フェムト秒レーザーは、約1ギガ秒の超短時間でのみ発光する「超短パルス光」発生装置です。 Feiは、国際単位系の接頭辞であるFemtoの略語であり、1フェムト秒= 1×10 ^ -15秒です。いわゆるパルス光は一瞬だけ発光します。カメラのフラッシュの発光時間は約1マイクロ秒であるため、フェムト秒の超短パルス光はその時間の約10億分の1しか発光しません。ご存知のように、光の速度は比類のない速度で毎秒300,000キロメートル(1秒間に地球の周りを7.5周)ですが、1フェムト秒では、光でさえ0.3ミクロンしか進みません。
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。
科学者たちは、短時間で大量のエネルギーを生成できる新しいタイプのレーザーを開発しました。これは、眼科や心臓外科、または微細材料工学に応用できる可能性があります。シドニー大学のフォトニクスおよび光学科学研究所の所長であるMartinDe Steck教授は、次のように述べています。このレーザーの特徴は、パルス幅が1兆分の1秒未満に短縮されると、エネルギーも「瞬時に「ピーク時には、これは短くて強力なパルスを必要とする材料を処理するための理想的な候補になります。
ラマンゲインに基づくランダムに分散されたフィードバックファイバーレーザーは、その出力スペクトルがさまざまな環境条件下で広く安定していることが確認されており、ハーフオープンキャビティDFB-RFLのレーザースペクトルの位置と帯域幅は追加されたポイントフィードバックと同じです。デバイススペクトルは高度に相関しています。ポイントミラー(FBGなど)のスペクトル特性が外部環境によって変化すると、ファイバーランダムレーザーのレーザースペクトルも変化します。この原理に基づいて、ファイバーランダムレーザーを使用して、超長距離のポイントセンシング機能を実現できます。
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