G654E光纤光缆

发布时间:2024-01-12 07:19:36   作者:92993环球直播app官网  

  韩国蔚山国家科学技术研究所(UNIST)的研究人员与田纳西大学和橡树岭国家实验室合作,优化了专门用于用AI的6G通信的太赫兹纳米谐振器。

  近日,光接口和光子集成电路(PICs)设计和开发商POET Technologies宣布,绍兴中科设备有限公司(“ZKTel”)慢慢的变成了POET 100G光引擎的主要客户之一。

  近日,英国赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University)的研究助理Calum Ross博士获得了近100万英镑的奖金,用于开发一种基于激光的工艺,该工艺可用于大规模制造空心光纤。

  1月8日,华日激光宣布公司重磅推出LumiFemto HE百瓦毫焦飞秒光纤激光器。该激光器是国内首家同时实现功率>100W 、单脉冲能量>1mJ 的光纤飞秒激光器。据悉,目前市面鲜有百瓦毫焦飞秒激光器,这是由于主放大是实现大能量和高功率飞秒脉冲输出的关键,而主放大基本都是采用啁啾脉冲放大技术

  近日,英国赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University)的研究助理Calum Ross博士获得了近100万英镑的奖金,用于开发一种基于激光的工艺,该工艺可用于大规模制造空心光纤。

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部在光纤干涉仪激光稳频研究中取得重要进展。研究组首次采用保偏光纤的不同偏振轴构建双干涉仪稳频系统,利用两偏振分量相移对温度的不同响应,分别用于激光频率的锁定和补偿光纤温度引起的频率波动

  当地时间12月21日,全球领先的先进光纤技术公司Luna Innovations宣布,将以2150万美元的价格战略性收购位于英国的分布式光纤传感解决方案领导者Silixa。

  12月21日,上海瀚宇光纤技术通信有限公司(以下简称“上海瀚宇”)迎来新厂房的乔迁之喜。这是上海瀚宇20年发展历史中的重要时刻。上午9:58分,上海瀚宇全体员工在总经理张瑞新的带领下,齐聚联东U谷公司新址,共同见证公司新的里程碑

  光纤激光器以其结构相对比较简单,成本低廉,电光转换效率高,输出效果好的特点,在工业激光器中占比逐年提升。据统计,2020年工业激光器市场中,光纤激光器占比已达52.7%。以输出光束的特点分类,光纤激光器可分为连续激光和脉冲激光两大类别

  近日,武汉市飞瓴光电科技有限公司(以下简称“飞瓴光电”)完成数千万元战略融资。本轮融资由清控银杏资本领投,其他投资方包括上海鑫参邦企业管理合伙企业、新昌三花弘道二号股权投资合伙企业、北京清杏瑞纳企业管理咨询合伙企业

  近日,下一代千兆光纤接入解决方案供应商Adtran宣布,公司在德国迈宁根(Meiningen)开设了一家新工厂,以加强自身供应链弹性,并加速在当地的技术发展。

  今年以来,天津凯普林光电科技有限公司(以下简称“凯普林”)实现荣誉大丰收:凯普林在激光行业10多个重要荣誉评选中均有斩获,并成功摘得红光奖、金耀奖等多个重磅奖项;入围天津市民营经济社会责任百强榜;凯普林闪电系列光纤激光器成功入选由中国光学工程学会评选的“光纤激光五年优秀成果”

  近期,富士通(Fujitsu)和KDDI研究公司成功开发了一种使用安装光纤的大容量多波段波长复用传输技术。

  近日,BLM集团推出了用于管材和金属型材的新型LT12光纤激光切割系统。该系统能够切割直径为25-305毫米的管材,这是该公司以前的机器设备产品组合中未包含的光纤激光切割加工范围。

  11月28日,由湖北省光学学会、《激光之家》联合山东省激光装备创新创业共同体等相关单位共同举办的“2023中国激光星锐企业峰会暨先进激光加工技术高峰论坛”暨“中国激光星锐奖颁奖典礼”在武汉光谷隆重召开

  研究人员证明,他们能够借助一种新型多模光纤,将光纤激光器的功率提高3-9倍,但不会降低光束质量,从而能够聚焦于远处的目标。

  自1960年激光问世以来,激光器的应用遍布各行各业。其中,超短超强脉冲在工业加工、量子材料和强场物理等领域发挥着独特的作用。在各类激光器中,激光放大级通常用于实现高能量输出。为客服固体单通放大增益低(通常小于1 dB)的不足,再生放大(或多通放大)技术随之兴起

  近年来,随着新能源汽车的发展,脉冲光纤激光器和连续光纤激光器均被开发应用在动力电池制造中。本次维科邀深圳市杰普特光电股份有限公司首席技术官王鹿鹿博士,分享光纤激光技术和其在动力电池领域中的应用情况

  Microsoft Ignite全球技术大会上,微软公司CEO萨蒂亚·纳德(Satya Nadella)重点介绍了光纤领域的一项令人兴奋的创新进展——新一代空心光纤技术。

  光纤激光切割机具有集光率高,能得到更小的聚焦光斑,切割线条更精细,加工质量更好等性能。光纤激光切割机的核心部分就是振荡器,振荡器结合LBC技术,这是一种动态光束形状控制,通过高速振荡光纤激光器的低阶焦

