Активные волокна с легированием ионами иттербия доступны в двух вариантах: с одиночным и двойным покрытием. Благодаря высокой концентрации активного иона обеспечивается высокая добротность, небольшая длина волновода позволяет снизить нелинейные эффекты и мощность накачки.
Применения:
Импульсные лазеры и усилители
Обработка материалов
НИОКР в области фотоники
Эрбий-иттербиевые волокна CorActive используются для повышения мощности выхода волоконных лазеров в области 1.55 мкм. Важной характеристикой таких волокон является эффективность передачи энергии возбуждения от ионов иттербия к ионам эрбия. Доступны в двух конфигурациях: с одиночным и двойным защитным покрытием.
Применения:
Телекоммуникационные сети
Усилители антенн кабельного телевидения
Безопасные для глаз лазерные приборы и усилители
ЛИДАР
Активные волокна с эрбием предназначены для увеличения мощности генерации лазерного излучения с длиной волны 1.5 мкм. В основном эрбиевые волокна используются для усилителей телекоммуникационных антенн, также в безопасных для зрения лазерах. Доступны в двух конфигурациях: с одиночным и двойным защитным покрытием.
Применения:
ASE источники
Оптические усилители
Телекоммуникационные сети
Кабельные технологии
Тулиевые волокна предназначены для работы с излучением 2 мам это безопасные для зрения электромагнитные волны. Популярны в разработке усилителей для непрерывных и импульсных лазеров. Доступны в двух конфигурациях: с одиночным и двойным защитным покрытием.
Применения:
Медицина
Наукоемкие системы различного предназначения
Безопасные для глаз лазерные приборы и усилители
ЛИДАР
CorActive предлагает ассортимент оптических волокон с поддержкой поляризации входного излучения. Оптимально подойдут для прикладного применения в импульсных лазерах, преобразовании частот, ЛИДАР, и для научных разработок в области фотоники и лазерных технологий.
Применения:
Импульсные лазеры и усилители
Затравочные лазеры
Преобразование частот
НИОКР
Наука в деталях
Недавно коллективом авторов университета Астона (Великобритания) в престижном высокорейтинговом журнале Nanophotonics бы...
Разработка и экспериментальное исследование перестраиваемого полупроводникового лазера, работающего в непрерывном режиме...
Мир клеток скрыт от человеческого глаза — даже мощные оптические микроскопы не способны показать детали меньше 200 нм. Ч...
Недавно исследовательская группа профессора Ху Вэя из Нанкинского университета добилась значительного прогресса в област...
В представленной работе авторами была продемонстрирована компактная система голографической проекции, основанная на инте...
info@inscience.ru
+7 (495) 199-0-199
Написать в чат
Оставить заявку
Написать в чат