Професионално знаење

  • Полупроводничка ласерска диода, која директно може да ја претвори електричната енергија во светлосна енергија, има карактеристики на висока осветленост, висока ефикасност, долг животен век, мала големина и директна модулација.

    2024-01-11

  • Од појавата на првиот пулсен рубин ласер со цврста состојба, развојот на ласерите е многу брз, а ласерите со различни работни материјали и режими на работа продолжија да се појавуваат. Ласерите се класифицирани на различни начини:

    2024-01-06

  • Ласерите со тесна ширина на линијата широко се користат како извори на светлина и приемници во комуникациските системи со оптички влакна. Во однос на изворите на светлина, ласерите со тесна ширина на линијата можат да обезбедат висококвалитетни и високо стабилни оптички сигнали, кои можат да го намалат изобличувањето на сигналот и стапките на битска грешка. Во однос на приемниците, ласерите со тесна ширина на линијата можат да обезбедат висока чувствителност и прецизно откривање на светлината, што може да ги подобри способностите за откривање сигнал на приемникот. Дополнително, ласерите со тесна ширина на линијата може да се користат за функции како оптичко филтрирање и конверзија на фреквенција.

    2023-12-05

  • Еднофреквентните ласери со влакна имаат многу тесна гранична ширина на линијата, а нивната форма на спектрална линија е од типот Лоренц, што значително се разликува од полупроводниците со една фреквенција. Причината е што ласерите со влакна со една фреквенција имаат подолги ласерски резонантни шуплини и подолг животен век на фотоните во шуплината. Ова значи дека еднофреквентните ласери со влакна имаат понизок фазен шум и фреквентен шум од еднофреквентните полупроводнички ласери.

    2023-11-28

  • Општо земено, кога луѓето зборуваат за извори на инфрацрвена светлина, тие се однесуваат на светлина со вакуумски бранови должини поголеми од ~ 700-800 nm (горната граница на опсегот на видливата бранова должина).

    2023-11-16

  • Ласерското мерење на растојание користи ласер како извор на светлина за опсег. Според начинот на кој работи ласерот, тој е поделен на континуирани оптички уреди и пулсни ласери. Амонијакот, гасните јони, температурата на атмосферата и другите детектори на гас работат во континуирана напредна состојба, што се користи за опсег на фазен ласер, двојни хетерогени полупроводнички ласери, кои се користат за опсег на инфрацрвени зраци, рубин, златно стакло и ласери со цврста состојба, кои се користат за опсег на импулсен ласер.

    2023-11-08

X
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