激光器 文章 進入激光器技術(shù)社區(qū)
“LiDAR激光雷達”為智慧物流賦能,羅姆“激光器+GaN”帶來安全精準(zhǔn)
- 1? ?LiDAR(3D感測和距離感測)備受矚目在物流行業(yè),物流需求持續(xù)擴大,但同時也面臨著嚴(yán)重的勞動力短缺問題。越來越多的業(yè)內(nèi)企業(yè)開始考慮引進智慧物流系統(tǒng),利用AGV(無人搬運車)和AMR(自主移動機器人)等執(zhí)行工作。然而,也有很多企業(yè)擔(dān)心安全性和系統(tǒng)管理等方面的問題。實際上,ISO 對功能安全的要求也很高,能夠確保安全性的智能感測技術(shù)和模塊已經(jīng)逐漸成為不可或缺的存在。在這種背景下,旨在構(gòu)建更安全、更安心的智慧物流系統(tǒng),并且能夠更精準(zhǔn)地感測更遠(yuǎn)的距離、不易受到陽光干擾的激光雷達LiD
- 關(guān)鍵字: 202411 LiDAR 激光雷達 智慧物流 羅姆 激光器 GaN
揭秘三家競相開發(fā)最廣泛使用的激光器
- GE、IBM 和麻省理工學(xué)院林肯實驗室相隔數(shù)日宣布了這一進展。
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技術(shù)分享|半導(dǎo)體激光器為什么需要窄線寬?
- 半導(dǎo)體激光器為什么需要窄線寬?目前,隨著網(wǎng)絡(luò)流量的需求爆發(fā)式增長,光纖通信傳輸速率得到大幅提升,其中一種提升傳輸速率的方式就是通過更高更復(fù)雜的調(diào)制格式,這對激光器的線寬要求變得更高。此外,在光譜學(xué)、計量學(xué)和生化傳感等領(lǐng)域?qū)す馄鞯木€寬提出了更高的要求。例如,F(xiàn)MCW激光雷達的線寬必須足夠小,從而保證在200 m以外反射回來的光也能與參考光相干。圖1 ?FMCW激光雷達原理圖半導(dǎo)體激光器的線寬是怎么來的?關(guān)于半導(dǎo)體激光器的線寬理論大部分討論都是基于1982年C.H.Henry的文章“Theory
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深度解析:激光器與雷達如何打好配合?
- 近年來,激光雷達技術(shù)得到了廣泛的關(guān)注和提及,但在實際應(yīng)用中,其效果似乎尚未完全達到預(yù)期。雖然有些汽車已經(jīng)配備了激光雷達,但其潛在的效用尚未得到充分發(fā)揮。在汽車領(lǐng)域,如何充分利用激光雷達為自動駕駛或輔助駕駛帶來優(yōu)勢仍是一個挑戰(zhàn),產(chǎn)業(yè)還在摸著石頭過河。作為LiDAR 技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者,艾邁斯歐司朗從實際應(yīng)用出發(fā),深入洞察激光雷達的場景需求?;诖?,艾邁斯歐司朗提供了一系列針對性的激光器解決方案建議,旨在為客戶提供最佳的激光雷達解決方案。圖1 激光雷達應(yīng)用場景(圖片來源:艾邁斯歐司朗)1 激光雷達最原始的應(yīng)用場景:
- 關(guān)鍵字: 202312 激光器 激光雷達 LiDAR 艾邁斯歐司朗 EEL VCSEL
貿(mào)澤電子開售適合工業(yè)LiDAR和測距應(yīng)用的ams OSRAM SPL S1L90H單通道SMT激光器
- 專注于引入新品的全球半導(dǎo)體和電子元器件授權(quán)代理商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 即日起供貨ams OSRAM的SPL S1L90H單通道SMT激光器。SPL S1L90H SMT激光器為工程師提供更出色的性能和更簡便的光學(xué)集成,適用于遠(yuǎn)距離工業(yè)測距和激光雷達 (LiDAR) 應(yīng)用,如無人機和機器人,以及建筑和工業(yè)自動化等。貿(mào)澤電子供應(yīng)的ams OSRAM SPL S1L90H單通道SMT激光器采用先進的芯片技術(shù)和表面貼裝 (SMT) 封裝,是一款多功能、小孔徑的邊發(fā)射激光器 (EEL)
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是德科技和索爾思光電聯(lián)合演示單波200G PAM4 EML激光器性能
