Вести од индустријата

Меѓународно прво! Излезна моќност на случаен ласер со мултимодни влакна>100W

2022-01-04
Тимот на професорот Рао Јунџијанг од Клучната лабораторија за сензори и комуникации на оптички влакна на Министерството за образование, Универзитетот за електронска наука и технологија на Кина, врз основа на главната технологија за засилување на моќта на осцилации, за прв пат реализираше мултимодни влакна по случаен избор со излезна моќност од >100 W и контраст на дамки помал од прагот на перцепција на дамки од човечкото око. Ласерите, со сеопфатните предности на низок шум, висока спектрална густина и висока ефикасност, се очекува да се користат како нова генерација на извори на светлина со висока моќност и ниска кохерентност за сликање без дамки во сцени како што се целосно видно поле и висока загуба.

Со широката примена на слики во различни области, се повеќе и повеќе сценарија за примена поставуваат повисоки барања за карактеристиките на изворите на светлина за сликање. Обичните извори на светлина за сликање, како што се изворите на бела светлина, постепено се заменети со извори на светлина со поголема осветленост, како што се суперлуминисцентни диоди SLD, полупроводнички ласери итн. Меѓутоа, поради високата просторна кохерентност на конвенционалните ласери, кога се користи во средина за расејување или сликање на груби објекти, голем број кохерентни фотони ќе се мешаат и ќе генерираат шум од дамки, што сериозно влијае на квалитетот на сликата. Затоа, како да се постигне слика без дамки е жешка тема за истражување во областа на слики, а клучот е да се реализира извор на светлина со висока осветленост/висока спектрална густина и ниска просторна кохерентност. Меѓутоа, за конвенционалните извори на светлина, овие две карактеристики не се компатибилни. На пример, изворите на бела светлина имаат ниска просторна кохерентност, но мала осветленост, додека конвенционалните ласери се спротивно. Затоа, високомоќниот ласерски извор на светлина со мала просторна кохерентност е од големо значење за сликање без дамки.


Со цел да се реши проблемот со бучавата со дамки на конвенционалното ласерско снимање, истражувачите предложија различни решенија, како што е употребата на ротирачко мелено стакло за да се наруши дистрибуцијата на брановиот фронт на ласерот, користење нано-нарушен медиум за да се формира случаен ласер со ниска просторна кохерентност итн. ., но не може да се добие голема моќност. Излез. Тимот на професорот Рао Јунџијанг од Клучната лабораторија за сензори и комуникации на оптички влакна на Министерството за образование на Универзитетот за електронска наука и технологија во Кина, направи откритија во случајните ласери со влакна со висока моќност. Тој е прв на меѓународно ниво што примени ласери со случајни влакна со висока моќност за сликање без дамки. Комбинацијата на генерирање на случаен ласер во режим, технологија за засилување со осцилации на главната моќност и мулти-режим влакно реализира мулти-режим случаен ласер со влакна со излезна моќност поголема од 100 W и контраст на дамки помал од прагот на перцепција на дамки на човечкото око (0,04). Новиот ласер има сеопфатни предности на низок шум, висока спектрална густина и висока ефикасност. Понатаму, врз основа на изворот на светлина, експерименталната верификација на сликите без дамки е завршена. Експерименталните резултати покажуваат дека зголемувањето на случајната ласерска моќност на влакна може да ги возбуди поефикасните просторни режими, ефикасно да го намали контрастот на дамките на излезното светлосно поле и да го подобри квалитетот на сликите без дамки. Преку симулација на теоријата на распаѓање на режимот, се открива блиската врска помеѓу моќноста на изворот на светлина, режимот на мултимодни влакна и просторната кохерентност. Ова истражување обезбедува нова генерација на извори на светлина со висока моќност и ниска кохерентност за висококвалитетно сликање без дамки, што е погодно за сценарија со примена на сликање без дамки на цело поле, со високи загуби или со голема пенетрација.


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