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微结构光纤
来源:米乐m6登录平台      发布时间:2024-02-20 17:25:24      


微结构光纤


  近日,大阪大学和IMRA美国公司的研究团队共同研发出一种单通道无线光纤链路,其工作速度高达240Gbit/s,为现存技术树立了新的里程碑。

  随着激光切割技术的发展,光纤激光切割机得到普遍使用,而在使用的过程中,我们也会发现一些问题,比如切割速度变慢、切割精度变差等,原因是光纤激光切割机在长期使用的过程中造成损耗,进而影响切割性能,下面我们大家一起来分析下光纤激光切割机切割性能直线下降的原因

  横模不稳定(transverse mode instability, TMI)是近年来限制光纤激光器平均功率提升的重要的因素,其原理如图1所示。在大模场面积光纤中,基模与高阶模式叠加(图1(a)),形成光强准周期变化的模间干涉图样

  结构决定性能是有序固体广泛遵循的经典范式。而面向玻璃态等拓扑无序固体时,该范式变得扑朔迷离。近日,中国科学院力学研究所蒋敏强研究团队通过对玻璃弛豫的可控调制,发现了中程序结构决定快弛豫动力学。

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部在光纤干涉仪激光稳频研究中取得重要进展。研究组首次采用保偏光纤的不同偏振轴构建双干涉仪稳频系统,利用两偏振分量相移对温度的不同响应,分别用于激光频率的锁定和补偿光纤温度引起的频率波动。

  1月31日,加拿大先进制造激光解决方案制造商Femtum宣布已完成500万加元(370万美元)的种子轮融资。

  近日,英国科学家们发现了一种强大的新方法,可以对光学电路进行编程。这种方法或将对实现不可破解的通信网络和超快量子计算机等未来技术发挥至关重要的作用。

  掺镱光纤和掺铒光纤为有源光纤代表产品,近年来伴随技术进步,我国高掺杂浓度掺镱光纤等高性能光纤市场空间继续扩展,为有源光纤行业发展提供有利条件。 有源光纤(AOF)又称主动式光纤、增益光纤,指光纤上接有光源,能够将电信号转换为光信号的光纤

  为了产生波长在X射线波段的高通量孤立阿秒脉冲,需要发展短波红外少周期飞秒驱动光源。这种光源一般会用光参量放大(OPA)和光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)来实现,但这两种技术装置复杂、搭建难度大,基于啁啾脉冲放大(CPA)和非线性压缩技术有望克服以上缺点

  近日,湖北长飞激光科技有限公司成立,法定代表人为徐祖应,注册资本1亿元,公司营业范围包含:智能基础制造装备销售;智能机器人销售;光电子器件制造;电子专用材料制造等。据爱企查股权穿透显示,该公司由长飞光纤旗下长飞光坊(武汉)科技有限公司、武汉楚坊佳锐企业管理合伙企业(有限合伙)共同持股

  近日,湖北长飞激光科技有限公司成立,法定代表人为徐祖应,注册资本1亿元,营业范围包含:智能基础制造装备销售;智能机器人销售;光电子器件制造;电子专用材料制造等。该公司由长飞光纤旗下长飞光坊(武汉)科技有限公司、武汉楚坊佳锐企业管理合伙企业(有限合伙)共同持股

  近日,英国南安普顿大学和其他五所大学获得了220万英镑的拨款,用于深入研究怎么样将光纤传感器的横截面改造成“扁平”或盒子形状,而非传统的圆形。

  为充分了解《苏州国顺激光技术有限公司激光器生产项目》周边各界对该项目建设的意见,更好地做好本项目的环境保护工作,于2024年1月5日,对该项目环境影响评价报告表(全本)进行公示,并征求公众意见。公示期为公示之日起2个工作日。

  非线性效应抑制和模式控制是目前高功率掺镱光纤激光器(YDFL)功率提升面临的技术难题。增大YDF纤芯直径有利于提高SRS阈值,但导致高阶模控制更为困难,难以实现高光束质量。与均匀双包层光纤相比,锥形光纤在兼顾SRS抑制和模式控制方面具有一定的优势

  研究背景非线性效应抑制和模式控制是目前高功率掺镱光纤激光器(YDFL)功率提升面临的技术难题。增大YDF纤芯直径有利于提高SRS阈值,但导致高阶模控制更为困难,难以实现高光束质量。与均匀双包层光纤相比,锥形光纤在兼顾SRS抑制和模式控制方面具有一定的优势

  掺铥石英光纤的荧光光谱范围是1.6-2.2 m[1],该波段在长波通信、医学手术和三光子显微成像等领域倍受关注。掺铥光纤激光器(Tm-doped fiber l

  近日,英国赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University)的研究助理Calum Ross博士获得了近100万英镑的奖金,用于开发一种基于激光的工艺,该工艺可用于大规模制造空心光纤。

  1月8日,华日激光宣布公司重磅推出LumiFemto HE百瓦毫焦飞秒光纤激光器。该激光器是国内首家同时实现功率>100W 、单脉冲能量>1mJ 的光纤飞秒激光器。据悉,目前市面鲜有百瓦毫焦飞秒激光器,这是由于主放大是实现大能量和高功率飞秒脉冲输出的关键,而主放大基本都是采用啁啾脉冲放大技术

  近日,英国赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University)的研究助理Calum Ross博士获得了近100万英镑的奖金,用于开发一种基于激光的工艺,该工艺可用于大规模制造空心光纤。

