За технологијата на спектрална синтеза, зголемувањето на бројот на синтетизирани ласерски под-зраци е еден од важните начини за зголемување на моќта на синтезата. Проширувањето на спектралниот опсег на ласери со влакна ќе помогне да се зголеми бројот на ласерски под-зраци за спектрална синтеза и да се зголеми моќта на спектралната синтеза [44-45]. Во моментов, најчесто користениот опсег на синтеза на спектарот е 1050~1072 nm. Понатамошното проширување на опсегот на бранова должина на ласерите со влакна со тесна ширина на линија до 1030 nm е од големо значење за технологијата за синтеза на спектарот. Затоа, многу истражувачки институции се фокусираа на кратки бранови должини (бранова должина помала од 1040 nm) тесна линија Ласери со широко влакно беа проучувани. Овој труд главно го проучува ласерот со влакна од 1030 nm и го проширува опсегот на бранова должина на спектрално синтетизираниот ласерски под-зрак до 1030 nm.
Модулот за оптички влакна може да се подели на модул за приемник со оптички влакна, модул за пренос со оптички влакна, модул за трансивер со оптички влакна и модул за транспондер со оптички влакна.
Ласер со влакна се однесува на ласер кој користи стаклени влакна допирани со ретка земја како медиум за засилување. Ласери со влакна може да се развијат врз основа на засилувачи на влакна. Високата густина на моќност лесно се формира во влакното под дејство на пумпната светлина, што резултира со ласер. може да се формира излезот на ласерски осцилации.
Полупроводничките ласери се вид на ласери кои созреваат порано и брзо се развиваат. Поради широкиот опсег на бранови должини, едноставното производство, ниската цена, лесното масовно производство и поради неговата мала големина, малата тежина и долгиот век, неговата разновидност се развива брзо и неговата примена Опсегот е широк, а моментално има повеќе од 300 видови.
Во средината на 1980-тите, Беклемишев, Алрн и други научници комбинираа ласерска технологија и технологија за чистење за практични работни потреби и спроведоа поврзани истражувања. Оттогаш се роди техничкиот концепт на ласерско чистење (Laser Cleanning). Добро е познато дека односот помеѓу загадувачите и супстратите Силата на врзување е поделена на ковалентна врска, двоен дипол, капиларно дејство и ван дер Валсова сила. Ако оваа сила може да се надмине или уништи, ќе се постигне ефектот на деконтаминација.
Бидејќи Маман првпат го доби излезот на ласерски импулс во 1960 година, процесот на човечка компресија на ширината на ласерскиот пулс може грубо да се подели на три фази: фаза на технологија за префрлување Q, фаза на технологија за заклучување на режимот и фаза на технологија за засилување на чврчорениот импулс. Засилувањето на пулсот со чирпирано (CPA) е нова технологија развиена за да се надмине ефектот на самофокусирање генериран од ласерски материјали во цврста состојба за време на фемтосекундното ласерско засилување. Прво обезбедува ултра-кратки импулси генерирани од ласери со заклучен режим. „Позитивно чврчорење“, проширете ја ширината на пулсот на пикосекунди или дури наносекунди за засилување, а потоа користете го методот на компензација на чврчорење (негативно чврчорење) за да ја компресирате ширината на пулсот откако ќе добиете доволно засилување на енергијата. Развојот на фемтосекундните ласери е од големо значење.
Авторски права @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Кина модули за оптички влакна, производители на ласери поврзани со влакна, добавувачи на ласерски компоненти Сите права се задржани.