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激光器
专家访谈汇总:激光器芯片国产化加速
1、《算力基建带动光芯片需求持续增长》摘要■全球光芯片市场预计2023-2027年复合增速达14.86%,其中高速芯片增速显著快于中低速产品。■当前我国25G及以上激光器芯片国产化率偏低,美日技术主导,但中美摩擦加快“去美化”进程,自主可控、国产替代空间巨大。■河南打造全国领先的光芯片产业集群,鹤壁市为核心区域,以仕佳光子为核心企业打造“全链条”光电子产业生态,吸引上下游企业及科研院所落地,形成有
阿尔法工场研究院
2025-04-03
128浏览
上海光机所胡丽丽:打造激光器“心脏”的中国女科学家获国际大奖
胡丽丽研究员及其获得的奖项记者从中国科学院上海光学精密机械研究所获悉,该所学术委员会副主任、先进激光与光电功能材料部研究员、博士生导师胡丽丽,今年1月荣获2025年国际玻璃协会(ICG)主席奖,成为我国首位获此殊荣的女科学家。2024年8月,在韩国仁川举行的国际玻璃协会年会上,胡丽丽还荣获国际非晶态材料领域著名奖项——N. F. Mott奖,成为该奖项自设立以来首位中国获奖者。激光,被称为“最快的
MEMS
2025-03-11
637浏览
基于频率梳激光器的传感技术,可探测及识别复杂气体成分
专业品酒师只需轻嗅一杯葡萄酒,便能精准道出其中黑比诺或赤霞珠的诸多信息。据麦姆斯咨询报道,近期,科罗拉多大学博尔德分校(University of Colorado Boulder,CU Boulder)和美国国家标准与技术研究院(NIST)的物理学家团队开发出了类似专业品酒师嗅觉的传感技术,只不过该技术适用的物质范围要广泛得多。该团队开发出一款基于频率梳激光器的新型传感设备,该设备可以对采集的气
MEMS
2025-03-01
124浏览
激光器封装中芯片的应力计算以及激光器封装设计中的考虑因素
激光器封装中芯片的应力计算以及激光器封装设计中的考虑因素 一 激光器封装中芯片的应力计算在激光器芯片封装中,热应力是最常见的问题之一,它可能导致芯片翘曲变形、结合层开裂甚至管芯断裂等问题,严重影响器件的可靠性和寿命。因此,精确地分析和计算封装过程中的应力至关重要。激光器芯片封装中的应力计算是确保器件性能和可靠性的重要环节。封装过程中产生的应力主要来源于热膨胀系数(CTE)不匹配、
秦岭农民
2025-02-20
147浏览
论文摘要|IEEE研究突破,数学解法助力光子晶体激光器创新
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to US研究人员推导出用于评估PCSELs效率的方程式电气电子工程师学会(IEEE)研究人员推导出光子晶体表面的二维耦合波方程,推动高效激光器的开发。激光二极管利用半导体材料发光并通过不断反射(即“光学反馈”)来增强光强度。当光的强度达到所需的增益后,激光二极管就会释放出强大的激光束。光子晶体表面发射激光器(PCSELs)作为先进的激光二极管,它的光学增益主
IEEE电气电子工程师学会
2025-02-19
544浏览
如何解决激光器成像时的散斑问题
“散斑”又称“激光散斑”。散斑现象普遍存在于光学成像的过程中,由于激光的高度相干性,激光散斑的现象就更加明显。激光散斑则是激光自散射体的表面漫反射或通过一个透明散射体(例如毛玻璃)时,在散射表面或附近的光场中可以观察到一种无规分布的亮暗斑点,因为激光要透过投影镜头,所以散斑的现象才会出现。•一般来说,激光器的光谱宽度(半高宽)需要大于 1 nm 才能显著降低散斑。•对于更高要求的显影应
芯片工艺技术
2025-02-12
213浏览
综述:钙钛矿激光器十年回顾
由于高光增益和光致发光量子产率、可调带隙以及高性价比的制造工艺,使得卤化物钙钛矿对多种光子应用具有很高的吸引力,相较于传统半导体材料具有显著优势。此外,通过成分工程和结构修饰微调钙钛矿的光学性质,为其在光电探测器、光通信、生物医学成像和集成光子学等众多领域的应用铺平了道路。钙钛矿激光器的出现是现代光子学的一个重要里程碑。作为具有高光增益的直接带隙半导体,钙钛矿被认为是激光应用的绝佳介质。独特的能带
MEMS
2025-01-31
538浏览
【光电通信】NTT:100GBaud直调薄膜DFB激光器
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光引未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光引未来----参考文献【1】16-Channel Directly Modulated MembraneIII-V Laser Array on SiO2/Si Utilizing Photon-Photon ResonanceNikol
今日光电
