Професионални познания

  • Полупроводниковият лазерен диод, който може директно да преобразува електрическата енергия в светлинна енергия, има характеристиките на висока яркост, висока ефективност, дълъг живот, малък размер и директна модулация.

    2024-01-11

  • След появата на първия твърдотелен импулсен рубинен лазер, развитието на лазерите е много бързо и продължават да се появяват лазери с различни работни материали и режими на работа. Лазерите се класифицират по различни начини:

    2024-01-06

  • Лазерите с тясна ширина на линията се използват широко като източници на светлина и приемници във фиброоптични комуникационни системи. По отношение на източниците на светлина, лазерите с тясна ширина на линията могат да осигурят висококачествени и много стабилни оптични сигнали, което може да намали изкривяването на сигнала и процентите на битови грешки. По отношение на приемниците, лазерите с тясна ширина на линията могат да осигурят висока чувствителност и високопрецизно откриване на светлина, което може да подобри възможностите за откриване на сигнал на приемника. Освен това лазерите с тясна ширина на линията могат да се използват за функции като оптично филтриране и честотно преобразуване.

    2023-12-05

  • Едночестотните оптични лазери имат много тясна гранична ширина на линията и формата на спектралната им линия е тип Лоренц, което е значително различно от едночестотните полупроводници. Причината е, че едночестотните оптични лазери имат по-дълги лазерни резонансни кухини и по-дълъг живот на фотоните в кухината. Това означава, че едночестотните оптични лазери имат по-нисък фазов шум и честотен шум от едночестотните полупроводникови лазери.

    2023-11-28

  • Най-общо казано, когато хората говорят за източници на инфрачервена светлина, те имат предвид светлина с вакуумна дължина на вълната, по-голяма от ~700–800 nm (горната граница на видимия диапазон на дължина на вълната).

    2023-11-16

  • лазерното измерване на разстояние използва лазер като източник на светлина за измерване на разстояние. Според начина на действие лазерът се разделя на непрекъснати оптични устройства и импулсни лазери. Детектори за амоняк, газови йони, атмосферна температура и други газови детектори работят в непрекъснато предно състояние, използвани за фазово лазерно определяне на обхвата, двойни хетерогенни полупроводникови лазери, използвани за инфрачервено обхват, рубинени, златни стъклени и твърдотелни лазери, използвани за импулсно лазерно определяне на обхват.

    2023-11-08

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept