- AI 数据中心高速传输场景下,传统铜缆无论是信号传输质量还是功耗表现,都已经走到性能极限,光互联成为公认最优解决方案。市场大规模扩产布局的热潮,也正在快速重塑全球光电产业链供应链格局。据集邦咨询行业调研数据显示,全球光模块出货量将迎来大幅增长:2023 年出货量为 2650 万只,预计到 2026 年将暴涨至 9200 万只,整体规模翻三倍以上。行业需求爆发式增长,直接让现有生产产能濒临饱和、不堪重负。 来源:TrendForce行业隐忧:被忽视的核心产能瓶颈如今整个光通信产业链,出现了一个关键
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光互联
高速光模块
磷化铟 InP 激光器
硅光芯片
MOCVD 设备
800G/1.6T 光模块
光电产业链
产能瓶颈
- 传统半导体激光器体积小巧、能效优异,但发光亮度偏低,且依赖笨重复杂的光学器件。新一代光子晶体半导体激光器亮度极高,足以达到熔钢级别,同时只需极简光学组件即可完成数据传输。近日,苏格兰一家初创企业首次将这类新型激光器带出实验室,完成可承载高清视频的户外远距离数据传输测试。格拉斯哥大学孵化的光子激光初创公司 Vector Photonics 创始人兼 CEO 理查德・泰勒表示:“我们的激光器可广泛应用于各类通信场景:数据中心、电信骨干网、自由空间光通信等。我们更希望实现地对星、星对地以及卫星间通信,这类深空链
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激光器
光子晶体
- 安徽华创鸿度完成海望资本领投的 C 轮融资,资金用于 TGV 产线落地及工厂建设。公司突破板条式超高增益集成放大技术,其大功率超快固体激光器可满足半导体、光伏等 “卡脖子” 环节核心光源需求,助力国产替代。
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半导体
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板条技术
- 核心要点将光子集成电路与硅基芯片封装在一起虽能提升性能,但激光器仍未纳入该封装体系新型单片激光阵列可实现数百种波长输出,且每个波长均可通过软件独立调谐相关技术正加速产品化,有望推动共封装光学技术的商业化落地共封装光学(CPO)技术的发展愿景,是将光子集成电路(PIC)与电子集成电路(EIC)集成至同一封装中。但激光器通常并未纳入这一封装体系,其光束需通过服务器机柜的面板引入。不过一种全新技术方案有望将激光器整合至系统内部(虽仍未纳入芯片封装)。企业通过单片集成方式打造激光阵列,可有效降低分立激光器与光学元
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激光阵列
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Lightmatter
- 照明与传感创新的全球领导者艾迈斯欧司朗近日宣布,推出新型五结边发射激光器,引领激光雷达系统性能跃升新台阶。自动驾驶的实现离不开每时每刻都能提供精准、可靠且远距探测的传感器技术。激光雷达系统不受光照条件限制,可随时获取三维环境信息,并实现实时安全决策。相比前代三结技术,艾迈斯欧司朗此次推出的新型激光器峰值功率显著跃升,同时功耗更低。传统三结激光器已将探测距离较常规发射器提升50%,而五结激光器更进一步突破:凭借单片结构中集成的五个垂直堆叠发射层,不仅大幅扩展探测范围,更显著优化能效表现。同时,其低电阻损耗可
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艾迈斯欧司朗
汽车激光雷达
激光雷达
激光器
- 来自维也纳理工大学 (TU Wien) 和哈佛大学约翰 A. 保尔森工程与应用科学学院 (SEAS) 的科学家团队刚刚推出了一种制造可调谐半导体环形激光器的新方法。这些先进的激光器有可能提供高功率通信、更先进的安全系统等等。以下是您需要了解的内容。可调谐激光器的类型及其优势在 Theodore H. Maiman 演示第一台使用合成红宝石棒的激光器后仅 6 年,研究人员才开始研究可调谐激光器。与前代固定波长产品不同,它们可以设置为发射各种波长的光,使其成为光通信和显微镜等精密应用的理想选择。因此,可调谐激
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激光器
可调谐半导体
环形激光器
- 1 LiDAR(3D感测和距离感测)备受瞩目在物流行业,物流需求持续扩大,但同时也面临着严重的劳动力短缺问题。越来越多的业内企业开始考虑引进智慧物流系统,利用AGV(无人搬运车)和AMR(自主移动机器人)等执行工作。然而,也有很多企业担心安全性和系统管理等方面的问题。实际上,ISO 对功能安全的要求也很高,能够确保安全性的智能感测技术和模块已经逐渐成为不可或缺的存在。在这种背景下,旨在构建更安全、更安心的智慧物流系统,并且能够更精准地感测更远的距离、不易受到阳光干扰的激光雷达LiD
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202411
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智慧物流