2025-01-25
103浏览
利用宽带傅里叶域锁模激光器的多气体高速传感技术
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to US高速气体传感领域的一项突破!《光波技术杂志》的新研究重点介绍了一种宽带傅里叶域锁模激光器(broadband Fourier domain mode-locked laser),它能够以极高的精度实时同时测量四种气体——二氧化碳、甲烷、乙炔和水蒸气。随着扫描范围和扫描速率的提高,这项技术为环境监测、工业安全等更多应用铺平了道路。这一创新提高了测量速度
IEEE电气电子工程师学会
2025-01-24
121浏览
FBG光纤布拉格光栅窄线宽激光器原理,封装,以及应用
FBG 光纤布拉格光栅窄线宽激光器 光纤布拉格光栅FBG(Fiber Bragg Grating)是通过在光纤芯中创建周期性的折射率变化来实现的,这使得它能反射特定波长的光而透射其他波长。当用作激光器的一部分时,FBG可以作为腔内或腔外的反射镜,用于选择和稳定激光输出的波长。由于FBG的高度选择性,只有满足布拉格条件的特定波长的光能够在腔内放大并最终输出,从而实现了窄线宽的激光
秦岭农民
2025-01-21
621浏览
华光光电“国内首款碟片激光器用千瓦级窄线宽泵浦源”成果入选“山东好成果专报”榜单
1月8日,由济南市科技局、中共济南市委组织部等单位联合主办的2024济南好成果发布暨高价值技术成果市内转化推介会在山东科技大市场举行,山东华光光电子股份有限公司推出的“国内首款碟片激光器用千瓦级窄线宽泵浦源”成果入选2024年“山东好成果专报”榜单。华光光电攻克了全功率段分布反馈式被动锁模技术、高功率半导体激光器光谱压窄技术,成功研制出国内首款碟片激光器用千瓦级窄线宽泵浦源,并实现量产,其中心波长
MEMS
2025-01-10
376浏览
【光电集成】激光器的类型
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:睐芯科技LightSense申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚
今日光电
2025-01-07
64浏览
Tunablelaser激光器的前向和后向锁波长方案
Tunable laser可调激光器的锁波长方案激光器锁波长技术是指通过各种手段将激光器的输出波长稳定在某一特定值或范围内,以满足高精度应用的需求。这些技术包括Etalon、波长计/光谱仪反馈、波长参考源、温度控制、电流控制、锁相环(PLL)技术、外腔元件调节和非线性光学元件等。每种技术都有其独特的优点和适用场景,选择合适的技术取决于具体的应需求和激光器类型。通过这些技术,可以显著提高激光器的性能
秦岭农民
2025-01-01
342浏览
【光电通信】直接调半导体激光器DML激光器基本原理及与EML的区别
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:秦岭农民申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新
今日光电
2024-12-26
215浏览
氮化镓基激光器关键技术研讨会成功举办
2024年12月14-15日,由中国有色金属学会宽禁带半导体专业委员会(以下简称“专委会”)主办,中国科学院半导体研究所、南昌实验室、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、广东省科学院半导体研究所联合承办的氮化镓(GaN)基激光器关键技术专题研讨会在江西南昌成功举行。专委会顾问委员、中国科学院院士、南昌实验室主任江风益教授,专委会顾问委员、中国科学院院士、中科院半导体研究所郑婉华研究员,专委会主
MEMS
2024-12-26
364浏览
直接调半导体激光器DML激光器基本原理及与EML的区别
DML激光器及其基本原理 1 DML激光器光通信用高速半导体激光器主要有两种:外调制半导体激光器EML (Electro-absorption modulated laser)和直接调半导体激光器DML (Directly Modulated Laser)。直接调半导体激光器,是一种通过改变注入电流来调制输出光强度的半导体激光器。其工作原理基于载流子浓度和折射率的变化对激光器
秦岭农民
2024-12-25
976浏览
【光电集成】调频激光器之---DBR(DistributedBraggReflector)激光器
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:秦岭农民申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新
今日光电
2024-12-21
104浏览
