소형 전 섬유 레이저에서 가시 광선을 직접 생성하면서 높은 출력 특성을 유지하는 것은 항상 레이저 기술의 연구 주제였습니다. 여기서 Ji et al. Holmium 도핑 된 Zblan 불소 유리 섬유에서 여기 메커니즘을 사용하여 이중 파장 레이저를 개발하는 방법을 제안하고, 특히 640 nm 펌핑 하에서 딥 레드 밴드에서 작동하는 모든 섬유 레이저의 높은 출력 성능을 실험적으로 달성했습니다. 특히, 271MW의 최대 연속 파 출력 전력은 45.1%의 기울기 효율로 750nm에서 달성되었으며, 이는 깊은 레드 밴드에서 코어 직경이 10 μm 미만인 올 섬유 레이저에서 기록 된 가장 높은 직접 출력 전력입니다.
레이저 다이오드 칩은 P-N 구조로 구성되며 전류로 구동되는 반도체 기반 레이저입니다. 레이저 다이오드 패키지는 밀봉 된 패키지 하우징으로 조립 및 패키지로 구성되어 반도체 레이저 칩을 형성하여 일관된 빛을 방출하는 반도체 레이저 칩, 전력 출력의 피드백 제어를위한 모니터링 포토 디오드 칩, 온도 모니터링을위한 온도 센서 칩 또는 레이저 콜라 미팅을위한 광학 렌즈를 형성하는 완전한 장치입니다.
빛의 편광 특성은 전기장 벡터의 진동 방향에 대한 설명입니다. 완전히 분극 상태가 완전히 있습니다 : 완전히 분극되지 않은 빛, 부분 편광, 선형 편광, 타원형 분극광 및 원형 편광 표시등이 있습니다.
Erbium-Doped Fiber에 의해 생성 된 ASE 광대역 조명은 짧은 파장 레이저 펌핑 Erbium Doped Fiber에 의해 생성 된 자발적 방출 광을 증폭시킨다. 다음 다이어그램에 도시 된 바와 같이, 펌핑 된 희토류 이온은 상위 및 하부 에너지 수준 사이의 전이를하여 자극 된 방출 공정에서 증폭 된 자발적 방출 광을 생성합니다. 이 프로세스는 지속적으로 반복되며 충분한 펌핑 조건에서 상당히 높은 출력 전력을 달성 할 수 있습니다. (ASE = 자발적 방출, 증폭 자발 방출 광)
입력 선형 편광의 편광 방향이 빠른 축의 중간에 있고 슬로우 축의 중간에 있다고 가정하면, 편광 관리 (PM) 광섬유의 경우, 두 개의 직교 편광 성분으로 분해 될 수 있습니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이, 두 개의 광파는 처음에는 동일한 위상을 가지지 만, 느린 축의 굴절률이 빠른 축의 내화 지수보다 크기 때문에, 위상차는 전파 거리에 따라 선형으로 증가합니다.
활성 영역 재료에 따라 Blue Light 반도체 레이저의 반도체 재료의 밴드 갭 폭은 다양하므로 반도체 레이저는 다른 색상의 빛을 방출 할 수 있습니다. Blue Light 반도체 레이저의 활성 영역 재료는 Gan 또는 Ingan입니다.
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