ນັບຕັ້ງແຕ່ Maman ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດກໍາມະຈອນເລເຊີຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1960, ຂະບວນການບີບອັດຂອງມະນຸດຂອງຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນເລເຊີສາມາດແບ່ງອອກປະມານສາມຂັ້ນຕອນ: ຂັ້ນຕອນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ Q-switching, ຂັ້ນຕອນເຕັກໂນໂລຊີ mode-locking, ແລະ chirped pulse amplification ຂັ້ນຕອນເຕັກໂນໂລຊີ. Chirped pulse amplification (CPA) ເປັນເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ທີ່ພັດທະນາເພື່ອເອົາຊະນະຜົນກະທົບທີ່ຕັ້ງໃຈຕົນເອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອຸປະກອນເລເຊີແຂງ-ລັດໃນລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍເລເຊີ femtosecond. ມັນທໍາອິດສະຫນອງກໍາມະຈອນສັ້ນ ultra-short ຜະລິດໂດຍ lasers ລັອກຮູບແບບ. "Chirp ໃນທາງບວກ", ຂະຫຍາຍຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນໄປຫາ picoseconds ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ nanoseconds ສໍາລັບການຂະຫຍາຍ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາໃຊ້ວິທີການຊົດເຊີຍ chirp (chirp ລົບ) ເພື່ອບີບອັດຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍພະລັງງານທີ່ພຽງພໍ. ການພັດທະນາຂອງເລເຊີ femtosecond ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.
ເລເຊີ semiconductor ມີຄວາມໄດ້ປຽບຂອງຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ປະສິດທິພາບການແປງ electro-optical ສູງ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງແລະຊີວິດຍາວ. ມັນມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນໃນຂົງເຂດການປຸງແຕ່ງອຸດສາຫະກໍາ, biomedicine ແລະປ້ອງກັນປະເທດ.
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພັດທະນາ laser ຊະນິດໃຫມ່ທີ່ສາມາດສ້າງພະລັງງານຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ເຊິ່ງມີທ່າແຮງໃນການນໍາໃຊ້ທາງດ້ານສາຍຕາແລະການຜ່າຕັດຫົວໃຈຫຼືວິສະວະກໍາວັດສະດຸທີ່ດີ. ສາດສະດາຈານ Martin De Steck, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ Photonics ແລະ Optical Sciences ມະຫາວິທະຍາໄລ Sydney ກ່າວວ່າ: ຄຸນລັກສະນະຂອງເລເຊີນີ້ແມ່ນວ່າເມື່ອໄລຍະເວລາຂອງກໍາມະຈອນຫຼຸດລົງຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງພັນຕື້ຂອງວິນາທີ, ພະລັງງານຍັງສາມາດເປັນ ". ທັນທີ "ໃນຈຸດສູງສຸດຂອງມັນ, ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບອຸປະກອນການປຸງແຕ່ງທີ່ຕ້ອງການ pulses ສັ້ນແລະມີອໍານາດ.
ການສົ່ງຕໍ່ optical ທີ່ບໍ່ແມ່ນ relay ໄລຍະໄກ Ultra-long ສະເຫມີເປັນຈຸດສຸມການຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດການສື່ສານເສັ້ນໄຍ optical. ການຂຸດຄົ້ນເຕັກໂນໂລຊີການຂະຫຍາຍ optical ໃຫມ່ແມ່ນບັນຫາວິທະຍາສາດທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຂະຫຍາຍໄລຍະຫ່າງຂອງສາຍສົ່ງ optical ທີ່ບໍ່ແມ່ນ relay.
ຄວາມຄິດເຫັນແຈກຢາຍແບບສຸ່ມເລເຊີເສັ້ນໄຍໂດຍອີງໃສ່ການໄດ້ຮັບ Raman, spectrum ຜົນຜະລິດຂອງມັນໄດ້ຖືກຢືນຢັນວ່າມີຄວາມກວ້າງແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະຕໍາແຫນ່ງ spectrum lasing ແລະ bandwidth ຂອງຝາປິດເຄິ່ງເປີດ DFB-RFL ແມ່ນຄືກັນກັບຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນທີ່ເພີ່ມ. ອຸປະກອນ Spectra ແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນສູງ. ຖ້າຫາກວ່າລັກສະນະ spectral ຂອງກະຈົກຈຸດ (ເຊັ່ນ: FBG) ມີການປ່ຽນແປງກັບສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ, spectrum lasing ຂອງ laser random ເສັ້ນໄຍຍັງຈະມີການປ່ຽນແປງ. ອີງຕາມຫຼັກການນີ້, ເລເຊີແບບສຸ່ມເສັ້ນໄຍສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຮັບຮູ້ຫນ້າທີ່ຮັບຮູ້ຈຸດໄລຍະໄກພິເສດ.
Lithography ແມ່ນເຕັກນິກການຖ່າຍທອດຮູບແບບທີ່ຖືກອອກແບບໂດຍກົງຫຼືຜ່ານສື່ກາງໃສ່ພື້ນຜິວທີ່ຮາບພຽງ, ຍົກເວັ້ນພື້ນທີ່ຂອງພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຮູບແບບ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - China Fiber Optic Modules, Fiber Coupled Lasers manufacturers, Laser Components Suppliers ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກປະການ.