- 据美国物理学家组织网日前报道,新加坡数据存储研究所的魏永强(音译)和同事首次构建出一种由一个激光器和一个光栅集成的新型硅芯片,其中的光栅能让光变得更强并确保激光器输出1500纳米左右波长的光,而通讯设备标准的操作波长正是1500纳米。
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硅芯片 激光器
- 1 引言 半导体激光器(LD)具有体积小、重量轻、转换效率高、工作寿命长等优点,在工业、军事、医疗等领域得到了广泛应用。LD是以电流注入作为激励方式的一种激光器,其使用寿命、工作特性在很大程度上取决于所
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保护 电路 方案 电源 驱动 半导体 激光器 大功率
- 摘要:提出以4路电流模块LTM4601并联的方式实现低压大电流输出的解决方案,其关键是并联模块间的均流,设计以4路交错90deg;的波形分别同步4路模块的波形交错技术实现。设计的独特之处在于并联电源系统输出电流母线引
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电源 研制 激光器 光纤 模块 交错 电流
- 射频信号光传输系统
射频信号光传输的基本组成如图1所示。在发送端,射频信号通过射频信号放大、滤波等(具体根据实际需求处理),再通过电光转换,将射频信号转换成光信号在光缆中传输;接收端接收光信号,首先进行光电转换,将光信号转换成电信号,通过放大和滤波处理后输出射频信号。
光发射设备
在激光发射机中,激光器的性能好坏决定了发射机的性能好坏,因此对激光器的线性要求特别苛刻:
(1)要求激光器器件的自身噪声极低,动态范围要大。
(2)系统使用的特殊环境要求设备适应性要强,
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光传输 激光器
- 本文所要阐述的波长转换器主要基于DFB 激光器,将1310nm 的光信号转换为1550nm的光信号。通过调节温度改变并稳定激光器波长,使普通DFB 激光器达到DWDM 激光器的要求。
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设计 实现 转换器 波长 DFB 激光器 基于
- 设计了一种高精度、外围元件较少的热电致冷温度控制电路。介绍了激光器温度控制电路的系统组成及工作原理,重点论述了采用基于TPS63000的热电致冷控制电路,通过MCU的数字PID控制算法对EML激光器温度进行精确调节的过程。实验结果表明,该电路完全符合EML激光器对温度稳定性的要求。
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电路设计 温度控制 激光器 热电
- 大型激光装置中往往含有多台激光器件.为了保证整个装置的正常运行,在每次工作前必须进行一次预检.只有通过预检表明一切正常,才能正式充电运行.工作中还必须把各路电源的充电电压值及放电后的残留电压值记录下来,以供
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检测 自动 电源 激光器
- 采用功率MOSFET及其驱动器和光纤收发器件,研究了激光触发开关脉冲功率源控制技术中的快上升沿(≤5 ns)触发信号产生、驱动、传输及光纤隔离、高耐压脉冲变压器使用等关键技术。给出了激光器外触发控制电路的设计及测试结果,并对其应用特点进行了分析和讨论。
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MOSFET 激光器 触发系统
- 本文以数字集成电路为核心,设计能够实现智能控制的半导体激光器电源。半导体激光器LD工作影响因素半导体激光器的核心是PN结一旦被击穿或谐振腔面部分遭到破坏,则无法产生非平衡载流子和辐射复合,视其破坏程度而表
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电源 设计 激光器 半导体 核心 数字式 C8051F020
- 超短激光脉冲的激光切除的优点在很多应用中得到了证实,直到最近也没有在工厂的地板上发现这些应用的工业副产物。在工业应用中,除去质量因素以外,可重复生产性和每个零件的成本也是很重要的标准。
激
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应用 机械加工 原理 激光器 皮秒
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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