金属激光增材制造过程中易出现孔隙、裂纹、氧化夹杂、熔体球化与飞溅等一系列冶金缺陷,这是由材料的物理和化学特性本质决定的。缺陷会显著降低激光增材制造构件成形性能。...
硅基光电计算是建立在硅基光电子学基础上的一种新型计算体系,如图1所示。硅基光电子学是探讨微纳米量级光子、电子及光电子器件在不同材料体系中的工作原理,并使用与硅基集成电路工艺兼容的技术和方法,将它们异质集成在同一硅衬底上形成一个完整的具有综合...
激光熔覆技术利用高能激光束使金属材料熔化,并与基材冶金结合形成耐腐蚀、耐磨损、硬度高且力学性能优良的熔覆层,可修复零件破损面并延长零件使用寿命,广泛用于零件表面强化。...
高功率激光装置中,脉冲波形的准确测量对于评估装置输出性能和物理实验数据分析具有重要意义。传统的透镜耦合单模光纤测量方式抗干扰能力强,但近场耦合效率低,测量结果难以反映光束近场的整体时间波形;可采用光束聚焦后直接进入大口径真空光电管的方法测量...
利用皮秒激光的高峰值功率和超短脉冲以及贝塞尔光束长焦深的特点,通过控制单脉冲能量和脉冲改性间距,实现了化学强化玻璃的自动断裂分离,提升了化学强化玻璃切割的速度与质量。...
高功率光纤激光具有光束质量好、效率高、结构紧凑、柔软性操作等突出优点,广泛应用于工业加工、**、科研等领域。近年来,随着技术的不断成熟,光纤激光器的输出功率呈现出指数增长的趋势。...
利用飞秒激光双光子聚合技术,制备受pH驱动的形状可调的双面神微柱。该微柱由pH敏感的水凝胶聚合而成,其体积可随pH值的变化而变化。当pH值小于9时,水凝胶结构发生收缩,反之则膨胀。...
具有的超快时间分辨率及超强峰值功率等独特优点,在诸多前沿科学领域及交叉学科中均能发挥显著超强超短激光作用。目前,世界上已有多个国家正在建设或已建成输出功率达到数拍瓦级的超强超短激光装置。...
L波段(1565 nm~1625 nm)锁模光纤激光器可以将光通信系统中主要在C波段(1530 nm~1565 nm)应用的波分复用(WDM)技术延伸到L波段,进一步提高通信容量,现已逐渐成为研究热点。...
脉冲染料激光器具有波长调谐范围宽、功率高、脉冲重复频率高等优势,已广泛应用于原子分子物理、生物及化学等科研领域。但其激光线宽较宽,难以承担更为精细的光谱测量。在等离子体诊断领域,脉冲染料激光器常用于平面激光诱导荧光(PLIF)诊断中。...
【资讯】波长为1.3μm的InP基光子晶体面发射激光器(PCSEL)进行了研究
我们对波长为1.3μm的InP基光子晶体面发射激光器(PCSEL)进行了研究,将其作为下一代半导体激光器,既能实现单模激光输出,又能实现高输出功率。我们利用干法刻蚀和再生长技术,在室温下实现了连续波条件下超过200mW的高输出功率的单模工作...
激光二极管恒流源只是固定电流?实则需动态调整电压应对温度变化,关机时仍需限流保护。高频应用更需高响应速度,避免信号失真。选型时别忽视带宽和温度补偿,正确使用保障激光二极管稳定运行。...