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激光器

激光器——能发射激光的装置。1954年制成了第一台微波量子放大器,获得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.汤斯把微波量子放大器原理推广应用到光频范围,1960年T.H.梅曼等人制成了第一台红宝石激光器。

  • 作为自动驾驶所需的LiDAR等3D传感技术的光源,半导体激光器的市场变得活跃起来。其中之一是具有小型化、节能等优点的VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser),下面介绍面向VCSEL的干法工艺。 VCSEL制造工艺 1. 外延生长 在GaAs(砷化镓)衬底上,通过分子束外延生长由 多个周期的AlGaAs(砷化铝镓)/Ga...

  • 过去十年是汽车激光雷达(LiDAR)蓬勃创新的十年。众多激光器技术和系统解决方案在激烈的竞争中争夺市场份额。最近的趋势表明,基于垂直腔面发射激光器(VCSEL)和增透垂直腔面发射激光器(AR-VCSEL)的解决方案正日益趋同。据麦姆斯咨询介绍,常州纵慧芯光半导体科技有限公司(以下简称“纵慧芯光”)近期在Nature Communications期刊上发表了一篇题为“Evolut...

  • 8通道915nm SMT脉冲激光器可增强自动驾驶汽车的远距离激光雷达系统; 经过AEC-Q102认证的8通道QFN封装,具有高性能和高效率,采用艾迈斯欧司朗专有的波长稳定技术; 基于20多年的脉冲激光器技术经验。 中国 上海,2024年8月8日—— 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗今日宣布,将推出创新的高性能8通道915nm SMT脉冲激光器——SPL S8...

  • 近年来,激光雷达技术得到了广泛的关注和提及,但在实际应用中,其效果似乎尚未完全达到预期。虽然有些汽车已经配备了激光雷达,但其潜在的效用尚未得到充分发挥。在汽车领域,如何充分利用激光雷达为自动驾驶或辅助驾驶带来优势仍是一个挑战,产业还在摸着石头过河。 作为LiDAR 技术的领导者,艾迈斯欧司朗从实际应用出发,深入洞察激光雷达的场景需求。基于此,艾迈斯欧司朗提供了一系列针对性的...

  • 你试过用App在家里虚拟摆放家具来看效果吗?用过可以改变自己形象的App吗?玩过曾经风靡一时的游戏《Pokemon Go》吗?这些都是增强现实(AR)在生活中的例子。 AR系统能够巧妙地将计算机生成的内容叠加到现实世界中。尽管谷歌眼镜在市场上的表现未达预期,但目前,AR系统的开发进展稳步推进,市场需求也持续增长。理想的AR眼镜应具备丰富的功能,同时兼顾轻便和舒适,能适合全天...

  • 这一光子芯片上的波导激光器不但提供了光纤激光器的性能,还有以前无法实现的频率可调性。图片来源:洛桑联邦理工学院 瑞士洛桑联邦理工学院研究人员研制出有史以来第一个芯片集成的掺铒波导激光器。该激光器性能接近基于光纤的激光器,且将“精确可调波长”与“芯片级光子”两大实用性特点合二为一。这一突破发表在新一期《自然·光子学》杂志上。 研究人员使用最先进的制造工艺开发了这个芯片级激...

  • 激光(Laser)的诞生乃是上个世纪科学技术的巨大飞跃,其发端源自受激辐射的光放大过程。它以其集合了相干性、量子性和非线性的卓越特性而引人注目。具体而言,激光呈现出四个重要的特征,每一个都彰显其独特之处: 方向性:几乎可媲美理想的平行光线,激光束的发散角度可降至10-3 毫弧度级别,以维持其出众的准直特性 单色性和相干性:常见的氦氖激光的线宽与波长之比可达到10-11 ~...

  • 自问世以来,边缘发射激光器(EEL)技术的功率转换效率(PCE)就在不断打破记录,在2006年时,其在-50°C的工作温度下达到了历史最高效率——85%。随后,2007年,在室温下,EEL技术达到了76%的高转换效率。然而,这之后的15年间,还没有创造出新的效率记录,上述效率就是半导体激光器所能达到的最高效率。 相比之下,垂直腔面发射激光器(VCSEL)的效率提升速度就较慢...

  • 世界上最强大的激光器于近日被激活。物理学家组织网3月31日报道,该系统能使激光脉冲在1飞秒(1000万亿分之一秒)内达到10拍瓦(1拍瓦=1000万亿瓦=1015瓦)的峰值,有望促进从医学到基础物理以及太空等多个领域取得革命性进展。 位于罗马尼亚研究中心的迄今最强激光器。 图片来源:物理学家组织网 该激光器所属高科技中心位于罗马尼亚,主要由欧盟资助,耗资3.2亿欧元,利用...

