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ラマンファイバ増幅器(RFA)は、ファイバ誘導ラマン散乱(SRS)における強いレーザの3次非線形効果によって動作する。弱い信号光が強いポンプ光と同時にファイバ内を伝送され、弱い信号光の波長がポンプ光のラマン利得帯域幅内にある場合、強いポンプ光のエネルギーはSRSを介してファイバシリコン材料に結合される。 次に、発振モードは、信号光の波長であるより長い波長で放射され、それによって、弱い信号光を増幅してラマン利得を得る。ラマンファイバ増幅器の分類RFAは、2つの主なカテゴリに分類されます。ディスクリート(または集中型)RFAと分散型RFAです。 それらはそれら自身の特徴を有しそして異なる応用分野に適している。ディスクリートRFAによって使用される増幅媒体は、通常、分散補償ファイバ(DCF)または高非線形ファイバである。 使用される利得ファイバは比較的短く、典型的には数キロメートルである。 分配増幅の効率が低いために、高い電力が必要とされ、ポンプ電力は比較的高いことが要求され、それに応じてコストが増大する。分散型RFAは、利得媒体として通常のシングルモードファイバを利用する。 使用される利得ファイバは非常に長く、通常は数十キロメートルであり、ポンプパワーは、主にシステム性能を改善するためにEDFAと共に、数百ミリワットに低減され得る。ラマンファイバ増幅器の利点RFAは超広帯域ファイバ増幅器です。通常のファイバの低損失範囲は1270 nmから1670 nmで、EDFAは1525 nmから1625 nmの範囲でしか動作できず、RFAは全波長で増幅できます。 複数のポンプを利用することができ、より広いフラット利得スペクトルを達成するためにポンプ波長およびパワーの幅広い選択を使用することができる。RFA利得媒体は伝送ファイバそれ自体である。 ファイバラマン増幅器は、EDFAのような増幅媒体として特別なドープファイバを必要としません。 これによりコストが大幅に削減されたことは間違いありません。低雑音指数:EDFAと組み合わせて使用すると、システム雑音指数を減らすことができ、それによって非リレー距離を増やすことができます。 。分散増幅を実現することができる:長距離伝送および遠隔ポンプスペクトルが実現され、それは海底または砂漠の光ケーブル通信のような中継器を設置することが不都合な場合に特に適している。 さらに、増幅器は集中されているのではなくファイバに沿って分布されているので、ファイバ周辺の信号パワーは比較的小さく、これは非線形効果、特に四光波混合効果を減少させる可能性がある。ラマンファイバ増幅器の欠点ゲインが高くない:一般的なRFAのゲインは15 dB以下利得は正の相関関係を持っています:RFAの利得は光の偏光状態と密接に関係しています。ポンピング効率は低く、一般的にはわずか10%から20%です。 ラマンファイバ増幅器の応用システム容量の増加:伝送速度が一定の場合、チャネル多重数を増やすことでシステム容量を増やすことができます。新しい送信ウィンドウを開くことは、チャネル多重化の数を増やすための方法であり、RFAのフルバンド増幅は要件を満たすだけです。スペクトル利用率を拡張し、伝送システムの速度を上げます。 RFAのフルバンド増幅機能により、ファイバの低損失領域全体で動作することが可能になり、スペクトル利用率が大幅に拡大し、伝送システムの速度が向上します。無中継送信の例を増やしてください。非中継伝送距離は、主に光伝送システムの信号対雑音比によって決まり、分布型RFAの等価雑音指数は極めて低く(-2 dB〜0 dB)、EDFAの雑音指数より4.5 dB低くなります。DCF損失を補償します。 DCFの損失係数は、シングルモードファイバおよび非ゼロ分散シフトファイバのそれよりもはるかに大きく、ラマン利得係数も大きい。 DCFとRFAを組み合わせることで、分散と損失を補正し、さらに信号対雑音比を向上させることができます。通信システムのアップグレード受信機の性能が変わらないという前提の下で、システムの伝送速度が増加する場合、受信機のビット誤り率が変わらないことを保証するために、受信機の信号対雑音比は増加しなければならない。信号対雑音比を改善するためにプリアンプと組み合わせてRFAを使用することは、システムのアップグレードを達成するための方法の1つです。RFAは、フルバンド増幅、低雑音、非線形効果の抑制、および分散補償の利点により、近年広く使用されている。 RFAは主にEDFAの信号増幅を補助する分布型増幅器として使用されますが、EDFAのカスケードノイズと増幅帯域幅の制限の欠点を克服しながら、EDFAで増幅できない帯域を増幅するためにも使用できます。現在、長距離バックボーンネットワークおよび海底ケーブルでのRFA伝送の状況が認識されており、メトロポリタンエリアネットワークでは、RFAにもその価値があります。通信帯域拡張および高密度波長分割多重化技術の使用は、RFAに幅広い用途の見込みをもたらした。 RFAのこの一連の利点により、次世代の光増幅器の主流になることが可能になります。
2019.05.29
