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企业商机 - 广东朗研科技有限公司
  • 朗研激光器论坛 发布时间:2024.04.22

    激光器使用前检查。激光器使用之前,先观察激光器外观是否有损伤,开机之前观察激光器出光口处是否有遮挡。裸板的电源开机前观察供电线路是否虚接,PC板上较高的电容元件焊点是否完好,无开裂情况。开启激光器时,...

  • 国产化激光器型号 发布时间:2024.04.21

    激光器种子源的原理。激光技术作为现代科技领域的重要组成部分,已经在各个领域展现出了广泛的应用。而激光器种子源作为激光器的关键组件,扮演着引发和控制激光放大的重要角色。本文将从激光器种子源的原理、种类以...

  • 朗研激光器研发 发布时间:2024.04.20

    红外超快光纤激光器的性能指标主要包括输出功率、脉宽和波长等。输出功率:输出功率是衡量红外超快光纤激光器性能的重要指标之一。高输出功率可以提高激光器的加工能力和效率。目前,红外超快光纤激光器的输出功率已...

  • 超快激光器镜片 发布时间:2024.04.20

    激光器的光谱宽度的影响因素激光器的输出功率激光器的输出功率越大,激光器的光谱宽度就越宽。这是因为激光器的输出功率越大,激光器的谐振腔内的光子数就越多,激光器的光谱宽度就越宽。因此,在实际应用中,需要根...

  • 广东光梳频种子源组成 发布时间:2024.04.19

    倍频种子源是一种利用非线性光学效应将激光频率倍增至更高频率的特殊激光器。这种激光器通常采用晶体作为非线性光学介质,利用倍频效应将低频激光转换为高频激光。倍频种子源在光谱学、光学计量、频率合成等领域具有...

  • 光纤飞秒激光器企业 发布时间:2024.04.18

    激光器在光纤通信中的应用。光源:激光器是光纤通信中的光源,它可以将电信号转换为光信号进行传输。在光纤通信中,激光器通常采用单频激光器或调制器来实现调制和解调。调制:激光器在光纤通信中通常采用调制技术,...

  • 中红外脉冲激光器准直 发布时间:2024.04.17

    皮秒激光器的未来发展。随着对皮秒激光器的研究不断深入,人们对其未来发展充满了期待。以下是几个可能的发展方向:更广泛的应用领域:除了医疗美容领域,皮秒激光器还有望在其他领域得到应用,比如医学治i疗、科学...

  • 脉冲种子源平均功率 发布时间:2024.04.16

    种子源的分类。倍频种子源:倍频种子源是一种通过倍频技术将基础激光转换为高频激光的种子源。这种种子源通常采用非线性晶体或者光栅等元件,将基础激光的频率倍频到更高的频率。倍频种子源的输出频率和波长可以通过...

  • 光纤皮秒种子源研发 发布时间:2024.04.15

    种子源可以分为多种类型,根据其工作原理可以分为连续波种子源和脉冲种子源。连续波种子源产生连续的光输出,主要用于连续激光器的泵浦。脉冲种子源则产生脉冲光,主要用于脉冲激光器的泵浦。此外,根据种子的产生方...

  • 飞秒种子源应用领域 发布时间:2024.04.14

    与调Q种子源和锁模种子源相比,倍频种子源的特点主要体现在以下几个方面:高频率输出:倍频种子源能够将低频激光转换为高频激光,从而扩展了激光的频率范围。这种高频率输出的特点使得倍频种子源在光谱学、光学计量...

  • 双光梳种子源参数 发布时间:2024.04.13

    种子源的保养方法。六、存放注意事项如果种子源需要长时间存放,要注意以下几点:存放环境要干燥、无尘、无腐蚀性气体,避免阳光直射;存放时要将种子源置于平稳的位置,避免振动和碰撞;存放期间要定期检查种子源的...

  • 红外超快光纤激光器镜片 发布时间:2024.04.12

    飞秒激光器是一种利用飞秒级脉冲激光产生超快光脉冲的装置。它具有极高的脉冲能量和极短的脉冲宽度,可以用于各种科学研究和工业应用,如激光切割、激光焊接、激光雷达、光学通信等。飞秒激光器的工作原理是基于光放...

  • 光频梳种子源的未来发展趋势。高功率和高稳定性:为了满足更广泛的应用需求,未来的光频梳种子源将向着高功率和高稳定性的方向发展。通过改进光学元件、优化结构设计以及采用新型材料等手段,可以提高光频梳种子源的...

  • 飞秒光纤光频梳脉冲宽度 发布时间:2024.04.12

    除了在光谱学和光学测量领域的应用,紫外光梳频技术还可以用于高速光通信领域。由于紫外光的波长短、带宽宽,可以用于传输高速大容量的数据。同时,由于紫外光的低散射和低衰减特性,紫外光梳频技术可以实现长距离和...

  • 超快光纤光频梳 发布时间:2024.04.11

    异步采样光梳频的优点不单单在于其高分辨率和高精度。由于其具有高稳定性和可靠性的特点,可以在不同的环境和条件下进行测量。无论是在实验室条件下还是在现场应用中,异步采样光梳频都能够提供稳定、可靠的光谱数据...

