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2004年,烽火通信继圆满完成国家“863”计划“新型掺稀土光纤”项目的研制后,又在高功率光纤激光领域取得重大突破,成功推出了激光输出功率达100W以上的双包层掺镱光纤...

浙江大学教授何赛灵因其在光子晶体、平面光波导器件和新型人工电磁介质等微纳光子学上的创造性工作,而成为其中一员。他也是这些新会士中,唯一一位在中国大陆工作的学者。

浙江大学教授何赛灵因其在光子晶体、平面光波导器件和新型人工电磁介质等微纳光子学上的创造性工作,而成为其中一员。他也是这些新会士中,唯一一位在中国大陆工作的学者。

光纤激光以掺杂稀土元素的光纤作为工作介质,采用反馈器件构成谐振腔,在泵浦光的激励下,光纤内掺杂介质产生受激发射,进而形成激光振荡输出激光。

光纤激光的历史和激光本身的历史几乎一样长。但是由于增益光纤和泵浦光源等技术上的限制,商用光纤激光直到20世纪末才出现。

人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感。因此可以说,...

作者:ADI公司电气设计工程师Mike Jones , 软件支持工程师Travis Collins,应用工程师Chas Frick简介过去几十年来,无线系统通道数和带宽一...

新世纪开始后,大功率光纤激光的飞速发展令人振奋,不但谱写了激光技术发展的新篇章,为激光产业的发展注入了新的活力,而且将开辟激光应用的新时代。

自由电子激光一种利用自由电子的受激辐射,把相对论电子束的能量转换成相干辐射的激光器件。

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文档来源:利元亨

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