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P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
RFLDM-RF射頻激光二極管驅(qū)動(控制/電源)
IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X3.0mm(晶體/棱鏡
2x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調(diào)儀(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
CO2激光光譜分析儀
超高功率光束質(zhì)量分析儀
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
隨著環(huán)境污染治理與工業(yè)安全監(jiān)測標準的不斷提升,傳統(tǒng)氣體檢測技術(shù)面臨著靈敏度不足、體積龐大及功耗過高等挑戰(zhàn)。帶間級聯(lián)激光器(ICL)作為中紅外波段的革命性光源,以其低功耗、窄線寬及室溫連續(xù)工作的特性,在痕量氣體檢測實戰(zhàn)中展現(xiàn)出較強的技術(shù)穿透力,重塑了多場景下的氣體分析范式。一、車載移動監(jiān)測:大范圍長距離的實時感知在城市大氣質(zhì)量監(jiān)測與天然氣管道泄漏排查中,ICL激光器支撐起了高效的車載移動探測系統(tǒng)。基于中紅外室溫連續(xù)波ICL作為光源,結(jié)合高速數(shù)據(jù)采集卡與上位機LabVIEW平臺,...
掃頻激光器與光學(xué)相干斷層掃描成像技術(shù)-OCT成像技術(shù)(高分辨率·高速·無創(chuàng)三維成像)。光學(xué)相干斷層掃描(OCT)是20世紀90年代初發(fā)展起來的一種高分辨率生物醫(yī)學(xué)成像技術(shù),被譽為"光學(xué)活檢"。它利用低相干干涉原理,以微米級的分辨率對生物組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行三維成像,無需切片、無需染色、無創(chuàng)或微創(chuàng),目前已廣泛應(yīng)用于眼科、皮膚科、心血管、消化科等多個醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。OCT技術(shù)的發(fā)展催生了對掃頻激光器(SweptSourceLaser)的巨大需求。與傳統(tǒng)的超輻射發(fā)光二極管(SLD)相比,掃頻...
光纖布拉格光柵技術(shù):從器件原理到傳感應(yīng)用(布拉格衍射·紫外/飛秒寫入·光纖激光器·高精度傳感)1978年,加拿大渥太華的K.O.Hill等人首-次在光纖中寫入了布拉格光柵,這一突破性發(fā)現(xiàn)為光纖技術(shù)開辟了全新的維度。此后四十余年,光纖布拉格光柵(FiberBraggGrating,F(xiàn)BG)從實驗室走向產(chǎn)業(yè)化,成為光纖通信、光纖傳感和光纖激光器三大領(lǐng)域的核心器件之一。FBG的本質(zhì)是在光纖纖芯中形成周期性折射率調(diào)制,利用布拉格衍射條件實現(xiàn)對特定波長的選擇性反射。這種看似簡單的物理機...
半導(dǎo)體激光器陣列技術(shù)與多通道并行光源(突破帶寬瓶頸·高密度集成·并行傳輸?shù)暮诵墓庠矗┰诠馔ㄐ畔?00G、400G乃至800G演進的進程中,單通道激光器的帶寬瓶頸日益凸顯。并行傳輸——通過多通道同時收發(fā)數(shù)據(jù)——成為突破帶寬限制的核心策略。一根光纖承載多路信號,一個模塊集成多個光源,這就是半導(dǎo)體激光器陣列技術(shù)的應(yīng)用背景。半導(dǎo)體激光器陣列將多個獨立的激光單元集成在同一芯片或同一封裝內(nèi),實現(xiàn)多通道并行發(fā)射。與單管激光器相比,陣列器件在帶寬密度、系統(tǒng)集成度和成本效率上具有顯著優(yōu)勢。然而...
半導(dǎo)體激光器的封裝技術(shù):從裸芯片到成品器件(芯片貼裝·引線鍵合·光纖耦合·TO-CAN/蝶形/COB封裝工藝全解析)。半導(dǎo)體激光器裸芯片尺寸僅幾百微米,封裝是其轉(zhuǎn)化為商用產(chǎn)品的核心環(huán)節(jié)。封裝決定器件的電氣連接、熱管理、光學(xué)耦合、機械保護和環(huán)境隔離,成本占比往往超過50%。本文系統(tǒng)介紹激光器封裝的核心工藝與主流封裝形式,助力工程師理解和選型。封裝實現(xiàn)電氣、熱、光學(xué)、機械、環(huán)境五大功能,是芯片到器件的關(guān)鍵轉(zhuǎn)換一、封裝工藝概述典型FP激光器封裝工藝流程:芯片檢驗與分選→芯片貼裝→引...
從失效機理到加速測試,構(gòu)建全生命周期可靠性體系一顆FP激光器在實驗室表現(xiàn)優(yōu)異,但在客戶現(xiàn)場工作數(shù)千小時后突然失效——這是光器件廠商最不愿看到的場景。可靠性工程的目標,就是在產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)并消除這些潛在失效,確保每一顆激光器在目標壽命內(nèi)穩(wěn)定工作。半導(dǎo)體激光器的可靠性工程是一門融合了半導(dǎo)體物理、材料科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和質(zhì)量管理的交叉學(xué)科。從芯片設(shè)計階段的失效模式預(yù)判,到封裝過程中的應(yīng)力控制,從加速壽命測試的實驗設(shè)計,到現(xiàn)場失效數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析——每個環(huán)節(jié)都決定著最終產(chǎn)品的可靠性水平。本文...
在光通信網(wǎng)絡(luò)向超長距離、超大容量演進的過程中,光放大技術(shù)是不-可-或-缺的核心。摻鉺光纖放大器(EDFA)的出現(xiàn),徹-底改變了光通信的面貌,使長距離無中繼傳輸成為可能。然而,EDFA的增益譜范圍有限(C波段約1530-1565nm),且需要摻稀土光纖作為增益介質(zhì)。拉曼光放大器(RamanOpticalAmplifier)提供了另一種完-全不同的光放大思路:利用光纖本身的非線性效應(yīng)實現(xiàn)信號放大。這種機制不需要特殊摻雜,幾乎可以在任意波段實現(xiàn)放大,增益譜靈活可控,是DWDM系統(tǒng)和...
從稀土摻雜到高功率輸出,全面解析光纖激光器設(shè)計與工程實踐光纖激光器是近年來發(fā)展最快的光學(xué)器件之一。與傳統(tǒng)的固體激光器相比,光纖激光器以其優(yōu)異的光束質(zhì)量、高效率、長壽命和緊湊結(jié)構(gòu),在工業(yè)加工、光通信、醫(yī)療和傳感等領(lǐng)域占據(jù)了越來越重要的地位。光纖激光器的核心原理是利用摻有稀土離子的光纖作為增益介質(zhì),通過半導(dǎo)體激光器(LD)泵浦產(chǎn)生激光輸出。這意味著,一臺光纖激光器的性能,很大程度上取決于其泵浦源的品質(zhì)。本文從稀土摻雜光纖的基本物理出發(fā),系統(tǒng)介紹不同波段光纖激光器的工作原理、泵浦方...