2019-01-01から1年間の記事一覧

976nm シングルモード ポンプレーザー

976nmシングルモードファイバー結合レーザー、出力パワーはボタンで調整。 LCDには、電流とレーザー出力が表示されます。 コンピューターに接続し、ソフトウェアで制御できます(カスタマイズが必要)。

505nm 50mW シングルモード ファイバー結合レーザー

これは、505nm 50mWファイバー結合レーザーシステムであり、シングルモードファイバーを結合しました。 ファイバーコア径は3.5μm〜9μmです。 そのファイバーインターフェイスはFC / PCです。 レーザー出力は調整可能です。 確認しましょう。

エルビウム添加ファイバ増幅器のゲイン特性

要約:エルビウム添加ファイバ増幅器は、Lフリー980nm InGaAs / InGaAsP / InGaP高出力量子井戸レーザーによって励起されました。 20mWのポンプ電力では、ゲインは33dB、最大ゲイン係数は6.7dB / mW、飽和出力電力は6dBmです。 ゲインは、ファイバの長さとポ…

ASE光源テストレポート

概要CivilLaserは、さまざまな通信、ファイバーセンシング、光ファイバージャイロスコープ、近赤外および短波赤外C + L帯域領域でのテストおよび測定機能に対応するように設計されたカスタマイズ可能なASE光源を提供します。 ASE(Amplified Spontaneous Emi…

1030nm 100mW シングルモード ファイバーレーザー 

1030nm 100mW シングルモード ファイバーレーザー テストレポート 単一モード光ファイバ出力の1030 nmの半導体レーザ源採用高性能蝶形半導体レーザ光ファイバ結合FBG锁频、安定性の確保と単一モードピッグテイル出力波長スペクトル。専門的に設計された駆動…

785nm 800mW ファイバー結合レーザー テストデータレポート

このレーザーは、785nm半導体レーザー用のマルチモードファイバーカップリングで、出力パワーの安定性が良く、スポットパターンが大幅に改善されています。 そしてそれは光路の使用においてより便利で速くなるでしょう。 785nmマルチモードファイバー結合レ…

CバンドASE補償を利用したダブルパスエルビウムドープファイバベースのブロードバンドASEソース

要約:2段広帯域エルビウムドープファイバベースの増幅自然放出(ASE)光源が提示されています。ダブルパス構成を使用し、逆方向CバンドASEをリサイクルすることにより、L_band ASE生成のポンプ電力が大幅に節約されます。スペクトルイコライザーとしてチャ…

Cバンドが5Gにより適しているのはなぜですか?

Cバンドは、商用5Gの推奨スペクトル範囲と長い間考えられてきました。いくつかの研究報告によると、商業組織が実施した最近の5Gテストの研究は、1GHz〜100GHzの照光された無免許帯域とスペクトル共有を含むC帯域よりも高い周波数帯域になる傾向があります。 …

超広帯域エルビウム添加ファイバ増幅器の実験的研

要約:このペーパーでは、最適化されたCバンドおよびLバンドアンプを使用して、並列構造の広帯域CA-Lエルビウムドープアンプを構成しました。 このアンプは、シンプルな構成、高平坦化されたゲイン、低ノイズを備えています。 一方、広帯域ゲイン平坦化コン…

レーザー彫刻機の取扱説明書ビデオ

小型レーザーマーキングマシン/ レーザー彫刻機の取扱説明書ビデオ インストール手順:1. ラックバルク輸送、インストールが必要。2. インストールソフト: 出口アンチウイルスソフトウェア — ドライバをインストールする — オープン彫刻ソフトウェア — 試運…

ファイバーレーザーとCO2レーザーの違い

ファイバーレーザーとCO2レーザーの主な違いは、2つの作業材料が異なることです。ファイバーレーザーの作業材料は光ファイバーであり、CO2レーザーの作業材料はガスレーザーに属するCO2です。また、2つのパワーは比較的大きいです。 現在、ファイバーレーザ…

何によって決定されるファイバレーザ出力波長?

ファイバーレーザーの出力波長は、ゲイン媒体、つまり、どの種類のドープファイバーが選択されるかによって決まり、最も一般的な2つの波長は、それぞれ1064 nmと1550 nmです。 一般的なEr3 +ファイバーレーザーは、1 536および1 550 nmで14 nmで調整可能です…

1550nm 1590nm 14-Pin DFB レーザーダイオード

1550nm 1590nm DFB バタフライレーザーダイオード 14-Pin SMファイバーまたはPMファイバー

エルビウム添加ファイバーレーザーはなぜ1550年の波長を使用するのですか?