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GaN
- GE、IBM 和麻省理工学院林肯实验室相隔数日宣布了这一进展。
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激光器
- 半导体激光器为什么需要窄线宽?目前,随着网络流量的需求爆发式增长,光纤通信传输速率得到大幅提升,其中一种提升传输速率的方式就是通过更高更复杂的调制格式,这对激光器的线宽要求变得更高。此外,在光谱学、计量学和生化传感等领域对激光器的线宽提出了更高的要求。例如,FMCW激光雷达的线宽必须足够小,从而保证在200 m以外反射回来的光也能与参考光相干。图1 FMCW激光雷达原理图半导体激光器的线宽是怎么来的?关于半导体激光器的线宽理论大部分讨论都是基于1982年C.H.Henry的文章“Theory
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半导体
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线宽
- 近年来,激光雷达技术得到了广泛的关注和提及,但在实际应用中,其效果似乎尚未完全达到预期。虽然有些汽车已经配备了激光雷达,但其潜在的效用尚未得到充分发挥。在汽车领域,如何充分利用激光雷达为自动驾驶或辅助驾驶带来优势仍是一个挑战,产业还在摸着石头过河。作为LiDAR 技术的领导者,艾迈斯欧司朗从实际应用出发,深入洞察激光雷达的场景需求。基于此,艾迈斯欧司朗提供了一系列针对性的激光器解决方案建议,旨在为客户提供最佳的激光雷达解决方案。图1 激光雷达应用场景(图片来源:艾迈斯欧司朗)1 激光雷达最原始的应用场景:
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- 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货ams OSRAM的SPL S1L90H单通道SMT激光器。SPL S1L90H SMT激光器为工程师提供更出色的性能和更简便的光学集成,适用于远距离工业测距和激光雷达 (LiDAR) 应用,如无人机和机器人,以及建筑和工业自动化等。贸泽电子供应的ams OSRAM SPL S1L90H单通道SMT激光器采用先进的芯片技术和表面贴装 (SMT) 封装,是一款多功能、小孔径的边发射激光器 (EEL)
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贸泽
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- 2023年3月6日至9日,是德科技(Keysight Technologies,Inc)参加了位于美国加州举行的第48届OFC,这是一个为光通信专业人士举办的年度大型国际会议和展览。是德科技与索尔思光电合作,在OFC2023上3029展位演示单波200G PAM4 EML的性能测试。是德科技助力索尔思光电推出了代表了性能优异的单波200G PAM4 EML激光器,此类产品是实现1. 6T可插拔光模块的关键核心器件。本次测试基于是德科技M8199A任意波形发生器与DCA-X N1032A采样示波器搭建的测试
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单波200G PAM4 EML
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- IT之家 1 月 16 日消息,日本科学家近日开发出了新型分布式反馈(DFB)激光器,表明可以在 10 公里范围实现 200 Gb / s 的传输数据速度。这项研究可以推进网络技术的发展,让互联网数据中心以更快的速度处理数据。日本郎美通公司(Lumentum Japan)数据通信业务部门光学工程师西村一辉(Kazuki Nishimura)将于 2023 年 3 月 5 日至 9 日在美国加利福尼亚州圣地亚哥举行的光纤通信会议(OFC)上介绍这项新研究。西村表示:“这项研究有助于开发下一代 80
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通信
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- 我国光通信产业已经很强大了,特别是在下游市场和终端设备领域。从整个光通信产业链来看,在下游光通信系统设备领域,中国企业(华为中兴烽火等)占领一半市场份额;中游光通信模块领域,中国约占全球30%市场份额。但如同半导体一样,上游的核心高端器件和芯片,真正能够实现国产的,还是寥寥无几。特别是25G及以上的高端激光器芯片方面,我们的国产化率不超过5%,电芯片国产化率更是几乎为0。“大而不强” ,核心短板突出等问题,也是光通信领域必须面对的。本文汇总国内目前主流的涉及光通信芯片的厂商,主要针对光通信激光器芯片,包括
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光通信
