반도체 레이저는 일반적으로 레이저 다이오드로 알려져 있습니다. 반도체 재료를 작업 재료로 사용하는 특성 때문에 반도체 레이저라고 합니다. 반도체 레이저는 광섬유 결합 반도체 레이저 모듈, 빔 결합 장치, 레이저 에너지 전송 케이블, 전원 공급 시스템, 제어 시스템 및 기계 구조로 구성됩니다. 레이저 출력은 전원 공급 시스템 및 제어 시스템의 구동 및 모니터링 하에서 실현됩니다.
레이저는 레이저를 방출할 수 있는 장치입니다. 작동 매체에 따라 레이저는 가스 레이저, 고체 레이저, 반도체 레이저 및 염료 레이저의 네 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 최근에는 자유 전자 레이저가 개발되었습니다. 고출력 레이저는 일반적으로 펄스입니다. 산출.
"근시를 위한 펨토초 레이저"라는 슬로건은 다들 들어보셨겠지만 펨토초 레이저가 무엇인지 모르시는 분들이 많을 거라 생각합니다. 마찬가지로 나노초 레이저와 피코초 레이저가 있습니다. 이 이상한 초와 일반적인 레이저의 차이점은 무엇입니까?
ASE 광원은 실험실 실험 및 생산을 위해 특별히 설계되었습니다. 광원의 주요 부분은 이득 중간 에르븀 첨가 섬유와 고성능 펌프 레이저입니다. 고유한 ATC 및 APC 회로는 펌프 레이저의 출력을 제어하여 출력의 안정성을 보장합니다. APC를 조정하면 출력 전력을 특정 범위 내에서 조정할 수 있습니다. 간단하고 지능적인 작동 및 원격 제어.
DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing): 전송을 위해 광 파장 그룹을 단일 광섬유와 결합하는 기능입니다. 이것은 기존 광섬유 백본 네트워크에서 대역폭을 증가시키는 데 사용되는 레이저 기술입니다. 보다 정확하게 기술은 달성 가능한 전송 성능을 활용하기 위해(예: 분산 또는 감쇠의 최소 정도를 달성하기 위해) 특정 광섬유에서 단일 광섬유 캐리어의 좁은 스펙트럼 간격을 다중화하는 것입니다. 이러한 방식으로 주어진 정보 전송 용량 하에서 필요한 광섬유의 총 수를 줄일 수 있습니다.
산업 제조 분야의 핵심 원동력인 레이저 기술 자체는 끊임없이 발전하고 있습니다. 요약하면 레이저는 "더 빠르게, 더 높게, 더 좋게, 더 짧게"의 네 가지 주요 방향으로 발전하고 있습니다.
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