Görüntüleme: 247 Yazar: AimLaser Yayınlanma Zamanı: 2026-09-20 Menşei: Alan
İçerik Menüsü
● Tek Boyuna Mod ve Tek Enine Mod
● Lazer Boşluğunun İçinde Boyuna Modlar Nasıl Oluşur?
● Tek Boyuna Modda Çalışma Neden Önemlidir?
● Tek Boyuna Modlu Lazer Uygulamaları
>> İnterferometri ve Yer Değiştirme Ölçümü
>> Holografi ve Tutarlı Görüntüleme
>> Yüksek Çözünürlüklü Spektroskopi
>> Tutarlı İletişim ve Fotonik Sistemler
● Lazer Tasarımcıları Tek Boylamsal Mod Çıktısını Nasıl Elde Ediyor?
>> Dağıtılmış Geri Beslemeli Lazer Tasarımı
>> Dağıtılmış Bragg Reflektör Lazer Tasarımı
>> Dış Boşluklu Lazer Tasarımı
>> Fiber Bragg Izgara Stabilizasyonu
● OEM Fiber Bağlantılı SLM Lazer Nasıl Belirlenir
● Tek Boyuna Mod Performansının Ölçülmesi
● Kaçınılması Gereken Yaygın Seçim Hataları
● OEM Fiber Bağlantılı Lazer İş Ortağıyla Çalışın
>> 1. Tek uzunlamasına modlu lazer ile tek modlu lazer arasındaki fark nedir?
>> 2. Tek modlu fiber, tek uzunlamasına mod çıkışını garanti ediyor mu?
>> 3. İnterferometrede dar hat genişliği neden önemlidir?
>> 4. DFB lazerler her zaman tek uzunlamasına modda mıdır?
>> 5. Bir lazerin gerçekten tek uzunlamasına mod olup olmadığını nasıl doğrulayabilirim?
>> 6. OEM fiber bağlantılı SLM lazer sorgulaması için hangi bilgileri sağlamalıyım?
>> 7. Tek bir uzunlamasına modlu lazer, OEM ekipmanı için özelleştirilebilir mi?
A tek uzunlamasına modlu lazer , optik boşluğu içindeki bir baskın rezonans frekansında salınan bir lazerdir. Genellikle tek frekanslı lazer olarak adlandırılan bu lazer , dar bir spektral çizgi genişliği, yüksek zamansal tutarlılık ve çok uzunlamasına modlu bir lazere göre daha öngörülebilir dalga boyu davranışı sunar.
OEM tasarımcıları, sistem entegratörleri ve endüstriyel ekipman üreticileri için bu ayrım önemlidir. Bir lazer temiz bir Gauss ışın profiline sahip olabilir veya Tek modlu fiber , ancak yine de çoklu uzunlamasına modlarda çalışır. Bir uygulama girişim kararlılığına, spektral çözünürlüğe, tutarlı algılamaya veya hassas algılamaya bağlı olduğunda, doğru uzunlamasına mod performansının belirtilmesi önemlidir.
Şu tarihte: Aiming Laser Technology Co., Ltd. olarak , dalga boyu seçimi, çıkış gücü, fiber türü, konektörleştirme, modülasyon gereksinimleri, paketleme ve güvenilirlik hususları dahil olmak üzere gerçek dünya entegrasyon ihtiyaçlarına göre uyarlanmış fiber bağlantılı lazer çözümlerine ihtiyaç duyan OEM müşterileri ile çalışıyoruz. Tek boylamsal mod çalışmasını anlamak, mühendislik ekiplerinin bir lazer modülü prototip aşamasına ulaşmadan önce daha iyi seçimler yapmasına yardımcı olur.
'Tek modlu lazer' ifadesi kafa karıştırıcı olabilir çünkü iki farklı özelliğe atıfta bulunabilir:
- Tek enine mod, lazer ışınının uzaysal yoğunluk dağılımını tanımlar.
- Tek uzunlamasına mod, lazerin spektral veya frekans içeriğini tanımlar.
