Recentemente, Zhang Weijun, pesquisador do Instituto Anhui de Óptica e Mecânica Fina, Instituto Hefei de Ciências Físicas, Academia Chinesa de Ciências, fez progressos na tecnologia de detecção de dióxido de nitrogênio atmosférico (NO2). Um novo método para detecção rápida e sensível de NO2" foi publicado na American Chemical Society "Analytical Chemistry".
Amplificador de potência do oscilador mestre. Em comparação com os lasers sólidos e gasosos tradicionais, os lasers de fibra têm as seguintes vantagens: alta eficiência de conversão (eficiência de conversão de luz para luz acima de 60%), baixo limiar de laser; estrutura simples, material de trabalho é meio flexível, fácil de usar; alta qualidade do feixe (é fácil se aproximar do limite de difração); a saída do laser tem muitas linhas espectrais e uma ampla faixa de ajuste (455 ~ 3500nm); tamanho pequeno, peso leve, bom efeito de dissipação de calor e longa vida útil.
Recentemente, com o apoio da Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, pesquisa básica de Shenzhen e outros projetos, o professor assistente Jin Limin, membro da equipe de micro-nano optoeletrônica do Instituto de Tecnologia de Harbin (Shenzhen), cooperou com o professor Wang Feng e o professor Zhu Shide da City University of Hong Kong, e publicou um trabalho de pesquisa na revista de renome internacional Nature-Communications. Harbin Institute of Technology (Shenzhen) é a unidade de comunicação.
Os sensores a laser são sensores que usam a tecnologia laser para medir. Consiste em um laser, um detector de laser e um circuito de medição. O sensor a laser é um novo tipo de instrumento de medição. Suas vantagens são que ele pode realizar medição de longa distância sem contato, velocidade rápida, alta precisão, grande alcance, forte anti-luz e capacidade de interferência elétrica, etc.
Um consórcio internacional liderado pelo Laboratório Nacional de Física do Reino Unido estabeleceu um novo recorde para comparar lasers ultraestáveis em longas distâncias medindo uma rede de fibra. Um trabalho de pesquisa relacionado foi publicado na revista Nature Communications.
O espelho absorvedor saturável de semicondutores (SESAM) é o dispositivo central para bloqueio de modo para gerar pulsos ultracurtos, especialmente pulsos de picossegundos. Esta é uma estrutura de absorção de luz não linear que combina uma estrutura de espelho e um absorvedor saturável. Pulsos relativamente fracos podem ser suprimidos e os pulsos podem ser atenuados de forma a reduzir sua duração. Atualmente, com o desenvolvimento da indústria de microfabricação no país e no exterior, a demanda por pulsos ultracurtos, especialmente lasers pulsados por picossegundos, está aumentando, e a demanda por SESAM também está aumentando.
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