- 2023年3月6日至9日,是德科技(Keysight Technologies,Inc)參加了位于美國加州舉行的第48屆OFC,這是一個為光通信專業(yè)人士舉辦的年度大型國際會議和展覽。是德科技與索爾思光電合作,在OFC2023上3029展位演示單波200G PAM4 EML的性能測試。是德科技助力索爾思光電推出了代表了性能優(yōu)異的單波200G PAM4 EML激光器,此類產(chǎn)品是實現(xiàn)1. 6T可插拔光模塊的關(guān)鍵核心器件。本次測試基于是德科技M8199A任意波形發(fā)生器與DCA-X N1032A采樣示波器搭建的測試
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日本科學(xué)家研發(fā)新型 DFB 激光器,可在 10 公里范圍實現(xiàn) 200Gbps 高速傳輸
- IT之家 1 月 16 日消息,日本科學(xué)家近日開發(fā)出了新型分布式反饋(DFB)激光器,表明可以在 10 公里范圍實現(xiàn) 200 Gb / s 的傳輸數(shù)據(jù)速度。這項研究可以推進網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,讓互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心以更快的速度處理數(shù)據(jù)。日本郎美通公司(Lumentum Japan)數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)部門光學(xué)工程師西村一輝(Kazuki Nishimura)將于 2023 年 3 月 5 日至 9 日在美國加利福尼亞州圣地亞哥舉行的光纖通信會議(OFC)上介紹這項新研究。西村表示:“這項研究有助于開發(fā)下一代 80
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國產(chǎn)化率低于3%的光通信激光器
- 我國光通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)很強大了,特別是在下游市場和終端設(shè)備領(lǐng)域。從整個光通信產(chǎn)業(yè)鏈來看,在下游光通信系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域,中國企業(yè)(華為中興烽火等)占領(lǐng)一半市場份額;中游光通信模塊領(lǐng)域,中國約占全球30%市場份額。但如同半導(dǎo)體一樣,上游的核心高端器件和芯片,真正能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)的,還是寥寥無幾。特別是25G及以上的高端激光器芯片方面,我們的國產(chǎn)化率不超過5%,電芯片國產(chǎn)化率更是幾乎為0?!按蠖粡姟?,核心短板突出等問題,也是光通信領(lǐng)域必須面對的。本文匯總國內(nèi)目前主流的涉及光通信芯片的廠商,主要針對光通信激光器芯片,包括
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激光器市場增長迅速 2018年市場規(guī)模或突破600億
- 經(jīng)濟社會風(fēng)起云涌,科學(xué)技術(shù)永無止境。基于良好的單色性、方向性和高能量密度等性能優(yōu)勢,激光成為傳統(tǒng)工業(yè)改革升級的重要手段,對提高產(chǎn)品質(zhì)量、勞動生產(chǎn)率、自動化發(fā)揮著突出的作用?! 娜蚴袌霭l(fā)展趨勢來看,近五年,全球激光器行業(yè)收入規(guī)模持續(xù)增長,至2017年市場營收124.30億美元,年復(fù)合增長率為8.50%。隨著大功率激光器技術(shù)突破和增材制造技術(shù)的日臻成熟,未來激光器行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長。 一直以來,歐美等發(fā)達國家激光器發(fā)展起步較早,并長期占據(jù)較大市場份額。隨著全球制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,亞太地區(qū)激光
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太赫茲技術(shù)為揭示半導(dǎo)體激光器工作原理提供新視角
