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          激光器 文章 進入激光器技術社區

          技術分享|半導體激光器為什么需要窄線寬?

          • 半導體激光器為什么需要窄線寬?目前,隨著網絡流量的需求爆發式增長,光纖通信傳輸速率得到大幅提升,其中一種提升傳輸速率的方式就是通過更高更復雜的調制格式,這對激光器的線寬要求變得更高。此外,在光譜學、計量學和生化傳感等領域對激光器的線寬提出了更高的要求。例如,FMCW激光雷達的線寬必須足夠小,從而保證在200 m以外反射回來的光也能與參考光相干。圖1 ?FMCW激光雷達原理圖半導體激光器的線寬是怎么來的?關于半導體激光器的線寬理論大部分討論都是基于1982年C.H.Henry的文章“Theory
          • 關鍵字: 半導體  激光器  線寬  

          深度解析:激光器與雷達如何打好配合?

          • 近年來,激光雷達技術得到了廣泛的關注和提及,但在實際應用中,其效果似乎尚未完全達到預期。雖然有些汽車已經配備了激光雷達,但其潛在的效用尚未得到充分發揮。在汽車領域,如何充分利用激光雷達為自動駕駛或輔助駕駛帶來優勢仍是一個挑戰,產業還在摸著石頭過河。作為LiDAR 技術的領導者,艾邁斯歐司朗從實際應用出發,深入洞察激光雷達的場景需求?;诖?,艾邁斯歐司朗提供了一系列針對性的激光器解決方案建議,旨在為客戶提供最佳的激光雷達解決方案。圖1 激光雷達應用場景(圖片來源:艾邁斯歐司朗)1 激光雷達最原始的應用場景:
          • 關鍵字: 202312  激光器  激光雷達  LiDAR  艾邁斯歐司朗  EEL  VCSEL  

          貿澤電子開售適合工業LiDAR和測距應用的ams OSRAM SPL S1L90H單通道SMT激光器

          • 專注于引入新品的全球半導體和電子元器件授權代理商貿澤電子 (Mouser Electronics) 即日起供貨ams OSRAM的SPL S1L90H單通道SMT激光器。SPL S1L90H SMT激光器為工程師提供更出色的性能和更簡便的光學集成,適用于遠距離工業測距和激光雷達 (LiDAR) 應用,如無人機和機器人,以及建筑和工業自動化等。貿澤電子供應的ams OSRAM SPL S1L90H單通道SMT激光器采用先進的芯片技術和表面貼裝 (SMT) 封裝,是一款多功能、小孔徑的邊發射激光器 (EEL)
          • 關鍵字: 貿澤  LiDAR  測距  ams OSRAM  激光器  

          是德科技和索爾思光電聯合演示單波200G PAM4 EML激光器性能

          • 2023年3月6日至9日,是德科技(Keysight Technologies,Inc)參加了位于美國加州舉行的第48屆OFC,這是一個為光通信專業人士舉辦的年度大型國際會議和展覽。是德科技與索爾思光電合作,在OFC2023上3029展位演示單波200G PAM4 EML的性能測試。是德科技助力索爾思光電推出了代表了性能優異的單波200G PAM4 EML激光器,此類產品是實現1. 6T可插拔光模塊的關鍵核心器件。本次測試基于是德科技M8199A任意波形發生器與DCA-X N1032A采樣示波器搭建的測試
          • 關鍵字: 是德科技  索爾思光電  單波200G PAM4 EML  激光器  OFC2023  

          日本科學家研發新型 DFB 激光器,可在 10 公里范圍實現 200Gbps 高速傳輸

          • IT之家 1 月 16 日消息,日本科學家近日開發出了新型分布式反饋(DFB)激光器,表明可以在 10 公里范圍實現 200 Gb / s 的傳輸數據速度。這項研究可以推進網絡技術的發展,讓互聯網數據中心以更快的速度處理數據。日本郎美通公司(Lumentum Japan)數據通信業務部門光學工程師西村一輝(Kazuki Nishimura)將于 2023 年 3 月 5 日至 9 日在美國加利福尼亞州圣地亞哥舉行的光纖通信會議(OFC)上介紹這項新研究。西村表示:“這項研究有助于開發下一代 80
          • 關鍵字: 通信  日本  激光器  

