ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ

ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ Superradiance

ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ superradiance (ຍັງເອີ້ນວ່າເປັນແຫຼ່ງແສງ ASE) ເປັນແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງບໍລະອົດແບນທີ່ອີງໃສ່ superradiance (ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງສີຂາວ). (ມັນມັກຈະຖືກເອີ້ນຜິດວ່າແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ superluminescent, ເຊິ່ງອີງໃສ່ປະກົດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເອີ້ນວ່າ superfluorescence.) ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ superluminescent ປະກອບດ້ວຍຂະຫນາດກາງຂອງແສງເລເຊີທີ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະ radiate ແສງສະຫວ່າງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂະຫຍາຍອອກແສງສະຫວ່າງ.
ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ Superradiant ມີຄວາມສອດຄ່ອງທາງເວລາຕໍ່າຫຼາຍເນື່ອງຈາກແບນວິດຂອງຮັງສີຂະຫນາດໃຫຍ່ (ເມື່ອປຽບທຽບກັບເລເຊີ). ນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຈຸດ, ເຊິ່ງມັກຈະເຫັນຢູ່ໃນເລເຊີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມສອດຄ່ອງທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ສູງ, ແສງສະຫວ່າງຜົນຜະລິດຂອງແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ superradiant ແມ່ນສຸມໃສ່ດີ (ຄ້າຍຄືກັນກັບແສງເລເຊີ), ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຫຼາຍກ່ວາທີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຄມໄຟ incandescent. ດັ່ງນັ້ນ, ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມຫຼາຍສໍາລັບ tomography optical coherence (Optical Coherence Tomography, OCT), ລັກສະນະອຸປະກອນ (ໃນການສື່ສານໃຍແກ້ວນໍາແສງ), gyroscopes ແລະເຊັນເຊີໃຍແກ້ວນໍາແສງ. ເບິ່ງລາຍການ Superluminescent Diodes ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
ປະເພດຂອງແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ superluminescent ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນsuperluminescent diodes SLDsແລະເຄື່ອງຂະຫຍາຍໄຟເບີ. ແຫຼ່ງແສງທີ່ມີເສັ້ນໄຍມີພະລັງງານຜົນຜະລິດສູງກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ SLDs ມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະລາຄາແພງກວ່າ. ແບນວິດລັງສີຂອງທັງສອງແມ່ນຢ່າງໜ້ອຍຫຼາຍ nanometers ແລະຫຼາຍສິບ nanometers, ແລະບາງຄັ້ງກໍ່ໃຫຍ່ກວ່າ 100 nanometers.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຫຼ່ງ ASE ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງທັງຫມົດ, ການສະກັດກັ້ນຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນ optical (ເຊັ່ນ, ການສະທ້ອນຈາກພອດເສັ້ນໄຍ) ແມ່ນຈໍາເປັນ, ດັ່ງນັ້ນມັນສາມາດສ້າງຜົນກະທົບຂອງແມ່ກາຝາກ. ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເສັ້ນໄຍ optical, ການກະແຈກກະຈາຍ Rayleigh ພາຍໃນເສັ້ນໄຍ optical ສາມາດມີຜົນກະທົບກັບດັດຊະນີການປະຕິບັດສຸດທ້າຍ.

ສົ່ງສອບຖາມ


X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ປະຕິເສດ ຍອມຮັບ