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技術(shù)文章

Technical articles

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  • 20265-14
    有機(jī)半導(dǎo)體激光器能否實(shí)現(xiàn)電泵浦?

    一、什么是有機(jī)半導(dǎo)體激光器?有機(jī)半導(dǎo)體激光器(OrganicSemiconductorLaser,OSL)是以有機(jī)半導(dǎo)體材料(共軛聚合物、有機(jī)小分子)為增益介質(zhì)的激光器。與傳統(tǒng)的無機(jī)半導(dǎo)體激光器(如GaAs、InP激光器)不同,OSL利用有機(jī)分子中π-π*躍遷產(chǎn)生受激發(fā)射,具有波長可調(diào)諧范圍寬(覆蓋可見到近紅外)、制備工藝簡單、可柔性化等獨(dú)特優(yōu)勢。然而,有機(jī)半導(dǎo)體激光器長期面臨一個(gè)核心難題:絕大多數(shù)已報(bào)道的OSL都是光泵浦的,即需要外部激光器來激發(fā)有機(jī)材料產(chǎn)生受激發(fā)射。而真正...

  • 20265-13
    硅光子技術(shù)如何沖擊傳統(tǒng)光互連?

    一、為什么傳統(tǒng)光互連遇到了瓶頸?隨著數(shù)據(jù)中心流量每年增長30%、AI大模型對互連帶寬的需求爆炸式增長,傳統(tǒng)基于分立光器件的光互連方案正面臨極大的挑戰(zhàn):?功耗墻:每個(gè)可插拔光模塊功耗達(dá)3-5W,一臺(tái)交換機(jī)上千個(gè)端口,總功耗令人咋舌?密度墻:可插拔模塊體積大,無法進(jìn)一步提升端口密度?成本墻:分立器件組裝、耦合、封裝成本居高不下?延遲墻:電信號在PCB上傳輸距離長,延遲和損耗難以降低正是在這樣的背景下,硅光子技術(shù)(SiliconPhotonics)應(yīng)運(yùn)而生,并迅速成為沖擊傳統(tǒng)光互連...

  • 20265-12
    單模 vs 多模激光器怎么選?

    一、為什么選擇正確的激光器模式至關(guān)重要?在光纖通信、工業(yè)加工、醫(yī)療設(shè)備等眾多應(yīng)用領(lǐng)域,選擇單模激光器還是多模激光器,往往是工程師面臨的第一個(gè)關(guān)鍵決策。這個(gè)選擇直接影響系統(tǒng)的傳輸距離、帶寬、功率以及整體成本。簡單來說:?單模激光器:像一束精準(zhǔn)的箭,適合遠(yuǎn)距離、高帶寬傳輸?多模激光器:像一把散開的彈片,適合短距離、大功率傳輸二、單模激光器詳解1、什么是單模激光器?單模激光器(Single-ModeLaser)是指在光纖中只傳輸一種模式(LP01模式)的激光器。其纖芯直徑通常為9μ...

  • 20265-11
    FP激光器 vs VCSEL激光器的區(qū)別?

    半導(dǎo)體激光器是現(xiàn)代光電子技術(shù)的核心器件之一,廣泛應(yīng)用于光通信、數(shù)據(jù)中心、激光雷達(dá)、3D傳感、激光泵浦等領(lǐng)域。根據(jù)發(fā)光方向的不同,半導(dǎo)體激光器主要分為兩大類別:邊發(fā)射激光器(FP激光器)和垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)。一、FP激光器概述FP激光器(Fabry-PerotLaser)是以法布里-珀羅腔作為光學(xué)諧振腔的半導(dǎo)體激光器。激光水平于襯底表面射出。核心結(jié)構(gòu)?半導(dǎo)體外延片?FP諧振腔(兩端解理面)?電極與熱沉二、VCSEL激光器概述VCSEL(垂直腔面發(fā)射激光器)激光垂直...