- 激光器,即廣泛用在特定頻率下工作的高功率光源。當(dāng)激光打開時是如何選擇各個頻率,以及選擇的速度有多快呢? 多年來,已經(jīng)預(yù)言半導(dǎo)體激光器中的工作頻率在幾納秒(即幾十億分之一秒)的時間尺度上穩(wěn)定,并且可以在幾百皮秒(千分之一納秒)時間內(nèi)就能實現(xiàn)改變。 然而,到目前為止,還沒有一個探測器能夠精確地測量和證明這一點,最好的結(jié)果只是在納秒級的時間尺度上實現(xiàn),太慢以至于不能進行有效的分析或者被用來開發(fā)最有效的新系統(tǒng)?! ±澊髮W(xué)的研究人員與巴黎、法國以及澳大利昆士蘭大學(xué)的國際同事進行合作,使用太赫茲頻率量子級聯(lián)
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從SPI激光擴大生產(chǎn)看光纖激光市場擴容 國產(chǎn)機會來了
- 通快激光旗下的SPI激光器有限公司,日前為其新的加工基地舉行了盛大的開幕儀式。通快激光首席執(zhí)行官克里斯蒂安·施密茨(Christian Schmitz)主持了這一儀式。SPI員工、南安普頓大學(xué)光電子研究中心(ORC)、伊斯特利·伯勒理事會以及通快的代表都出席了會議?! ⌒聫S區(qū)建設(shè)僅用了6個月就完工,增加了大約3700平方米的生產(chǎn)區(qū)域,總占地面積超過9300平方米。公司高層表示,此次擴建主要是為了提高紅光脈沖及紅光連續(xù)波激光器的產(chǎn)量,重點瞄準(zhǔn)亞洲和美洲的市場?! 〕藬U大生產(chǎn)區(qū)域,新廠區(qū)還建了一個新的夾
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2018年激光器市場兩大驅(qū)動力:OLED屏以及VCSEL
- 2017年對于激光器行業(yè)來說是一個豐收年,許多領(lǐng)域表現(xiàn)都很好,而有一些表現(xiàn)尤為出色。那么2018年又會如何呢?2017年的表現(xiàn)僅僅只會是一個泡沫嗎?下面就跟隨小編一起來看看2017年表現(xiàn)出色的激光細(xì)分市場,以及今年的表現(xiàn)。 首先看看用于移動設(shè)備的OLED屏。許多新的OLED顯示器對于這個行業(yè)來說非常棒(對于LCD制造商來說可能不是這樣),但是很快就促生了數(shù)億片OLED智能手機屏幕,而這也產(chǎn)生了一個難題,因為需要設(shè)立新工廠才能滿足這些新增OLED屏幕的需求,而這些工廠都需要Coherent公司提供的準(zhǔn)
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被國外壟斷的藍(lán)綠光半導(dǎo)體激光器即將實現(xiàn)國產(chǎn)化
- 記者1日從中科院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所(以下簡稱中科院蘇州納米所)獲悉,該研究所與多家企業(yè)合作,成立了國內(nèi)首家氮化鎵基藍(lán)綠光半導(dǎo)體激光器材料和器件生產(chǎn)企業(yè)。 這意味著,被國外壟斷的藍(lán)綠光半導(dǎo)體激光器將實現(xiàn)國產(chǎn)化。 氮化鎵基藍(lán)綠光半導(dǎo)體激光器是第三代半導(dǎo)體材料的重要方向。盡管目前它在市場上初露頭角,但未來將與你我生活息息相關(guān),比如大屏幕激光顯示。 中科院蘇州納米所研究員張書明介紹,激光顯示是繼黑白顯示、彩色顯示、數(shù)字顯示后的新型顯示技術(shù),具有大色域、高亮度、低能耗、長壽命、無污染
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激光器介紹
能發(fā)射激光的裝置。1954年制成了第一臺微波量子放大器,獲得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.湯斯把微波量子放大器原理推廣應(yīng)用到光頻范圍,并指出了產(chǎn)生激光的方法。1960年T.H.梅曼等人制成了第一臺紅寶石激光器。1961年A.賈文等人制成了氦氖激光器。1962年R.N.霍耳等人創(chuàng)制了砷化鎵半導(dǎo)體激光器。以后,激光器的種類就越來越多。按工作介質(zhì)分,激光器可分為氣體激光器、固體激光 [ 查看詳細(xì) ]
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