+86-0755 21009302
ricky01@boxoptronics.com
Phone
E-mail
ລາວ
English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ບ້ານ
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ
ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜະລິດຕະພັນ
ໃບຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາ
ອຸປະກອນການຜະລິດ
ຕະຫຼາດການຜະລິດ
ຜະລິດຕະພັນ
ໂມດູນ Fiber Optic
ໂມດູນເຄື່ອງຂະຫຍາຍໄຟເບີ
ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງບໍລະອົດແບນ
ໂມດູນເລເຊີເສັ້ນໄຍ
ໂມດູນເລເຊີ Ultrafast
ເລເຊີຄູ່ໄຟເບີ
DFB Butterfly Lasers
FBG Stabilized Pump Lasers
Broadband SLED Lasers
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍແສງ semiconductor
ເລເຊີ Diode ພະລັງງານສູງ
Coaxial pigtailed laser diodes
ອົງປະກອບຂອງເລເຊີ
ຊິບເທິງ Submount Laser Diodes
TO-CAN Laser diodes
Gas Sensing Laser Diode
Photodiodes
ອົງປະກອບ Optical Passive
Fiber Optic Pump Combiner
Fiber Optic WDMs
Fiber Optic Circulators
Fiber Optic Isolators
Fiber Optic Couplers Splitters
Fiber Polarization Controller
ໄຟເບີ optical Attenuator
Fiber Bragg Grating FBGs
ເລເຊີເສັ້ນແຄບ
ເສັ້ນໄຍ Optical ພິເສດ
ເສັ້ນໃຍ doped Erbium
Erbium-ytterbium Co-doped Fibers
Passive Matching Fibers
ເສັ້ນໄຍ Raman
ເສັ້ນໃຍ ytterbium doped
ເສັ້ນໃຍ tulium doped
ເສັ້ນໃຍ optical ພິເສດອື່ນໆ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ສົ່ງສອບຖາມ
ຂ່າວ
ງານວາງສະແດງ
ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ
ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ
FAQ
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ດາວໂຫຼດ
ບ້ານ
>
ຂ່າວ
>
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ຂ່າວ
ງານວາງສະແດງ
ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ
ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ
FAQ
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ
1064nm Ytterbium-doped Fiber Amplifier YDFA
850nm 10mW Superluminescent Diode sld diode
ພະລັງງານສູງ 976nm 600mW SM FBG Stabilized Pump Laser ສໍາລັບ EDFA
ພະລັງງານສູງ 1550nm Nanosecond Pulsed Fiber Laser
ຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທັງຫມົດ
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ການວັດແທກຄວາມກວ້າງຂອງເລເຊີ
2021-08-17
ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງ spectrum ແລະ spectrum ຄວາມຖີ່ແມ່ນ spectrum ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຖີ່, ວິທີການວິເຄາະແລະເຄື່ອງມືການທົດສອບຂອງ spectrum spectrum ແລະຄວາມຖີ່ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ບາງບັນຫາແມ່ນຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂໃນໂດເມນ optical, ແຕ່ມັນງ່າຍຕໍ່ການແກ້ໄຂພວກມັນໂດຍຜ່ານການປ່ຽນຄວາມຖີ່ໃຫ້ກັບໂດເມນໄຟຟ້າ.
ຕົວຢ່າງ, spectrometers ທີ່ໃຊ້ scanning gratings ເປັນຕົວກອງເລືອກຄວາມຖີ່ແມ່ນປະຈຸບັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນ spectrometers ການຄ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີລະດັບການສະແກນຄວາມຍາວຄື້ນກວ້າງ (1 μm) ແລະລະດັບການເຄື່ອນໄຫວຂະຫນາດໃຫຍ່ (ຂ້າງເທິງ 60dB), ແຕ່ຄວາມລະອຽດຂອງຄື້ນແມ່ນຈໍາກັດພຽງແຕ່ອາຍແກັສ. picometer (> 1GHz) ຫຼືດັ່ງນັ້ນ. ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວເພື່ອວັດແທກ spectrum ຂອງເລເຊີໂດຍກົງດ້ວຍເສັ້ນແຖວຕາມລຳດັບ megahertz. ໃນປັດຈຸບັນ, linewidth ຂອງ DFB ແລະ DBR semiconductor lasers ແມ່ນຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງຂອງ 10MHz, ແລະຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຢູ່ຕາມໂກນພາຍນອກເພື່ອແຄບ linewidth spectral ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, linewidth ຂອງ lasers ເສັ້ນໄຍສາມາດຕ່ໍາກວ່າຄໍາສັ່ງ kilohertz. ເພື່ອປັບປຸງແບນວິດຄວາມລະອຽດຂອງ spectrometer ຕື່ມອີກ, ມັນເປັນການຍາກຫຼາຍທີ່ຈະບັນລຸ spectroscopy laser linewidth ແຄບທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນຫານີ້ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ງ່າຍໂດຍ optical heterodyne.
