1535nm laserhar unike fordeler innen laserradar, medisinske og andre felt på grunn av det lave atmosfæriske overføringstapet og høye øyesikkerhet. Erbiumglass (ER: glass) som et forsterkningsmedium har blitt et ideelt valg for å oppnå høye energipulser på grunn av det brede fluorescensspekteret og lagringskapasiteten med høy energi; Og den kompakte utformingen av mikrochip -lasere forbedrer systemintegrasjonen ytterligere. Passiv Q-switching-teknologi oppnår pulskomprimering gjennom mettbare absorbenter (som CR: YAG, SESAM). Sammenlignet med aktiv Q-bytte, er strukturen enklere og kostnadene er lavere, noe som gir en viktig teknisk vei for kostnadseffektive pulslasere.

Nøkkelteknologier av 1535nm Erbium-dopede glassmikrochip-lasere
1. Få middels utvalg
Energinivåstruktur av er³⁺-dopet glass: ⁴i₁₃/₂ → ⁴i₁₅/₂-overgangen til ER³⁺-ioner genererer 1535nm laserutslipp, med et bredt fluorescensspekter (~ 50nm) og lagringsevne med høy energi, noe som gjør det egnet for Q-byttet pulsutgang.
Sammenligning av vertsmaterialer:
Fosfatglass: Høy ER³⁺ Løselighet (muliggjør tung doping), men lav termisk ledningsevne, ideell for lagring av høy energi.
Silikatglass: Bedre termisk stabilitet, men lavere ER³⁺ løselighet, og krever en avveining mellom gevinst og termisk styring.
2. Passive Q-Switching-komponenter
Mettbare absorbermaterialer:
CO²⁺: Mgal₂o₄: Passer for 1,5μm -båndet med avstembar modulasjonsdybde, men begrenset skadeterskel.
Karbon nanorør (CNT): Ultrafast gjenopprettingstid og lave kostnader, men det er nødvendig med ensartet optimalisering.
Utgangskoblingsdesign: High reflectivity (>99%) Optimalisering for å forbedre akkumulering av intracavitetsenergi mens du samsvarer med den mettbare absorberens modulasjonsdybde.
3. Pumpekilde og termisk styring
980nm LD Pumping: Samsvarer med ⁴i₁₅/₂ → ⁴i₁₁/₂ absorpsjonstoppen på er³⁺, noe som forbedrer kvanteeffektiviteten (~ 80%).
Termiske utfordringer: Den høye effekttettheten til mikrochipstrukturen kan indusere termisk linsing, og kreverlimteknikker(f.eksMikrokanals varmevaskerfor forbedret konvektiv kjøling.
4. Pulsytelsesparametere
Utgangsenergi: Millijoule-nivå (1–10 MJ), avhengig av gevinst mellomstørrelse og pumpeenergi.
Pulsbredde: Nanosekundområde (1–10 ns), bestemt av mettbar absorbergjenopprettingstid og hulromslengde.
Repetisjonshastighet: Alt fra Hz til KHz, hvor høye repetisjonshastigheter krever effektiv termisk styring.

Kjerneapplikasjonsfelt
1. LIDAR -systemer
Øyesikker 1535nm bandFor bil- og luftbårne LIDAR -applikasjoner
Pulser med høy energi forbedrer deteksjonsområde og signal-til-støyforhold
Overlegen atmosfæriske overføringsegenskaper sammenlignet med 1064nm lasere
2. medisinske og estetiske behandlinger
Optimal vannabsorpsjonstoppFor dermatologiske prosedyrer (arrrevisjon, vaskulære lesjoner)
Minimalt invasivt vevsablasjon med presis termisk innesperring
Redusert risiko for sikkerhetsskader ved oftalmiske applikasjoner
3. Industriell materialbehandling
Presisjonsmaskinering avIkke-metalliske materialer(Polymerer, keramikk, kompositter)
Fiberkoblede systemer muliggjør fleksible prosesseringskonfigurasjoner
Høy toppkraft muliggjør rene skjærekanter med minimale varmepåvirkede soner
4. Forsvars- og sikkerhetssystemer
Mil-standard-kompatibelLaser Rangefinders and Designators
Lav sannsynlighet for avskjæring (LPI) egenskaper for skjulte operasjoner
Forbedret synlighet i slagmarken gjennom atmosfæriske obskuranter

5. Vitenskapelig forskning
Effektiv pumpekilde forMidt-IR-frekvenskonvertering(3-5 μm generasjon)
Høyoppløselig spektroskopi for atmosfærisk vanndampdeteksjon
Ikke-lineære optikkstudier ved bruk av ultrashort-pulser med høy intensitet
Teknologifordeler:
Kompakt mikrochip -arkitektur muliggjør system miniatyrisering
Passiv Q-switching gir pålitelig pulsgenerering
Utmerket strålekvalitet (m² <1.2) for presisjonsapplikasjoner
1535nm erbium-dopede glassmikrochip-lasere: uerstattelige fordeler og fremtidsutsikter
1. Unike fordeler på tvers av flere felt
Lidar:Øyesikker 1535nm bølgelengdeAktiverer deteksjon med lang rekkevidde med høy oppløsning uten regulatoriske begrensninger, noe som gjør det uunnværlig for autonome kjøretøyer og luftkartlegging.
Medisinske applikasjoner: Perfektvannabsorpsjonskamp(1535nm stemmer overens med vannets toppabsorpsjon i vev) sikrer presis ablasjon med minimal termisk skade, kritisk for dermatologi og minimalt invasiv kirurgi.
Industriell prosessering: Ikke-metallisk materialbearbeiding (f.eks. PCB, keramikk) drar nytte av bølgelengdenHøy absorpsjonseffektivitet, redusere energiavfall og forbedre kantkvaliteten.
Forsvar: I samsvar medKlasse 1 Øyesikkerhetsstandarder(IEC 60825), som tillater tryggere utplassering i militære rekkevidde og målutformere.
Vitenskapelig forskning: Fungerer som enfrø laser for midt-IR-generasjon(via ikke -lineær konvertering), muliggjøre studier i molekylær spektroskopi og atmosfærisk overvåking.
2. fremtidig utvidelse gjennom teknologiske gjennombrudd
Kvantekommunikasjon:
1535nm stemmer overens medOptiske transmisjonsvinduer med lite tap av tap, noe som gjør det ideelt for Quantum Key Distribution (QKD) i sikker kommunikasjon.
Microchip Lasers 'kompakte størrelse kan integrere seg medOn-chip kvantefotoniske kretsløp.
Romsøknader:
Motstand mot strålingsindusert mørkere(ER: Glasss iboende robusthet) passer satellittbasert LiDar og dyptromskommunikasjon.
Potensial forminiatyriserte laserhøytimeteri planetariske letemisjoner.
Avansert produksjon:
Ultrahast passiv Q-bytte(Sub-NS-pulser) kan muliggjøreKald ablasjonav varmefølsomme materialer (f.eks. Fleksibel elektronikk).
Hybridintegrasjon medSilisiumfotonikkfor lab-on-a-chip sensing-systemer.
Nye forsvarsbehov:
Regissert energi-applikasjoner(f.eks. Lav effektlaser blendende) utnytter den øyesikre bølgelengden for ikke-dødelige systemer.
LIDAR-baserte anti-dronesystemermed forbedret atmosfærisk penetrasjon.
1535NM ER: Glass Microchip Lasers unike kombinasjon av sikkerhet, effektivitet og kompakthet sikrer dens uerstattbarhet i nåværende anvendelser. Fremtidige fremskritt innen kvanteteknologi, romoptikk og ultrafast produksjon kan låse opp transformativ bruk, og styrke sin rolle som et allsidig fotonisk verktøy for neste generasjons teknologier.
Kontaktinformasjon:
Hvis du har noen ideer, kan du gjerne snakke med oss. Uansett hvor kundene våre er og hva kravene våre er, vil vi følge vårt mål om å gi våre kunder høy kvalitet, lave priser og den beste servicen.
Email:info@loshield.com
Tlf: 0086-18092277517
Faks: 86-29-81323155
WeChat: 0086-18092277517








