Aktualności

  • Mikrourządzenia i wydajniejsze lasery

    Mikrourządzenia i wydajniejsze lasery

    Mikrourządzenia i wydajniejsze lasery Naukowcy z Rensselaer Polytechnic Institute stworzyli urządzenie laserowe o szerokości zaledwie ludzkiego włosa, które pomoże fizykom badać podstawowe właściwości materii i światła. Ich prace, opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych, mogłyby...
    Przeczytaj więcej
  • Unikalny ultraszybki laser część druga

    Unikalny ultraszybki laser część druga

    Unikalny ultraszybki laser część druga Dyspersja i rozprzestrzenianie impulsów: dyspersja opóźnienia grupowego Jednym z najtrudniejszych wyzwań technicznych napotykanych podczas stosowania ultraszybkich laserów jest utrzymanie czasu trwania ultrakrótkich impulsów początkowo emitowanych przez laser. Ultraszybkie impulsy są bardzo wrażliwe...
    Przeczytaj więcej
  • Unikalny ultraszybki laser, część pierwsza

    Unikalny ultraszybki laser, część pierwsza

    Unikalny ultraszybki laser, część pierwsza Unikalne właściwości ultraszybkich laserów Ultrakrótki czas trwania impulsu ultraszybkich laserów nadaje tym systemom unikalne właściwości, które odróżniają je od laserów długoimpulsowych lub laserów o fali ciągłej (CW). Aby wygenerować tak krótki impuls, szerokie pasmo widma...
    Przeczytaj więcej
  • Sztuczna inteligencja umożliwia komponentom optoelektronicznym komunikację laserową

    Sztuczna inteligencja umożliwia komponentom optoelektronicznym komunikację laserową

    Sztuczna inteligencja umożliwia komponentom optoelektronicznym komunikację laserową. W dziedzinie produkcji komponentów optoelektronicznych szeroko stosowana jest również sztuczna inteligencja, w tym: optymalizacja strukturalna, projektowanie komponentów optoelektronicznych, takich jak lasery, kontrola wydajności i związana z tym dokładna charakterystyka...
    Przeczytaj więcej
  • Polaryzacja lasera

    Polaryzacja lasera

    Polaryzacja lasera „Polaryzacja” jest wspólną cechą różnych laserów, którą określa zasada formowania lasera. Wiązka laserowa wytwarzana jest poprzez stymulowane promieniowanie cząstek ośrodka emitującego światło wewnątrz lasera. Stymulowane promieniowanie ma re...
    Przeczytaj więcej
  • Gęstość mocy i gęstość energii lasera

    Gęstość mocy i gęstość energii lasera

    Gęstość mocy i gęstość energii lasera Gęstość to wielkość fizyczna, którą dobrze znamy z codziennego życia, gęstość, z którą stykamy się najczęściej, to gęstość materiału, wzór to ρ=m/v, czyli gęstość jest równa masa podzielona przez objętość. Ale gęstość mocy i gęstość energii ...
    Przeczytaj więcej
  • Ważne parametry charakteryzujące wydajność systemu laserowego

    Ważne parametry charakteryzujące wydajność systemu laserowego

    Ważne parametry charakteryzujące wydajność systemu laserowego 1. Długość fali (jednostka: nm do μm) Długość fali lasera reprezentuje długość fali elektromagnetycznej przenoszonej przez laser. W porównaniu do innych rodzajów światła, ważną cechą lasera jest to, że jest monochromatyczny, ...
    Przeczytaj więcej
  • Technologia wiązek światłowodowych poprawia moc i jasność niebieskiego lasera półprzewodnikowego

    Technologia wiązek światłowodowych poprawia moc i jasność niebieskiego lasera półprzewodnikowego

    Technologia wiązek światłowodowych poprawia moc i jasność niebieskiego lasera półprzewodnikowego. Kształtowanie wiązki przy użyciu tej samej lub bliskiej długości fali jednostki laserowej jest podstawą kombinacji wielu wiązek laserowych o różnych długościach fal. Wśród nich przestrzenne łączenie wiązek polega na układaniu wielu wiązek laserowych w sp...
    Przeczytaj więcej
  • Wprowadzenie do lasera emitującego krawędzie (EEL)

    Wprowadzenie do lasera emitującego krawędzie (EEL)

    Wprowadzenie do lasera emitującego krawędzie (EEL) W celu uzyskania mocy wyjściowej lasera półprzewodnikowego o dużej mocy, obecna technologia polega na wykorzystaniu struktury emisji krawędziowej. Rezonator lasera półprzewodnikowego emitującego krawędzie składa się z naturalnej powierzchni dysocjacji kryształu półprzewodnikowego i...
    Przeczytaj więcej
  • Wysokowydajna, ultraszybka technologia lasera waflowego

    Wysokowydajna, ultraszybka technologia lasera waflowego

    Wysokowydajna ultraszybka technologia lasera waflowego Ultraszybkie lasery o dużej mocy są szeroko stosowane w zaawansowanej produkcji, informacji, mikroelektronice, biomedycynie, obronie narodowej i dziedzinach wojskowych, a odpowiednie badania naukowe są niezbędne do promowania krajowych innowacji naukowych i technologicznych...
    Przeczytaj więcej
  • Attosekundowy laser impulsowy rentgenowski klasy TW

    Attosekundowy laser impulsowy rentgenowski klasy TW

    Attosekundowy laser impulsowy rentgenowski klasy TW Attosekundowy laser impulsowy rentgenowski o dużej mocy i krótkim czasie trwania impulsu jest kluczem do uzyskania ultraszybkiej spektroskopii nieliniowej i obrazowania dyfrakcji promieni rentgenowskich. Zespół badawczy w Stanach Zjednoczonych wykorzystał kaskadę dwustopniowych laserów rentgenowskich na swobodnych elektronach do uzyskania...
    Przeczytaj więcej
  • Wprowadzenie do lasera półprzewodnikowego emitującego powierzchnię wnęki pionowej (VCSEL)

    Wprowadzenie do lasera półprzewodnikowego emitującego powierzchnię wnęki pionowej (VCSEL)

    Wprowadzenie do lasera półprzewodnikowego emitującego powierzchnię z pionową wnęką (VCSEL) Pionowe lasery emitujące powierzchnię z zewnętrzną wnęką zostały opracowane w połowie lat 90. XX wieku w celu przezwyciężenia kluczowego problemu, który nękał rozwój tradycyjnych laserów półprzewodnikowych: sposobu wytwarzania mocy wyjściowej lasera o dużej mocy za pomocą dowcipu. ..
    Przeczytaj więcej