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部在光纤干涉仪激光稳频研究中取得重要进展。研究组首次采用保偏光纤的不同偏振轴构建双干涉仪稳频系统,利用两偏振分量相移对温度的不同响应,分别用于激光频率的锁定和补偿光纤温度引起的频率波动

  当地时间12月21日,全球领先的先进光纤技术公司Luna Innovations宣布,将以2150万美元的价格战略性收购位于英国的分布式光纤传感解决方案领导者Silixa。

  12月21日,上海瀚宇光纤技术通信有限公司(以下简称“上海瀚宇”)迎来新厂房的乔迁之喜。这是上海瀚宇20年发展历史中的重要时刻。上午9:58分,上海瀚宇全体员工在总经理张瑞新的带领下,齐聚联东U谷公司新址,共同见证公司新的里程碑

  光纤激光器以其结构相对比较简单,成本低廉,电光转换效率高,输出效果好的特点,在工业激光器中占比逐年提升。据统计,2020年工业激光器市场中,光纤激光器占比已达52.7%。以输出光束的特点分类,光纤激光器可分为连续激光和脉冲激光两大类别

  近日,武汉市飞瓴光电科技有限公司(以下简称“飞瓴光电”)完成数千万元战略融资。本轮融资由清控银杏资本领投,其他投资方包括上海鑫参邦企业管理合伙企业、新昌三花弘道二号股权投资合伙企业、北京清杏瑞纳企业管理咨询合伙企业

  在2023年12月14日的杭州,一场盛大的聚会如约而至。那是2023建筑钢结构产业数智化论坛暨智能高效焊割大会。在这个聚焦数字化与智能化发展的新趋势的盛会上,威士登以WSD-E10-SHB双三合一型钢三维激光切割控制管理系统为核心,展示了其在型钢智能高效切割领域的领先技术。

  近日,下一代千兆光纤接入解决方案供应商Adtran宣布,公司在德国迈宁根(Meiningen)开设了一家新工厂,以加强自身供应链弹性,并加速在当地的技术发展。

  今年以来,天津凯普林光电科技有限公司(以下简称“凯普林”)实现荣誉大丰收:凯普林在激光行业10多个重要荣誉评选中均有斩获,并成功摘得红光奖、金耀奖等多个重磅奖项;入围天津市民营经济社会责任百强榜;凯普林闪电系列光纤激光器成功入选由中国光学工程学会评选的“光纤激光五年优秀成果”

  近期,富士通(Fujitsu)和KDDI研究公司成功开发了一种使用安装光纤的大容量多波段波长复用传输技术。

  近日,BLM集团推出了用于管材和金属型材的新型LT12光纤激光切割系统。该系统能够切割直径为25-305毫米的管材,这是该公司以前的机器设备产品组合中未包含的光纤激光切割加工范围。

  11月28日,由湖北省光学学会、《激光之家》联合山东省激光装备创新创业共同体等相关单位共同举办的“2023中国激光星锐企业峰会暨先进激光加工技术高峰论坛”暨“中国激光星锐奖颁奖典礼”在武汉光谷隆重召开

  研究人员证明,他们能够借助一种新型多模光纤,将光纤激光器的功率提高3-9倍,但不会降低光束质量,从而能够聚焦于远处的目标。

  自1960年激光问世以来,激光器的应用遍布各行各业。其中,超短超强脉冲在工业加工、量子材料和强场物理等领域发挥着独特的作用。在各类激光器中,激光放大级通常用于实现高能量输出。为客服固体单通放大增益低(通常小于1 dB)的不足,再生放大(或多通放大)技术随之兴起

  近年来,随着新能源汽车的发展,脉冲光纤激光器和连续光纤激光器均被开发应用在动力电池制造中。本次维科邀深圳市杰普特光电股份有限公司首席技术官王鹿鹿博士,分享光纤激光技术和其在动力电池领域中的应用情况

  Microsoft Ignite全球技术大会上,微软公司CEO萨蒂亚·纳德(Satya Nadella)重点介绍了光纤领域的一项令人兴奋的创新进展——新一代空心光纤技术。

  光纤激光切割机具有集光率高,能得到更小的聚焦光斑,切割线条更精细,加工质量更好等性能。光纤激光切割机的核心部分就是振荡器,振荡器结合LBC技术,这是一种动态光束形状控制,通过高速振荡光纤激光器的低阶焦

  近期,瑞士百超(Bystronic)宣布推出新型ByCut Star 3015高功率高速光纤激光切割系统。

  近日,深圳公大激光有限公司(以下简称“公大激光”)发生工商变更,新增北京小米智造股权互助基金合伙企业(有限合伙)、苏州纪源皓月创业投资合伙企业(有限合伙)、凌云光技术股份有限公司等为股东,同时公司注册资本由约521.31万人民币增至约617.48万人民币

  导语光纤激光是近年来国内外激光技术领域的前沿和热点方向,在工业、医疗、科学研究等领域有广泛的应用需求。为加强学术交流、促进行业发展,中国光学工程学会联合国内光纤激光领域相关优势单位,共同组织“国际先进

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室研究团队采用改进的化学气相沉积技术(MCVD)结合液相掺杂工艺制备出了高浓度掺镱石英光纤,并利用该光纤搭建了超短腔光纤激光器,分别实现了1微米波段的单频、高重频锁模激光输出

  近日,松下推出了最新的激光打标技术产品——LP-ZV系列,该系列新产品可提供高精度、高效率的激光打标。