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激光器 文章 进入激光器技术社区

GE发力升级激光器 有望突破3D打印瓶颈

  •   近日消息,全球科技巨头GE的高级工程团队目前正在努力通过使用更强大的激光器寻求加速激光3D打印的方法。   一般地,在激光3D打印系统的运行过程中,选择性激光烧结和其他技术将受限于系统激光器能力,在一定程度影响3D打印速度。如果只是通过增加激光器强度来提升3D打印速度,粉末床可能会被炸毁。现如今,GE航空公司使用3D打印技术为航空公司提供零部件,面临改进3D打印激光器问题,来节约交付时间和成本。   因此,GEAdditive最近推出了ATLAS3D打印系统项目,该系统能够建立一个巨大建设系统。它
  • 关键字: GE  激光器  

如何选用汽车LiDAR的激光器和光电探测器?

  •   据麦姆斯咨询报道,激光雷达(LiDAR)与其它传感器技术(摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对传感器融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和MEMS微镜的仔细甄选。   随着传感器技术、成像技术、雷达、LiDAR、电子设备和人工智能技术的进步,数十种先进驾驶辅助系统(ADAS)功能已得以实现,包括防撞、盲点监测、车道偏离报警和停车辅助。通过传感器融合同步此类系统的运行,以允许全自动驾驶车辆或无人驾驶车辆对周围环境检测,并警告驾驶员潜在的道路危险,甚至可以采取独立于驾驶员的规避动作来避免碰撞。
  • 关键字: LiDAR  激光器  

下一个万亿市场:今天我们来认识下黒磷

  • 有人更认为,黑磷将超越石墨烯,带来下一个万亿市场。那么今天我们就简单介绍下黒磷这种新材料,看看它究竟有何神奇之处。
  • 关键字: 黒磷  激光器  

VCSEL激光器市场爆发:国内能否分一杯羹?

  •   在消费电子产品领域,苹果公司绝对称得上“风向标”。iPhone 8虽然还未上市,但是其各项配置已经引发行业各种猜想。其中,值得关注的一点是,iPhone 8将上线时下正热的AR功能。其解决方案是,通过后置的3D激光系统传感器,以提升对增强现实App更好的深度检测,以及实现精准的自动对焦。   为此,苹果公司特意研发一款VCSEL激光系统并将其整合至iPhone 8手机中,通过计算激光测距来实现更快的摄像头对焦。此外,其还能实现精准的深度映射,从而有助于在AR上应用。   
  • 关键字: VCSEL  激光器  

我国激光器最强“心脏”的攻关之路

  •   从上世纪90年代进入上海光机所开始,胡丽丽人生的20余载年华伴随“钕玻璃”而逝,在她看来,解决了关键技术问题,研究成果得到了应用,为国家解决了急需,就是工科人最大的欣慰。     在胡丽丽的办公室里,摆放着一块与众不同的玻璃,通体泛着紫红色的光芒,高贵而又神秘。“这就是钕玻璃。”胡丽丽说。为了它,中科院上海光机所的科学家们,默默努力了半个世纪。   钕玻璃是指含有稀土发光钕离子的特殊玻璃,它可以在“泵浦光”的激
  • 关键字: 激光器  

如何降低硅光子产品测试成本

  • 计算和数据通信组织一直想要发掘数据速度和计算能力方面的最新成果。许多业内专家认为,芯片至芯片和片上光子技术将成为影响未来计算的最重要技术。硅光电技术竞赛正在如火如荼地进行中,硬件制造商们很想分享这20多亿美元的大蛋糕。虽然支持片上激光器的应用已经存在好多年了,但与制造、测试和校准有关的高额成本阻碍了硅光子应用的广泛普及。
  • 关键字: 硅光子产品  激光器  自动化  蚀刻面  透镜捕获  

半导体激光器制造商瞄准自动驾驶激光雷达市场

  •   半导体激光器制造商瞄准自动驾驶车辆中激光雷达传感器的市场。   自动驾驶市场的机遇   TriLumina公司是美国桑迪亚国家实验室下属的半导体激光器公司,该公司表示,距离上一轮如此大规模的融资近一年时间后,该公司再次获得了900万美元的融资。   新墨西哥州的阿尔伯克基公司表示,TriLumina公司经过了股权和债务融资,除拥有Kickstart种子基金等新投资者外,还包括进行了第一阶段融资的风险投资公司:Cottonwood科技基金、DENSO风险投资公司和Sun Mountain Capi
  • 关键字: 激光器  自动驾驶  

科学家开发具有两个频率梳对的半导体激光器

  •   瑞士苏黎世联邦理工学院的科学家采用一种新方法,从单个集成自由运行的半导体叠片激光器中产生高度稳定的偏移频率梳对(Science,doi:10.1126 / science.aam7424)。他们在激光腔内使用双折射晶体,可以简单地通过改变晶体厚度来将光束与频梳偏移可调谐分离。该团队表示:“这大大降低了双梳状光谱学的复杂性。”这一新兴技术可得到更广泛的工业应用。     苏黎世联邦理工学院科研团队通过双折射晶体的相同激光脉冲串,产生了两个相干的偏移脉冲串,用于产
  • 关键字: 激光器  

