青色光コンバイナーのコア技術には、ファイバー束のテーパリング、出力ファイバーのスプライシング、コンバイナーのパッケージングなどが含まれます。ブルーレイ単管チップは環境に非常に敏感であるため、パッケージング形式、内部処理、および材料に関して高い要件が課されます。ビームコンバイナーの。
ブルー ビーム コンバイナは、ブルー レーザー システムの主要コンポーネントの 1 つです。 その性能は、青色レーザー システムの出力とビームの品質を直接決定します。 さらに、青色レーザー システムの安定性にも重要な影響を与えます。 青色光ビームコンバイナの動作原理は、複数の出力ビームを単一の入力ビームに集中させ、遠端で入力ビームを複数の出力ビームに分離して、青色光ビームの送信と受信を実現するファイバービーム重ね合わせの原理に基づいています。光信号。
青色光コンバイナは、光ファイバーの距離を延長し、光通信の費用対効果を向上させ、製品構造をコンパクトにし、青色光レーザーシステムの性能を最適化します。 端末の用途には、光通信、航空宇宙、新エネルギー電池、ディスプレイ、照明などの分野が含まれます。 青色光コンバイナーのコア技術には、ファイバー束のテーパリング、出力ファイバーのスプライシング、コンバイナーのパッケージングなどが含まれます。ブルーレイ単管チップは環境に非常に敏感であるため、パッケージング形式、内部処理、および材料に関して高い要件が課されます。ビームコンバイナーの。
青色光結合技術は、高出力、高ビーム品質の青色レーザーの中核技術です。 一般的な青色光結合技術には、空間結合、偏光結合、ファイバー結合などが含まれます。近年、綿密な研究とコア技術の進歩により、青色光結合器はシングルアームの搬送力、全体の搬送力、および伝達効率。
青色光ビームコンバイナーはビームコンバイナーの一種です。 ビームコンバイナは主にレーザーで使用されます。 近年、レーザーの用途拡大に伴い、ビームコンバイナーの市場規模は拡大を続けています。 青色光コンバイナは青色光レーザーの重要な部分であり、青色光レーザーの出力とビーム品質を向上させるために使用できます。 青色光レーザーの用途が拡大するにつれて、青色光コンバイナーの市場需要は今後もリリースされるでしょう。
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