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深圳LAN-WDM激光光源要求

來源: 發(fā)布時間:2023-03-01

全光纖激光器的光路全部由光纖和光纖元件構(gòu)成,光纖和光纖元件之間采用光纖熔接技術(shù)連接,因此,光路一旦完成,即形成一個整體,實踐證明,這樣形成的連接結(jié)構(gòu)和連接參數(shù)將長期保持穩(wěn)定,如果光纖和光纖元件本身能有長期穩(wěn)定性,整個光路將長期穩(wěn)定,無需維護(hù)。需要特別指出的是,這種免維護(hù)的特性并非不可維護(hù)和維修,在需要的情況下,整個光路的維護(hù)和維修同樣可以進(jìn)行,因此,與氣體和固體等激光器需要頻繁的維護(hù)和維修相比,全光纖激光器光路的免維護(hù)特性異常優(yōu)異,而與半導(dǎo)體激光器的不可維修性相比,全光纖激光器的可維護(hù)性和可維修性又表現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢。激光焦點處的輻射亮度比普通光高10~100倍。深圳LAN-WDM激光光源要求

激光,是生物成像和分析系統(tǒng)中日益重要的工具,其應(yīng)用包含了流式細(xì)胞術(shù)到共焦和多光子顯微鏡技術(shù)。然而,在眾多商業(yè)化的成像系統(tǒng)中,其性能因其傳統(tǒng)激技術(shù)所固有的如激光波長、成本、功率和可靠性等缺陷而嚴(yán)重受到限制。由超快光纖激光器能為您提供一個“交鑰匙”、體積超小、高可靠性的解決方案,是下一***物醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)中比較好光源。超快光纖激光器具有:超小的外觀尺寸、與生俱有的高可靠性和低維護(hù)成本等特點,日益成為眾多生物醫(yī)學(xué)成像應(yīng)用中倍受歡迎的激光光源,對多光子激發(fā)顯微技術(shù)中的傳統(tǒng)鈦-藍(lán)寶石激光器提出了嚴(yán)重的挑戰(zhàn),以及對在熒光分析領(lǐng)域中的傳統(tǒng)半導(dǎo)體激光器、氦氖激光器和氬離子激光器形成了巨大的競爭壓力。它的優(yōu)勢在于:高穩(wěn)定性,免維護(hù);易于集成化,體積小;輸出光斑質(zhì)量好;表面積/體積比大,易于散熱;增益光纖單程效率高。飛博光電高輸出功率激光光源直銷價格同樣作為一種新型光源,激光光源則實現(xiàn)了LED光源很難實現(xiàn)的高亮度。

激光,是一種自然界原本不存在的,因受激而發(fā)出的,具有方向性好、亮度高、單色性好和相干性好等特性的光。激光的產(chǎn)生機(jī)理可以溯源到1917年愛因斯坦解釋黑體輻射定律時提出的假說,即光的吸收和發(fā)射可經(jīng)由受激吸收、受激輻射和自發(fā)輻射三種基本過程。眾所周知,任何一種光源的發(fā)光都與其物質(zhì)內(nèi)部粒子的運(yùn)動狀態(tài)有關(guān)。當(dāng)處于低能級上的粒子(原子、分子或離子)吸收了適當(dāng)頻率外來能量(光)被激發(fā)而躍遷到相應(yīng)的高能級上(受激吸收)后,總是力圖躍遷到較低的能級去,同時將多余的能量以光子形式釋放出來。