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- 经济社会风起云涌,科学技术永无止境。基于良好的单色性、方向性和高能量密度等性能优势,激光成为传统工业改革升级的重要手段,对提高产品质量、劳动生产率、自动化发挥着突出的作用。 从全球市场发展趋势来看,近五年,全球激光器行业收入规模持续增长,至2017年市场营收124.30亿美元,年复合增长率为8.50%。随着大功率激光器技术突破和增材制造技术的日臻成熟,未来激光器行业将继续保持快速增长。 一直以来,欧美等发达国家激光器发展起步较早,并长期占据较大市场份额。随着全球制造业向发展中国家转移,亚太地区激光
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激光器
- 激光器,即广泛用在特定频率下工作的高功率光源。当激光打开时是如何选择各个频率,以及选择的速度有多快呢? 多年来,已经预言半导体激光器中的工作频率在几纳秒(即几十亿分之一秒)的时间尺度上稳定,并且可以在几百皮秒(千分之一纳秒)时间内就能实现改变。 然而,到目前为止,还没有一个探测器能够精确地测量和证明这一点,最好的结果只是在纳秒级的时间尺度上实现,太慢以至于不能进行有效的分析或者被用来开发最有效的新系统。 利兹大学的研究人员与巴黎、法国以及澳大利昆士兰大学的国际同事进行合作,使用太赫兹频率量子级联
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太赫兹
激光器
- 目前,的应用及研究主要集中在航空航天、电子、医疗等精密零件的加工和修复领域,而在以铁基金属为主的大型铸锻件领域上的应用还很少。大型铸锻件产品
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- 据报道,激光雷达(LiDAR)与其它传感器技术(摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对传感器融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和MEMS微镜的仔细
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传感器
- 通快激光旗下的SPI激光器有限公司,日前为其新的加工基地举行了盛大的开幕仪式。通快激光首席执行官克里斯蒂安·施密茨(Christian Schmitz)主持了这一仪式。SPI员工、南安普顿大学光电子研究中心(ORC)、伊斯特利·伯勒理事会以及通快的代表都出席了会议。 新厂区建设仅用了6个月就完工,增加了大约3700平方米的生产区域,总占地面积超过9300平方米。公司高层表示,此次扩建主要是为了提高红光脉冲及红光连续波激光器的产量,重点瞄准亚洲和美洲的市场。 除了扩大生产区域,新厂区还建了一个新的夹
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光纤激光
- 2017年对于激光器行业来说是一个丰收年,许多领域表现都很好,而有一些表现尤为出色。那么2018年又会如何呢?2017年的表现仅仅只会是一个泡沫吗?下面就跟随小编一起来看看2017年表现出色的激光细分市场,以及今年的表现。 首先看看用于移动设备的OLED屏。许多新的OLED显示器对于这个行业来说非常棒(对于LCD制造商来说可能不是这样),但是很快就促生了数亿片OLED智能手机屏幕,而这也产生了一个难题,因为需要设立新工厂才能满足这些新增OLED屏幕的需求,而这些工厂都需要Coherent公司提供的准
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OLED
- 记者1日从中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所(以下简称中科院苏州纳米所)获悉,该研究所与多家企业合作,成立了国内首家氮化镓基蓝绿光半导体激光器材料和器件生产企业。
这意味着,被国外垄断的蓝绿光半导体激光器将实现国产化。
氮化镓基蓝绿光半导体激光器是第三代半导体材料的重要方向。尽管目前它在市场上初露头角,但未来将与你我生活息息相关,比如大屏幕激光显示。
中科院苏州纳米所研究员张书明介绍,激光显示是继黑白显示、彩色显示、数字显示后的新型显示技术,具有大色域、高亮度、低能耗、长寿命、无污染
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- 在中国上海一间狭窄的实验室里,物理学家李儒新和同事正在创造有史以来最强大的激光脉冲,并因此打破世界纪录。他们研制的激光器名为“上海超强超短激光实验装置”(SULF)。该装置的核心是一个宽度和飞盘相当、由掺钛蓝宝石构成的单缸。在点亮晶体中的光线并使其穿过由透镜和反射镜构成的系统后,SULF将光线变成力量强大到令人震惊的脉冲。2016年,它达到了史无前例的5.3拍瓦(英文简称PW,1PW=1000万亿瓦)。
位于中国上海的激光器创下了最大功率纪录
目前,研究
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- 随着效率和功率的不断提高,激光二极管将继续取代传统技术,改变现有事物的处理方式,同时促生新事物的诞生。
传统上,经济学家认为技术进步是一个渐进的过程。最近,行业更多焦点集中在了能引起不连续性的颠覆性创新领域。这些创新被称为通用技术(GPTs),是“可能对经济领域许多方面产生重要影响的深刻的新思想或新技术”。通用技术通常需要几十年的发展,甚至是更长时间才能带来生产率的提高。一开始它们并没有被很好地理解,即使在技术实现商业化之后,生产采用也有一个长
