စက်မှုသတင်း

နိုင်ငံတကာ ပထမဆုံး Multimode ဖိုက်ဘာကျပန်းလေဆာအထွက်ပါဝါ> 100W

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Optical Fiber Sensing and Communications of the Key Laboratory of Prof Rao Yunjiang ၏ ပင်မ oscillation power amplification နည်းပညာကို အခြေခံ၍ တရုတ်နိုင်ငံ အီလက်ထရွန်နစ်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ multimode fiber random ကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သဘောပေါက်ခဲ့ပါသည်။ အထွက်ပါဝါ > 100 W နှင့် လူ့မျက်လုံး ရောင်စဉ်းလဲမှု အတိုင်းအတာထက် နိမ့်သော အလင်းမှုန်များ။ ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ ရောင်စဉ်တန်းများသိပ်သည်းဆနှင့် မြင့်မားသောထိရောက်မှုတို့ကြောင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အားသာချက်များရှိသော လေဆာများကို အလင်းအမှောင်နှင့် အကွက်ကင်းသော မြင်ကွင်းများကဲ့သို့သော မြင်ကွင်းအပြည့်နှင့် အကွက်ကင်းသော ပုံရိပ်များအတွက် စွမ်းအားမြင့်နှင့် အစပ်နည်းသော အလင်းရင်းမြစ် မျိုးဆက်သစ်အဖြစ် အသုံးပြုရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ မြင့်မားသောဆုံးရှုံးမှု။

နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးချမှုနှင့်အတူ၊ အသုံးချမှုအခြေအနေများသည် ပုံရိပ်ဖော်အလင်းရင်းမြစ်များ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ် ပိုမိုတောင်းဆိုမှုများ ပိုများလာခဲ့သည်။ အဖြူရောင်အလင်းရင်းမြစ်များကဲ့သို့ သာမန်ပုံရိပ်ဖော်နိုင်သော အလင်းရင်းမြစ်များကို အလင်းရင်းမြစ်များဖြစ်သည့် super-luminescent diodes SLDs၊ semiconductor လေဆာများနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့ ပိုမိုတောက်ပသော အလင်းရင်းမြစ်များဖြင့် တဖြည်းဖြည်း အစားထိုးလာပါသည်။ သို့သော်၊ သမားရိုးကျလေဆာများ၏ မြင့်မားသော spatial coherence ကြောင့်၊ ၎င်းကို ကွဲအက်နေသောပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် ကြမ်းတမ်းသောအရာဝတ္ထုများကို ပုံရိပ်ဖော်ရာတွင်အသုံးပြုသောအခါ၊ ပေါင်းစပ်ဖိုတွန်အများအပြားသည် နှောင့်ယှက်ပြီး ပုံရိပ်ဖော်အရည်အသွေးကို ပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေသည့် speckle noise ကိုထုတ်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အမှုန်အမွှားကင်းသော ပုံရိပ်ကို အောင်မြင်အောင် လုပ်နည်းသည် ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနယ်ပယ်တွင် ပူပြင်းသော သုတေသန ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဓိကအချက်မှာ တောက်ပမှု/မြင့်မားသော ရောင်စဉ်တန်းသိပ်သည်းဆနှင့် သေးငယ်သော spatial ဆက်စပ်မှုရှိသော အလင်းရင်းမြစ်ကို နားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သမားရိုးကျအလင်းရင်းမြစ်များအတွက်၊ ဤလက္ခဏာနှစ်ခုသည် သဟဇာတမဖြစ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အဖြူရောင်အလင်းရင်းမြစ်များသည် spatial coherence နည်းပါးသော်လည်း တောက်ပမှုနည်းပါးပြီး သမားရိုးကျလေဆာများသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သေးငယ်သော spatial coherence ရှိသော စွမ်းအားမြင့် လေဆာအလင်းရင်းမြစ်သည် အမှုန်အမွှားကင်းသော ပုံရိပ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။