現(xiàn)在,用于臨床的激光器大多是氬離子激光器、二氧化碳激光器和YAG激光器,但通常它們光束質(zhì)量不高,具有非常大的體積,需要龐大的水冷系統(tǒng),并且安裝和維護(hù)非常麻煩,而這些恰恰是光纖激光器可以彌補(bǔ)的。因為水分子在2μm有一個吸收峰,將2μm光纖激光器用作外科手術(shù)工具可以實現(xiàn)快速止血,減少手術(shù)對人體組織的破壞。超快光纖激光器是目前活躍的研究領(lǐng)域之一,其在醫(yī)療領(lǐng)域也有十分重要的應(yīng)用。目前,生物醫(yī)學(xué)**已將它作為超精密外科手術(shù)刀,用于手術(shù),既能減少組織損傷又不會留下手術(shù)后遺癥,甚至可對單個細(xì)胞動精密手術(shù)或者用于基因療法。人們也在研究如何將飛秒激光用于牙科。另外,利用其超短脈沖,醫(yī)學(xué)研究者們也研究其在醫(yī)學(xué)成像方面的應(yīng)用。隨著各種研究的深入,用于醫(yī)療的光纖激光器需求也必將迅速增加。單波長掃頻激光器具有靈活的波長調(diào)諧性能。

實現(xiàn)激光器單波長掃頻本質(zhì)上是對激光腔內(nèi)器件的物理性能(通常是運(yùn)行帶寬的中心波長)的調(diào)控,從而實現(xiàn)對腔內(nèi)的震蕩縱模進(jìn)行控制和選擇,以達(dá)到對輸出波長進(jìn)行調(diào)諧的目的。基于此原理,早在上世紀(jì)80年代,可調(diào)諧光纖激光器的實現(xiàn)主要通過將激光器的一個反射端面換成反射式衍射光柵,通過衍射光柵的手動旋轉(zhuǎn)調(diào)諧實現(xiàn)激光腔模式的選擇。1990年,Lwatsuki等人在自由運(yùn)行的光纖環(huán)形激光腔中加入光纖窄帶寬濾波器件,真正意義上實現(xiàn)了單波長輸出的摻鉺光纖激光器。在此基礎(chǔ)上,Madea等人利用液晶的法珀標(biāo)準(zhǔn)具作為激光模式選擇的濾波器,用電調(diào)的方式改變液晶濾波器的運(yùn)行帶寬,實現(xiàn)了輸出激光在1523nm~1568nm范圍的波長調(diào)諧,而且輸出激光的線寬小于100kHz。光頻率調(diào)制,是指外界信號(被測量)對光纖中傳輸?shù)墓獠l率進(jìn)行調(diào)制,頻率偏移即反映被測量。深圳LAN-WDM激光光源要求

橫模的定義是垂直于激光傳播方向上某一橫截面上的穩(wěn)定場的分布。深圳LAN-WDM激光光源要求

精密測量是利用了激光單色性好、相干性強(qiáng)、方向性好的特點。相比于其他測距儀,激光測距具有探測距離遠(yuǎn),精度高,抗干擾,保密性好,體積小重量輕的優(yōu)點。測距儀發(fā)出光脈沖,經(jīng)被測目標(biāo)反射后,光脈沖回到接收系統(tǒng),測量發(fā)射與接收時間間隔。激光同時具有高亮度和高相干性,這使得光的多普勒效應(yīng)能夠在測速方面得到應(yīng)用。激光雷達(dá)是以發(fā)射激光束探測目標(biāo)的位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。從工作原理上講,激光雷達(dá)與微波雷達(dá)沒有根本的區(qū)別:向目標(biāo)發(fā)射探測信號(激光束),然后將接收到的從目標(biāo)反射回來的信號(目標(biāo)回波)與發(fā)射信號進(jìn)行比較,作適當(dāng)處理后,就可獲得目標(biāo)的有關(guān)信息,如目標(biāo)距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數(shù),從而對飛機(jī)、導(dǎo)彈等目標(biāo)進(jìn)行探測、跟蹤和識別,它在軍防領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用,也成為環(huán)境監(jiān)測的有力武器。此外,引力波的探測也是利用激光干涉測量方法,進(jìn)行中低頻波段引力波的直接探測,觀測雙黑洞并合和極大質(zhì)量比天體并合時產(chǎn)生的引力波輻射,以及其他的宇宙引力波輻射過程。激光是20世紀(jì)人類極大重大的發(fā)明之一,激光技術(shù)的應(yīng)用已大面積深入到工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)學(xué)乃至社會的各個方面,對人類社會的進(jìn)步正在起著越來越重要的作用。深圳LAN-WDM激光光源要求

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