          國產化率低于3%的光通信激光器

          • 我國光通信產業已經很強大了,特別是在下游市場和終端設備領域。從整個光通信產業鏈來看,在下游光通信系統設備領域,中國企業(華為中興烽火等)占領一半市場份額;中游光通信模塊領域,中國約占全球30%市場份額。但如同半導體一樣,上游的核心高端器件和芯片,真正能夠實現國產的,還是寥寥無幾。特別是25G及以上的高端激光器芯片方面,我們的國產化率不超過5%,電芯片國產化率更是幾乎為0?!按蠖粡姟?,核心短板突出等問題,也是光通信領域必須面對的。本文匯總國內目前主流的涉及光通信芯片的廠商,主要針對光通信激光器芯片,包括
          • 關鍵字: 光通信  激光器  

          激光器市場增長迅速 2018年市場規?;蛲黄?00億

          •   經濟社會風起云涌,科學技術永無止境?;诹己玫膯紊?、方向性和高能量密度等性能優勢,激光成為傳統工業改革升級的重要手段,對提高產品質量、勞動生產率、自動化發揮著突出的作用?! 娜蚴袌霭l展趨勢來看,近五年,全球激光器行業收入規模持續增長,至2017年市場營收124.30億美元,年復合增長率為8.50%。隨著大功率激光器技術突破和增材制造技術的日臻成熟,未來激光器行業將繼續保持快速增長?! ∫恢币詠?,歐美等發達國家激光器發展起步較早,并長期占據較大市場份額。隨著全球制造業向發展中國家轉移,亞太地區激光
          • 關鍵字: 激光器  

          太赫茲技術為揭示半導體激光器工作原理提供新視角

          •   激光器,即廣泛用在特定頻率下工作的高功率光源。當激光打開時是如何選擇各個頻率,以及選擇的速度有多快呢?  多年來,已經預言半導體激光器中的工作頻率在幾納秒(即幾十億分之一秒)的時間尺度上穩定,并且可以在幾百皮秒(千分之一納秒)時間內就能實現改變?! ∪欢?,到目前為止,還沒有一個探測器能夠精確地測量和證明這一點,最好的結果只是在納秒級的時間尺度上實現,太慢以至于不能進行有效的分析或者被用來開發最有效的新系統?! ±澊髮W的研究人員與巴黎、法國以及澳大利昆士蘭大學的國際同事進行合作,使用太赫茲頻率量子級聯
          • 關鍵字: 太赫茲  激光器  

          3D打印技術在大型鑄鍛件領域應用

          • 目前,的應用及研究主要集中在航空航天、電子、醫療等精密零件的加工和修復領域,而在以鐵基金屬為主的大型鑄鍛件領域上的應用還很少。大型鑄鍛件產品
          • 關鍵字: 3D打  功率  激光器  

          如何選擇汽車LiDAR的激光器和光電探測器

          • 據報道,激光雷達(LiDAR)與其它傳感器技術(攝像頭、雷達和超聲波)的相互競爭增加了對傳感器融合的需求,同時也要求對光電探測器、光源和MEMS微鏡的仔細
          • 關鍵字: LiDAR  激光器  傳感器  

          從SPI激光擴大生產看光纖激光市場擴容 國產機會來了

          •   通快激光旗下的SPI激光器有限公司,日前為其新的加工基地舉行了盛大的開幕儀式。通快激光首席執行官克里斯蒂安·施密茨(Christian Schmitz)主持了這一儀式。SPI員工、南安普頓大學光電子研究中心(ORC)、伊斯特利·伯勒理事會以及通快的代表都出席了會議?! ⌒聫S區建設僅用了6個月就完工,增加了大約3700平方米的生產區域,總占地面積超過9300平方米。公司高層表示,此次擴建主要是為了提高紅光脈沖及紅光連續波激光器的產量,重點瞄準亞洲和美洲的市場?! 〕藬U大生產區域,新廠區還建了一個新的夾
          • 關鍵字: 激光器  光纖激光  

