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  • 20255-14
    自由曲面的激光均勻熔覆

    激光熔覆技術利用高能激光束使金屬材料熔化,并與基材冶金結合形成耐腐蝕、耐磨損、硬度高且力學性能優良的熔覆層,可修復零件破損面并延長零件使用壽命,廣泛用于零件表面強化。對于等截面零件一般采用平行切片法生成熔覆掃描路徑;然而,對于空間自由曲面的激光熔覆,由于三維曲面的不可展特點與梯度變化,平行切片法將導致熔覆層各熔道間距不等。疏密不均的熔道會造成熔覆層隆起或凹陷,厚薄不均,嚴重影響熔覆表面質量。針對上述問題,蘇州大學激光制造技術研究所石拓副研究員團隊基于點云提出了一種等搭接率熔覆...

  • 20255-13
    新方法測量高功率激光調頻脈沖波形

    高功率激光裝置中,脈沖波形的準確測量對于評估裝置輸出性能和物理實驗數據分析具有重要意義。傳統的透鏡耦合單模光纖測量方式抗干擾能力強,但近場耦合效率低,測量結果難以反映光束近場的整體時間波形;可采用光束聚焦后直接進入大口徑真空光電管的方法測量,結果準確,但抗干擾能力和經濟性較差。調頻脈沖波形測量系統應具備三個特性方能滿足波形準確、經濟測量的需要:一、近場取樣比例應盡可能高以消除奇異點對測量結果的影響;二、具備較強的抗電磁干擾能力;三、可進行多光路測量設備復用。中國工程物理研究院...

  • 20255-12
    皮秒貝塞爾光束切割化學強化玻璃

    化學強化玻璃是通過離子交換工藝,將玻璃表面體積較小的鈉離子置換為體積較大的鉀離子,在玻璃表面形成深度為幾十微米的壓應力層的一種特殊玻璃。相對于普通玻璃,化學強化玻璃具有更高的機械強度和熱穩定性,被廣泛應用于手機、平板電腦等電子設備的顯示屏。因為這層表面壓應力,傳統的機械切割或水射流切割加工強化玻璃時,極易引起強化玻璃崩邊爆裂。在生產過程中,切割分離加工必須在化學強化步驟之前完成,這導致加工過程繁瑣而且效率較低,靈活性極差。華中科技大學段軍教授課題組利用皮秒激光的高峰值功率和超...

  • 20255-8
    飛秒激光加工水凝膠雙面神微柱及其應用

    中國科學技術大學精微納米工程實驗室吳東教授課題組利用飛秒激光雙光子聚合技術,制備受pH驅動的形狀可調的雙面神微柱。該微柱由pH敏感的水凝膠聚合而成,其體積可隨pH值的變化而變化。當pH值小于9時,水凝膠結構發生收縮,反之則膨脹。利用不同的掃描次數使這些雙面神微柱的兩側在pH值變化時發生不同的膨脹,導致整個微柱發生可逆彎曲,如圖1.由于激光打印技術的高度靈活性,這些微柱的空間排列、高度和彎曲方向可以任意控制,因此可以制備出各種形狀可切換的表面圖案,如圖2.圖1雙面神微柱形狀變化...

  • 20255-7
    10拍瓦級激光系統波前演變及分析

    具有的超快時間分辨率及強峰值功率等優點,在諸多前沿科學領域及交叉學科中均能發揮顯著超短激光作用。目前,世界上已有多個國家正在建設或已建成輸出功率達到數拍瓦級的強超短激光裝置。伴隨著聚焦技術的發展,通過合理的聚焦手段,拍瓦級激光裝置的輸出功率密度可以達到1022W/cm2.可在實驗室環境中創造出的物理條件,使得對光與物質相互作用的研究范疇進入相對論光學領域,極大地促進了等離子體物理、核醫學、高能粒子加速及反物質研究等強場物理研究方向的發展。如何進一步提升強超短激光裝置的聚焦功率...

  • 20255-6
    【資訊】L波段多波長鎖模光纖激光器進一步提高通信容量

    隨著大數據業務對傳輸帶寬需求的不斷增長,在現有的光纖傳輸系統上如何提高通信容量,已成為光通信領域的研究熱點。L波段(1565nm~1625nm)鎖模光纖激光器可以將光通信系統中主要在C波段(1530nm~1565nm)應用的波分復用(WDM)技術延伸到L波段,進一步提高通信容量,現已逐漸成為研究熱點。同時,多波長鎖模光纖激光器可以同時產生不同中心波長的超短脈沖,相比于使用多個不同發射波長的激光器,其成本更低。目前光纖激光器實現多波長鎖模的方式主要是采用特殊的光學器件,然而這些...

  • 20254-30
    解決脈沖染料激光的線寬問題

    離子速度分布函數的精確無擾動測量一直以來是低溫等離子體診斷中的難點。激光誘導熒光(LIF)診斷采用極窄線寬的可調諧連續激光器對特定速度區間的離子進行主動“標記”,測量熒光強度隨激光中心頻率的變化關系,從而實現離子速度分布函數的高空間分辨、無擾動的精細測量。脈沖染料激光器具有波長調諧范圍寬、功率高、脈沖重復頻率高等優勢,已廣泛應用于原子分子物理、生物及化學等科研領域。但其激光線寬較寬,難以承擔更為精細的光譜測量。在等離子體診斷領域,脈沖染料激光器常用于平面激光誘導熒光(PLIF...

  • 20254-29
    波長為1.3μm的InP基光子晶體面發射激光器(PCSEL)進行了研究

    概覽為了應對數據流量的快速增長,數據中心增加了通道數量。然而,目前的系統每個通道使用一個半導體激光器,由于元件數量的增加,功耗和成本都更高。為了克服這些挑戰,有人提出了一種新方法,即將來自單個高輸出功率激光器的光分支以創建多個通道。然而,現有的電信激光器在單模激光輸出方面已經達到了實現高輸出功率的極限。因此,我們對波長為1.3μm的InP基光子晶體面發射激光器(PCSEL)進行了研究,將其作為下一代半導體激光器,既能實現單模激光輸出,又能實現高輸出功率。我們利用干法刻蝕和再生...

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