Nouvelles

  • Technologie laser à largeur de raie étroite, deuxième partie

    Technologie laser à largeur de raie étroite, deuxième partie

    Technologie laser à faible largeur de raie (2e partie) (3) Laser à solide. En 1960, le premier laser à rubis au monde était un laser à solide, caractérisé par une énergie de sortie élevée et une couverture de longueur d'onde plus large. La structure spatiale unique du laser à solide le rend plus flexible pour la conception de lasers à solide.
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  • Technologie laser à largeur de ligne étroite, première partie

    Technologie laser à largeur de ligne étroite, première partie

    Aujourd'hui, nous allons présenter un laser « monochromatique » à l'extrême : le laser à raie étroite. Son apparition comble des lacunes dans de nombreux domaines d'application du laser et, ces dernières années, il a été largement utilisé dans la détection d'ondes gravitationnelles, le LiDAR, la détection distribuée, la détection cohérente à haut débit et…
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  • Technologie de source laser pour la détection par fibre optique, deuxième partie

    Technologie de source laser pour la détection par fibre optique, deuxième partie

    Technologie de source laser pour la détection par fibre optique Deuxième partie 2.2 Source laser à balayage à longueur d'onde unique La réalisation d'un balayage laser à longueur d'onde unique consiste essentiellement à contrôler les propriétés physiques du dispositif dans la cavité laser (généralement la longueur d'onde centrale de la bande passante de fonctionnement), de sorte qu'un...
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  • Technologie de source laser pour la détection par fibre optique, première partie

    Technologie de source laser pour la détection par fibre optique, première partie

    Technologie de source laser pour la détection par fibre optique Première partie La technologie de détection par fibre optique est un type de technologie de détection développée avec la technologie de la fibre optique et la technologie de communication par fibre optique, et elle est devenue l'une des branches les plus actives de la technologie photoélectrique.
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  • Le principe et la situation actuelle du photodétecteur à avalanche (photodétecteur APD) Deuxième partie

    Le principe et la situation actuelle du photodétecteur à avalanche (photodétecteur APD) Deuxième partie

    Principe et situation actuelle du photodétecteur à avalanche (APD) Deuxième partie 2.2 Structure de la puce APD Une structure de puce rationnelle est la garantie fondamentale de dispositifs hautes performances. La conception structurelle de l'APD prend principalement en compte la constante de temps RC, la capture de trous à l'hétérojonction, la porteuse…
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  • Le principe et la situation actuelle du photodétecteur à avalanche (photodétecteur APD) Première partie

    Le principe et la situation actuelle du photodétecteur à avalanche (photodétecteur APD) Première partie

    Résumé : La structure de base et le principe de fonctionnement du photodétecteur à avalanche (photodétecteur APD) sont introduits, le processus d'évolution de la structure du dispositif est analysé, l'état actuel de la recherche est résumé et le développement futur de l'APD est étudié de manière prospective. 1. Introduction A ph...
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  • Aperçu du développement des lasers à semi-conducteurs de haute puissance, deuxième partie

    Aperçu du développement des lasers à semi-conducteurs de haute puissance, deuxième partie

    Aperçu du développement des lasers à semi-conducteurs de haute puissance (2e partie) : Laser à fibre. Les lasers à fibre offrent un moyen économique de convertir la luminosité des lasers à semi-conducteurs de haute puissance. Bien que l'optique de multiplexage en longueur d'onde puisse convertir des lasers à semi-conducteurs relativement peu brillants en lasers plus brillants…
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  • Aperçu du développement des lasers à semi-conducteurs de haute puissance, première partie

    Aperçu du développement des lasers à semi-conducteurs de haute puissance, première partie

    Aperçu du développement des lasers à semi-conducteurs de haute puissance, première partie À mesure que l'efficacité et la puissance continuent de s'améliorer, les diodes laser (pilotes de diodes laser) continueront de remplacer les technologies traditionnelles, modifiant ainsi la façon dont les choses sont fabriquées et permettant le développement de nouvelles choses. Compréhension de t...
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  • Développement et état du marché du laser accordable Deuxième partie

    Développement et état du marché du laser accordable Deuxième partie

    Développement et statut du marché des lasers accordables (2e partie) Principe de fonctionnement des lasers accordables. Trois principes permettent d'accorder la longueur d'onde d'un laser. La plupart des lasers accordables utilisent des substances actives à larges raies fluorescentes. Les résonateurs qui les composent présentent de très faibles pertes…
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  • Développement et état du marché du laser accordable Première partie

    Développement et état du marché du laser accordable Première partie

    Développement et situation du marché des lasers accordables (première partie). Contrairement à de nombreuses classes de lasers, les lasers accordables offrent la possibilité d'ajuster la longueur d'onde de sortie en fonction de l'application. Auparavant, les lasers à solide accordables fonctionnaient généralement efficacement à des longueurs d'onde d'environ 800 na...
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  • Série de modulateurs Eo : pourquoi le niobate de lithium est-il appelé silicium optique ?

    Série de modulateurs Eo : pourquoi le niobate de lithium est-il appelé silicium optique ?

    Le niobate de lithium est également connu sous le nom de silicium optique. On dit que « le niobate de lithium est à la communication optique ce que le silicium est aux semi-conducteurs ». L'importance du silicium dans la révolution électronique est telle qu'elle rend l'industrie si optimiste quant aux matériaux à base de niobate de lithium ?
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  • Qu'est-ce que la micro-nano photonique ?

    Qu'est-ce que la micro-nano photonique ?

    La micro-nanophotonique étudie principalement les lois d'interaction entre la lumière et la matière à l'échelle micro et nanométrique, ainsi que leurs applications à la génération, la transmission, la régulation, la détection et la mesure de la lumière. Les dispositifs micro-nanophotoniques sub-longueur d'onde peuvent améliorer efficacement le degré d'intégration des photons.
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