-
طريقة قياس عرض خط الليزر أحادي التردد
طرق قياس عرض خط الليزر أحادي التردد: فيما يلي ملخص لعدة طرق لقياس عرض خط الليزر أحادي التردد، بدءًا من الطرق الخشنة وصولًا إلى الطرق الدقيقة، بالإضافة إلى سيناريوهات تطبيقها ونقاطها التقنية: 1- القياس المباشر بواسطة مطياف (قياس تقريبي، عرض الخط...اقرأ المزيد -
نظرة عامة على الطلب على ليزر DFB
نظرة عامة على الطلب على ليزر DFB (1) المفهوم الأساسي لليزر DFB: ليزر DFB المستمر، المعروف أيضًا باسم ليزر أشباه الموصلات ذي التغذية الراجعة الموزعة للموجة المستمرة، يدمج بنية محززة دورية في منطقة الدليل الموجي النشط لليزر. بالاعتماد على تأثير التغذية الراجعة الموزعة لـ...اقرأ المزيد -
صف بإيجاز تقنية الكشف الخاصة بتقنية LiDAR
وصف موجز لتقنية الكشف LiDAR: تستخدم تقنية LiDAR (الكشف الضوئي وتحديد المدى) قيم المسافة لنقاط/بكسلات الهدف لتقدير الشكل ثلاثي الأبعاد للأهداف، وقد تطورت بسرعة في مجال استشعار البيئات غير المنظمة مثل القيادة الذاتية، والروبوتات...اقرأ المزيد -
كيف تختار بين مُعدِّل الطور 780 نانومتر ومُعدِّل الشدة؟
كيف نختار بين مُعدِّل الطور ومُعدِّل الشدة عند 780 نانومتر؟ في نطاق الطول الموجي الحرج 780 نانومتر، يكون التفاعل بين الضوء والمادة غنيًا للغاية، سواءً كان ذلك انتقال خط D2 لذرات السيزيوم أو التلاعب بالحالة الكمومية لذرات الروبيديوم، أو التحكم الدقيق...اقرأ المزيد -
مقدمة عن خط التأخير البصري بتقنية ROF
مقدمة عن خطوط التأخير الضوئية بتقنية ROF: تُتيح سلسلة خطوط التأخير الضوئية بتقنية ROF إمكانية ضبط وتحكم دقيقين ومستمرين في الطور الضوئي، وتُستخدم على نطاق واسع في مجالات مثل التداخل الضوئي، والاتصالات الميكروية، والتحليل الطيفي. وبحسب طريقة التشغيل، فإنها...اقرأ المزيد -
لماذا يتعين علينا استخدام الجرمانيوم ككاشف ضوئي؟
لماذا نستخدم الجرمانيوم ككاشف ضوئي؟ 1- تحديد الموقع الأساسي: لماذا من الضروري استخدام الجرمانيوم ككاشف ضوئي؟ في وصلات السيليكون الضوئية، تعمل الكواشف الضوئية كـ"محولات" تحول الإشارات الضوئية إلى إشارات كهربائية. ومع ذلك، فإن للسيليكون نفسه فجوة نطاق تبلغ 1.12 إلكترون فولت...اقرأ المزيد -
خصائص مضخم الألياف الضوئية EDFA
خصائص مضخم الألياف الضوئية EDFA: يقع طول موجة التشغيل لمضخم الألياف الضوئية EDFA ضمن نطاق الطول الموجي الأمثل للاتصالات عبر الألياف الضوئية، والذي يتراوح بين 1330 و1600 نانومتر. وقد تم استخدام مضخم الألياف الضوئية EDFA الذي يعمل في النطاق C (1530-1565 نانومتر) والذي يتميز بأقل فقد في الألياف على نطاق واسع...اقرأ المزيد -
الاتصالات البصرية المتماسكة: طور الضوء
الاتصالات الضوئية المتماسكة: طور الضوء. لا تعتمد الاتصالات المتماسكة على سطوع الضوء فحسب، بل تعتمد أيضًا على طوره، بل وتستخدم استقطابين متعامدين. وبهذه الطريقة، يمكن تحميل المزيد من المعلومات على نفس الطول الموجي، وبالتالي زيادة سرعة الإرسال.اقرأ المزيد -
استخدام ليزر الألياف في الأسلحة الليزرية
استخدامات الليزر الليفي في الأسلحة الليزرية: منذ اختراع أول ليزر عام 1960، دأبت الولايات المتحدة على استكشاف الأسلحة الليزرية. بدءًا من الخطة الأولية لتطوير أسلحة ليزرية فضائية لضرب أهداف أرضية من الفضاء، وصولًا إلى تطوير أسلحة ليزرية جوية عالية الطاقة لاحقًا...اقرأ المزيد -
تقويض مُعدِّل LiNbO3 التقليدي
في تطورٍ جذريٍّ لمعدِّل نيوبات الليثيوم التقليدي، نشر فريق بحثي في الصين مؤخراً براءة اختراع لتقنية تثبيت تردد الليزر باستخدام معدِّل نيوبات الليثيوم. ويتمحور جوهر براءة الاختراع حول نظام جديد لتثبيت تردد الليزر بتقنية PDH (مُحرك باوند هول) يُغيّر جذرياً الأساليب التقليدية.اقرأ المزيد -
لماذا تكون أنظمة الألياف الضوئية عالية الطاقة أكثر عرضة للتأثيرات غير الخطية؟
لماذا تُعدّ أنظمة الألياف الضوئية عالية الطاقة أكثر عرضةً للتأثيرات غير الخطية؟ في أنظمة الألياف الضوئية، نادرًا ما تحدث العديد من المشاكل في ظروف الطاقة المنخفضة، ولكن عند زيادة الطاقة، تظهر هذه المشاكل فجأةً أو حتى تخرج عن السيطرة، مثل اتساع الطيف، وعدم استقرار الطاقة، و...اقرأ المزيد -
ما هي المعدات المطلوبة لإنتاج واختبار الوحدات البصرية 800G؟
ما هي المعدات اللازمة لإنتاج واختبار وحدات الألياف الضوئية 800G؟ يشمل اختبار وحدات الألياف الضوئية 800G اختبار أداء الاستقبال واختبار أداء الإرسال. فيما يلي قائمة المعدات الأساسية ومنطقها: 1- معدات الاختبار: 1.1- تكوين لوحة حامل MCB...اقرأ المزيد