- Tek modlu fiber bağlantısı, kaç tane uzunlamasına lazer modunun mevcut olduğunu değil, ışığın fiberde nasıl yayıldığını tanımlar.
Bu özellikler bir arada bulunabilir ancak birbirinin yerine geçemez.
Genellikle olarak tanımlanan temel enine modda çalışan bir lazer TEM00 , tipik olarak yüksek ışın kalitesine sahip Gauss'a yakın bir ışın üretir. Bu, fiber birleştirme, odaklama, görüntüleme ve hassas malzeme işleme için kullanışlıdır.
Buna karşılık, tek uzunlamasına modlu bir lazer, lazer boşluğunun içinde hakim olan izin verilen bir rezonans frekansıyla çalışır. Bu, dar çizgi genişliğini ve uzun tutarlılık uzunluğunu destekleyen özelliktir.
| Lazer karakteristiği | Neyi tanımlar | Neden önemlidir |
|---|---|---|
| Tek enine mod | Uzaysal ışın profili | Işın kalitesi, odaklanma, fiber birleştirme verimliliği |
| Tek uzunlamasına mod | Spektral frekans içeriği | Çizgi genişliği, tutarlılık, dalga boyu kararlılığı |
| Tek modlu fiber | Bir fiber çekirdekte optik yayılım | Temiz ışın iletimi ve azaltılmış uzaysal modal dağılım |
| Dar çizgi genişliği | Merkez frekansın etrafındaki spektral genişlik | İnterferometri, spektroskopi, tutarlı algılama |
| Dalgaboyu kararlılığı | Çıkış dalga boyunun zamana ve sıcaklığa göre tutarlılığı | Ölçüm tekrarlanabilirliği ve sistem doğruluğu |
Bu nedenle fiber bağlı bir lazer, çoklu boylamsal modda olmasına rağmen ışın dağıtımı için mükemmel olabilir. Tersine, gerçek bir tek uzunlamasına modlu lazer, optik tasarıma ve OEM entegrasyon gereksinimlerine bağlı olarak boş alan veya fiber bağlantılı konfigürasyonlarda mevcut olabilir.
Bir lazer rezonatör, bir optik kazanç ortamı ve geri bildirim oluşturan yansıtıcı öğeler içerir. Işık boşluktan tekrar tekrar geçer ve yalnızca rezonatör koşulunu karşılayan dalga boyları verimli bir şekilde birikebilir.
Basitleştirilmiş biçimde, izin verilen uzunlamasına rezonanslar, tam sayıda yarım dalga boyu boşluğun içine sığdığında meydana gelir:
mλ=2nL
Nerede:
- m bir tamsayı modu sayısıdır
- λ lazer dalga boyudur
- n boşluk içindeki kırılma indisidir
- L etkili optik boşluk uzunluğudur
İzin verilen her rezonans frekansı uzunlamasına bir moddur. Bitişik uzunlamasına modlar arasındaki frekans aralığı olarak bilinir : , serbest spektral aralık veya FSR
Δν FSR =c/2nL
Nerede:
- Δν FSR mod aralığıdır
- c ışığın boşluktaki hızıdır
- n kırılma indisidir
- L etkili boşluk uzunluğudur
Bu ilişki önemli bir pratik prensibi gösterir: Daha uzun bir boşluk, daha yakın aralıklı uzunlamasına modlar üretirken, daha kısa bir boşluk, aralarındaki boşluğu artırır.
Ancak mod aralığı tek başına tek boylamsal mod çalışmasını garanti etmez. Bir veya daha fazla modun lazer olup olmadığı, boşluk rezonansları, kazanç bant genişliği, optik geri bildirim, sıcaklık, tahrik akımı ve dalga boyu seçici elemanlar arasındaki etkileşime bağlıdır.
Aktif malzemenin kazanç bant genişliği dahilinde birkaç olası rezonans frekansını destekleyen bir lazer boşluğu hayal edin.
Birden fazla rezonans frekansı eşiği aşmaya yetecek kadar kazanç alırsa, lazer çoklu boylamsal mod haline gelir.
Kavite tasarımı ve dalga boyu seçici kontrol yalnızca bir rezonans frekansının eşiğin üzerinde kalmasına izin veriyorsa, lazer tek uzunlamasına modda çalışır.
Bu nedenle bir lazer spesifikasyonunun nominal dalga boyunda durmaması gerekir. '1550 nm' etiketli iki lazer, eğer biri geniş veya çok modlu spektral çıktıya sahipse ve diğeri kararlı tek frekanslı çalışmayı sürdürüyorsa, tutarlılığa duyarlı uygulamalarda çok farklı davranabilir.
Tek uzunlamasına modlu bir lazer, çok modlu bir kaynaktan daha konsantre bir optik spektrum sunar. Bu, sistemin faz ilişkilerine, kararlı girişim modellerine veya ince spektral ayrımcılığa dayandığı durumlarda performansı artırır.
Temel faydalar şunları içerir:
- dar spektral çizgi genişliği Daha iyi frekans seçiciliği için
- daha uzun tutarlılık uzunluğu İnterferometrik ölçüm sistemleri için
- daha yüksek kenar görünürlüğü Optik girişim uygulamalarında
- daha kararlı dalga boyu davranışı Düzgün tasarlandığında ve kontrol edildiğinde
- daha düşük spektral belirsizlik Yüksek çözünürlüklü algılama sistemlerinde
- Tutarlı optik mimarilerle geliştirilmiş uyumluluk
Gerçek bir tek frekanslı lazer asla matematiksel olarak mükemmel değildir. Her gerçek lazerin faz gürültüsü, kendiliğinden emisyon, boşluk etkileri, sürücü akımı gürültüsü, sıcaklık değişimi ve mekanik bozulma nedeniyle sınırlı bir çizgi genişliği vardır.
Mühendislik amaçları açısından, bir modun güçlü bir şekilde baskın olduğu ve hedef uygulama için yan mod bastırmanın yeterli olduğu durumlarda, bir lazer yine de tek uzunlamasına mod olarak ele alınabilir. Gerekli performans düzeyi sisteme bağlıdır.
Örneğin, kompakt bir inceleme cihazı, orta dalga boyu kararlılığına sahip dar hat genişlikli bir diyot lazeri kabul edebilir. Uzun yollu bir interferometre veya tutarlı algılama platformu, çok daha katı hat genişliği, frekans-gürültü ve sapma spesifikasyonları gerektirebilir.
Bir SLM lazerinin değeri, ışığın anlamlı bir optik yol farkı üzerinde faz tutarlılığını koruması gereken uygulamalarda özellikle belirgin hale gelir.
Girişimölçerler, farklı optik yollardan geçen ışığın fazını karşılaştırır. Lazerin tutarlılığı yetersizse, yol farkı arttıkça girişim saçağı kontrastı düşer.
Tek uzunlamasına modlu lazerler aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılır:
- Hassas yer değiştirme ölçümü
- Yüzey profilleme
- Optik metroloji
- Titreşim analizi
- Gerilim algılama
- Fiber optik interferometrik sensörler
Bir OEM ölçüm cihazı için pratik soru basitçe 'Lazere ihtiyacımız var mı?' değildir: 'Beklenen en uzun yol farkında hangi tutarlılık uzunluğu, dalga boyu kararlılığı ve gürültü performansı gereklidir?'
Holografik sistemler referans ve nesne ışınları arasındaki kararlı faz ilişkilerine dayanır. Tutarlılığı zayıf olan bir lazer, görüntü kontrastını azaltabilir, kullanılabilir optik geometriyi sınırlayabilir veya sistemi çevresel sürüklenmeye karşı daha duyarlı hale getirebilir.
Tek uzunlamasına modlu kaynaklar aşağıdakiler için değerlidir:
- Dijital holografi
- Benek interferometrisi
- Tutarlı mikroskopi
- Dalga cephesi algılama
- Optik test
- Lazer tabanlı görüntüleme araştırması
Spektroskopi sistemleri genellikle spektral genişliği soğurma özelliğinden, ölçüm penceresinden veya ilgili tarama çözünürlüğünden daha dar olan bir lazer kaynağına ihtiyaç duyar.
