ความรู้ระดับมืออาชีพ

การประยุกต์ใช้งานแหล่งเลเซอร์ปั๊ม 976nm

2025-12-29

การใช้งาน:

1. การปั๊มเลเซอร์ไฟเบอร์กำลังสูง

เนื่องจากเป็นแหล่งปั๊มที่ต้องการสำหรับ EYDFA แถบขนาด 976 นาโนเมตรจึงตรงกับค่าสูงสุดของการดูดซับของไอออนเออร์เบียม-อิตเทอร์เบียมอย่างแม่นยำ โดยให้ประสิทธิภาพการดูดซับสูงและภาระความร้อนต่ำ  สามารถขับเคลื่อนเลเซอร์ไฟเบอร์เพื่อส่งออกเลเซอร์กำลังสูงที่ 1,030-1,080 นาโนเมตร ซึ่งใช้ในสถานการณ์การประมวลผลทางอุตสาหกรรม เช่น การตัดด้วยเลเซอร์ การเชื่อม และการหุ้ม


2. การขยายสัญญาณการสื่อสารด้วยแสง

เหมาะสำหรับเครื่องขยายสัญญาณ EYDFA ในการสื่อสารด้วยแสงระยะไกล โดยให้ได้รับแสงสัญญาณแถบ C/L ปรับปรุงระยะการส่งสัญญาณและแบนด์วิธของเครือข่ายแกนหลักและการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล (DCI) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์การสื่อสารระยะไกลที่มีความจุสูง


3. ระบบตรวจจับไฟเบอร์ออปติก

ใช้สำหรับการปั๊มแหล่งกำเนิดแสงในการตรวจจับไฟเบอร์ออปติกแบบกระจาย (เช่น การตรวจสอบอุณหภูมิและความเครียด) EYDFA ที่สูบ 976 นาโนเมตรสามารถเพิ่มกำลังเอาต์พุตและความไวในการตรวจจับของสัญญาณการตรวจจับ เหมาะสำหรับสถานการณ์การตรวจสอบระยะไกล เช่น ท่อน้ำมันและก๊าซ และสายไฟ


4. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เลเซอร์ทางการแพทย์

ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ใช้สำหรับการขยายพัลส์ในระบบเลเซอร์พัลส์ที่สั้นเกินขีด ในวงการแพทย์ สามารถใช้เป็นส่วนประกอบปั๊มสำหรับการผ่าตัดลิโธทริปซีด้วยเลเซอร์และเครื่องตัดเนื้อเยื่ออ่อน ตอบสนองความต้องการการทำงานที่แม่นยำด้วยกำลังขับสูงและลักษณะเส้นสายที่แคบ


ทำไมถึงเลือก976 นาโนเมตร?

1. การสูบน้ำประสิทธิภาพสูง: เป็นความยาวคลื่นเฉพาะที่ตรงกับแถบการดูดซับของไอออนของธาตุหายาก (เช่น เออร์เบียมและอิตเทอร์เบียม) ในเส้นใยอย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับของปั๊มให้สูงสุด

2. ความเสถียรของความยาวคลื่น: โดยทั่วไปการล็อคความยาวคลื่นที่แม่นยำทำได้โดยใช้ตะแกรงไฟเบอร์ Bragg (FBG) หรือตะแกรง Bragg แบบปริมาตร (VBG) เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงแม้อุณหภูมิหรือกระแสจะเปลี่ยนแปลง

3. ความกะทัดรัด: เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีรุ่นเก่า ช่วยให้ระบบเลเซอร์มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุปกรณ์ที่ผสานรวม

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept