Les physiciens de l'Université Harvard ont développé un nouveau laser sur puce puissant qui émet des impulsions lumineuses dans le spectre infrarouge médian - une gamme de lumière insaisissable mais extrêmement utile qui peut être utilisée pour détecter les gaz et permettre de nouveaux outils spectroscopiques.
À l'ère actuelle du développement rapide de la technologie laser, des lasers à l'état solide et des lasers de fibres, en tant que deux principaux produits laser traditionnels, ont chacun démontré leur charme et leurs avantages uniques dans de nombreux domaines tels que la production industrielle, la recherche scientifique et les applications militaires.
Un modulateur électro-optique (EOM) est un dispositif qui contrôle la puissance, la phase ou la polarisation d'un signal optique à travers un signal électrique. Son principe de base est basé sur l'effet électro-optique linéaire (effet des poches). Cet effet se manifeste en ce que le champ électrique appliqué est proportionnel au changement d'indice de réfraction du cristal non linéaire, atteignant ainsi un contrôle efficace du signal optique.
La diode laser modulée directe (DML) peut être utilisée pour moduler la puissance optique. Dans DML, la puissance de sortie du laser est ajustée en modifiant le courant de pompe dans le milieu de gain laser. Le courant de pompe est contrôlé par un signal d'entraînement électrique. Ce type de système de détection directe (DD) utilise généralement un keying (OOK). En d'autres termes, le courant de pompe du DML est modifié par des signaux binaires.
Selon la direction de la propagation de la lumière diffusée, les technologies de détection de fibre optique distribuées actuellement courantes sont divisées en deux catégories: la technologie de détection de fibre optique distribuée rétrodiffusée et la technologie de détection de fibre optique distribuée par interférence.
La génération directe de la lumière visible à partir de lasers tout fibres compacts tout en maintenant les caractéristiques de sortie élevées a toujours été un sujet de recherche dans la technologie laser. Ici, Ji et al. a proposé une méthode pour développer des lasers à double longueur d'onde en utilisant le mécanisme d'excitation dans les fibres de verre de fluorure zblan dopés à l'Holmium, et a réalisé des performances de sortie élevées expérimentales des lasers tout fibres, fonctionnant en particulier dans la bande rouge foncé sous un pompage de 640 nm. Notamment, une puissance de sortie d'onde continue maximale de 271 MW a été obtenue à 750 nm avec une efficacité de pente de 45,1%, ce qui est la puissance de sortie directe la plus élevée enregistrée dans les lasers tout fibres avec un diamètre central de moins de 10 μm dans la bande rouge foncé.
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