Позволит передавать данные на большие расcтояния с минимальными потерями: в Москве разработан метод оптимизации работы волоконных лазеров

Технология увеличит эффективность систем связи

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) создали метод расчета оптимальных параметров волоконных лазеров на основе эрбия. Разработка повысит эффективность высокоскоростных систем связи и оптических технологий. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Мы определили, что вычисленные нами зависимости универсальны для эрбиевых лазеров с существенно различающимся составом сердцевины активного световода, длиной и добротностью резонатора. Результаты позволят предсказывать параметры генерации эрбиевых волоконных лазеров и оптимизировать их работу для различных задач.

Александр Смирнов,  профессор НИУ ВШЭ

Исследователи изучили генерацию лазерного излучения в оптоволокне с содержанием ионов эрбия. Длина волны лазеров — около 1,5 микрометра. Это позволяет передавать данные на большие расстояния с минимальными потерями и создавать высокоточные оптические сенсоры.

Ученые впервые изучили влияние изменения концентрации ионов эрбия в диапазоне от 0,03% до 0,3% на режим работы лазера. Эксперименты позволили определить оптимальные концентрации ионов этого редкоземельного металла и подобрать конструкцию лазера, при которой можно добиться компактности устройства при сохранении непрерывного режима генерации инфракрасного излучения.

Ожидается, что результаты исследования помогут производителям волоконных лазеров в разработке оптимальных конструкций излучателей. Это позволит улучшить качество высокоскоростных систем связи и создать более точные оптические сенсоры и датчики.

Ранее www1.ru сообщал, что российские учёные представили новую модель двойного электрического слоя для суперконденсаторов.

Читать материалы по теме:

В России учёные улучшили сцепление в электродах для суперконденсаторов электромобилей

Импортозаместят Meyer Burger и Linton Kayex: в России появится станок для производства микросхем

В Москве создали новый тип материалов для современной электроники

Этот сайт использует куки