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Método de medición del ancho de línea de un láser de frecuencia única
Método de medición del ancho de línea de un láser de frecuencia única. A continuación se resumen varios métodos de medición del ancho de línea de un láser de frecuencia única, desde los más generales hasta los más específicos, así como sus escenarios de aplicación y aspectos técnicos: 1. Medición directa mediante espectrómetro (medición aproximada, ancho de línea...Leer más -
Panorama general de la demanda de láser DFB
Descripción general de la demanda de láseres DFB (1) El concepto central del láser DFB El láser continuo DFB, también conocido como láser semiconductor de retroalimentación distribuida de onda continua, integra una estructura de rejilla periódica en la región de guía de onda activa del láser. Al aprovechar el efecto de retroalimentación distribuida de...Leer más -
Describa brevemente la tecnología de detección LiDAR.
Describa brevemente la tecnología de detección LiDAR. LiDAR (detección y medición de distancia mediante luz) utiliza los valores de distancia de las nubes de puntos/píxeles del objetivo para estimar la forma tridimensional (3D) de los objetivos, y se ha desarrollado rápidamente en la percepción de entornos no estructurados, como la conducción autónoma, el robo...Leer más -
¿Cómo elegir entre un modulador de fase de 780 nm y un modulador de intensidad?
¿Cómo elegir entre un modulador de fase de 780 nm y un modulador de intensidad? En el rango crítico de longitud de onda de 780 nm, la interacción entre la luz y la materia es particularmente rica, ya sea la transición de la línea D2 de los átomos de cesio o la manipulación del estado cuántico de los átomos de rubidio, la precisión...Leer más -
Introducción a la línea de retardo óptico ROF
Introducción a la línea de retardo óptico ROF La serie de líneas de retardo óptico ROF permite un ajuste y control continuo y preciso de la fase óptica, y se utiliza ampliamente en campos como la interferencia óptica, la comunicación por microondas y el análisis espectral. Según el método de accionamiento, ...Leer más -
¿Por qué tenemos que usar germanio como fotodetector?
¿Por qué debemos usar Ge como fotodetector? 1. Posicionamiento básico: ¿Por qué es necesario usar Ge como fotodetector? En los enlaces ópticos de silicio, los fotodetectores son los "traductores" que convierten las señales ópticas de nuevo en señales eléctricas. Sin embargo, el silicio en sí tiene una banda prohibida de 1,12 eV...Leer más -
Características del amplificador óptico EDFA
Características del amplificador óptico EDFA La longitud de onda de trabajo del amplificador óptico EDFA se encuentra precisamente dentro del rango óptimo de 1330-1600 nm para la comunicación por fibra óptica. Los amplificadores ópticos EDFA que operan en la banda C (1530-1565 nm) con la ventana de pérdida de fibra más baja se han extendido ampliamente...Leer más -
Comunicación óptica coherente: fase de la luz
Comunicación óptica coherente: fase de la luz. La comunicación coherente no solo depende de la intensidad de la luz, sino también de su fase, e incluso utiliza dos polarizaciones ortogonales. De esta forma, se puede transmitir más información en la misma longitud de onda, y la transmisión...Leer más -
Aplicación del láser de fibra en armas láser
Aplicación del láser de fibra en armas láser Desde la invención del primer láser en 1960, Estados Unidos ha estado investigando las armas láser. Desde el plan inicial de desarrollar armas láser espaciales para atacar objetivos terrestres desde el espacio, hasta el posterior desarrollo de armas láser aerotransportadas de alta energía para...Leer más -
Subvirtiendo el modulador tradicional de LiNbO3
Subvirtiendo el modulador tradicional de LiNbO3 Recientemente, un equipo de investigación en China ha publicado una patente de invención para una tecnología de bloqueo de frecuencia láser que utiliza un modulador de LiNbO3. El núcleo de la patente es un novedoso sistema de bloqueo de frecuencia láser PDH (Pound Driver Hall) que revoluciona los métodos tradicionales.Leer más -
¿Por qué los sistemas de fibra óptica de alta potencia son más propensos a sufrir efectos no lineales?
¿Por qué los sistemas de fibra óptica de alta potencia son más propensos a los efectos no lineales? En los sistemas de fibra óptica, muchos problemas casi nunca ocurren en condiciones de baja potencia, pero cuando la potencia aumenta, se hacen repentinamente evidentes o incluso se descontrolan, como el ensanchamiento espectral, la inestabilidad de potencia, la señal...Leer más -
¿Qué equipos se requieren para la producción y prueba de módulos ópticos de 800G?
¿Qué equipo se requiere para la producción y prueba de módulos ópticos de 800G? La prueba de módulos ópticos de 800G incluye pruebas de rendimiento de recepción y de transmisión. La lista de equipos principales y la lógica son las siguientes: 1. Equipo de prueba 1.1 Placa portadora MCB Configuración...Leer más