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商品名】小型 Mini 200mW緑レーザーポインター キーホルダー 【記述】この多機能532nm 200mW緑レーザーポインターは市場の熱いプロダクトの1つである。 それは高品質および異なった機能として知られている。 緑レーザーのポインターは、建設作業員、設備検査官の野外活動のためのよい用具、特に等移動する外側である。 特別な色のその強力なレーザー光線は危険に独りで得ることから安全に作るために長く遠い焦点を強調できる。 そしてそれはまた天文学のような夜に働くことができる。 レーザーのポインターはまたかなりの携帯用設計のkeychainとして使用することができる。 【特徴】-特別な色の強力なレーザー光線を運びなさい。-よい製造工程は高品質を保障する。-携帯用設計はそれ運ぶこと容易におよび貯蔵をする。-それはkeychainとして使用することができる。-屋外および屋内活動のような多機能を提供しなさい。 【パラメータ】-商品名: 小型 Mini 緑レーザーポインター出力: 200mW-波長: 532nm-実体色: 黒- IIIbプロダクトを分類しなさい-電池: 1 x 10440 充電電池 [電池不含]外型寸法: 9 * 4 * 2(cm)
2019.05.29
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455nm 6W レーザー 0.5 NAファイバ付きファイバ:400μm / SMA905 / 0.5 NA / 2m我々のファイバ結合レーザをカスタマイズすることができる:ファイバのコア径、ファイバ長とインタフェースタイプはカスタマイズ可能です。455nm 6W ファイバ結合レーザ: https://www.civillasers.com/index.php?main_page=product_info&products_id=764
2019.05.29
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ルーマニアの科学者たちは、記録的な10メガワットのレーザーを開発しました。これは、地球上の太陽によって生み出されるエネルギーの10分の1に相当します。 誰かまたは何かを蒸発させることに加えて、それは主に研究目的に使用されます。 3カ国の科学者たちは、この超光レーザーを使って、光核特性、癌医学、放射線研究などを研究するでしょう。2014年に、Extremetechのウェブサイトはかつて1メガワットのレーザーを「死の星」と表現しました、そして今日開発されたレーザーは10倍強力です。 レーザーは、8億5000万ユーロの投資を伴う「超軽量インフラストラクチャ」(ELI)プロジェクトを通じて、欧州委員会によって開発されました。 このプロジェクトには、ルーマニア、ハンガリー、チェコ共和国の施設が含まれます。 ルーマニアの研究室はそれを使って光核物理学を研究しました。 ハンガリーの施設では、アト秒(1×10-18秒)のレーザーパルスを実験しました。 チェコ共和国のグループは短パルスの二次線源と粒子を研究しました。 ELIプロジェクトは、強度が1桁高い4番目のレーザー研究所を建設する予定ですが、まだ選択されていません。 10 MWのレーザーの形状は、ほとんどの人が考えるものとは異なるかもしれません。 それは密封された部屋の中にあり、集束レンズを備えたいくつかの真空管によって動かされます。 代わりに、彼らはコンピュータから関連データを読みます。研究者はこのレーザーを使って超新星の影響と重金属の生成方法を調べることができます。 実用化に関しては、それは陽子が癌を治療するのを助けるかもしれません。 放射性廃棄物を処理する方法を見つけるのにも役立つかもしれません。
2019.05.24
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このレーザーはOEMレーザーメーカーCivilLaserからです、それは青色の半導体レーザーシステムです、波長は465nm、最大出力は9000mWです。 CW、TTL /アナログ変調の3つの動作モードがあります。 今それをチェックしましょう。Youtube: https://youtu.be/-9FSTCuX6ls
2019.05.22
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レーザーは、家電、医療、産業、電気通信などの分野で広く使用されています。数年前、科学者たちはNano Russellを紹介しました。 それらの設計は、何十年もの間一般的に使用されてきたヘテロ構造に基づく従来の半導体レーザと類似している。 違いは、ナノラッカーのキャビティが非常に小さいことです。これは、根元から放出される光の波長によって決まります。 彼らは主に可視光と赤外光を生成するので、それらは約百万分の一メートルの大きさです。 ナノ材料は、巨視的レーザーとは著しく異なる独特の性質を有する。 しかしながら、ナノレーザの出力放射がどの電流でコヒーレントになるかを決定することはほとんど不可能である。さらに、実際の応用では、ナノレーザの2つの状態を区別することが重要である。 現在のインコヒーレント出力のLEDのような状態。 モスクワ物理学研究所の研究者は、どのような状況下でナノレーザーが真のレーザーであるかを決定する方法を開発しました。