Dar çizgi genişlikli bir lazer şunları destekleyebilir:
- Gaz algılama
- Atomik ve moleküler spektroskopi
- Raman ile ilgili araştırma platformları
- Dalga boyu tarama sistemleri
- Frekans referans deneyleri
- Optik bileşen karakterizasyonu
Kesin lazer gereksinimi, absorpsiyon geçişine, ayarlama yöntemine, tarama aralığına, dalga boyu doğruluğuna ve sinyal-gürültü hedefine bağlıdır.
Tutarlı iletişim ve fotonik algılama sistemleri daha düşük hat genişliğinden yararlanabilir çünkü frekans gürültüsü ve faz gürültüsü sinyal iyileşmesini etkiler. Fiber bağlantılı tek uzunlamasına modlu lazer modülleri, ışın hizalaması, paketleme stabilitesi ve arayüz uyumluluğunun önemli olduğu kompakt optik düzenekler için tasarlanabilir.
Tipik entegrasyon hususları şunları içerir:
- Fiber tipi ve mod-alan çapı
- Polarizasyon gereksinimleri
- FC/APC veya özelleştirilmiş arayüzler gibi konnektör tipi
- Optik izolasyon gereksinimleri
- Sürücü akımı gürültüsü
- Sıcaklık kontrol stratejisi
- Mekanik paket boyutları
- Uzun vadeli çıktı kararlılığı
Tek boylamsal mod işlemi tek başına tek bir bileşen tarafından gerçekleştirilmez. Hangi optik frekansların yeterli geri bildirim ve kazanç alabileceğinin kontrol edilmesinin sonucudur.
Ortak yaklaşımlar aşağıdakileri içerir.
bir geri besleme lazeri Dağıtılmış veya DFB lazeri, kazanç bölgesinin içinde veya yakınında dalga boyu seçici geri bildirim sağlamak için periyodik bir ızgara yapısı kullanır. Bu mimari, kompakt boyut, dalga boyu seçimi ve dar spektral çalışmanın önemli olduğu durumlarda yaygın olarak kullanılır.
DFB lazer tasarımları genellikle telekom, algılama, spektroskopi ve OEM optik modüller için düşünülür. Ancak gerçek hat genişliği, dalga boyu kararlılığı ve yan mod bastırma hala cihazın tam tasarımına ve çalışma ortamına bağlıdır.
bir Bragg reflektör lazeri Dağıtılmış veya DBR lazeri, lazer dalga boyunu seçmek için bir Bragg ızgaralı reflektör kullanır. Kazanç ve dalga boyu seçici bölümler, belirli ayarlanabilir veya dar hat genişlikli mimarilerde tasarım esnekliği sağlayacak şekilde fiziksel olarak ayrılabilir.
DBR yapıları genellikle dalga boyu kontrolü veya ayarlama yeteneğinin gerekli olduğu yerlerde kullanılır.
Harici boşluklu bir lazer, etkili rezonatörü genişletmek ve daha güçlü dalga boyu seçiciliği sağlamak için yarı iletken kazanç çipinin dışında bir optik eleman kullanır. Izgaralar, filtreler veya diğer optik öğeler istenmeyen modların bastırılmasına yardımcı olabilir.
Dış boşluklu tasarımlar çok dar çizgi genişliğine ulaşabilir ancak monolitik lazer diyot çözümlerine göre daha karmaşık hizalama, paketleme, çevresel kontrol ve mekanik stabilite gerektirebilir.
Fiber bağlantılı mimarilerde, bir fiber Bragg ızgarası, dalga boyu seçici geri bildirim sağlayabilir. Bu, lazerin fiber optik bileşenlerle doğal olarak entegre olması gerektiğinde veya bir OEM platformunun fiber bazlı optik paketlemeden faydalanması durumunda yararlı olabilir.
