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2025
07-10小體積,高性能—集成型近紅外單光子探測器助力激光雷達應(yīng)用
研究背景在遠距離高性能激光雷達應(yīng)用中,目標的回波光信號往往十分微弱。使用單光子探測器可大大降低激光器的功率要求,大幅提高有效探測距離。而在航天器、無人機等平臺上使用的激光雷達除要求探測距離遠外,還需要體積小、重量輕、功耗低。因此,需要通過集成化、模塊化的設(shè)計方法,在保證探測器高性能的前提下降低探測器的體積和功耗,以滿足條件苛刻的系統(tǒng)應(yīng)用需求,提高其在系統(tǒng)應(yīng)用中的便利性和可靠性。創(chuàng)新研究課題組通過對探測器進行多方面的設(shè)計優(yōu)化,實現(xiàn)了高性能、小體積、低功耗的目標。首先,課題組設(shè)計了元件數(shù)少、結(jié)構(gòu)緊湊2025
07-092025
07-082025
07-07微結(jié)構(gòu)激光器的新助手——PT對稱、超對稱
激光器是一種高亮度、高效率和高相干性的能量轉(zhuǎn)換器件,特別是在半導(dǎo)體激光器系統(tǒng)中,不僅存在折射率的高低分布,而且還同時存在增益和損耗分布,是一個天然的非厄米光學(xué)系統(tǒng)。通過引入人工微結(jié)構(gòu)來調(diào)控激光器的折射率和增益損耗分布,在基于半導(dǎo)體激光芯片的光學(xué)平臺上可實現(xiàn)宇稱時間對稱(PT對稱)、超對稱(SUSY)等物理效應(yīng)。其中,宇稱時間對稱有望改善激光器的光譜、近場和遠場分布,而超對稱有望實現(xiàn)單側(cè)模大功率的輸出。這些物理效應(yīng)的引入為激光器中模式調(diào)控提供了新思路,有利于降低傳統(tǒng)半導(dǎo)體激光器的模式調(diào)控手段所需要2025
07-042025
07-03Furukawa窄線寬可調(diào)諧激光器:相干光通信的核心技術(shù)突破與演進
引言:光通信時代的光源革命隨著數(shù)據(jù)流量的指數(shù)級增長,數(shù)字相干光通信技術(shù)正從長距離干線傳輸向短距離城域網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)(DCI)等場景滲透。作為相干通信系統(tǒng)的“心臟”,可調(diào)諧激光器需同時滿足波長覆蓋擴展、線寬壓縮、尺寸功耗微型化等多重挑戰(zhàn)。古河電工集團通過半導(dǎo)體集成技術(shù)與外腔結(jié)構(gòu)創(chuàng)新,開發(fā)出系列窄譜線寬集成可調(diào)諧激光器組件(ITLA),為400G/800G及下一代超高速光網(wǎng)絡(luò)提供了核心技術(shù)支撐。一、技術(shù)需求與理論基礎(chǔ):從性能指標到物理本質(zhì)1.1可調(diào)諧激光器的核心性能參數(shù)-波長調(diào)諧范圍:傳統(tǒng)C波段(2025
07-022025
07-012025
06-302025
06-272025
06-262025
06-262025
06-262025
06-252025
06-242025
06-23環(huán)形光束“雙”切換—光纖中的新型激光光場調(diào)控方法
隨著激光光場的應(yīng)用拓展,在激光光場中引入偏振、相位自由度,實現(xiàn)新型結(jié)構(gòu)光場是當前激光光場調(diào)控的發(fā)展趨勢。近年來,基于全光纖結(jié)構(gòu)產(chǎn)生新型結(jié)構(gòu)光場受到廣泛關(guān)注,通過對偏振和相位的調(diào)控可以產(chǎn)生帶有偏振奇點的柱矢量光束、相位奇點的渦旋光束以及無衍射特點的貝塞爾光束,這些光場因其特殊的結(jié)構(gòu)可為實際工程問題的解決提供新思路。為了在全光纖激光器中實現(xiàn)模式切換,需要引入模式轉(zhuǎn)換器。與大體積光纖組件和空間光器件相比,全光纖模式轉(zhuǎn)換器具有體積小、穩(wěn)定性強和擴展性好等優(yōu)點,使得激光器的緊湊性和熱穩(wěn)定性均可得到提升。其2025
06-202025
06-192025
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