  近期,瑞士百超(Bystronic)宣布推出新型ByCut Star 3015高功率高速光纤激光切割系统。

  近日,深圳公大激光有限公司(以下简称“公大激光”)发生工商变更,新增北京小米智造股权互助基金合伙企业(有限合伙)、苏州纪源皓月创业投资合伙企业(有限合伙)、凌云光技术股份有限公司等为股东,同时公司注册资本由约521.31万人民币增至约617.48万人民币

  导语光纤激光是近年来国内外激光技术领域的前沿和热点方向,在工业、医疗、科学研究等领域有广泛的应用需求。为加强学术交流、促进行业发展,中国光学工程学会联合国内光纤激光领域相关优势单位,共同组织“国际先进

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室研究团队采用改进的化学气相沉积技术(MCVD)结合液相掺杂工艺制备出了高浓度掺镱石英光纤,并利用该光纤搭建了超短腔光纤激光器,分别实现了1微米波段的单频、高重频锁模激光输出

  近日,松下推出了最新的激光打标技术产品——LP-ZV系列,该系列新产品可提供高精度、高效率的激光打标。

  同步泵浦光参量振荡器(SPOPO)能够将近红外脉冲转换到中红外波段,以满足光谱分析、医学治疗等领域对中红外超短脉冲的需求。因为SPOPO要实现泵浦光和谐振的信号光之间的时间同步,所以当泵浦光为高能量的低重复频率脉冲时,谐振腔的长度要足够长

  印度光学和数字解决方案公司STL宣布,它已经开发出世界上最纤薄的电信光纤——直径仅有160微米。

  近几年,国产光纤激光器进步很明显,形成了高功率、高亮度、高集成等技术路线,在材料加工应用领域不断发掘新的市场机会,成为产业高质量发展的重要推动牵引力。另一方面,随着非金属材料在新能源、生物医疗、新型显示等新兴起的产业应用愈发广泛,激光加工替代传统工艺也成为行业发展的重要方向

  但不容忽视的是,我国医用激光光纤行业起步较晚,目前仍处于发展阶段,技术优势和附加值不高,高端市场占有率偏低 医用激光光纤是与激光设备配套使用的激光传输产品,其传输激光器产生的能量,用于疾病检查、诊断和治疗,产品通常由光纤、激光器连接接口和手持部分组成

  根据市场调查与研究分析Congic Business Intelligence最近的一份报告,2023-2030年全球医用激光光纤市场预计将以6.9%的复合年增长率明显地增长。这一增长归因于全球微创手术的日益普及。

  高功率光学频率梳在非线性精密光谱学、极紫外光学频率梳产生、核原子钟研究等方面起着十分重要的作用,光纤飞秒激光器由于结构相对比较简单、稳定性很高、易于放大等优点,是实现高功率光学频率梳的首选方案。

  手持激光焊接和清洁技术(如IPG的LightWELD系统)在食品级焊接中具有非常明显优势,它们提供了设备设计的灵活性,提高了生产率,降低了成本,提高了质量。

  根据该协议,Haemonetics将以每股2.90加元的价格收购加拿大光纤传感器厂商——OpSens的所有流通股。

  横模不稳定(transverse mode instability, TMI)是近年来限制超快光纤激光器平均功率提升的重要的因素,它指的是当功率超过一定阈值时,增益光纤内的热光效应将会导致输出光束发生快速抖动的现象,原理如图1所示

  近日,DustPhotonics发布了用于数据中心应用的单芯片800G-DR8硅光子芯片,这是数据中心实用光子学的一个重要里程碑。

  高能量、高平均功率的飞秒激光由于在阿秒高次谐波产生、精密加工制造、生物医疗及国防等领域的广泛应用需求,是近十多年来超快超强激光技术探讨研究的前沿热点内容,特别是光纤激光由于稳定可靠的运行特性、皮实紧凑的结构、优良的光束质量、较低的成本等优势,倍受人们的重视。

  该范例为掺钇光纤放大器中超短脉冲的放大。光纤为正常色散模式。选择非啁啾高斯脉冲为初始脉冲。在光纤内传播中,脉冲呈现上转换,带宽增加,脉冲宽度增加。脉冲大致呈抛物线型。这是parabolic pulses的由来

  近年来,光纤激光器产业呈现百花齐放的发展的新趋势,从百瓦,到千瓦,到万瓦,众多厂家在行业里各显神通。9月19日-23日,中国国际工业博览会时隔3年再度回归,呈现一幅全球制造业高水平发展的新画卷。

  目前,高功率连续光纤绿光激光器,国内仅深圳公大激光能够批量供货。2022年6月,公大激光率先推出了可用于高反金属加工的500W单模绿光激光器,该激光器已批量应用于动力电池制造焊接应用和3D打印领域。

  波长在1700 nm至1860 nm之间对应于生物组织的第三个光学透过窗口,当使用该波段的光源驱动高阶非线性光学显微镜,如三光子显微镜(3PM)和三倍频(THG)显微镜时,能提高信噪比和增加穿透深度。