Nihai tasarımda geri yansımalar, konektör kalitesi, fiber kullanımı, sıcaklık davranışı ve optik izolasyon dikkate alınmalıdır.
Bir satın alma ekibi için 'tek uzunlamasına mod' tam bir spesifikasyon değildir. Son uygulamayla eşleşen ölçülebilir performans hedeflerine dönüştürülmelidir.
Bir OEM fiber bağlantılı lazer projesini tartışırken aşağıdaki kontrol listesini kullanın.
1. Hedef dalga boyunu ve toleransı tanımlayın.
Nominal dalga boyunu, kabul edilebilir dalga boyu aralığını ve mutlak dalga boyu doğruluğunun veya tekrarlanabilirliğinin önemli olup olmadığını belirtin.
2. Çizgi genişliği gereksinimlerini belirtin.
Hat genişliğinin MHz, kHz, pm veya başka bir uygun birim cinsinden mi ifade edilmesi gerektiğini sorun. Ayrıca ölçüm yöntemini ve gözlem süresini de netleştirin.
3. Tutarlılık ihtiyaçlarını netleştirin.
Sistemle ilgili maksimum optik yol farkını, interferometre geometrisini veya algılama mesafesini tanımlayın.
4. Fiber ucunda çıkış gücü gereksinimlerini ayarlayın.
Gerekli gücün bağlantıdan, konnektör kayıplarından, izolasyondan veya ışın koşullandırma optiklerinden önce mi yoksa sonra mı ölçüleceğini belirtin.
5. Fiber arayüzünü dikkatli seçin.
Fiber türünü, çekirdek boyutunu, sayısal açıklığı, polarizasyon koruma gerekliliklerini, kaplamayı, uzunluğu ve konektör formatını tanımlayın.
6. Adres polarizasyon performansı.
Bazı sistemler tanımlanmış bir polarizasyon durumuna veya yüksek polarizasyon sönme oranına ihtiyaç duyar. Diğerleri bunu yapmıyor.
7. Çevresel istikrarı göz önünde bulundurun.
Sıcaklık aralığı, titreşim, nem, görev döngüsü, şok ve ısınma süresi, dalga boyunu ve çıkış davranışını önemli ölçüde etkileyebilir.
8. Modülasyon ve kontrol gereksinimlerini onaylayın.
Lazerin CW işlemi, analog modülasyon, dijital anahtarlama, darbe işlemi veya kapalı çevrim güç kontrolü gerektirip gerektirmediğini belirleyin.
9. Doğrulama verilerini isteyin.
Güvenilir bir OEM tartışması, test koşullarını, optik spektrum verilerini, güç kararlılığını, dalga boyu davranışını, ışın veya fiber çıkış özelliklerini ve güvenilirlik beklentilerini kapsamalıdır.
Bir optik spektrum analizörü, spektral özellikleri görüntülemek için kullanışlıdır ancak son derece dar çizgi genişliği davranışını ayırt etmek için yeterli çözünürlüğe sahip olmayabilir. Bir lazer, hassas bir sistem için önemli olan çizgi genişliği veya frekans-gürültü özelliklerine sahipken, çözümlenmemiş bir spektral tepe noktası olarak görünebilir.
Uygun ölçüm yöntemleri şunları içerebilir:
- Fabry-Pérot interferometrisinin taranması Mod yapısı ve spektral ayrım için
- gecikmeli öz-heterodin ölçümü Çizgi genişliği değerlendirmesi için
- heterodin vuruş notası ölçümü Kararlı bir referans lazere karşı
- dalga ölçer ölçümü Dalga boyu izleme için
- interferometrik testler Uygulama düzeyinde tutarlılık doğrulaması için
- bağıl yoğunlukta gürültü ölçümü Genlik kararlılığı sistem performansını etkilediğinde
En kullanışlı ölçüm, uygulamayla uyumlu olan ölçümdür. Örneğin, bir spektroskopi cihazı, dalga boyu ve ayar karakterizasyonu gerektirebilirken, bir interferometrik sensör, tanımlanmış bir yol uzunluğu farkında saçak stabilitesi gerektirebilir.
