+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
ຕົວກໍານົດການ laser ກໍາມະຈອນ
2021-09-30
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການນໍາໃຊ້ເລເຊີທີ່ມີກໍາມະຈອນ, ພະລັງງານຜົນຜະລິດສູງແລະພະລັງງານກໍາມະຈອນດຽວສູງຂອງ lasers ກໍາມະຈອນບໍ່ແມ່ນເປົ້າຫມາຍທີ່ບໍລິສຸດຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນກວ່າແມ່ນ: ຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນ, ຮູບຮ່າງຂອງກໍາມະຈອນແລະຄວາມຖີ່ຂອງການຄ້າງຫ້ອງ.
ໃນບັນດາພວກເຂົາ, ຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ. ເກືອບພຽງແຕ່ເບິ່ງຕົວກໍານົດການນີ້, ທ່ານສາມາດຕັດສິນວ່າເລເຊີມີອໍານາດຫຼາຍປານໃດ. ຮູບຮ່າງຂອງກໍາມະຈອນ (ໂດຍສະເພາະເວລາເພີ່ມຂຶ້ນ) ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງວ່າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະໃດຫນຶ່ງສາມາດບັນລຸຜົນກະທົບທີ່ຕ້ອງການ. ຄວາມຖີ່ຂອງການຊໍ້າຄືນຂອງກໍາມະຈອນມັກຈະກໍານົດອັດຕາການດໍາເນີນງານແລະປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ.
ພະລັງງານກໍາມະຈອນດຽວ
ພະລັງງານກໍາມະຈອນດ່ຽວ: ພະລັງງານເລເຊີປະຕິບັດໂດຍກໍາມະຈອນດຽວ.
ພະລັງງານສູງສຸດ & ພະລັງງານສະເລ່ຍ
1. ພະລັງງານສະເລ່ຍ = ພະລັງງານກໍາມະຈອນດຽວ * ຄວາມຖີ່ຂອງການຄ້າງຫ້ອງ - ຜົນຜະລິດຂອງພະລັງງານ laser ຕໍ່ຫນ່ວຍທີ່ໃຊ້ເວລາໃນໄລຍະການຄ້າງຫ້ອງ.
2. ພະລັງງານສູງສຸດ = ພະລັງງານກໍາມະຈອນດຽວ / ຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນ - ພະລັງງານສູງສຸດບັນລຸໄດ້ໂດຍກໍາມະຈອນດຽວ.
ຄວາມກວ້າງຂອງກຳມະຈອນ
1. Pulse width: ເວລາປະຕິບັດຂອງກໍາມະຈອນດຽວ.
ຜົນລວມຂອງເວລາທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຈໍານວນໂຟຕອນທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຄ່າສູງສຸດເຄິ່ງຫນຶ່ງໄປຫາຄ່າສູງສຸດແລະເວລາທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຈໍານວນໂຟຕອນທີ່ຈະຫຼຸດລົງຈາກຄ່າສູງສຸດເຖິງເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຄ່າສູງສຸດ. ມີຂະຫນາດຕ່າງໆເຊັ່ນ milliseconds (ms), microseconds (us), nanoseconds (ns), picoseconds (ps), femtoseconds (fs) ແລະອື່ນໆ. ຂະ ໜາດ ນ້ອຍກວ່າ, ໄລຍະເວລາຂອງການປະຕິບັດເລເຊີສັ້ນກວ່າ.
ໃນກໍລະນີຂອງພະລັງງານກໍາມະຈອນດຽວດຽວກັນ: ຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນແຄບລົງ, ພະລັງງານສູງສຸດທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນຍາວ, ພະລັງງານສູງສຸດຕ່ໍາ.
2. ເວລາເພີ່ມຂຶ້ນ: ເວລາທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບສັນຍານກໍາມະຈອນທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 10% ຂອງມູນຄ່າສູງສຸດເຖິງ 90%.
3. ເວລາຫຼຸດລົງ: ເວລາທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບສັນຍານກໍາມະຈອນຫຼຸດລົງຈາກ 90% ຂອງຄ່າສູງສຸດເປັນ 10%.
ເຮັດເລື້ມຄືນຄວາມຖີ່
ຄວາມຖີ່ຂອງການຊໍ້າຄືນ: ຈຳນວນຂອງກຳມະຈອນເລເຊີທີ່ອອກເປັນປະຈຳໃນຫົວໜ່ວຍເວລາ (ເທົ່າກັບຈຳນວນຂອງກຳມະຈອນທີ່ເກີດຊ້ຳໃນໜຶ່ງວິນາທີ).
ໃນກໍລະນີຂອງພະລັງງານສະເລ່ຍດຽວກັນ: ຄວາມຖີ່ຂອງການຄ້າງຫ້ອງຕ່ໍາ, ພະລັງງານກໍາມະຈອນດຽວທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄວາມຖີ່ຂອງການຄ້າງຫ້ອງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ພະລັງງານກໍາມະຈອນດຽວຕ່ໍາ.
ການຄວບຄຸມກໍາມະຈອນ
1. ການຄວບຄຸມພາຍນອກ: ໂຫຼດສັນຍານຄວາມຖີ່ຢູ່ນອກການສະຫນອງພະລັງງານ, ແລະຮັບຮູ້ການຄວບຄຸມຂອງກໍາມະຈອນເລເຊີໂດຍການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ແລະຫນ້າທີ່ອັດຕາສ່ວນຂອງສັນຍານການໂຫຼດ, ດັ່ງນັ້ນກໍາມະຈອນຜົນຜະລິດແລະຄວາມຖີ່ຂອງກໍາມະຈອນໂຫຼດແມ່ນຄືກັນ.
2. ການຄວບຄຸມພາຍໃນ: ຫຼັກການການຄວບຄຸມແມ່ນຄືກັນກັບການຄວບຄຸມພາຍນອກ, ຍົກເວັ້ນວ່າສັນຍານການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ແມ່ນສ້າງຢູ່ໃນການສະຫນອງພະລັງງານຂອງໄດ. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມສັນຍານເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບການສະຫນອງພະລັງງານ. ທ່ານສາມາດເລືອກຄວາມຖີ່ຂອງການສ້າງຕັ້ງຄົງທີ່ຫຼືຄວາມຖີ່ຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ປັບໄດ້ (ຊອບແວຄອມພິວເຕີຫຼືການສະແດງພະລັງງານຂັບ).
3. ຄວາມຖີ່ຟຣີ: ຫມາຍເຖິງຄວາມຖີ່ຂອງຜົນຜະລິດໂດຍກົງໂດຍເລເຊີ, ນັ້ນແມ່ນ, ຜົນຜະລິດຄວາມຖີ່ໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່. ຄວາມຖີ່ມີຂອບເຂດທີ່ເລື່ອນໄດ້ແລະບໍ່ໄດ້ກໍານົດ.
ຄ່າ Jitter
ຄ່າ Jitter: ການ jitter ພີ່ນ້ອງຂອງແຂບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກໍາມະຈອນແສງສະຫວ່າງຂອງ laser pulsed ພີ່ນ້ອງກັບຂອບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັນຍານຜົນກະທົບຕໍ່.
ທີ່ຜ່ານມາ:
ອຸປະກອນ TOSA ແລະ ROSA ໃນໂມດູນ optical
ຕໍ່ໄປ:
ການສຳຫຼວດໜ້າຈໍການຖ່າຍຮູບອິນຟາເຣດໃກ້ໆ
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