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  • Medición del ancho de línea láser

    Medición del ancho de línea láser

    Medición del ancho de línea del láser Existen muchos métodos para medir el ancho de línea del láser: 1. Cuando el ancho de línea del láser es grande (> 10 GHz, cuando oscilan múltiples modos en múltiples resonadores láser), se pueden utilizar espectrómetros tradicionales con rejillas de difracción para la medición. Sin embargo, este método...
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  • Láser ultrarrápido para la ciencia de los attosegundos.

    Láser ultrarrápido para la ciencia de los attosegundos.

    Láser ultrarrápido para la ciencia de los attosegundos. Actualmente, los pulsos de attosegundos se obtienen principalmente mediante la generación de armónicos de alto orden (HHG) impulsada por campos intensos. La esencia de su generación puede entenderse como la ionización, aceleración y recombinación de electrones por un campo eléctrico láser intenso...
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  • ¿Qué es un láser semiconductor de contacto amplio?

    ¿Qué es un láser semiconductor de contacto amplio?

    ¿Qué es un láser semiconductor de contacto amplio? Los láseres se utilizan en casi todos los sistemas de detección de fibra óptica distribuidos (DOFS) porque pueden inyectar eficientemente láseres de alta potencia en las fibras. Sin embargo, existen varios tipos de láseres, y aquí se presentan los principales tipos en orden de coherencia creciente...
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  • Breve introducción al láser de modulación directa

    Breve introducción al láser de modulación directa

    Breve introducción al láser de modulación directa. El láser de modulación directa (láser DML) logra la modulación de la intensidad de la luz controlando directamente la corriente de excitación del láser. El láser DML presenta las ventajas de una estructura simple, bajo costo y fácil integración, y se utiliza principalmente en comunicaciones de corto alcance.
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  • El láser de control determina el límite superior de la fuente de luz láser de attosegundos.

    El láser de control determina el límite superior de la fuente de luz láser de attosegundos.

    El láser impulsor determina el límite superior de la fuente de luz láser de attosegundos. Actualmente, los láseres de pulsos de attosegundos se generan principalmente mediante generación de armónicos de alto orden (HHG) impulsada por campos intensos. La esencia de su generación puede entenderse como la ionización y aceleración de electrones...
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  • Diseño de la trayectoria óptica del láser de bloqueo de modos de 66 femtosegundos

    Diseño de la trayectoria óptica del láser de bloqueo de modos de 66 femtosegundos

    Diseño de la trayectoria óptica del láser de bloqueo de modos de 66 femtosegundos. Este láser de bloqueo de modos de 66 femtosegundos es un láser de fibra dopada con iterbio de cavidad lineal con mantenimiento de polarización completa y un desplazador de fase no recíproco. Alcanza el bloqueo de modos a una frecuencia fundamental de 147 MHz. Ajustando la distancia entre...
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  • Nueva investigación sobre fotodetectores de InGaAs ultrafinos

    Nueva investigación sobre fotodetectores de InGaAs ultrafinos

    Nueva investigación sobre fotodetectores InGaAs ultrafinos. El avance de la tecnología de imágenes infrarrojas de onda corta (SWIR) ha contribuido significativamente a los sistemas de visión nocturna, la inspección industrial, la investigación científica, la protección de seguridad y otros campos. Con la creciente demanda de detección...
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  • Estructura del fotodetector de InGaAs

    Estructura del fotodetector de InGaAs

    Estructura del fotodetector de InGaAs Desde la década de 1980, los investigadores han estado estudiando la estructura de los fotodetectores de InGaAs, que se pueden resumir en tres tipos principales: fotodetectores de metal-semiconductor-metal de InGaAs (MSM-PD), fotodetectores PIN de InGaAs (PIN-PD) y fotodetectores de avalancha de InGaAs...
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  • Ventajas y aplicaciones del amplificador óptico semiconductor SOA

    Ventajas y aplicaciones del amplificador óptico semiconductor SOA

    Ventajas y aplicaciones del amplificador óptico semiconductor SOA Ventajas del amplificador óptico semiconductor SOA: 1. Alta integración: Los láseres SOA son de tamaño reducido y pueden integrarse directamente en las placas de circuitos de muchos dispositivos, lo que demuestra su alta capacidad de integración. 2. Amplio rango de operación...
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  • Solución de sistema óptico para procesamiento láser

    Solución de sistema óptico para procesamiento láser

    Solución de sistema óptico para procesamiento láser La determinación de la solución de sistema óptico para procesamiento láser depende del escenario de aplicación específico. Diferentes escenarios dan lugar a diferentes soluciones para el sistema óptico. Se requiere un análisis específico para aplicaciones específicas. El sistema óptico...
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  • Un tipo común de amplificador óptico utilizado en la comunicación óptica.

    Un tipo común de amplificador óptico utilizado en la comunicación óptica.

    Un tipo común de amplificador óptico utilizado en la comunicación óptica. Cuando las señales ópticas se transmiten en fibras ópticas, a medida que aumenta la distancia, las señales ópticas se debilitan gradualmente e incluso pueden causar interrupciones en la comunicación... Hasta la aparición de los amplificadores ópticos, eran como un...
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  • La generación de los láseres

    La generación de los láseres

    La generación de láseres. La generación de láseres fue propuesta por Einstein en 1916 con su teoría de la "emisión espontánea y estimulada". Esta teoría constituye la base física de los sistemas láser modernos. La interacción entre fotones y átomos puede dar lugar a tres procesos de transición: ...
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