  • 20265-9
    解鎖“連續(xù)可調(diào)”光頻梳:一枚“能自由打節(jié)拍”的半導(dǎo)體激光器

    在很多人的常規(guī)認(rèn)知里,激光器像一臺(tái)極其守規(guī)矩的“光學(xué)節(jié)拍器”——它什么時(shí)候出脈沖、脈沖之間隔多遠(yuǎn)、頻率間隔是多少,早已被諧振腔長度寫好。腔有多長,節(jié)拍就有多快;模式能落在哪些頻率上,也基本提前注定。也正因如此,傳統(tǒng)激光器雖然性能,卻始終有一個(gè)不太容易突破的限制,那就是它很難真正連續(xù)、寬范圍地改變自己的輸出節(jié)奏。但在高分辨光譜、雙頻梳測量、精密傳感以及高速集成光源等應(yīng)用中,人們越來越需要一種“節(jié)拍可自由調(diào)節(jié)”的激光器。激光器的“節(jié)拍”,為什么總被腔長卡住?激光器之所以常常調(diào)不動(dòng)...

  • 20265-8
    Purcell增強(qiáng)型中紅外級聯(lián)發(fā)光二極管

    芝加哥大學(xué)PhilippeGuyot-Sionnest團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種新型溶液法制備的5μm波長電致發(fā)光光源。該發(fā)光二極管基于HgSe/CdS膠體量子點(diǎn)的級聯(lián)帶內(nèi)電致發(fā)光與共振等離子體蝶形天線的集成。蝶形天線提供電極和用于珀塞爾效應(yīng)增強(qiáng)的諧振腔,將電能集中到納米間隙,從而顯著提高發(fā)光效率。數(shù)值模擬指導(dǎo)了器件結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),并預(yù)測了該結(jié)構(gòu)的預(yù)期特性。圖1:仿真結(jié)果圖2:實(shí)驗(yàn)型蝶形LED圖3:蝶形器件EL時(shí)間響應(yīng)實(shí)驗(yàn)表明,該器件表現(xiàn)出強(qiáng)烈的偏振帶內(nèi)電致發(fā)光,功率轉(zhuǎn)換效率超過5%,比沒有...

  • 20265-7
    從哪里來?——空芯光纖的發(fā)展與突破

    【我是誰?——空芯光纖是什么?】要理解空芯光纖,我們得先明白傳統(tǒng)光纖為何重要。高錕先生因發(fā)明光纖獲得諾貝爾獎(jiǎng),因?yàn)楣饫w是光信息和光能量遠(yuǎn)距離傳輸?shù)暮诵妮d體,它開啟了光通信和信息時(shí)代的大門。傳統(tǒng)光纖的本質(zhì)是高純度的玻璃絲,利用“全反射”原理將光約束在實(shí)芯的玻璃纖芯中傳輸。其最關(guān)鍵的性能指標(biāo)是損耗,損耗越低,光能傳得越遠(yuǎn)。目前好的傳統(tǒng)石英光纖損耗已接近其材料理論極限,約在0.14dB/km(在1.5微米波段附近)。圖1傳統(tǒng)光纖損耗曲線這個(gè)極限從何而來?材料本身有固有缺陷:短波長端...

  • 20264-30
    擴(kuò)束光纖連接技術(shù)—高可靠性、抗污染的先進(jìn)光互連解決方案

    技術(shù)概述擴(kuò)束光纖連接器與傳統(tǒng)連接器不同,它利用透鏡將光束擴(kuò)大后進(jìn)行傳輸,從而提供的耐用性和穩(wěn)定性。即使在頻繁插拔的情況下,端面也不易受損或受污染,維護(hù)成本極低。該技術(shù)特別適用于惡劣環(huán)境,能夠保持長期穩(wěn)定的連接可靠性。核心優(yōu)勢非接觸式空間傳輸連接:通過非接觸的光空間耦合實(shí)現(xiàn)連接,有效避免磨損老化,實(shí)現(xiàn)的長期可靠性。的抗污染能力:對異物(灰塵、污垢)不敏感。由于無需頻繁清潔端面,操作與維護(hù)更加便捷。高精度同軸特性:憑借超過40年的插芯(Ferrule)與套筒(Sleeve)制造經(jīng)...

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