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第十七届“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛正式开幕 | |
11/11/2020,光纤在线讯,2020年11月11-13日,第十七届“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛(以下简称:光博会)在中国光谷科技会展中心举行开幕仪式。
自2002年成功举办以来,已历经16届,累计吸引全球30多个国家和地区的5400余家知名企业参展,近53万专业观众参观,同期举办150...... 2020-11-11 14:20:17 | |
2018年盘点之武汉光通信企业(下) | |
12/29/2018,随着5G的即将商用以及物联网大浪潮的到来,一大批企业纷纷涉足通信行业,特别是武汉的市场最为明显,都希望在通信市场中分得一杯羹。2018年已接近尾声,在这一年里,武汉到底有哪些新的企业进来,有哪些企业在今年上市,又有哪些企业扩产打造自己的工业园区,让我们一起来回顾这一年来武汉光通...... 2018-12-29 16:39:37 | |
国家信息光电子创新中心与武汉虹拓合作开发飞秒频率梳光芯片 | |
12/18/2018,国家信息光电子创新中心与武汉虹拓新技术公司在武汉签署合作协议,共同开发飞秒频率梳光芯片。
国家信息光电子创新中心今年4月在武汉烽火科技集团正式挂牌成立,该中心由工信部批复成立,主要承载解决我国信息光电子制造业“关键和共性技术协同研发,实现首次商业化”战略任务。创新中心由光迅科...... 2018-12-18 16:55:56 | |
中科院开发出工业级飞秒光纤激光器 填补国内空白 | |
10/8/2018,日前,在中国科学院召开的新闻发布会上获悉,中国科学院西安光学精密机械研究所开发出国内最高单脉冲能量的26瓦工业级飞秒光纤激光器,研制出系列化超快激光极端制造装备,实现了航空发动机涡轮叶片气膜孔的“冷加工”突破,填补了国内空白,达到了国际先进水平。
在航空领域,航空发动机被誉...... 2018-10-08 08:13:03 | |
长飞--光纤激光器用光纤与器件解决方案:超快光纤激光器用30/250保偏掺镱光纤 | |
9/2/2018,随着光纤激光器的快速发展以及掺镱光纤制备技术的不断进步,掺镱双包层光纤激光器的输出功率和光束质量水平快速提高,开始广泛应用于军事和民用领域。与此同时,相比于纳秒量级的光纤激光器,皮秒、飞秒光纤激光器也在某些特定领域展现了独特的优势,这些超快激光不仅在加工精度上更加精良,未来在医学领...... 2018-09-02 21:23:32 | |
2018 年4月JLT光通信论文评析 | |
光纤在线特邀编辑:邵宇丰季幸平
2018年4月出版的JLT主要刊登了以下一些方向的文章,包括:光网络及其子系统、无源和有源光子器件、光传输、光调制与光信号处理、光纤技术,笔者将逐一评析。
光网络及其子系统
香港中文大学信息工程系、浙江大学光学与电磁研究中心的科研人员研究发现,在相干正交频分复用系...... 2018-05-30 09:17:17 | |
上海光学精密机械研究院新型晶体光纤研发取得进展 | |
2/17/2017,据《中国科学报》消息中国科学院上海光学精密机械研究所研究员廖梅松带领非线性光纤课题组刘垠垚、吴达坤等人,在高非线性光子晶体光纤的研制方面取得了新进展。
由于高非线性光子晶体光纤具有普通阶跃型光纤所不具备的特殊色散和高非线性,是产生超连续谱激光的核心器件。超连续谱是一种具有超宽...... 2017-02-17 09:10:41 | |
长飞立志引领有源光纤产业 | |
3/19/2016,光纤在线讯,中国及世界光纤产业的龙头长飞公司在这次上海慕尼黑光博会上的展位吸引了很多人的目光,国内外知名客户、同行接踵而来。本次展会上,长飞推出了调Q和MOPA光纤激光器有源无源光纤及核心无源器件整体解决方案,尤其以全系列双包层掺镱光纤最为引人注目。三天的展会,长飞的展台上广邀天...... 2016-03-19 22:26:03 | |
2015年8月PTL光通信论文评析 | |
光纤在线特邀编辑:邵宇丰方安乐。
9/8/2015,2015年8月出版的PTL主要刊登了以下一些方向的文章,包括:激光器和放大器、无源光子器件、光网络及其子系统等,笔者将逐一评析。
1.激光器和放大器
超短脉冲激光器在诸多领域包括光通信、微结构制造、光谱分析以及生物医学方面有着非常广泛而重要的应...... 2015-09-08 17:18:51 | |
中国研制出全球首台商用石墨烯飞秒光纤激光器 | |
1/8/2014,泰州巨纳新能源有限公司研制的商用石墨烯飞秒光纤激光器(Fiphene)问世,这也是全球首台商用石墨烯飞秒光纤激光器。同时,该激光器还创造了脉冲宽度最短(105fs)和峰值功率最高(70kW)两项石墨烯飞秒光纤激光器世界纪录。
