펨토초 레이저는 약 1기가초의 초단시간 동안만 빛을 방출하는 "초단파 펄스 광" 발생 장치입니다. Fei는 국제 단위계의 접두사인 Femto의 약자로 1펨토초 = 1×10^-15초입니다. 소위 펄스 광은 순간적으로만 빛을 방출합니다. 카메라 플래시가 발광하는 시간은 약 1마이크로초이므로 펨토초의 초단파 펄스광은 그 시간의 약 10억분의 1만 발광한다. 우리 모두가 알다시피 빛의 속도는 유례없는 속도로 초당 30만 킬로미터(지구를 7바퀴 반)하지만 1펨토초에 빛도 0.3미크론만 전진합니다.
중국 전자 과학 기술 대학 교육부 광섬유 감지 및 통신 핵심 연구실의 Rao Yunjiang 교수 팀은 주요 발진 전력 증폭 기술을 기반으로 처음으로 다중 모드 광섬유 무작위를 실현했습니다. >100W의 출력 전력 및 인간의 눈 반점 인식 임계값보다 낮은 반점 대비. 저잡음, 고분광 밀도 및 고효율이라는 포괄적인 장점을 가진 레이저는 전체 시야 및 높은 손실.
스펙트럼 합성 기술에서 합성된 레이저 서브빔의 수를 늘리는 것은 합성 파워를 높이는 중요한 방법 중 하나입니다. 파이버 레이저의 스펙트럼 범위를 확장하면 스펙트럼 합성 레이저 하위 빔의 수를 늘리고 스펙트럼 합성 파워를 높이는 데 도움이 됩니다[44-45]. 현재 일반적으로 사용되는 스펙트럼 합성 범위는 1050 ½ 1072 nm입니다. 좁은 선폭 파이버 레이저의 파장 범위를 1030nm까지 확장하는 것은 스펙트럼 합성 기술에 매우 중요합니다. 이에 많은 연구기관에서 단파장(파장 1040nm 이하)의 협선형 광파이버 레이저에 초점을 맞춰 연구하였다. 이 논문은 주로 1030 nm 파이버 레이저를 연구하고 스펙트럼으로 합성된 레이저 서브빔의 파장 범위를 1030 nm까지 확장합니다.
과학자들은 단기간에 많은 에너지를 생성할 수 있는 새로운 유형의 레이저를 개발했으며 이는 안과 및 심장 수술 또는 미세 재료 공학에 잠재적으로 응용할 수 있습니다. 시드니 대학의 광자 광학 과학 연구소 소장인 Martin De Steck 교수는 "이 레이저의 특징은 펄스 지속 시간이 1조분의 1초 미만으로 줄어들 때 에너지도 " 순간 "이는 피크에서 짧고 강력한 펄스가 필요한 재료를 처리하는 데 이상적인 후보입니다.
라만 이득을 기반으로 한 무작위로 분포된 피드백 파이버 레이저는 다양한 환경 조건에서 출력 스펙트럼이 넓고 안정적인 것으로 확인되었으며 하프 오픈 캐비티 DFB-RFL의 레이저 스펙트럼 위치와 대역폭은 추가 포인트 피드백과 동일합니다. 장치 스펙트럼은 상관관계가 높습니다. 포인트 미러(FBG와 같은)의 스펙트럼 특성이 외부 환경에 따라 변경되면 파이버 랜덤 레이저의 레이저 스펙트럼도 변경됩니다. 이 원리를 기반으로 파이버 랜덤 레이저를 사용하여 초장거리 점 감지 기능을 실현할 수 있습니다.
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