ニュース

  • アバランシェフォトディテクタの温度ドリフト特性

    アバランシェフォトディテクタの温度ドリフト特性

    アバランシェフォトダイオード(APD)の温度ドリフト特性 アバランシェフォトダイオード(APD)は、その高いゲインと感度により、レーザー測距、ライダー、光時間領域反射率測定、量子通信などの微弱光信号検出分野において中心的な役割を担っている。
    続きを読む
  • 1~18GHzアナログリンクRFオーバーファイバー操作説明書

    1~18GHzアナログリンクRFオーバーファイバー操作説明書

    1-18GHzアナログリンクRFオーバーファイバー操作説明書 1-18GHzアナログリンクRFオーバーファイバーは、電気光学変換モジュール、光ファイバー、および電気光学変換モジュールで構成されています。マイクロ波信号を変調し、光ファイバーを通して光の形で送信するために使用されます。
    続きを読む
  • レーザー周波数倍増とは何ですか?

    レーザー周波数倍増とは何ですか?

    レーザー周波数倍増とは何でしょうか?レーザー、材料、光学の研究開発に携わる人なら、周波数倍増技術について聞いたことがあるでしょう。最も一般的な例は、1064nmの赤外線レーザーが結晶を通過すると、直接532nmの緑色光に変換されるというものです。多くの人が…
    続きを読む
  • 新しいゲイン調整可能なアバランシェフォトディテクタ

    新しいゲイン調整可能なアバランシェフォトディテクタ

    レーザー波形取得、光ファイバーセンシング、高精度光検出の分野では、環境温度変動による検出ゲインのドリフトと、感度を柔軟に調整できないという2つの大きな課題に直面することがよくあります。
    続きを読む
  • 1018nmファイバーレーザーの設計

    1018nmファイバーレーザーの設計

    1018nmファイバーレーザーの設計 1018nmファイバーレーザーは、カスケード接続された高出力イッテルビウム添加ファイバーレーザーの励起光源として一般的に使用されています。直接励起方式では、一般的に976nm半導体レーザーが励起光源として使用されます。より高出力のイッテルビウム添加ファイバーレーザーを実現するには、…
    続きを読む
  • 連続波DFBレーザーの市場需要分析

    連続波DFBレーザーの市場需要分析

    連続波DFBレーザーの市場需要分析 (1)世界市場規模は急速に拡大し続けている 業界統計によると、連続波DFBレーザーチップの世界市場規模は2024年に43億7900万米ドルに達し、2023年には91億1900万米ドルを超える見込みである。
    続きを読む
  • 高出力ファイバーレーザーのシステム構成

    高出力ファイバーレーザーのシステム構成

    高出力ファイバーレーザーのシステム構成 1. システム構成 高出力ファイバーレーザーは、ポンプ光源、ポンプコンバイナ、ゲインファイバー、レーザー出力ヘッドの4つの部分から構成されます。 1.1 ポンプ光源:単一のレーザーダイの出力パワーはわずか10W~50Wで、6~50個のダイが統合されパッケージ化されます...
    続きを読む
  • マッハツェンダー変調器の主要パラメータ

    マッハツェンダー変調器の主要パラメータ

    マッハツェンダー変調器の主要パラメータ マッハツェンダー変調器(MZM変調器)は、光干渉の原理に基づいて開発されたハイエンドの電気光学強度変調器です。光変調技術システムにおける電気光学変調の重要な分野に属します。
    続きを読む
  • 音響光学変調器の物理的原理

    音響光学変調器の物理的原理

    音響光学変調器の物理的原理 音響光学変調器(AOM変調器)は、現在、レーザー共振器外で最も広く使用されている受動変調デバイスです。そのコア動作ロジックは次のとおりです。外部の低周波RF電気信号が圧電素子に入力された後、...
    続きを読む
  • 音響光学変調器のシステム構成

    音響光学変調器のシステム構成

    音響光学変調器のシステム構成 音響光学変調器(AOM変調器)は、現在レーザー共振器外で最も広く使用されている受動変調デバイスであり、外部変調技術システムに属します。これは、音響光学結合の物理的効果を利用しています。
    続きを読む
  • ファイバーレーザーの基本原理を簡潔に説明してください。

    ファイバーレーザーの基本原理を簡潔に説明してください。

    ファイバーレーザーの基本原理を簡単に説明します。ファイバーレーザーは、希土類元素を添加したガラスファイバーを利得媒体として使用し、励起光の作用によって粒子数反転を形成し、共振器と結合して光フィードバックを提供することで、最終的に安定したレーザー発振を実現します。
    続きを読む
  • 単一周波数レーザーの線幅測定方法

    単一周波数レーザーの線幅測定方法

    単一周波数レーザーの線幅測定方法 単一周波数レーザーの線幅を粗いものから細かいものまで測定する方法、およびそれらの適用シナリオと技術的なポイントを以下にまとめます。 1.分光器による直接測定(粗い測定、線幅
    続きを読む
123456次へ >>> 1/28ページ