近い将来、ナノシリコンは、光導波路に基づく新世代の高速相互接続に必要な集積光回路に統合され、これにより、cpuおよびgpuの性能は数桁向上するであろう。同様に、光ファイバインターネットの出現により、接続速度が向上し、同時にエネルギー効率も向上しました。これまでのところ、これがNano Ratherの唯一の可能なアプリケーションではありません。機械的ストレスセンサーはわずか10億メートルに過ぎないのに対し、研究者たちはすでに幅100万分の1メートルの化学的およびバイオセンサーを開発しています。ナノグリカンは、ヒトを含む生物学的ニューロン活動を制御するためにも使用されると予想される。放射線源を適格なレーザーにするためには、それは多くの要件を満たす必要があり、その中で最も重要なのは、それがコヒーレント放射線を放出しなければならないということである。コヒーレンスと密接に関連する重要な特性は、いわゆるレーザーしきい値の存在です。ポンプ電流がこの閾値を下回ると、出力放射は主に自然発生的になり、その特性は従来の発光ダイオード(LED)の特性と変わらない。 ナノレーザテスト、写真:ツルシアニド/ MIPTしかししきい値電流に達すると、放射はコヒーレントになります。この時点で、従来の巨視的レーザー発光スペクトルは減少し、その出力はピークである。後者の機能は、出力電流をポンプ電流の関数として調べることによって、レーザーのしきい値を決定する簡単な方法を提供します(図1A)。多くのナノモレキュラーシーブは、従来の高分子モレキュラーシーブのように挙動し、そして閾値電流を示す。ただし、デバイスによっては特別な特性がないため、対数 - 対数目盛上の直線(図1Bの赤い線)にすぎないため、出力パワー対ポンプ電流曲線を分析してレーザーしきい値を決定することはできません。このナノグリカンは「閾値なし」と呼ばれる。これは疑問を投げかけます:彼らの放射はどのくらいの電流でコヒーレントになりますか、それともレーザーのようになりますか?この質問に答えるための最も明白な方法は、コヒーレンスを測定することです。しかしながら、発光スペクトルおよび出力パワーとは異なり、コヒーレンスを測定することは困難である。なぜなら、それは、1兆分の1秒当たりの強度変動を記録することができる装置(ナノレーザ内部プロセスが起こる時間スケール)を必要とするからである。 従来のマクロレーザー(a)と典型的なナノレーザー(B)の出力パワーと与えられた温度でのポンプ電流との関係。写真: VyshnevyyとD.Yu.モスクワ物理学研究所のAndrey VyshnevyyとDmitry Fedyaninは、技術的に困難な直接コヒーレント測定を回避する方法を見つけました。Fedyanin、DOI:10.1364 / OE.26.033473彼らは、主なレーザパラメータを用いてナノレーザ放射のコヒーレンスを定量化する方法を開発した。研究者らは、彼らの技術があらゆるナノレーザの閾値電流を決定することができると主張している(図1B)。彼らは、「無しきい値」ナノレーザであっても、実際にはLEDとレーザを分離する独自のしきい値電流を持っていることを発見しました。放出された放射線は、閾値電流以下ではインコヒーレントであり、閾値電流以上ではコヒーレントである。驚くべきことに、ナノレーザの閾値電流は、巨視的レーザにおけるレーザ閾値の特徴である出力特性または発光スペクトルの狭小化とは何の関係もない。図1Bは、たとえ出力特性に大きなキンクが見られたとしても、より高い電流ではレーザー状態への遷移が起こることを明確に示しています。これはレーザー科学者がナノレーザーに期待できないことです。 ナノレーザの閾値電流とデバイス温度との間の関係、青および緑の曲線は、赤線によって示される正確な値に非常に近い。画像:Andrey A. VyshnevyyとDmitry Yu。計算は、ナノレーザに関するほとんどの論文では、レーザシステムが実装されていないことを示しています。研究者らは出力特性上でキンクより上のレーザーを測定したが、実際のレーザー閾値はキンク値より上の桁の大きさであったため、ナノレーザ発光は矛盾していた。一般に、ナノレーザの自己発熱のため、安定した出力を達成することは不可能です。したがって、仮想レーザーしきい値と実際のレーザーしきい値を区別することが重要です。コヒーレンスの測定と計算が困難であるにもかかわらず、VishnevskyとFedianinは、どんなナノレーザーにも適用できる簡単な公式を提案しました。この公式と出力特性を使用して、ナノレーザのエンジニアは構造を作成するしきい値電流を素早く測定することができます(図2を参照)。 VyshnevyyとFedyaninによって報告された結果は、(その設計に関係なく)ナノレーザの放射がどのようにして安定するかを事前に予測することを可能にします。これにより、エンジニアは決められた特性と保証されたコヒーレンスを持つナノレーザを決定論的に開発することができます。
2019.05.20
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685nm 1W 赤い レーザーシステム0~1000mW 出力パワー調節可能なCWとTTL /アナログ変調を一緒に焦点調節可能コリメータを追加しました(デフォルトは含まない)
2019.05.05
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