中国電子科学技術大学文部省光ファイバセンシング通信キーラボラオユンジャン教授のチームは、主な発振電力増幅技術に基づいて、マルチモードファイバランダムを初めて実現しました。 100 Wを超える出力電力と、人間の目のスペックル知覚しきい値よりも低いスペックルコントラスト。低ノイズ、高スペクトル密度、高効率という包括的な利点を備えたレーザーは、全視野や高損失。
スペクトル合成技術の場合、合成されるレーザーサブビームの数を増やすことは、合成パワーを上げるための重要な方法の1つです。ファイバーレーザーのスペクトル範囲を拡大すると、スペクトル合成レーザーサブビームの数が増え、スペクトル合成パワーが向上します[44-45]。現在、一般的に使用されているスペクトル合成範囲は1050±1072nmです。狭線幅ファイバーレーザーの波長範囲をさらに1030nmに拡大することは、スペクトル合成技術にとって非常に重要です。そのため、多くの研究機関が短波長(波長1040 nm未満)の細線ワイドファイバーレーザーに焦点を当てています。この論文は主に1030nmファイバーレーザーを研究し、スペクトル合成されたレーザーサブビームの波長範囲を1030nmに拡張します。
光ファイバモジュールは、光ファイバ受信機モジュール、光ファイバ伝送モジュール、光ファイバトランシーバモジュール、および光光トランスポンダモジュールに分けることができます。
ファイバーレーザーとは、希土類をドープしたグラスファイバーを利得媒体として使用するレーザーのことです。ファイバーレーザーは、ファイバー増幅器に基づいて開発することができます。ポンプ光の作用でファイバーに高出力密度が形成されやすくなり、レーザーが発生します。作動物質のレーザーエネルギーレベルは「反転分布」であり、正のフィードバックループ(共振空洞を形成するため)が適切に追加されると、レーザー発振出力を形成することができます。
半導体レーザーは、より早く成熟し、急速に発展しているレーザーの一種です。波長範囲が広く、製造が簡単で、コストが低く、大量生産が容易であり、サイズが小さく、軽量で、寿命が長いため、品種が急速に発展し、用途が広がります。現在、300を超えています。種族。
1980年代半ば、Beklemyshev、Allrn、およびその他の科学者は、実際の作業ニーズに合わせてレーザー技術と洗浄技術を組み合わせ、関連する研究を実施しました。それ以来、レーザー洗浄(レーザー洗浄)の技術的概念が生まれました。汚染物質と基質の関係はよく知られています。結合力は、共有結合、二重双極子、毛細管現象、ファンデルワールス力に分けられます。この力を克服または破壊することができれば、除染の効果が達成されます。
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