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光纤激光器 半导体激光器 激光切割
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高功率半导体激光器的过去和未来      ( 上传日期: 9/3/18  )
随着效率和功率的不断提升,激光二极管将继续取代传统技术,从而改变事物的制造方式并促成新事物的发展。
大模场渐变折射率光纤设计提升光纤激光器功率      ( 上传日期: 9/3/18  )
研究人员采用不同的方法,改变常规阶跃折射率光纤设计,使其既能降低泄漏损耗,又能保持高阶模式抑制。
展会上的激光演示安全问题      ( 上传日期: 1/2/18  )
在激光展会现场,通常会有很多激光产品和技术的演示环节。如何保证所有演示都完全符合激光安全的设计要求、消除安全隐患呢?
增材制造工艺及其适用的材料      ( 上传日期: 1/2/18  )
本文重点介绍了使用激光技术的几种增材制造方法,以及常见的增材制造材料和它们的特征。
高效精细化激光清洗技术      ( 上传日期: 1/2/18  )
激光清洗技术凭借环保、无接触、无损清洗等优势,广泛应用于PCB、文物、精密器件的清洗中。未来,配备过程监测功能的自动化清洗设备,将会在精细清洗领域得到广泛应用。
泵浦激光二极管为尖端应用提供高功率      ( 上传日期: 1/2/18  )
激光二极管凭借高效、窄带宽、亮度高、使用寿命长等特点,成为理想的激光泵浦源,可产生极高的光功率。
VHG稳波二极管泵浦Nd:YVO4激光器的最新进展      ( 上传日期: 4/12/17  )
文中讨论了光纤耦合波长锁定的二极管在Nd:YVO4高能级泵浦与优化方面的优势,并给出实施基于VBG的解决方案时,在成本、功率、效率和动态范围方面的系统级权衡。
碳纳米管实现2μm超快激光器创记录的波长调谐      ( 上传日期: 4/12/17  )
南京大学的研究人员使用碳基纳米材料,利用紧凑和低成本的2μm激光振荡器,实现了创记录的波长调谐范围。
单晶光纤在超短脉冲激光器中放大功率      ( 上传日期: 5/6/17  )
传统的块体MOPA放大有许多不足,目前正通过下一代高功率超短脉冲光纤激光器的单晶光纤技术来解决这些问题。
超快激光:利用皮秒激光清除迷雾      ( 上传日期: 11/5/17  )
瑞士日内瓦大学和德国通快公司(Trumpf Scientific Lasers)的研究人员,正在使用由皮秒激光器产生的光丝,再次在实验室中穿过迷雾创建出一条路径,这条路径可能允许其他类型的激光束不受阻碍地穿...
AlGaN纳线激光二极管发射239nm深紫外光      ( 上传日期: 11/5/17  )
激光二极管可以倍频和四倍频,以产生短于193nm波长的窄带输出深紫外光。虽然这些激光器比其他类型的深紫外光源(如准分子激光器)更紧凑且用户友好,但是它们仍然不像常规激光二极管那么小巧、简...
All-In-Light 碟片激光器-拒绝功率衰减      ( 上传日期: 3/3/17  )
说到功率衰减,可能是让很多激光金属加工企业为之头疼的事情。一旦输出的实际功率与预期值相差甚远,不仅会降低切割效率,而且会影响切割质量,产生废品,提高了生产成本。
工作于1700nm窗口的掺铋光纤放大器      ( 上传日期: 8/2/17  )
为了利用新的光谱窗口来满足未来的通信带宽需求,以及放大来自空芯光子带隙光纤在1600~1750nm光谱区域的信号,这是EDFA技术不能提供的信号,俄罗斯科学院光纤研究中心的科学家们,已经开发出了一...
中红外量子级联激光器覆盖更宽光谱      ( 上传日期: 8/9/16  )
通过合适的封装,量子级联激光器紧凑而坚固,是许多中红外应用光源的合适选择。
激光技术的发展推动激光薄膜的进步      ( 上传日期: 8/9/16  )
在激光技术进步推动激光薄膜发展的同时,薄膜的光学与力学性质必须不断进步,以满足下一代高功率、超快、空间激光系统的需求。
高功率1470 nm半导体激光器设计与制作      ( 上传日期: 2/6/16  )
本文首先简要介绍深圳瑞波光电子有限公司高功率激光的设计思想以及腔面处理方法,随后展示深圳清华大学研究院和深圳瑞波光电子有限公司在研发1470nm高功率单管激光芯片方面所取得的主要进展。
CMOS蓝宝石上硅工艺产生宽中红外超连续谱      ( 上传日期: 2/6/16  )
硅除了在1.5 μm左右的通信波段具有众所周知的光电子能力、以及绝缘体上硅(SOI)形式在2.5 μm波段的功能性外,目前它又进入了一个新的前沿领域:蓝宝石上硅(SOS)纳米线已被用于展示从1.9 μm...
平面光波导技术及其器件发展      ( 上传日期: 2/6/16  )
平面光波导技术是在集成电路技术的基础上发展起来的,有其独特的地方。集成电路的基本元件是电阻、电容、电感和晶体管(二极管、三极管),集成电路技术是在硅衬底上通过薄膜沉积、扩散、外延、光...
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