飞秒光纤激光器的应用领域非常广阔,包括激光成像、全息光...... 2014-01-08 07:56:33 | |
国神光电:专注于超精密加工市场 | |
3/27/2012,随着光纤激光器技术的成熟和成本快速下降,传统加工系统设备越来越多地转向采用光纤激光器。因此,在去年国内不少风投、相关企业扎堆进入了光纤激光器的研发与生产,国内光纤激光器产业一时间成为了最热门的投资领域。
国神光电这家于2011年初刚刚成立的新企业,也专注于光纤激光器研发,并在20...... 2012-04-08 12:11:48 | |
从光纤通信到光纤激光:同质化竞争依然 | |
3/27/2012,2012年慕尼黑上海光博会于3月22日在上海新国际博览中心圆满落下帷幕。本次展会汇集了激光切割、打标设备,光纤激光器,高功率器件、激光晶体材料等等全面覆盖激光与光学行业全产业链。但是整场给我们的感觉却只有一个:国内企业的同质化竞争依然严重。
展会上我们碰到一位多年从事于光纤激光...... 2012-03-28 08:36:28 | |
2012上海慕尼黑光博会成功举办 | |
3/25/2012,光纤在线讯,2012慕尼黑上海光博会于3月20~22日在上海新国际博览中心隆重开幕。根据组委会的消息本届展会共有来自19个国家和地区的475名企业参展,是亚洲最大的激光、光学行业展会,并于2012年将慕尼黑上海激光、光电展2012更名为“慕尼黑上海光博会”。
本届展会上汇集了激...... 2012-03-26 08:34:55 | |
武汉锐科:狠抓品质管理 谋长远发展 | |
3/13/2012,光纤在线讯编辑每次到武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司(下称“锐科”)走访,公司副董事长、总工程师闫大鹏博士总是忙忙碌碌,很难找到机会向这位“中国光纤激光器产业化第一人”请教。3月1日编辑再到锐科时,不巧闫总正在和公司客户华工激光会谈。幸运的是闫总抽出了时间,接受了编辑的采访。
...... 2012-03-13 20:51:47 | |
2010年04月01日PTL光通信论文 | |
作者:邵宇丰博士后
5/31/2010,2010年4月出版的PTL主要刊登了以下一些方向的文章,包括:半导体有机激光器和放大器、调制器和光开关、传输和光波导、无源器件、有源器件、全光技术、测量技术、传感器、模拟和射频光子学、网络及子系统,笔者将逐一评析。
1、 半导体有机激光器和放大器
由于量子层叠...... 2010-05-31 09:12:27 | |
Alnair发布超小型飞秒光纤激光器 | |
7/6/2009,近日,日本Alnair公司发布了一款超小型光纤激光器——PFL-200Series。
PFL-200Series超小型飞秒光纤激光器,采用了Alnair公司碳纳米管锁模专利技术,并采用全保偏结构,可产生高稳定性的保偏飞秒脉冲,典型脉冲宽度达400fs。
该激光器设计紧凑,尺寸仅仅为...... 2009-07-06 09:19:40 | |
Alnair发布电控带宽可变及波长可调谐滤波器 | |
7/3/2009,近日,日本Alnair宣布发布CVF-200电控的波长可调和带宽可变光滤波器。
CVF-200波长及带宽可调滤波器是一个电控的光学带通滤波器,是一个中心波长独立可调和带宽可调的带通滤波器。
CVF-200具有平顶带通响应,陡峭的滤波边缘,带外抑制比>40dB。另外,该滤波器...... 2009-07-03 18:39:56 | |
凌云成功举办500GHz光采样示波器讲座 | |
6/2/2009,近日,应广大用户的要求,北京凌云光子技术有限公司特别邀请日本Alnair公司CEOSzeY.Set博士和产品经理王德翔博士到访北京、武汉、上海等各高校研究所举办500GHz光采样示波器和基于碳纳米管锁模光纤激光器系列专题技术交流和产品展示会。
本次全国多地的技术交流会,邀请了各重点...... 2009-06-02 15:39:38 | |
超快光纤激光器:下一代生物医学应用之最佳光源 | |
葛强光域激光有限公司
前言:
激光,是现代生物成像和分析系统中日益重要的工具,其应用包含了流式细胞术到共焦和多光子显微镜技术。然而,在众多商业化的成像系统中,其性能因其传统激技术所固有的如激光波长、成本、功率和可靠性等缺陷而严重受到限制。由深圳光域激光提供的超快光纤激光器能为您提供一个“交钥匙”、...... 2008-06-11 15:54:19 | |
2005年4月PTL光通讯论文评析 | |
一、光网络与系统:
1.非线性对差分正交相移键控(DQPSK)调制的影响及抑制:采用DQPSK技术并结合偏振复用技术可以将光纤传输容量提高四倍,至160-Gb/s,这一技术显然是近来网络系统方面的研究热点,连续三期PTL上均有不同研究机构的研究者报导了他们对此技术的最新研究成果。然而此前的研究也表明...... 2005-04-14 13:32:10 |
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