သမားရိုးကျလေဆာပုံရိပ်၏ အမှုန်အမွှားဆူညံသံပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် သုတေသီများသည် လေဆာလှိုင်းအလျားလိုက်ဖြန့်ကျက်မှုကို နှောင့်ယှက်ရန် လှည့်ပတ်မြေပြင်မှန်ကိုအသုံးပြုကာ၊ ကျပန်းလေဆာဖြင့်ကျပန်းလေဆာပုံသဏ္ဍန်ပြုလုပ်ရန် နာနိုချို့ယွင်းနေသောမီဒီယာကိုအသုံးပြုခြင်း အစရှိသည့် ဖြေရှင်းနည်းအမျိုးမျိုးကို အဆိုပြုခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် မြင့်မားတဲ့ စွမ်းအားကို မရနိုင်ပါ။ အထွက်။ တရုတ်နိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အီလက်ထရွန်နစ်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ အလင်းဓာတ်အာရုံခံခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အဓိကဓာတ်ခွဲခန်းမှ ပရော်ဖက်ဆာ Rao Yunjiang ၏အဖွဲ့သည် ပါဝါမြင့်မားသော ကျပန်းဖိုက်ဘာလေဆာများကို တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ အမှုန်အမွှားကင်းစင်သောပုံရိပ်အတွက် စွမ်းအားမြင့်ကျပန်းဖိုက်ဘာလေဆာများကို နိုင်ငံတကာတွင် ပထမဆုံးအသုံးပြုခြင်းသည် ပထမဦးဆုံးဖြစ်သည်။ မုဒ်ကျပန်းလေဆာ ထုတ်လုပ်မှု၊ ပင်မပါဝါ တုန်ခါမှု ချဲ့ထွင်မှုနည်းပညာနှင့် ဘက်စုံဖိုက်ဘာ ပေါင်းစပ်မှုသည် 100 W ထက်ကြီးသော အထွက်ပါဝါ 100 W ထက်ကြီးသော အထွက်ပါဝါနှင့် လူ့မျက်လုံး၏ speckle perception threshold (0.04) ထက်နိမ့်သော အမှုန်အမွှားများကို သိရှိစေသည်။ လေဆာအသစ်သည် ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ ရောင်စဉ်တန်းများသိပ်သည်းဆနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၏ ပြည့်စုံသောအားသာချက်များရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ အလင်းရင်းမြစ်ကိုအခြေခံ၍ အမှုန်အမွှားကင်းသောပုံရိပ်ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များက ဖိုက်ဘာကျပန်းလေဆာပါဝါ တိုးလာခြင်းသည် ပိုမိုထိရောက်သော spatial modes များကို စိတ်အားထက်သန်စေပြီး အထွက်အလင်းအကွက်၏ အမှုန်အမွှားများကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချနိုင်ပြီး အမှုန်အမွှားကင်းသော ပုံရိပ်များ၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးကြောင်း ပြသပါသည်။ မုဒ်ပြိုကွဲခြင်းသီအိုရီ၏ သရုပ်ဖော်မှုမှတဆင့်၊ အလင်းရင်းမြစ်ပါဝါ၊ ဘက်စုံဖိုက်ဘာမုဒ်နှင့် spatial ဆက်စပ်မှုအကြား နီးကပ်သော ဆက်ဆံရေးကို ထင်ရှားစေသည်။ ဤသုတေသနသည် အရည်အသွေးမြင့် အမှုန်အမွှားကင်းစင်သော ပုံရိပ်အတွက် စွမ်းအားမြင့်နှင့် ပေါင်းစပ်မှုနည်းသော အလင်းရင်းမြစ်များကို မျိုးဆက်သစ်တစ်ခု ထောက်ပံ့ပေးသည်၊ ၎င်းသည် အကွက်ပြည့်၊ ဆုံးရှုံးမှုမြင့်မားသော သို့မဟုတ် ကြီးမားသောထိုးဖောက်မှုမဟုတ်သော အမှုန်အမွှားကင်းသော ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ အက်ပလီကေးရှင်းအခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်သည်။


စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပေးပို့ပါ။


X
သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ငြင်းပယ်ပါ။ လက်ခံပါတယ်။