Los láseres de ancho de línea ultraestrecho son fuentes de luz láser con anchos de línea espectrales extremadamente estrechos, que normalmente alcanzan el rango de kHz o incluso Hz, mucho más pequeños que los láseres convencionales (normalmente en el rango de MHz). Su principio básico es suprimir el ruido de frecuencia del láser y la ampliación del ancho de línea a través de diversos medios técnicos, logrando así una monocromaticidad y estabilidad de frecuencia extremadamente altas.
El módulo de diodo láser es un dispositivo compacto que integra un diodo láser, un circuito controlador, TEC e interfaces de control en un paquete. Estos módulos están diseñados principalmente para proporcionar rayos láser convenientes, eficientes y únicos para una variedad de aplicaciones.
Los componentes básicos de un láser se pueden dividir en tres partes: una fuente de bombeo (que proporciona energía para lograr la inversión de población en el medio de trabajo); un medio de trabajo (que tiene una estructura de niveles de energía adecuada que permite la inversión de población bajo la acción de la bomba, permitiendo a los electrones pasar de niveles de energía altos a niveles más bajos y liberar energía en forma de fotones); y una cavidad resonante.
EDFA de banda C es un dispositivo central para realizar una transmisión sin distorsiones de señales ópticas en sistemas de comunicación óptica. Según su posición y función en el enlace de amplificación de señal, se puede dividir en tres tipos: Pre (Preamplificador), In-Line y Booster.
Los láseres de bomba son el "núcleo de suministro de energía" de los sistemas láser. Inyectan energía luminosa de una longitud de onda específica en medios de ganancia (como fibras dopadas con erbio, cristales de estado sólido) para excitar los medios y producir radiación estimulada y, finalmente, formar una salida de láser estable. Su rendimiento determina directamente la potencia, eficiencia y estabilidad de los sistemas láser.
Un equipo de la Facultad de Ciencias e Ingeniería Optoelectrónica de la Universidad de Zhejiang y la Universidad Internacional de Haining publicaron recientemente los resultados de su investigación sobre el primer láser de perovskita del mundo en la revista internacional Nature. Este dispositivo, que utiliza una estructura de microcavidad óptica dual, combina un bajo consumo de energía con una fácil sintonización, lo que lo hace adecuado para aplicaciones como la transmisión óptica de datos y como diodo emisor de luz en chips fotónicos integrados y dispositivos portátiles.
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