首页 >  手机通讯 >  飞博光电中等波分复用激光光源标准「深圳市飞博光电科技供应」

激光光源基本参数
  • 品牌
  • 飞博光电
  • 型号
  • ITU可调谐光源,ASE宽带光源,WDM光源
  • 运转方式
  • 可调谐式,连续式
  • 激励方式
  • 光泵式
  • 波段范围
  • 可见光
  • 光路径
  • 内光路
  • 传输信号
  • 单电源型
  • 速度
  • 高速
  • 通道
  • 单通道,多通道
  • 加工定制
  • 输出波长
  • 全波段
  • 产地
  • 深圳
  • 厂家
  • 飞博光电
激光光源企业商机

全光纤激光器的整机设计和制作所涉及的知识、内容、技术、工艺、经验和Know How较多,是全光纤激光器设计和制作很关键的技术,尤其在新型大功率全光纤激光器的发展历史还相当短暂的现在,还有大量开创性的工作需要进行。进行全光纤激光器的整机设计和制作,不但需要面向应用进行合理设计,而且肩负着整机结构和方案的改进创新重任、肩负着各重要部件和关键技术的改进和创新重任。目前在世界范围内,进行光纤激光器整机设计和制作的厂家均在创新上有大量的投入。激光束的发散立体角很小,为毫弧度量级,比普通光或微波的发散角小2~3数量级。飞博光电中等波分复用激光光源标准

激光,是一种自然界原本不存在的,因受激而发出的,具有方向性好、亮度高、单色性好和相干性好等特性的光。激光的产生机理可以溯源到1917年爱因斯坦解释黑体辐射定律时提出的假说,即光的吸收和发射可经由受激吸收、受激辐射和自发辐射三种基本过程。众所周知,任何一种光源的发光都与其物质内部粒子的运动状态有关。当处于低能级上的粒子(原子、分子或离子)吸收了适当频率外来能量(光)被激发而跃迁到相应的高能级上(受激吸收)后,总是力图跃迁到较低的能级去,同时将多余的能量以光子形式释放出来。ASE宽带激光光源24小时服务激光光源可按其工作物质分为固体激光源、气体激光源、液体激光源和半导体激光源4种类型。

光纤中掺杂化合物可以提高PCF的非线性,如PCF中掺杂GeO2可以增强拉曼响应和克尔效应,但掺杂使光纤的零色散波长红移,为有效产生可见光超连续谱,通常需要拉锥或特殊结构设计(如Y形芯)改变光纤参数。多波长泵浦方案中,可通过非线性晶体倍频产生多波长泵浦源,或者通过PCF四波混频获得多波长泵浦源后再级联另一种PCF产生可见光超连续谱。在遥感成像、遥感探测等领域,期望获得更高功率的超连续谱光源。为获得较高的非线性系数,用于产生超连续谱的PCF模场面积通常较小。而作为超连续谱产生的泵浦激光,为获得高功率需要选用较大模场面积的增益光纤。高功率超连续谱产生过程中选用的增益光纤与PCF的模场面积相差数倍甚至一个数量级以上。

为了提高光学传感系统的测量范围、精度等,需要获得相干长度(表征激光线宽)更长,相位噪声(表征激光频率稳定性)以及强度噪声(表征激光功率稳定性)更低的窄线宽激光光源,故对于窄线宽激光器,其发展趋势应是利用新方法或新机制来获取超稳(噪声很低)、超纯(线宽超窄)的激光光源。为了提高传感系统测量移植性、探测范围和精度(相干探测解调、激光雷达等),在获得低噪声窄线宽激光器输出的前提下还需要实现激光器波长的可调谐。故对于单频可调谐激光器,其发展趋势应是拓展其频率的调谐范围,提高频率的调谐精度,以及缩短其频率调谐时间。为了拓展可调谐激光器的调谐范围,必须增大激光器本身的增益谱宽,故白光激光器的发展趋势主要是利用非线性效应进一步拓展其光谱宽度,覆盖其光学传感所需的光谱。同样作为一种新型光源,激光光源则实现了LED光源很难实现的高亮度。

激光的种类:从频率来分为红激光、蓝激光、绿激光。从原理来分,有氦-氖激光,二氧化碳激光,二极管激光,准分子激光,染色激光,氩离子激光,氮气激光,YAG激光等等。从连续性来分有连续激光和脉冲激光,脉冲激光有微秒级(10e-6秒),也有纳秒(10e-9秒),皮秒(10e-12秒),和飞秒(10e-15秒)激光。从强度来分为,一级,二级等等,级别越高时,强度越大相应则要求采取更严格的保护措施。对人体和工作环境构成危害的有直射光、反射光和漫散射光。进行激光加工和激光整治时,还可能产生有害的烟雾、蒸气和噪声等,对环境造成辐射危害。大功率激光辐射会破坏某些精密仪器,甚至引起火灾。激光器电源的高压也可能造成危害。激光辐射能对人眼和皮肤造成严重伤害。激光器光束指向稳定性包括俗称的光束抖动和漂移,主要源于谐振腔振动和温度变化。石岩SLD宽带激光光源订制价格

激光光源由工作物质、泵浦激励源和谐振腔 3部分组成。飞博光电中等波分复用激光光源标准

激光光谱是以激光为光源的光谱技术。与普通光源相比,激光光源具有单色性好、亮度高、方向性强和相干性强等特点,是用来研究光与物质的相互作用,从而辨认物质及其所在体系的结构、组成、状态及其变化的理想光源。激光的出现使原有的光谱技术在灵敏度和分辨率方面得到很大的改善。由于已能获得强度极高、脉冲宽度极窄的激光,对多光子过程、非线性光化学过程以及分子被激发后的弛豫过程的观察成为可能,并分别发展成为新的光谱技术。激光光谱学已成为与物理学、化学、生物学及材料科学等密切相关的研究领域。飞博光电中等波分复用激光光源标准

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