激光是谁发明的?有何特性?

1、光纤通信系统是以光纤为传输媒介,光波为载波的通信系统。主要由光发送机、光纤光缆、中继器和

2、1880年,美国人贝尔(Bell)发明了“光电话”,1966年,英籍华裔学者高锟(C.K.Kao)人称“光纤之父”。

3、按光波长和光纤类型分为:短波长(850nm)多模光纤通信系统;长波长(1310nm)多模光纤通信系

统;长波长(1310nm)单模光纤通信系统;长波长(1550nm)单模光纤通信系统

4、光纤通信的优点:成本低;体积小,重量轻;强度大;容量大;损耗低;不易受温度变化影响绝缘体;

抗干扰能力强;保密性能好;不易被监听。兼容性好;可与传统电子设备兼容。抗腐蚀;

5、光纤通信波长在近红外线波段。

6、光纤是光导纤维或纤维波导的简称。

7、光纤的重要作用:引导光在光纤中沿直线传播。

1、光纤结构:纤芯、包层、涂覆层,光在纤芯中传播。

2、光纤分类:按光纤的折射率分布不同分类:光纤可分为阶跃型光纤和渐变型光纤。

3、按光纤传播模式分类:多模光纤(阶跃型和渐变型直径有50~80 μm)、单模光纤(阶跃型,纤芯直

径只有8~10 μm,因为这种光纤只能传输一个模式(只传输主模),所以称为单模光纤λ=1310nm)。

4、按照ITU-T建议分类:国际电信联盟——电信标准化机构(ITU-T)制定了统一的光纤标准(G标准)。

按照ITU-T关于光纤的建议,可以将光纤分为G.651光纤(多模渐变型光纤)、G.652光纤(标准单模光纤)λ=1310nm、G.653光纤(色散位移光纤) λ=1550nm、G.654光纤(衰减最小光纤)、G.655光纤(非零色散光纤)等。

5、按照光纤传输原理分类:几何光学射线法(适用于多模光纤)、波动理论分析法(适用于单模光纤)

6、例题:如果纤芯的折射率n1=1.48,包层的折射率n2=1,46,在什么条件下光可以保持在纤芯中?

7、设纤芯和包层折射率分别为n1和n2,空气的折射率n0=1,由此可见,只有在半锥角为θi ≤θmax

的圆锥内入射的光束才能在光纤中传播。

8、数值孔径NA:表示光纤接收和传输能力。定义入射临界角的正弦为数值孔径,即光纤的数值孔径

光子晶体光纤飞秒激光泵浦的高功率宽调谐光学参量振荡器的研究,光参量振荡器,光学参量振荡器,飞秒激光近视手术,飞秒激光,光子晶体,光子晶体光纤,全飞秒激光,飞秒激光多少钱,光子晶体原理及应用

0

spContent=激光是20世纪人类的伟大发明之一,在通讯、医疗、工业和军事等方面给人类社会带来了深刻变革,同时还极大促进了人们对于自然界奥秘的认知水平。激光是光电子学科最活跃的研究领域,是从事光电子科学与技术工作必备的专业基础知识。激光的应用已经遍及科技、经济、军事和社会发展的许多领域。

激光原理与技术是光信息科学与工程专业核心课程,是从事与光学和光电子领域科学研究和技术开发必须掌握的基础内容。在过去半个世纪的现代光学和物理学的重大基础研究成果和革命性技术发明中,激光都起到了关键作用,对人类的生产和生活方式产生了广泛而深刻的影响。

本课程向学生介绍激光的基本特性、基本工作原理、光与原子共振相互作用过程中的物理过程及特性、激光调制、调Q与锁模技术、激光非线性效应等基础知识,使学生对激光器的物理机理和相关激光技术有较深入的理解,掌握激光相关的基本理论、分析方法和重要结论,并使学生一定程度了解学科相关新进展和重大技术应用背景,培养学生分析解决激光物理问题的能力,为学生从事光电子科学与技术工作打下必要专业知识。

本课程分为“激光原理”和“激光技术”两部分。“激光原理”部分包括激光基本原理、开放谐振腔、高斯光束及其特性、光与物质相互作用及激光器的工作特性四章(1-4章),分为43个小节视频;“激光技术”部分包括激光调制技术、激光调Q技术、激光锁模技术和激光非线性效应四章(5-8章),分为35个小视频

总评成绩(平时单元测试和作业成绩50%、期末考试成绩50%)

  1. 《量子电子学》,A.Yariv

我要回帖

更多关于 激光是什么时候发明的 的文章

 

随机推荐