  • 半导体激光器(LD)体积小,重量轻,转换效率高,省电,并且可以直接调制。基于他的多种优点,现已在科研、工业、军事、医疗等领域得到了日益广泛的应用,同时其驱动电源的问题也更加受到人们的重视。使用单片机对激光器驱动电源的程序化控制,不仅能够有效地实现上述功能,而且可提高整机的自动化程度。同时为激光器驱动电源性能的提高和扩展提供了有利条件。 1总体结构框图 本系统原理如图1所示,...

  • 据报道,索尼成功研发出一种用于大容量机械硬盘(HDD)的半导体激光器。这种激光器可以安装在HDD磁头上,使写入信息的能力大幅提升。据希捷科技公司介绍,使用该激光器生产的3.5英寸HDD的存储容量将达到30TB,较以往翻倍。 随着生成式人工智能技术的发展,所需的数据处理量和储存量也在快速增长。Statista预测,到2025年全球的数据生成量将达到181泽字节(泽字节=十万亿亿字...

  • 高功率脉冲激光器是许多科学和工程实验的核心技术,在光谱学、计量学、量子信息、原子物理学和材料研究领域中发挥驱动作用。为了能够可靠、一致地进行这些实验,研究人员需要以高精度、高灵活性和严格的时序控制来控制脉冲激光器。具有高采样率的泰克任意波形发生器 (AWG) 能够完成上述任务。 生成波形以引发并微调效应 科学家和工程师利用泰克的 AWG 能够生成各种形状(矩形波...

  • 基于纳米光子铌酸锂的芯片级超快锁模激光器。图片来源:阿里雷扎·马兰迪 据《科学》杂志新发表的一篇封面文章介绍,美国纽约市立大学研究人员展示了一种在纳米光子芯片上创建高性能超快激光器的新方法。这种小型化锁模激光器,能以飞秒(万亿分之一秒)间隔发射一系列超短相干光脉冲。 超快锁模激光器可有助解开自然界最快时间尺度的秘密,例如化学反应过程中分子键的形成或断裂,或者湍流介质中的光传...

  • 2023年9月13日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货ams OSRAM的SPL S1L90H单通道SMT激光器。 SPL S1L90H SMT激光器为工程师提供更出色的性能和更简便的光学集成,适用于远距离工业测距和激光雷达 (LiDAR) 应用,如无人机和机器人,以及建筑和工业自动化等。...

  • 美国加州大学圣巴巴拉分校与加州理工学院的科学家携手,开发出了首款同时集成激光器和光子波导的芯片,向在硅上实现复杂系统和网络迈出了关键一步。此类光子芯片有助科学家开展更精确的原子钟实验,减少对巨型光学工作台的需求,也可用于量子领域。相关论文已发表于近日出版的《自然》杂志。 实验概念图 图片来源:《自然》网站 集成电路出现后,科学家们开始将晶体管、二极管和其他组件集成在一个芯...

  • 今天我想和你们分享一篇非常有趣的论文,它的题目是《量子区域的声子激光器》。这篇论文是由瑞士苏黎世联邦理工学院和美国哈佛大学的物理学家合作完成的,它展示了如何用两个离子来制造一个声子激光器,而且这个声子激光器的平均声子数少于10,这意味着它处于量子区域,也就是说它受到量子力学的显著影响。你可能会问,什么是声子激光器?它和普通的光激光器有什么区别?让我来给你解释一下。...

  • • 新一代蓝光和绿光单模激光器,提供广泛的光功率等级,以及两种可选封装; • 全新激光器实现更小公差,可帮助扫描和水平仪应用激光模块制造商降低工作电流和工作电压,从而减小电源功耗; • 出色的光束质量避免伪影和干扰; • 全新PLT3和PLT5产品亮相慕尼黑激光及光电展览会。 中国 上海,2023年7月11日—— 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗今...

  • 是德科技和索尔思光电联合演示单波200G PAM4 EML激光器性能 2023年3月6日至9日, 是德科技(Keysight Technologies,Inc)参加了位于美国加州举行的第48届OFC,这是一个为光通信专业人士举办的年度大型国际会议和展览。 是德科技与索尔思光电合作,在OFC2023上3029展位演示单波200G PAM4 EML的性能测试。是德科技助力索...

  • 荷叶沾水珠而不湿,日本科学家借助这一“荷叶效应”,利用简单的方法,制造出了一种新型离子液滴,这种微滴可用作灵活、持久而可调谐的激光器。与现有不能在大气中工作的“液滴激光器”不同,最新进展有望使激光器在日常环境中使用,从而催生出更便宜的光纤通信设备。相关研究刊发于最近的《激光与光子学评论》杂志。 图片来源:物理学家组织网 荷叶具有显著的自洁特性,在荷叶表面,水滴不会变...

  • 激光线宽测量。图片来源:《自然·光子学》 美国耶鲁大学一组研究人员开发出首台芯片级掺钛蓝宝石激光器,这项突破的应用范围涵盖从原子钟到量子计算和光谱传感器。研究结果近日发表在《自然·光子学》杂志上。 掺钛蓝宝石激光器在20世纪80年代问世,可谓激光领域的一大进步。它成功的关键是用作放大激光能量的材料。掺钛蓝宝石被证明十分强大,因为它提供了比传统半导体激光器更宽的激光发...

  • 如何让驱动激光器,让它的出波形上升没更陡,需要在那里调制 激光器驱动电路 跟调制无关,二者概念完全不同。...

    作者:airei2012回复:3

  • 半导体激光器LD工作影响因素   半导体激光器的核心是PN结一旦被击穿或谐振腔面部分遭到破坏,则无法产生非平衡载流子和辐射复合,视其破坏程度而表现为激光器输出降低或失效。   ...

    作者:led2015回复:0

  • 高精度半导体激光器驱动电源及温控电路设计:为了解决布里渊光纤传感系统中半导体激光器光源输出功率和波长易受驱动电流和温度影响的问题,设计 了一种高精度恒流驱动和温控电路。...

    作者:amperhong回复:1

  • 半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。它具有体积小、寿命长的特点,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。...

    作者:fish001回复:0

  • 半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。它具有体积小、寿命长的特点,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。...

    作者:皇华Ameya360回复:4

  • max3738E 激光器驱动芯片 哪个是PIN1 呀?...

    作者:hust_wj回复:0

  • 企业培训公司面向单位员工培训,长期招聘激光器老师,一般三天左右的短周期培训,周末为主,有2人左右的小辅导,也有30人左右的培训大班,待遇优,北京,上海,成都,广州,深圳等,如您想挣点外块,积累资源,充实生活...

    作者:nobody133回复:0

  • 有没有哪位大侠做YAG激光器电源的,其中的高频变压器如何设计? YAG激光器电源需求?...

    作者:lwjcw_cn回复:4

  • 求助,今天无聊拍了一下激光二极管发出的光,突然发现蓝色激光器拍出来的照片周围有一圈是黑的,但是我确实看到了那黑色的地方是有光的,这是为什么,是因为探测器没有响应,还是什么,不知道coms探测器的响应曲线是怎么样的...

    作者:lixiangdi2回复:8

  • 这两天在做激光器控制相关课题时遇到困难,具体的是在自动功率控制中,半导体激光器本身的传递函数是什么,应该怎么求?还请大神指点迷津。...

    作者:16号哨兵回复:3

  • 做光端机,用的尾纤的激光器和探测器,引脚是LD+/LD-/PD+/PD-,不知道这些引脚都是起什么作用的,还有介绍中内部都画成二极管的形式,不太明白。 尾纤型激光器和探测器 晕,没有手册?...

    作者:jinger0311回复:2

  • 主要是不知道半导体激光器能否像led一样高速开关。 想用半导体激光器做个远距旋转灯,不知可行否 没有人知道麽?有人熟悉这块吗? 回复 楼主 huo_hu 的帖子 半导体激光器具体是个什么东西?...

    作者:huo_hu回复:3

  • 半导体激光器能否高速开关呢? 那得看具体什么样的东西了,简单的加个三极管就行!...

    作者:huo_hu回复:1

  • 基于LABVIEW和单片机的激光器温度控制系统的研究 基于LABVIEW和单片机的激光器温度控制系统的研究 多谢分享:) 对这个话题感兴趣的朋友一起交流下哈~ 哈哈。。。好贴快占位子!...

    作者:安_然回复:10

  • 儿童和成人都可以玩的玩具,手指激光器,在晚上玩效果最好,配合狰狞的面目,找一个会拍照的朋友帮你拍照片,酷酷的感觉。...

    作者:xyh_521回复:4

  • 最近在做一个项目,其中的电路图设计到激光器和光电转换器的封装,但我以前没什么这方面的经验,故希望大家指点一下,他们的封装类型通常是什么??一般尺寸又是多少呢??先谢过了!!...

    作者:无情客栈回复:1

  • 最近在做一个项目,其中的电路图设计到激光器和光电转换器的封装,但我以前没什么这方面的经验,故希望大家指点一下,他们的封装类型通常是什么??一般尺寸又是多少呢??先谢过了!!...

    作者:无情客栈回复:2

  • 意法半导体的所有飞行时间传感器都集成了一个VCSEL(垂直腔面发射激光器),该激光器发出完全不可见的940 nm红外光线,对眼睛完全无害(一级认证)。...

    作者:2609回复:4

  • DSP和EML激光器中使用4个非制冷100 Gbps CWDM EML作为带有光复用器的光驱动器。它采用双工LC连接器作为光接口,支持单模光纤 (SMF) 上 400G以太网链路长达2公里的传输。...

    作者:武汉格凌科技回复:0

  • SPS30采用激光散射原理检测精度高,输出结果一致性好,而且寿命可连续工作6年之久 SPS30传感器通过激光器发射激光束,当空气中的颗粒物进入传感器内部时,这些颗粒物会散射激光束。...

    作者:Maker_kun回复:2

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