Les lasers femtosecondes sont des lasers capables d'émettre des impulsions optiques d'une durée inférieure à 1 ps (impulsions ultracourtes), c'est-à-dire dans le domaine temporel femtoseconde (1 fs = 10â15âs). Par conséquent, ces lasers sont également classés comme lasers ultrarapides ou lasers à impulsions ultracourtes. Pour générer de telles impulsions courtes, une technique appelée verrouillage de mode passif est souvent utilisée.
Les photodiodes sont souvent utilisées comme photodétecteurs. De tels dispositifs contiennent une jonction p-n et ont généralement une couche intrinsèque entre les couches n et p. Les dispositifs à couches intrinsèques sont appelés photodiodes de type PIN. La couche d'appauvrissement ou la couche intrinsèque absorbe la lumière et génère des paires électron-trou, qui contribuent au photocourant. Sur une large plage de puissance, le photocourant est strictement proportionnel à l'intensité lumineuse absorbée.
Les gens ont utilisé ce processus ASE pour créer une source de lumière ASE à large bande qui est essentielle pour de nombreuses applications de télécommunications, de détection par fibre, de gyroscope à fibre optique et de test et mesure.
Yorkshire Water, la compagnie des eaux britannique, et ses partenaires ont reçu une subvention gouvernementale de 1,2 million de livres sterling pour lancer la recherche et le développement de la fibre optique sous-marine au Royaume-Uni.
Le laser est considéré comme l'une des plus grandes inventions de l'humanité au XXe siècle, et son apparition a fortement favorisé les progrès de la détection, de la communication, du traitement, de l'affichage et d'autres domaines. Les lasers à semi-conducteurs sont une classe de lasers qui mûrissent plus tôt et progressent plus rapidement. Ils ont les caractéristiques de petite taille, de haute efficacité, de faible coût et de longue durée de vie, ils sont donc largement utilisés. Dans les premières années, les lasers infrarouges basés sur les systèmes GaAsInP ont posé la pierre angulaire de la révolution de l'information.
Récemment, Zhang Weijun, chercheur à l'Institut d'optique et de mécanique fine d'Anhui, Institut des sciences physiques Hefei, Académie chinoise des sciences, a fait des progrès dans la technologie de détection du dioxyde d'azote (NO2) atmosphérique. Une nouvelle méthode de détection rapide et sensible du NO2" a été publiée dans l'American Chemical Society "Analytical Chemistry".
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