  • 广东异步采样光频梳价格 发布时间:2024.04.11

    目前,红外光梳频技术的研究已经取得了一些重要的进展。例如,一些新型的红外激光器已经被开发出来,这些激光器具有更高的输出功率和更窄的光谱线宽。此外,一些新的调制技术也被开发出来,这些技术可以进一步提高红...

  • 钛宝石飞秒光频梳输出波长 发布时间:2024.04.11

    然而,紫外光梳频技术也存在一些挑战和限制。例如,紫外激光器的成本较高,限制了其在一些应用中的普及。此外,由于紫外光的特殊性质,对光学系统和实验条件的要求也较高。为了克服这些挑战和限制,需要进一步研究和...

  • 绿光飞秒光纤激光器特点 发布时间:2024.04.11

    激光器在光纤通信中的优势。传输距离远:由于激光的高亮度和高方向性,使得它在光纤通信中能够实现更远距离的传输。传输速度快:激光的调制和解调速度非常快,使得它在光纤通信中能够实现高速传输。传输容量大:通过...

  • 红外光频梳优势 发布时间:2024.04.10

    光频梳的特性。高精度和高稳定性光频梳能够生成一系列等间隔、高稳定的光频,其频率精度和稳定性远高于传统的光源。这使得光频梳成为进行高精度光谱分析和测量的理想工具。通过使用光频梳,科学家们可以更加准确地测...

  • 飞秒光频梳输出方式 发布时间:2024.04.10

    中红外光梳频是一种利用中红外激光器产生光谱线宽极窄的光源,并利用这种光源进行光谱学、光学测量和光通信等领域的技术。中红外光梳频技术具有高分辨率、高灵敏度和高稳定性等优点,在气体检测、环境监测、生物医学...

  • 光纤种子源的应用非常广,下面列举几个主要的领域:光纤激光器:光纤种子源是光纤激光器的重要组成部件,它可以为光纤激光器提供稳定的种子光,通过与光纤激光器的其他组件配合,实现高功率、高亮度的激光输出。光纤...

  • 飞秒光频梳公司 发布时间:2024.04.10

    光频梳技术,也称为光学频率梳或光频标,是光学领域的一项重要技术。它能够生成一系列的相干光频,这些光频在频率上等间隔且互相隔离,形成了一个光频的“梳子”。光频梳技术广泛应用于光谱学、光学频率测量、光学信...

  • 广东光梳频种子源电话 发布时间:2024.04.09

    种子源是激光器中的重要组成部分,它的分类可以根据不同的参数和特性进行划分。以下是几种常见的种子源分类介绍:调Q种子源:调Q种子源是一种脉冲激光器,其输出脉冲宽度非常窄,脉冲能量非常高。这种种子源通常采...

  • 中红外激光器脉冲能量 发布时间:2024.04.09

    随着科技的不断发展,激光器产品在各个领域中扮演着越来越重要的角色。激光器作为一种高度聚焦、高能量密度的光源,具有独特的特性和广阔的应用前景。它已经成为现代科技领域中不可或缺的一部分,为人类带来了前所未...

  • 超快飞秒激光器价格 发布时间:2024.04.09

    紫外皮秒激光器主要由以下几个部分组成:激光器主体:这是激光器的H心部分,通常采用特定的晶体材料。激发源:用于提供能量激发晶体材料的装置,可以是脉冲氙灯、脉冲激光器等。光学系统:用于调整激光波长、光束质...

  • 朗研科技激光器偏振消光比 发布时间:2024.04.09

    激光器的应用领域。科研领域:在物理学、化学、生物学等基础科学研究中,激光器被用作精密的测量和实验工具,例如激光干涉仪、激光光谱仪等。工业领域:在制造业中,激光器用于切割、焊接、打标等工艺,提高了生产效...

  • 紫外飞秒光纤激光器图片 发布时间:2024.04.09

    光纤激光器的分类。根据激光器的工作方式和波长范围,光纤激光器可以分为连续波光纤激光器和脉冲光纤激光器,以及不同波长范围的激光器。连续波光纤激光器:连续波光纤激光器产生的激光是连续输出的,适用于需要稳定...

  • 中红外飞秒激光器型号 发布时间:2024.04.08

    皮秒激光器是一种以皮秒(10-12秒)为脉冲时间的激光器,其输出能量能够达到很高的水平。这种激光器在工业、医疗、科学研究等领域都有广阔的应用。皮秒激光器的工作原理是基于光与物质的相互作用。当强脉冲激光...

  • 紫外超快光纤激光器控制 发布时间:2024.04.08

    皮秒紫外激光器是一种新型的激光器,其波长范围在200-400纳米之间,具有极高的能量密度和短脉冲宽度,可以用于多种应用领域,如医学、生物学、材料科学等。皮秒紫外激光器的基本原理是利用激光介质中的激发态...

  • 中红外皮秒激光器国产 发布时间:2024.04.08

    激光器种子源的发展历程。早期探索:自20世纪初爱因斯坦提出受激辐射理论以来,科学家们一直致力于寻找实现光放大的方法。随着固体激光器和气体激光器的相继问世,人们逐渐认识到激光器在科技领域的巨大潜力。关键...

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