半导体所成功研制出锑化物带间级联激光器

  •   锑化物带间级联激光器是基于量子效应和能带工程的新型半导体激光器,由杨瑞青教授首次提出,是通过导带和价带之间跃迁实现电子和空穴的辐射复合,每个有源区通过类似量子级联结构串联方式连接。它结合了传统半导体带间跃迁激光器和基于子带间跃迁的量子级联激光器的优势,如载流子注入均匀,量子效率高、波长易调节、阈值电流密度和功率消耗低等优点。因此锑化物带间级联激光器在环境监控、医疗诊断以及物联网中信息收集等领域具有重要的应用前景,但其结构复杂,外延层数多,这使得其材料生长难度很大。从报道来看,目前仅有美国俄克拉荷马大学
  • 关键字: 半导体  激光器  

我国半导体激光合束技术进展及背后团队

  •   产生激光的光源非常多,有气体激光器、固体激光器、光纤激光器、半导体激光器等,其中半导体激光器是目前转换效率最高的一种光源。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称长春光机所)是国内最早研制出半导体激光器和固体激光器的单位。   如今,长春光机所的高功率、高光束质量半导体激光合束技术在全国21个省市近百家企业、科研院所应用,为全面提升激光技术水平,改善产品质量和增强国际竞争能力做出了巨大贡献,为我国工业技术升级转型、节能减排起到重要作用。   攻坚瓶颈技术   激光是先进制造技术发展的前沿
  • 关键字: 半导体  激光器  

2016年全球激光器细分市场回顾

  •   2016 年是美容激光器销售非常好的一年。科医人公司(Lumenis,自称是世界上最大的激光医疗设备公司,主要用于手术、美容和眼科应用)2014年第二季度实现了连续第八个季度的同比业绩增长,该季度销售额同比增长 9.3%,达到 7250 万美元。但是,科医人公司于 2015年被全球投资公司 XIO 集团以 5.1 亿美元收购,现在其财务透明似乎不复存在。   科医人能提供治疗泌尿病症的脉冲钬激光器系列、治疗干眼和红斑痤疮的强脉冲光(IPL)技术、用于中耳手术的 OtoLase 技术,以及用于皮肤科和
  • 关键字: 激光器  

23亿!2016年度光学领域经费占国家重点研发计划8.5%

  •   2016年是国家重点研发计划正式实施的第一年,共发布40类2016年度项目的重点专项和试点专项,除了部分还未确定经费投入的,已公示的经费高达276亿,其中光学类项目96项,涉及经费23亿,占比8.5%。   其中光学类单项经费最高的是中国科学院物理研究所吕力承担的“拓扑量子材料、物性与器件研究”项目,中央财政经费达到9676万元;企业承担项目中单项经费最高的是武汉华日精密激光有限责任公司闵大勇承担的“工业级皮秒/飞秒激光器关键技术研究及产业化”项目,中
  • 关键字: 激光器  

研究人员利用纳米粒子实现微型激光器

  •   芬兰阿尔托大学的研究人员,首次开发出了等离子体纳米激光器,其可工作在可见光的频率并可使用所谓的暗格模式。   这种激光器的激光工作波长比人类头发的厚度还要小1000倍。在这样的小尺寸上的光捕获的寿命是如此之短,光在这个时间内仅有几十或几百次的上下回旋。这一研究打开了具有相干光源的芯片研究的新的前景,如小型化和超快激光器的应用。   在这项工作中的激光操作是基于银纳米粒子,粒子被放置在一个周期阵列中。与传统的激光信号的反馈是通过普通的镜子的激光器相比,这种纳米激光器利用银纳米粒子之间的辐射耦合。这1
  • 关键字: 激光器  

全球激光器细分市场回顾及展望

  •   科研和军事市场   尽管 2016 年全球研发资金预测报告称,美国的研发经费将增加 3.4%至 5140 亿美元,但是特朗普当选美国总统后却有文章称 :“特朗普当选将威胁美国科学”,文章详细介绍了新的管理层已经将气候变化视为一种骗局,并将不顾可再生能源倡议,支持矿石燃料工业。   让人们看到希望的是,政府机关彼此之间的制衡将有利于科学(和激光器)的发展。在一份 MSN 新闻简报中,特朗普似乎已经“对巴黎气候协议没有那么不满了”。   《自然》杂志于
  • 关键字: 激光器  雷达  

新晶体结构有望带来激光器等光电器件新应用

  •   佛罗里达州立大学的一个研究小组发现了有机-无机混合材料的一种新的晶体结构,其有可能会实现在发光二极管和激光器等光电器件上的新应用。   这项研究结果发表在了《自然通讯》杂志上。   化学与生物医学工程副教授Biwu Ma过去几年时间里一直在研究一类被称为金属卤化物钙钛矿的晶体材料,用其来制造高功能的光电器件。在最近的工作中,他的团队将有机成分和无机成分组装在一起形成一个一维的结构。   “这类材料的基本结构单元是一样的,就像一块乐高积木,你可以用它来组装成不同的结构,”M
  • 关键字: 激光器  晶体  
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激光器介绍

能发射激光的装置。1954年制成了第一台微波量子放大器,获得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.汤斯把微波量子放大器原理推广应用到光频范围,并指出了产生激光的方法。1960年T.H.梅曼等人制成了第一台红宝石激光器。1961年A.贾文等人制成了氦氖激光器。1962年R.N.霍耳等人创制了砷化镓半导体激光器。以后,激光器的种类就越来越多。按工作介质分,激光器可分为气体激光器、固体激光 [ 查看详细 ]

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