          2018年激光器市場兩大驅動力:OLED屏以及VCSEL

          •   2017年對于激光器行業來說是一個豐收年,許多領域表現都很好,而有一些表現尤為出色。那么2018年又會如何呢?2017年的表現僅僅只會是一個泡沫嗎?下面就跟隨小編一起來看看2017年表現出色的激光細分市場,以及今年的表現?! ∈紫瓤纯从糜谝苿釉O備的OLED屏。許多新的OLED顯示器對于這個行業來說非常棒(對于LCD制造商來說可能不是這樣),但是很快就促生了數億片OLED智能手機屏幕,而這也產生了一個難題,因為需要設立新工廠才能滿足這些新增OLED屏幕的需求,而這些工廠都需要Coherent公司提供的準
          • 關鍵字: 激光器  OLED  

          被國外壟斷的藍綠光半導體激光器即將實現國產化

          •   記者1日從中科院蘇州納米技術與納米仿生研究所(以下簡稱中科院蘇州納米所)獲悉,該研究所與多家企業合作,成立了國內首家氮化鎵基藍綠光半導體激光器材料和器件生產企業。   這意味著,被國外壟斷的藍綠光半導體激光器將實現國產化。   氮化鎵基藍綠光半導體激光器是第三代半導體材料的重要方向。盡管目前它在市場上初露頭角,但未來將與你我生活息息相關,比如大屏幕激光顯示。   中科院蘇州納米所研究員張書明介紹,激光顯示是繼黑白顯示、彩色顯示、數字顯示后的新型顯示技術,具有大色域、高亮度、低能耗、長壽命、無污染
          • 關鍵字: 激光器  

          物理學家正計劃建造可將真空撕裂的強大激光器

          •   在中國上海一間狹窄的實驗室里,物理學家李儒新和同事正在創造有史以來最強大的激光脈沖,并因此打破世界紀錄。他們研制的激光器名為“上海超強超短激光實驗裝置”(SULF)。該裝置的核心是一個寬度和飛盤相當、由摻鈦藍寶石構成的單缸。在點亮晶體中的光線并使其穿過由透鏡和反射鏡構成的系統后,SULF將光線變成力量強大到令人震驚的脈沖。2016年,它達到了史無前例的5.3拍瓦(英文簡稱PW,1PW=1000萬億瓦)。      位于中國上海的激光器創下了最大功率紀錄   目前,研究
          • 關鍵字: 激光器  

          高功率半導體激光器的過去與未來

          •   隨著效率和功率的不斷提高,激光二極管將繼續取代傳統技術,改變現有事物的處理方式,同時促生新事物的誕生。        傳統上,經濟學家認為技術進步是一個漸進的過程。最近,行業更多焦點集中在了能引起不連續性的顛覆性創新領域。這些創新被稱為通用技術(GPTs),是“可能對經濟領域許多方面產生重要影響的深刻的新思想或新技術”。通用技術通常需要幾十年的發展,甚至是更長時間才能帶來生產率的提高。一開始它們并沒有被很好地理解,即使在技術實現商業化之后,生產采用也有一個長
          • 關鍵字: 激光器  
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          激光器介紹

          能發射激光的裝置。1954年制成了第一臺微波量子放大器,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用到光頻范圍,并指出了產生激光的方法。1960年T.H.梅曼等人制成了第一臺紅寶石激光器。1961年A.賈文等人制成了氦氖激光器。1962年R.N.霍耳等人創制了砷化鎵半導體激光器。以后,激光器的種類就越來越多。按工作介質分,激光器可分為氣體激光器、固體激光 [ 查看詳細 ]

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