光纤
-
这家光纤元件制造商获得5.22亿新台币!
奇景光电宣布,已向光纤元件制造商上诠光纤通信股份有限公司投入5.22亿新台币(折合约为1610万美元)的资金。
-
半导体激光器的远场特性
人们通常将半导体激光器输出的光场分布分别用近场与远场特性来描述。近场分布系指光强在解理面上的分布,它往往和激光器的侧向模式联系在一起。远场特性是指距输出腔面一定距离(d>λ)的光束在空间的分布,它常与光東发散角的大小相联系
-
海外年入近20亿,这家光纤通信解决方案设备商IPO终止
近日,深交所网站披露了关于终止对深圳市飞速创新技术股份有限公司(简称“飞速创新”)首次公开发行股票并在主板上市审核的决定。
-
比沙粒小1000倍,最新光纤技术网络加速
近日,瑞典的科研人员们取得了一项颠覆性的技术突破,他们首次成功地在光纤尖端上通过3D打印技术制造了硅玻璃微型光学元件。
-
多光子显微镜成像技术之四十三 基于延迟双梳光谱聚焦的CARS成像
相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)显微镜是细胞生物学中的重要工具。CARS允许无标记、非破坏分子成像,避免了标记对分子性质的影响,这一特点对于脂质或药物的成像非常重要。如图1所
-
首次!NASA在国际空间站上制作完成数英里长的光纤
据介绍,该设备成功制造出长达7英里(约11.9公里)的ZBLAN光纤,其品质卓越,远超传统硅基光纤。
-
超快非线性光学技术之五十二 载波包络相位稳定的瓦级红外光源
多级光参量放大是获得波长在2 µm附近的高能量脉冲的常用方法。然而,这类装置在没有主动稳定和同步系统的情况下,很难产生波形稳定的飞秒脉冲。本文采用光谱拓展和脉冲内差
-
空心光纤实现高功率绿光激光远距离传输突破!
近日,研究人员成功展示了利用中空芯光纤(HCFs)实现高功率绿色激光脉冲的远距离传输。这一技术的问世,标志着光纤传输技术迈入了新的革命性阶段。
-
超快光纤激光技术之四十五 超快光纤激光驱动的高通量连续可调高次谐波光源
波段在极紫外和软X射线区域的高次谐波脉冲,对光谱学、成像和探测等领域有重大意义。高次谐波产生最重要的两个参数是光子通量和光谱覆盖范围,光子通量指单位时间单位光谱宽度内的光子数,光子通量越高,测量所需时间越短,信噪比越高;光谱覆盖范围越广,则可满足的需求越多
-
超快光纤激光技术之四十五:超快光纤激光驱动的高通量连续可调高次谐波光源
波段在极紫外和软X射线区域的高次谐波脉冲,对光谱学、成像和探测等领域有重大意义。高次谐波产生最重要的两个参数是光子通量和光谱覆盖范围,光子通量指单位时间单位光谱宽度内的光子数,光子通量越高,测量所需时间越短,信噪比越高;光谱覆盖范围越广,则可满足的需求越多
-
光纤跳线的四种连接头
光纤跳线的连接器有多种类型,在光纤光缆领域具有重要意义。从广义上讲,各种类型的光缆连接器可以根据用途、光纤芯数、光纤模式、传输方式、传输介质、长度、抛光类型和端接方式等标准进行分类。浏览本文,了解光纤连接器类型的详细分类
-
超快光纤激光技术之四十三1700
掺铥石英光纤的荧光光谱范围是1.6-2.2 μm[1],该波段在长波通信、医学手术和三光子显微成像等领域倍受关注。掺铥光纤激光器(Tm-doped fiber lasers,TDFLs)的短波段
-
怎样预防光纤激光切割机切割性能下降?
随着激光切割技术的发展,光纤激光切割机得到广泛使用,而在使用过程中,我们也会发现一些问题,比如切割速度变慢、切割精度变差等,可能是因为光纤激光切割机在长期使用过程中造成损耗,进而影响切割性能,下面我们一起来分析下光纤激光切割机切割性能下降的原因
-
240Gbit/s!6G单通道无线光纤链路打破传输速率
近日,大阪大学和IMRA美国公司的研究团队共同研发出一种单通道无线光纤链路,其运行速度高达240Gbit/s,为现有技术树立了新的里程碑。
-
多光子显微镜成像技术之三十九 YAG晶体产生超连续谱驱动无标记自发荧光多倍频显微镜
Boppart团队在2019年提出了无标记自发荧光多倍频 (SLAM) 显微镜,他们将激发波长设置在1110 nm,实现在单一激发条件下同时收集四个模态信号,获取FAD的双光子荧光 (2PAF

