Nouvelles

  • Apprenez les techniques d'alignement laser

    Apprenez les techniques d'alignement laser

    Apprenez les techniques d'alignement laser. L'alignement du faisceau laser est l'objectif principal du processus d'alignement. Cela peut nécessiter l'utilisation d'optiques supplémentaires telles que des lentilles ou des collimateurs de fibre, notamment pour les sources laser à diode ou à fibre. Avant l'alignement laser, vous devez vous familiariser avec…
    En savoir plus
  • tendances de développement technologique des composants optiques

    tendances de développement technologique des composants optiques

    Les composants optiques désignent les principaux éléments des systèmes optiques qui utilisent les principes optiques pour réaliser diverses activités telles que l'observation, la mesure, l'analyse et l'enregistrement, le traitement de l'information, l'évaluation de la qualité d'image, la transmission et la conversion d'énergie, et constituent une partie importante...
    En savoir plus
  • Une équipe chinoise a mis au point un laser à fibre Raman accordable de haute puissance fonctionnant dans la bande des 1,2 μm.

    Une équipe chinoise a mis au point un laser à fibre Raman accordable de haute puissance fonctionnant dans la bande des 1,2 μm.

    Une équipe chinoise a mis au point un laser à fibre Raman accordable de haute puissance fonctionnant dans la bande des 1,2 μm. Les sources laser opérant dans cette bande présentent des applications uniques en thérapie photodynamique, en diagnostic biomédical et en détection d'oxygène. De plus, elles peuvent servir de sources de pompage pour la génération paramétrique de micro-ondes.
    En savoir plus
  • Enregistrement des communications laser dans l'espace lointain : quelle place pour l'imagination ? Deuxième partie

    Enregistrement des communications laser dans l'espace lointain : quelle place pour l'imagination ? Deuxième partie

    Les avantages sont évidents, mais le secret réside dans le fait que la technologie de communication laser est mieux adaptée à l'environnement spatial lointain. Dans cet environnement, la sonde doit composer avec les rayons cosmiques omniprésents, mais aussi surmonter les débris célestes, la poussière et autres obstacles.
    En savoir plus
  • Enregistrement des communications laser dans l'espace lointain : quelle place pour l'imagination ? Première partie

    Enregistrement des communications laser dans l'espace lointain : quelle place pour l'imagination ? Première partie

    Récemment, la sonde américaine Spirit a réalisé avec succès un test de communication laser avec des installations terrestres situées à 16 millions de kilomètres, établissant ainsi un nouveau record de distance pour les communications optiques spatiales. Quels sont donc les avantages de la communication laser ? En se basant sur les principes techniques et les exigences de la mission…
    En savoir plus
  • Progrès de la recherche sur les lasers à points quantiques colloïdaux

    Progrès de la recherche sur les lasers à points quantiques colloïdaux

    Progrès de la recherche sur les lasers à points quantiques colloïdaux. Selon les différentes méthodes de pompage, les lasers à points quantiques colloïdaux se divisent en deux catégories : les lasers à points quantiques colloïdaux à pompage optique et les lasers à points quantiques colloïdaux à pompage électrique. Dans de nombreux domaines, notamment en laboratoire…
    En savoir plus
  • Une avancée majeure ! Le laser à fibre femtoseconde infrarouge moyen de 3 μm le plus puissant au monde

    Une avancée majeure ! Le laser à fibre femtoseconde infrarouge moyen de 3 μm le plus puissant au monde

    Une avancée majeure ! Le laser à fibre femtoseconde infrarouge moyen de 3 µm le plus puissant au monde. Pour obtenir une émission laser infrarouge moyen, la première étape consiste à sélectionner le matériau de la matrice de fibre approprié. Dans les lasers à fibre proche infrarouge, la matrice en verre de quartz est la plus courante…
    En savoir plus
  • Aperçu des lasers pulsés

    Aperçu des lasers pulsés

    Aperçu des lasers pulsés : La méthode la plus directe pour générer des impulsions laser consiste à ajouter un modulateur à l’extérieur du laser continu. Cette méthode permet de produire des impulsions picosecondes très rapides. Bien que simple, elle entraîne un gaspillage d’énergie lumineuse et sa puissance de crête ne peut excéder la puissance du laser continu. Par conséquent, une méthode plus…
    En savoir plus
  • Un laser ultrarapide haute performance de la taille d'un doigt

    Un laser ultrarapide haute performance de la taille d'un doigt

    Un laser ultrarapide haute performance de la taille d'un doigt. Selon un article de couverture récemment paru dans la revue Science, des chercheurs de la City University of New York ont ​​démontré une nouvelle méthode pour créer des lasers ultrarapides haute performance grâce à la nanophotonique. Ce laser à modes verrouillés miniaturisé…
    En savoir plus
  • Une équipe américaine propose une nouvelle méthode pour le réglage des lasers à microdisque.

    Une équipe américaine propose une nouvelle méthode pour le réglage des lasers à microdisque.

    Une équipe de recherche conjointe de la Harvard Medical School (HMS) et du MIT General Hospital affirme avoir réussi à ajuster la puissance de sortie d'un laser à microdisque grâce à la méthode de gravure PEC, ce qui ouvre des perspectives prometteuses pour la nanophotonique et la biomédecine. (La puissance de sortie du laser à microdisque peut être ajustée...)
    En savoir plus
  • Le premier laser attoseconde chinois est en construction.

    Le premier laser attoseconde chinois est en construction.

    Le premier laser attoseconde chinois est en construction. L'attoseconde est devenue un nouvel outil pour les chercheurs explorant le monde électronique. « Pour les chercheurs, la recherche sur l'attoseconde est incontournable ; grâce à cette technologie, de nombreuses expériences scientifiques portant sur la dynamique à l'échelle atomique seront possibles… »
    En savoir plus
  • Choix de la source laser idéale : Laser semi-conducteur à émission par la tranche – Deuxième partie

    Choix de la source laser idéale : Laser semi-conducteur à émission par la tranche – Deuxième partie

    Choix de la source laser idéale : Laser semi-conducteur à émission par la tranche – Deuxième partie 4. État des applications des lasers semi-conducteurs à émission par la tranche Grâce à leur large gamme de longueurs d’onde et à leur puissance élevée, les lasers semi-conducteurs à émission par la tranche ont été utilisés avec succès dans de nombreux domaines tels que l’automobile, l’optique…
    En savoir plus