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激光器
- 近日消息,全球科技巨头GE的高级工程团队目前正在努力通过使用更强大的激光器寻求加速激光3D打印的方法。
一般地,在激光3D打印系统的运行过程中,选择性激光烧结和其他技术将受限于系统激光器能力,在一定程度影响3D打印速度。如果只是通过增加激光器强度来提升3D打印速度,粉末床可能会被炸毁。现如今,GE航空公司使用3D打印技术为航空公司提供零部件,面临改进3D打印激光器问题,来节约交付时间和成本。
因此,GEAdditive最近推出了ATLAS3D打印系统项目,该系统能够建立一个巨大建设系统。它
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GE
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- 据麦姆斯咨询报道,激光雷达(LiDAR)与其它传感器技术(摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对传感器融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和MEMS微镜的仔细甄选。
随着传感器技术、成像技术、雷达、LiDAR、电子设备和人工智能技术的进步,数十种先进驾驶辅助系统(ADAS)功能已得以实现,包括防撞、盲点监测、车道偏离报警和停车辅助。通过传感器融合同步此类系统的运行,以允许全自动驾驶车辆或无人驾驶车辆对周围环境检测,并警告驾驶员潜在的道路危险,甚至可以采取独立于驾驶员的规避动作来避免碰撞。
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- 有人更认为,黑磷将超越石墨烯,带来下一个万亿市场。那么今天我们就简单介绍下黒磷这种新材料,看看它究竟有何神奇之处。
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- 在消费电子产品领域,苹果公司绝对称得上“风向标”。iPhone 8虽然还未上市,但是其各项配置已经引发行业各种猜想。其中,值得关注的一点是,iPhone 8将上线时下正热的AR功能。其解决方案是,通过后置的3D激光系统传感器,以提升对增强现实App更好的深度检测,以及实现精准的自动对焦。
为此,苹果公司特意研发一款VCSEL激光系统并将其整合至iPhone 8手机中,通过计算激光测距来实现更快的摄像头对焦。此外,其还能实现精准的深度映射,从而有助于在AR上应用。
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- 从上世纪90年代进入上海光机所开始,胡丽丽人生的20余载年华伴随“钕玻璃”而逝,在她看来,解决了关键技术问题,研究成果得到了应用,为国家解决了急需,就是工科人最大的欣慰。
在胡丽丽的办公室里,摆放着一块与众不同的玻璃,通体泛着紫红色的光芒,高贵而又神秘。“这就是钕玻璃。”胡丽丽说。为了它,中科院上海光机所的科学家们,默默努力了半个世纪。
钕玻璃是指含有稀土发光钕离子的特殊玻璃,它可以在“泵浦光”的激
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激光器
- 计算和数据通信组织一直想要发掘数据速度和计算能力方面的最新成果。许多业内专家认为,芯片至芯片和片上光子技术将成为影响未来计算的最重要技术。硅光电技术竞赛正在如火如荼地进行中,硬件制造商们很想分享这20多亿美元的大蛋糕。虽然支持片上激光器的应用已经存在好多年了,但与制造、测试和校准有关的高额成本阻碍了硅光子应用的广泛普及。
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自动化
蚀刻面
透镜捕获
- 半导体激光器制造商瞄准自动驾驶车辆中激光雷达传感器的市场。
自动驾驶市场的机遇
TriLumina公司是美国桑迪亚国家实验室下属的半导体激光器公司,该公司表示,距离上一轮如此大规模的融资近一年时间后,该公司再次获得了900万美元的融资。
新墨西哥州的阿尔伯克基公司表示,TriLumina公司经过了股权和债务融资,除拥有Kickstart种子基金等新投资者外,还包括进行了第一阶段融资的风险投资公司:Cottonwood科技基金、DENSO风险投资公司和Sun Mountain Capi
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自动驾驶
激光器介绍
能发射激光的装置。1954年制成了第一台微波量子放大器,获得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.汤斯把微波量子放大器原理推广应用到光频范围,并指出了产生激光的方法。1960年T.H.梅曼等人制成了第一台红宝石激光器。1961年A.贾文等人制成了氦氖激光器。1962年R.N.霍耳等人创制了砷化镓半导体激光器。以后,激光器的种类就越来越多。按工作介质分,激光器可分为气体激光器、固体激光 [
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