Yinelenen birkaç hata, bir OEM programını geciktirebilir veya sistem düzeyinde beklenmeyen performans sorunlarına neden olabilir.
- varsayarsak Tek modlu fiberin otomatik olarak tek uzunlamasına modlu lazer çıkışı anlamına geldiğini
- Lazerleri yalnızca nominal dalga boyu ve çıkış gücüne göre karşılaştırma
- Çizgi genişliği ölçüm yönteminin ve ölçüm bant genişliğinin göz ardı edilmesi
- Çalışma sıcaklığı ve ısınma koşullarının tanımlanamaması
- Konektörlerden, fiber uçlarından veya aşağı yönlü optiklerden geriye yansımaya bakan
- Dar hat genişliği performansının tek kanıtı olarak optik spektrum analizörünün kullanılması
- Sürücü akımı ve termal gürültü dikkate alınmadan dar hat genişlikli bir lazerin belirlenmesi
- Fiber birleştirme ve paketleme stabilitesinin gerekli olup olmadığını değerlendirmeden önce boş alan lazerinin seçilmesi
Uygulamanın performans sınırıyla başlamak daha iyi bir yaklaşımdır. Tüm sistemin hangi tutarlılık kaybını, dalga boyu kaymasını, frekans gürültüsünü veya güç değişimini tolere edebileceğini tanımlayın. Ardından lazer mimarisini, paketlemeyi, fiber arayüzünü ve test planını bu gereksinimle eşleştirin.
Tek uzunlamasına modda çalışma, yalnızca bir katalog etiketi değil, sistem düzeyinde bir performans özelliğidir. Doğru çözüm, lazer boşluğu, dalga boyu kontrol yöntemi, fiber arayüzü, termal tasarım, elektronik ve gerçek çalışma ortamı arasındaki ilişkiye bağlıdır.
Aiming Laser Technology Co., Ltd. uluslararası markalar, toptancılar, ekipman üreticileri ve optik sistem entegratörleri için OEM lazer geliştirmeyi destekler. Uygulamanız dar hat genişliğine, sabit dalga boyu performansına, özelleştirilmiş çıkış gücüne, özel fiber seçeneklerine veya kompakt modül entegrasyonuna sahip fiber bağlantılı bir lazer gerektiriyorsa mühendislik ekibimiz, tasarım kararları maliyetli hale gelmeden önce teknik özelliklerin değerlendirilmesine yardımcı olabilir.
Hedef dalga boyunuzu, çıktı gereksinimlerinizi, fiber yapılandırmanızı, çalışma ortamınızı ve uygulamaya özel performans hedeflerinizi görüşmek için Aiming Laser Technology Co., Ltd. ile iletişime geçin.
Tek bir uzunlamasına modlu lazer, lazer boşluğundaki bir baskın rezonans frekansında çalışır. 'Tek modlu lazer' aynı zamanda TEM00 gibi tek enine modlu ışın kalitesini de ifade edebilir. İki terim farklı özellikleri tanımlar ve birbirlerinin yerine kullanılmamalıdır.
Hayır. Tek modlu fiber, fiberdeki uzaysal yayılımı kontrol eder, ancak lazerin yalnızca bir uzunlamasına spektral mod yaydığını garanti etmez. Fiber bağlı bir lazer hala çoklu boylamsal modda olabilir.
Dar bir çizgi genişliği genellikle daha uzun zamansal tutarlılığı destekler. Bu, iki optik yol arasında anlamlı bir uzunluk farkı olduğunda yüksek kontrastlı girişim saçaklarının korunmasına yardımcı olur.
DFB lazerleri, dalga boyu seçici, tek frekansa yakın çalışmayı desteklemek üzere tasarlanmıştır, ancak gerçek performans, cihaz tasarımına, çalışma akımına, sıcaklığa, optik geri bildirime ve diğer faktörlere bağlıdır. Gerekli yan mod bastırma ve hat genişliği her zaman ilgili çalışma koşulları altında doğrulanmalıdır.
