超過預(yù)設(shè)限制時(shí)關(guān)閉電機(jī),防止泵過熱并造成損壞。
2023-05-10 10:01:48
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300mA,電光轉(zhuǎn)換效率高達(dá)44%,同時(shí)具備了高性能和高可靠性,是高穩(wěn)定EDFA泵浦源、激光雷達(dá)以及光纖陀螺等低閾值低功耗應(yīng)用的理想選擇。應(yīng)用背景全光網(wǎng)絡(luò)是大容量光
2023-10-10 10:09:05
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Imaging Using an Electrically Tunable Dual-Mode Metalens》為題發(fā)布在ACS Nano上。 雙超透鏡,可根據(jù)光偏振旋轉(zhuǎn)方向的變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整焦距位置 通常,在
2023-11-09 11:05:30
1520 單模980nm泵浦模塊,具備小型化、低功耗、寬工作溫度范圍的特點(diǎn),適用于需要小型化、緊湊型的應(yīng)用場(chǎng)景,包括下一代小型化的EDFA模塊及系統(tǒng)、可插拔的光放大模塊、數(shù)
2024-03-22 08:27:14
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;及各種微結(jié)構(gòu)熱物性等,從而幫助科研人員更好地理解材料的熱傳輸特性。本文主要對(duì)飛秒激光時(shí)域熱反射測(cè)量系統(tǒng)(TDTR)的典型光路即組成進(jìn)行了介紹。1泵浦探測(cè)技術(shù)泵浦-探
2024-08-30 12:27:27
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隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,高功率激光系統(tǒng)在工業(yè)、醫(yī)療和科研等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。在巴條封裝中,集成側(cè)面泵浦模塊,不僅提升了激光器的性能,同時(shí)也為系統(tǒng)的小型化和集成化提供了可能。側(cè)面泵浦技術(shù)作為一種高效
2024-08-30 12:57:46
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出色的可見光和紫外光可靠性 在過去的 50 年中,出現(xiàn)了幾種不同的技術(shù),為連續(xù) (CW) 可見光和紫外光激光器的應(yīng)用提供了支持。 首先是離子激光器,然后是燈泵浦固態(tài)、半導(dǎo)體泵浦固態(tài) (DPSS
2024-10-22 06:22:54
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? 摘要:迄今為止,對(duì)半導(dǎo)體光放大器(SOA)中增益恢復(fù)時(shí)間的波長依賴性的測(cè)量大多采用泵浦-探頭技術(shù),泵浦和探頭在不同的波長上工作。泵浦波長的選擇及其與探頭波長的相對(duì)接近可能會(huì)影響測(cè)量結(jié)果,并妨礙
2025-01-09 11:08:21
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單腔雙光梳技術(shù)是近年來光學(xué)領(lǐng)域備受矚目的研究方向之一。這項(xiàng)技術(shù)不僅在光譜分析、激光測(cè)距、厚膜檢測(cè)、泵浦探測(cè)等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景,還為研究精密光譜學(xué)、量子光學(xué)、光子學(xué)等提供了全新的研究平臺(tái)。
2025-01-23 13:54:07
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高能激光廣泛應(yīng)用于材料加工、科學(xué)研究、空間碎片清除、軍事應(yīng)用等領(lǐng)域。二極管泵浦高能激光具有結(jié)構(gòu)緊湊,系統(tǒng)簡(jiǎn)單、全電驅(qū)無限彈倉的特點(diǎn),近年來,各類二極管泵浦高能激光圍繞著同時(shí)實(shí)現(xiàn)高功率、高效率、高光束
2025-02-18 15:46:40
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功率放大器測(cè)試解決方案分享——集成壓電微泵一體式熱沉設(shè)計(jì)
2025-06-12 19:17:35
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度亙核芯基于自主開發(fā)的高功率、高效率、高可靠性的單模808nm半導(dǎo)體激光芯片,推出國際領(lǐng)先的高性能蝶形光纖耦合模塊,率先在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破,填補(bǔ)了國內(nèi)空白。應(yīng)用背景單模高性能808nm泵浦光,為
2025-07-01 08:11:36
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diode”為題發(fā)表于Optics Express。 同步泵浦技術(shù)利用高峰值功率的超快脈沖作為泵浦,相較于傳統(tǒng)連續(xù)光泵浦的鎖模拉曼光纖激光器,可以有效克服拉曼增益弱的問題,從而在短腔
2025-07-02 06:38:33
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系列,以度亙高功率半導(dǎo)體激光芯片為核心,為2μm激光器泵浦技術(shù)發(fā)展注入新動(dòng)能,助力高功率2μm摻銩光纖激光器產(chǎn)品升級(jí)換代。度亙核芯此次推出的高功率793nm泵浦模
2025-09-09 20:08:55
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度亙核芯通過技術(shù)攻關(guān)與工藝優(yōu)化,突破了多項(xiàng)核心關(guān)鍵技術(shù),成功研發(fā)出用于EDFA的980nm高功率雙芯半導(dǎo)體激光泵浦源,關(guān)鍵性能指標(biāo)優(yōu)于國際同類產(chǎn)品水平,填補(bǔ)了國內(nèi)同類產(chǎn)品市場(chǎng)的空白。應(yīng)用背景
2026-01-04 08:36:54
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評(píng)論