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Technical articles
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P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
RFLDM-RF射頻激光二極管驅(qū)動(控制/電源)
IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X3.0mm(晶體/棱鏡
2x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
日本精工法蘭FC/UPC(連接線)
CO2激光光譜分析儀
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調(diào)儀(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
超高功率光束質(zhì)量分析儀
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
新能源電池尤其是動力電池的大規(guī)模制造,對焊接工藝提出了較高標準:焊縫需具備高氣密性、低飛濺、極小熱影響區(qū)以及較高的批量一致性。電池包內(nèi)大量使用銅鋁這類高反射率、高導(dǎo)熱金屬材料,傳統(tǒng)紅外光纖激光器在加工時面臨吸收率低、易產(chǎn)生飛濺與氣孔等痛點。半導(dǎo)體連續(xù)激光器憑借在特定短波長的高材料吸收率、直接電光轉(zhuǎn)換的高效率以及平頂光斑的能量均勻分布,正在銅鋁極耳、匯流排及薄片焊接環(huán)節(jié)實現(xiàn)爆發(fā)式滲透,也成為國內(nèi)外激光與裝備企業(yè)重點加碼的新戰(zhàn)場。一、新能源電池焊接的核心痛點與光源迭代需求動力電池...
一、認識VCSEL:垂直于芯片表面發(fā)光的激光器VCSEL(Vertical-CavitySurface-EmittingLaser,垂直腔面發(fā)射激光器)是一種半導(dǎo)體激光器,其發(fā)光方向垂直于芯片表面。這與傳統(tǒng)的邊發(fā)射激光器(EdgeEmitter,EEL)形成了鮮明對比——EEL從芯片邊緣發(fā)射激光,而VCSEL從芯片"頭頂"直接發(fā)射。這種獨特的垂直結(jié)構(gòu)帶來了革命性的優(yōu)勢:VCSEL可以在晶圓上大規(guī)模集成二維激光器陣列,單顆芯片即可包含數(shù)百到數(shù)萬個發(fā)光點。同時,它具備低閾值電流、...
一、為什么自動駕駛需要LiDAR?在自動駕駛感知系統(tǒng)中,攝像頭、毫米波雷達和LiDAR構(gòu)成三駕馬車,各有所長、互為補充。攝像頭擅長物體分類和色彩識別,但在夜間、逆光等場景性能下降;毫米波雷達全天候能力強,但角度分辨率有限;LiDAR則以其精確的距離測量能力,成為L3+自動駕駛不可-或缺的核心傳感器。相比攝像頭僅能給出2D圖像,LiDAR可以實時輸出稠密的三維點云,精度可達厘米級,探測距離從數(shù)米到數(shù)百米,覆蓋車輛前方、側(cè)向和后方空間。這使得LiDAR成為感知前方障礙物、構(gòu)建高精...
一、引言:計算物理學(xué)的十字路口過去60年,電子計算遵循摩爾定律狂飆突進,晶體管數(shù)量每18個月翻倍,計算性能提升億倍,成本下降億倍。然而,這一奇跡正在逼近物理極限:晶體管尺寸已縮至3nm,量子隧穿效應(yīng)開始顯現(xiàn)單芯片功耗密度逼近100W/cm2,散熱成為瓶頸互連延遲(RC延遲)超過門延遲,成為性能瓶頸正是在這一背景下,光計算(PhotonicComputing)重新回到聚光燈下。用光子代替電子作為信息載體,能否突破電子計算的物理極限?這是一場能效與延遲的終-極對決。圖1:電子計算...
一、數(shù)據(jù)中心光互連的技術(shù)分水嶺過去20年,數(shù)據(jù)中心光互連主要依賴可插拔光模塊(PluggableOpticalModule)——光模塊插入交換機前面板,可熱插拔、靈活替換。這一架構(gòu)簡單直觀,至今仍是市場主流。然而,隨著數(shù)據(jù)中心帶寬需求每年增長30%以上、AI大模型訓(xùn)練需要千卡甚至萬卡互聯(lián),可插拔光模塊的功耗、延遲和密度瓶頸日益凸顯。正是在這一背景下,共封裝光學(xué)(Co-PackagedOptics,CPO)應(yīng)運而生,被視為光互連技術(shù)從分立時代進入集成時代的分水嶺。圖1:可插拔光...
一、什么是有機半導(dǎo)體激光器?有機半導(dǎo)體激光器(OrganicSemiconductorLaser,OSL)是以有機半導(dǎo)體材料(共軛聚合物、有機小分子)為增益介質(zhì)的激光器。與傳統(tǒng)的無機半導(dǎo)體激光器(如GaAs、InP激光器)不同,OSL利用有機分子中π-π*躍遷產(chǎn)生受激發(fā)射,具有波長可調(diào)諧范圍寬(覆蓋可見到近紅外)、制備工藝簡單、可柔性化等獨特優(yōu)勢。然而,有機半導(dǎo)體激光器長期面臨一個核心難題:絕大多數(shù)已報道的OSL都是光泵浦的,即需要外部激光器來激發(fā)有機材料產(chǎn)生受激發(fā)射。而真正...
一、為什么傳統(tǒng)光互連遇到了瓶頸?隨著數(shù)據(jù)中心流量每年增長30%、AI大模型對互連帶寬的需求爆炸式增長,傳統(tǒng)基于分立光器件的光互連方案正面臨極大的挑戰(zhàn):?功耗墻:每個可插拔光模塊功耗達3-5W,一臺交換機上千個端口,總功耗令人咋舌?密度墻:可插拔模塊體積大,無法進一步提升端口密度?成本墻:分立器件組裝、耦合、封裝成本居高不下?延遲墻:電信號在PCB上傳輸距離長,延遲和損耗難以降低正是在這樣的背景下,硅光子技術(shù)(SiliconPhotonics)應(yīng)運而生,并迅速成為沖擊傳統(tǒng)光互連...
一、為什么選擇正確的激光器模式至關(guān)重要?在光纖通信、工業(yè)加工、醫(yī)療設(shè)備等眾多應(yīng)用領(lǐng)域,選擇單模激光器還是多模激光器,往往是工程師面臨的第一個關(guān)鍵決策。這個選擇直接影響系統(tǒng)的傳輸距離、帶寬、功率以及整體成本。簡單來說:?單模激光器:像一束精準的箭,適合遠距離、高帶寬傳輸?多模激光器:像一把散開的彈片,適合短距離、大功率傳輸二、單模激光器詳解1、什么是單模激光器?單模激光器(Single-ModeLaser)是指在光纖中只傳輸一種模式(LP01模式)的激光器。其纖芯直徑通常為9μ...