第一に、1550バンドは「良質」のクォーツファイバーが特に低いため、数キロメートルの低さでは「小さい」。したがって、ワイヤが長距離で伝送される限り、もちろん抵抗は低くなりますが、この場合、なぜレーザーは1550が好ましくないのでしょうか。これはい…

EDFAファイバーアンプの分析

エルビウム添加ファイバ増幅器としても知られるEDFAファイバ増幅器は、光 - 電気 - 光変換を受けることなく弱い光信号を直接増幅することができるので、光ファイバ通信技術における大きな進歩である。 その上、あなたはEDFAファイバーアンプについて何を…

1565nm 1W シングルモードファイバレーザ光源

これは、LCD画面の表示と1565nm 1000MW シングルモードファイバレーザ光源のデスクトップ型です。 その出力電力はボタンで調整することができ、調整精度は1mWです。 1565nm 1Wシングルモードファイバレーザ光源

1457nm 500mW シングルモードファイバ ラマン増幅器ポンプ

1457nm 500mW レーザー シングルモードファイバ ラマン増幅器ポンプ 高性能バタフライ半導体レーザを用いたシングルモードファイバ出力1457nm半導体レーザ光源、シングルモードピグテール出力。専門的に設計された駆動回路とTEC制御を使用してレーザーの安全…

30mW~400mW 単一波長 ファイバーアンプ

EDFA エルビウムドープファイバ増幅器 モジュールタイプ ソフトウェアによる制御 このEDFAはモジュール型ファイバ増幅器です。DC 5V電源を使用しています。PCソフトウェアへの接続に使用されるRS232インターフェースがあります。 エルビウムドープファイバ増…

808nm 4W 高出力 マルチモード ファイバレーザ

現在のレーザー出力と動作電流を表示するLCDスクリーン付きの808nm 4Wファイバーレーザー光源です。 出力電力は5つのボタンで調整されます。 808nmレーザーは近赤外レーザーです、そして、我々は非常に小さい赤い点を見ることができるだけです高出力レーザー…

808nm 高出力ピグテールレーザーダイオード

808nm 高出力 ピグテールレーザーダイオード+ マルチモード光ファイバー + 駆動回路 ファイバ:ファイバ径1 05μm / 開口数0.22 / ファイバコネクタ(FC/PC)

EDFA 45dBプリアンプモジュールタイプ

モジュールタイプのエルビウム添加ファイバ増幅器です。 それは小光信号増幅の-40〜-25 dBmの範囲で使用されるプリアンプです、ゲインは45 dBです。 電源はDC 5Vです。 それはPCソフトウェアによって制御されました。 CivilLaserは顧客のニーズに応じてEDFA…

最高のレーザーサプライヤー

レーザー光源をお探しの場合は、まずCivilLasers.comにアクセスすることをお勧めします。 About CivilLaser これは私達がこれまでに見つけた最も専門のレーザー製品販売プラットフォームです。 レーザー製品の広い範囲はまた、カスタマイズされたサービスを…

Cバンド1533nm 5W シングルモード ファイバレーザ

Cバンド1533nm 5W シングルモード ファイバレーザ光源 調整可能な出力パワー 注意: 1530nm〜1565nm&1W〜5Wをカスタマイズできます。 Cバンド高出力光ファイバ光源は、1W〜5Wの高出力レーザ、シングルモードファイバ出力、専門的に設計された駆動回路とTEC…

波長可変広帯域単一周波数狭線幅ファイバレーザ

概要 全ファイバ複合共振器構造を有する同調可能単一周波数(SF)狭線幅ファイバレーザを設計した。それは光ファイバ同調可能フィルタ、高精度リングフィルタ、およびファイバループミラーから構成されている。 励起光源として980 nmの半導体レーザを使用し…

量子井戸レーザは重要な進歩を遂げた

最近になって、Niu Zhichuan、中国科学アカデミー、国立半導体研究所、超格子の国家主要研究所の研究者チームは、テルル化物半導体用の単一モードおよび高出力量子井戸レーザの研究において著しい進歩を遂げた。 近年、Niu Zhichuanの研究チームが率いる研究…

新しいレーザー利得材料- 急速加熱および冷却

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)の研究者が、超短パルス(理論的には7.7 fsという低出力)の高出力パルスを利用可能な新しいレーザー材料、Ndドープアルミナ結晶を開発したことが報告されています。優れた耐熱衝撃性を備えた、より小型で強力なレ…

高出力半導体レーザパッケージの熱応力研究

要約:近年、高出力半導体レーザの用途が拡大しており、それらは産業および医療においてますます広く使用されている。レーザーの熱特性は、信頼性と耐用年数を著しく制限します。デバイスの信頼性を改善し寿命を延ばすために、異なるはんだ、異なる厚さのは…

波長ロック914nm半導体レーザ

要約:我々は、イントラキャビティ効率的な緑色レーザ励起帯域内波長ロックされた914 nmのレーザーダイオードを報告し、我々の実験では、波ロック914 nmレーザーダイオードを励起光源として使用し、ポンプ均一とポンプ効率を改善すると還元 レーザの熱的効果…

レーザーは血中を循環する癌細胞を破壊する

血流を介して癌を拡散させる腫瘍細胞は新たな敵に直面します。皮膚の外側から照らされたレーザービームは、その場でこれらの転移性の小さな悪魔を見つけて殺します。 Science Translational Medicine誌に本日発表された研究で、研究者らは自分のシステムが癌…

レーザーと希土類

1960年代にルビーのレーザーが登場して以来、同じ年にフッ化カルシウム(CaF 2:Sm 2+)がパルスレーザーを出力し、2年目にはイッテルビウムをドープしたケイ酸塩ガラスにパルスレーザーが得られました。希土類は不溶の結合を形成しています。希土類は磁性、…