Recientemente, Zhang Weijun, investigador del Instituto de Óptica y Mecánica Fina de Anhui, Instituto de Ciencias Físicas de Hefei, Academia de Ciencias de China, ha logrado avances en la tecnología de detección de dióxido de nitrógeno atmosférico (NO2). Un nuevo método para la detección rápida y sensible de NO2" fue publicado en la Sociedad Química Americana "Química Analítica".
Amplificador de potencia del oscilador maestro. En comparación con los láseres sólidos y de gas tradicionales, los láseres de fibra tienen las siguientes ventajas: alta eficiencia de conversión (eficiencia de conversión de luz a luz superior al 60%), bajo umbral de láser; estructura simple, el material de trabajo es medio flexible, fácil de usar; alta calidad de haz (es fácil acercarse al límite de difracción); la salida del láser tiene muchas líneas espectrales y un amplio rango de sintonización (455 ~ 3500nm); tamaño pequeño, peso ligero, buen efecto de disipación de calor y larga vida útil.
Recientemente, con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, la Investigación Básica de Shenzhen y otros proyectos, el Profesor Asistente Jin Limin, miembro del equipo de Micro-nano Optoelectrónica del Instituto de Tecnología de Harbin (Shenzhen), cooperó con el Profesor Wang Feng y el Profesor Zhu Shide de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, y publicó un artículo de investigación en la revista de renombre internacional Nature-Communications. El Instituto de Tecnología de Harbin (Shenzhen) es la unidad de comunicación.
Los sensores láser son sensores que utilizan tecnología láser para medir. Consiste en un láser, un detector láser y un circuito de medición. El sensor láser es un nuevo tipo de instrumento de medición. Sus ventajas son que puede realizar mediciones de larga distancia sin contacto, alta velocidad, alta precisión, amplio rango, fuerte capacidad de interferencia eléctrica y anti-luz, etc.
Un consorcio internacional liderado por el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido ha establecido un nuevo récord en la comparación de láseres ultraestables a largas distancias mediante la medición de una red de fibra. Un artículo de investigación relacionado fue publicado en la revista Nature Communications.
El espejo absorbente saturable de semiconductores (SESAM) es el dispositivo central para el bloqueo de modo para generar pulsos ultracortos, especialmente pulsos de picosegundos. Esta es una estructura de absorción de luz no lineal que combina una estructura de espejo y un absorbente saturable. Los pulsos relativamente débiles se pueden suprimir y los pulsos se pueden atenuar de una manera que reduce su duración. En la actualidad, con el desarrollo de la industria de la microfabricación en el país y en el extranjero, la demanda de pulsos ultracortos, especialmente los láseres pulsados de picosegundos, está aumentando, y la demanda de SESAM también está aumentando.
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