ໃນປັດຈຸບັນ, ທັງບໍລິສັດ Agilent ແລະ R&S ມີເຄື່ອງວິເຄາະ spectrum ທີ່ມີແບນວິດຄວາມລະອຽດ 10 Hz. ເຄື່ອງວິເຄາະ spectrum ໃນເວລາຈິງຍັງສາມາດເພີ່ມຄວາມລະອຽດເປັນ 0.1MHz. ໃນທາງທິດສະດີ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ heterodyne optical ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການວັດແທກແລະການວິເຄາະຂອງ millihertz linewidth laser spectroscopy. ທົບທວນຄືນປະຫວັດການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີການວິເຄາະ spectrum optical heterodyne, ບໍ່ວ່າຈະເປັນວິທີການ heterodyne optical ສອງ beam ຂອງ lasers DFB ຫຼືວິທີການທີ່ໃຊ້ເວລາການຊັກຊ້າ heterodyne ສີຂາວຂອງເລເຊີ tunable ດຽວ, ການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນຂອງ linewidth spectral ແຄບແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະ spectrum. . ການນໍາໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ optical heterodyne ເພື່ອຍ້າຍ spectrum ຂອງໂດເມນ optical ໄປສູ່ໂດເມນໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ລະດັບກາງທີ່ງ່າຍຕໍ່ການຈັດການ, ຄວາມລະອຽດຂອງ spectrometer ໂດເມນໄຟຟ້າສາມາດບັນລຸຄໍາສັ່ງຂອງ kilohertz ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ hertz. ສໍາລັບເຄື່ອງວິເຄາະຄວາມຖີ່ສູງ, ຄວາມລະອຽດສູງສຸດໄດ້ບັນລຸ 0.1 mHz. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນງ່າຍທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາການວັດແທກແລະການວິເຄາະຂອງເລເຊີ spectroscopy ເສັ້ນແຄບ, ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການວິເຄາະ spectroscopy ໂດຍກົງ. ເຮັດໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວິເຄາະ spectral ປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການນໍາໃຊ້ຂອງ lasers linewidth ແຄບ:
1. ການຮັບຮູ້ເສັ້ນໄຍ optical ທໍ່ນ້ໍາມັນ
2. ເຊັນເຊີ Acoustic, hydrophones
3. Lidar, ລະດັບ, ການຮັບຮູ້ທາງໄກ
4. ການສື່ສານ optical ສອດຄ່ອງ
5. Laser spectroscopy, ການວັດແທກການດູດຊຶມຂອງບັນຍາກາດ
6. ແຫຼ່ງແກ່ນຂອງເລເຊີ
ທີ່ຜ່ານມາ:
Furukawa Electric ແລະ Fujitsu ຮ່ວມມືກັນເພື່ອພັດທະນາອຸປະກອນສື່ສານ optical ປະສົມປະສານລຸ້ນຕໍ່ໄປ
ຕໍ່ໄປ:
ຕະຫຼາດ laser semiconductor ມີຄວາມສົດໃສດ້ານຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ
ລິຂະສິດ @ 2020 ກ່ອງເຕັກໂນໂລຍີ SHENZHEN Technology.
ລິ້ງຄ໌
|
Sitemap
|
RSS
|
XML
|
Privacy Policy
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy
Reject
Accept