【光电集成】激光器系统设计(一)
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----C为介质中光速;激光器输出的波长(频率)与增益介质的增益曲线、受激发射谱线、激光器系统中频率筛选器件的参数、激光腔的光谱特性、以及种子注入波长、晶体的非线性光学特性有着密切关系。这些在具体激光器设计中均会有体现。偏振态
今日光电
2024-12-19
1326浏览
高速通讯和数据中心高频调制激光器之---EML激光器
高频调制激光器之---EML激光器 1 EML(Electro-Absorption Modulated Laser)电吸收调制激光器 电吸收调制激光器(Electro-Absorption Modulated Laser, EML)的调制原理主要依赖于量子限制斯塔克效应(Quantum-Confined Stark Effect, QCSE),这是一种在强
秦岭农民
2024-12-18
710浏览
调频激光器之---DBR(DistributedBraggReflector)激光器
DBR(Distributed Bragg Reflector)激光器 DBR(Distributed Bragg Reflector)激光器是一种利用分布布拉格反射器结构来选择和稳定激光输出波长的半导体激光器。DBR 激光器通过在激光二极管的一端或两端集成周期性的折射率调制区域(即布拉格光栅),形成高反射率的反射镜,从而实现对激光腔内振荡模式的选择。这种设计可以提供非常窄的线宽和高度稳定的单纵模
秦岭农民
2024-12-14
1049浏览
射频注入锁模可提升激光器的稳定性!
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to US射频注入锁模可提升激光器的稳定性!近日,IEEE Photonics在发表的研究成果中介绍了一种具备更低相位噪声和时序抖动的稳定锁模激光器,可谓是光学时钟和系统的一大突破。如需了解更多信息,请访问:https://ieeexplore.ieee.org/document/10659016光学时钟稳定性的突破性进展!研究人员全新开发的新型10千兆赫锁模
IEEE电气电子工程师学会
2024-12-13
175浏览
分布反馈式激光器(DistributedFeedbackLasers,DFB)原理以及调频的方法
分布反馈式激光器(Distributed Feedback Lasers, DFB)原理以及调频的方法 1 DFB的结构和基本原理DFB(Distributed Feedback)激光器是一种特殊的半导体激光器,它通过在激光器的有源区附近引入周期性的折射率变化来实现单模输出。这种周期性结构作为光栅,提供了反馈机制,使得激光器能够在特定的波长上工作,通常用于需要高精度波长控制和窄线宽的应用中,如光
秦岭农民
2024-12-06
3994浏览
腔内集成动态MEMS超构表面的模式可切换涡旋激光器
据麦姆斯咨询报道,近日,北京邮电大学电子工程学院徐坤教授、桂丽丽教授团队与南丹麦大学纳米光学中心Sergey I. Bozhevolnyi教授、孟超博士团队、以及挪威科技工业研究所合作,将压电微机电系统(piezoelectric MEMS)与光学超构表面(OMS)相结合,并将其集成到激光腔内,提出并实验实现了一种高斯和涡旋激光模式可重构的动态涡旋光纤激光器。研究成果以“MEMS-metasurf
MEMS
2024-12-05
183浏览
奥创光子获数亿元C轮融资,飞秒激光器量产提速
近日,国内领先的飞秒激光制造商杭州奥创光子技术有限公司(以下简称“奥创光子”)宣布完成数亿元C轮融资,本轮融资由舜宇产业基金、鼎晖百孚、华夏恒天、浚泉信等专业投资机构携手完成。这也是奥创光子在一年内完成的第二轮融资,标志着本年度飞秒激光行业内最大规模的股权投资落定。资料显示,奥创光子是一家专业从事工业级飞秒激光器及其核心器件研发、生产与应用的国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。在西安光
MEMS
2024-11-24
552浏览
高性能太赫兹量子级联激光器及仪器关键技术获上海市科学技术奖
在“奇光异彩”的电磁波谱中,有这么一段区域,它位于看不见的红外光与微波之间,是电磁波研究的最后一块处女地,它就是太赫兹频段,俗称“太赫兹空隙(Terahertz Gap)”。该频段具有丰富的战略频谱资源、独特的指纹谱和良好的穿透性等特点,是各国争相抢占的电磁波普频段。太赫兹辐射与物质相互作用所呈现出的丰富物理内涵和应用潜力,也引起了科学家们极大的兴趣。“太赫兹技术”也被美国麻省理工学院誉为“改变未
MEMS
2024-11-20
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