Doğrulamada taramalı Fabry-Pérot interferometresi, gecikmeli kendi kendine heterodin ölçümü, heterodin vuruş notası testi veya başka bir uygun yöntem kullanılabilir. Bir optik spektrum analizörü tek başına dar hat genişlikli bir lazer için yeterli çözünürlüğü sağlayamayabilir.
Hedef dalga boyunu, fiber ucundaki çıkış gücünü, hat genişliğini veya tutarlılık gereksinimini, fiber türünü, konektörü, polarizasyon gereksinimini, modülasyon modunu, çalışma sıcaklığını, paket kısıtlamalarını, güvenilirlik beklentilerini ve amaçlanan uygulamayı sağlayın.
Evet. OEM özelleştirmesi, teknik fizibilite ve üretim gerekliliklerine bağlı olarak dalga boyu seçimini, optik gücü, fiber tipini, konektör stilini, polarizasyonu koruyan fiberi, sürücü uyumluluğunu, paket boyutlarını, soğutma stratejisini, modülasyon davranışını ve optik güvenlik entegrasyonunu içerebilir.
1. RPMC Lazerler. '[Tek Boyuna Mod Nedir? ]' Enine ve boyuna lazer modları arasındaki ayrımı açıklar ve dar hat genişliği ve tutarlılığa duyarlı uygulamalar için tek boylamsal modda çalışmanın neden önemli olduğunu açıklar. [rpmklasörler ]
2. RPMC Lazerler. '[Lazer Diyotun Temelleri: Boyuna Modlar Nelerdir? ]' Boyuna boşluk modlarını ve boşluk geometrisi, kırılma indisi, boşluk uzunluğu ve serbest spektral aralık arasındaki ilişkiyi tartışır. [rpmklasörler ]
3.EXFO. '[Lazer Spektral Karakteristiklerini Doğru Şekilde Ölçün ]' Fabry–Pérot interferometre ölçüm ilkelerini, serbest spektral aralığı, inceliği ve spektral çözünürlük hususlarını açıklar. [bilgi ]
4. Amerikan Fizik Dergisi. '[Dış Boşluklu Lazerlerin Çizgi Genişliği Ölçümü ]' Saçak görünürlüğü ve optik yol farkı yoluyla lazer çizgi genişliğini ölçmek için interferometrik bir yaklaşım sunar. [pubs.aip ]
5. Optica Yayın Grubu. '[Fabry–Pérot Kavitesi ile Sürekli Dalga Lazerinin Çizgi Genişliğinin Ölçülmesi ]' Sürekli dalga lazer çizgi genişliğinin değerlendirilmesine yönelik bir Fabry–Pérot-kavite yöntemini kapsar. [opg.optica ]
6. RPMC Lazerler. '[Fiber Bağlantılı Tek Modlu Lazer Diyotlar ]' Fiber bağlantılı lazer konfigürasyonlarının örneklerini ve bunların optik iletim ve hassas ölçüm uygulamalarıyla ilgisini sağlar. [rpmklasörler ]
7. RPMC Lazerler. '[Tek Boyuna Modlu Lazerler ]' Fiber bağlantılı entegrasyon seçenekleri de dahil olmak üzere OEM ve anahtar teslimi sistemler için SLM lazer yapılandırmalarını tartışır. [rpmklasörler ]
Tek Boyuna Modlu Lazer Nedir? Hassas Fiber Bağlantılı OEM Sistemleri için Pratik Bir Kılavuz
Yeşil Lazer Görüşü ve Kırmızı Lazer Görüşü: Yüksek Öğle Görüşü Karşılaştırması
Fransa'nın En İyi Yeşil Lazer Modülü Üreticileri ve Tedarikçileri
Yeni Başlayanlar ve İleri Düzey Atıcılar İçin Lazer Eğitimi: Farklı Alıştırmalar, Farklı Araçlar
Xionghua Endüstri Parkı NO.72 Jinye 1st Road, Yanta Bölgesi, Xi'an Shaanxi PR Çin 710077
+86-(0)29 81133385
+86-18591780566
+86-(0)29-84498562