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激光器 文章 进入激光器技术社区

手持式激光器

  • 手持式激光器激光二极管TOLD9200用作激光光源,Q3.Q2和S1形成控制激光器的触摸开关,L1是射频耦合线圈,从RF型电池充电器获取能量,该线圈由10匝,直径为1/2的18号线绕制而成。...
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激光器电源

  • 激光器电源该电源产生一个初始高压以实现点火,点火之后,器提供的电压约为300-1500V,如果需要更高的点火电压(超过6000V),则可在D5和D8上多加极级倍压器。...
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激光器电源中的延时电路

  • 参看下图,激光器电源中的延时电路主要包括封锁延时,调Q延时以及多路电源中的级间延时.各种延时的时间长短不一样,有固定延时,也有可调延时.总的说来,对延时精度要求不特别高,但要求稳定可靠.在电路设计中,要尽量使用
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苏州纳米所在硅衬底InGaN基半导体激光器方面取得重要进展

  •   硅是半导体行业最常见的材料,基于硅材料的电子芯片被广泛应用于日常生活的各种设备中,从智能手机、电脑到汽车、飞机、卫星等。随着技术的发展,研究者发现通过传统的电气互联来进行芯片与系统之间的通信已经难以满足电子器件之间更快的通信速度以及更复杂系统的要求。为解决这一问题,“光”被认为是一种非常有潜力的超高速传输媒介,可用于硅基芯片以及系统间的数据通信。但是,硅作为间接带隙材料,发光效率极低,难以直接作为发光材料。研究人员提出利用具有高发光效率的III-V族材料作为发光材料,生长或者键
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苏州纳米所在硅衬底InGaN基半导体激光器方面取得重要进展

  •   硅是半导体行业最常见的材料,基于硅材料的电子芯片被广泛应用于日常生活的各种设备中,从智能手机、电脑到汽车、飞机、卫星等。随着技术的发展,研究者发现通过传统的电气互联来进行芯片与系统之间的通信已经难以满足电子器件之间更快的通信速度以及更复杂系统的要求。为解决这一问题,“光”被认为是一种非常有潜力的超高速传输媒介,可用于硅基芯片以及系统间的数据通信。但是,硅作为间接带隙材料,发光效率极低,难以直接作为发光材料。研究人员提出利用具有高发光效率的III-V族材料作为发光材料,生长或者键
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单管芯片集成首次实现光纤输出功率超过4000瓦半导体激光器

  •   苏企自主研发高功率半导体芯片,在国际上首次利用单管芯片集成实现光纤输出功率超过4000瓦半导体激光器。   6月17日,2016年首批4个姑苏领军人才计划重大创新团队候选项目公示结束。来自苏州高新区长光华芯光电技术有限公司申报的“高功率半导体激光芯片及应用模块、系统的研发及产业化”项目榜上有名,其在“一粒米”大小的芯片上能发出超过10瓦的光的芯片研发,走到了世界的前列。   在长光华芯公司大厅里,笔者看到了拥有中国完全自主知识产权、达到国际先进水平的
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世界最强X射线激光器升级:离本质更进一步

  •   六年前,美国能源部SLAC国家加速实验室曾向科学界宣布了一项大胆规划:建造革新的探索工具,通过强大的X射线激光器揭开物质世界的本质。   自2009年开始运作以来,这一异常强大的“显微镜”生产分子运动,观察化学键生成,通过追踪电子运动并形成蛋白质3D图像用于药物开发。我们所熟知的X射线自由电子激光器(XFEL)、SLAC直线加速相干光源(LCLS)等作为美国能源部(DOE)科学设施,每年吸引大量来自世界各地的科学家进行革新性实验。   科学界下一代这种开拓新技术即将到来,L
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千瓦级光纤激光器技术已趋于成熟

  •   光纤激光器将主动(激光增益)光纤与一个或多个泵浦激光器(通常是激光二极管)结合在一起。光纤激光器有许多类型,包括低功率连续(CW)激光器、低能量和高能量脉冲激光器,这其中又包括超快光纤激光器。但是提起光纤激光器,也许很多人想到只是千瓦级连续光纤激光器,这类光纤激光器主要用于材料加工,包括切割、焊接、钎接、表面处理及其他诸多应用,并且光纤激光器正研究用于军事领域作为定向能武器。   光纤本质上是一种非常细的长棒,这种构造使其成为两种具有特别高的表面积与体积比的激光器中的一种(另一种是碟片激光器&mda
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研究人员开发新型中红外激光器:突破长期困扰难题

  •   英国巴斯大学研究人员开发出一种新型激光器,可实现3.1μm到3.2μm之间的中红外频段输出,打破了激光器开发商长期以来的困境。他们表示,该项成功将促进中红外激光器新应用发展,例如光谱学、环境监测及爆炸物探测等。   通过将气体和光纤激光器结合,在中空的光纤中加入适当的气体,研究人员开发出了新型中红外输出的光纤气体激光器。   该研究团队领导人之一,William Wadsworth表示:“大约超过2.8微米,传统光纤激光器功率开始下降。其他主要中红外激光技术,量子级联激光器
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科学家捕捉到世界最强大激光器蒸发水滴瞬间画面

  •   科学家们近日在微观尺度下,拍下了世界上最强大的X射线激光器将液体瞬间蒸发的情景。   这些激光器利用极为明亮、速度极快的光束来拍下蒸发过程的频闪照片,而液体蒸发正是自然界中速度最快的现象之一。   研究人员设计了一系列实验,希望能更好地利用这些X射线激光器,同时对激光蒸发液体的过程获得更深入的了解。   这些测验在斯坦福大学的SLAC国家加速器实验室(SLAC National Accelerator Laboratory)中进行,使用了该实验室的直线性连续加速器光源(Linac Coheren
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细数激光器领域最新成果

  •   在整个激光产业的链条中,激光器可以说是科技含量最高的一环,也是所有激光应用的基础。正是基于此,激光器的研发一直吸引着众多的科学家团队。随着激光材料的开发和激光理论的成熟,激光器的发展也进步神速,大到工业级高功率激光器,小到微米级微型生物激光器,科学家在激光器的领域推陈出新,成果不断。下面小编就为大家盘点近期激光器领域最新的研发成果。   玻璃瓶状微型激光器  冲绳科学技术研究所(OIST)研究生院光物质相互作用小组科学家发现,通过掺有稀土元素如铒或镱玻璃制成的甜甜圈状或球形设备可以用来制造一种特殊类
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冲绳研究人员研发出玻璃瓶状微型激光器

  •   据悉,由Síle Nic Chormaic教授带领的,来自冲绳科学技术研究所(OIST)研究生院光物质相互作用小组科学家已经开发出一种用来生成玻璃微型激光器的方法,并且可以通过压缩空气进行调整。        近期发表于科学报告的研究方法,为简单量产玻璃微型激光器奠定了基础,并能用于一系列应用,如光通信和生物传感等。   微型激光器是一种微小的光学器件,直径达数十微米,能够生成只有一种颜色或波长的强光。OIST研究人员发现了一种新的方法用来制造一种特殊类型的玻璃微型
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物理学家下一个目标:过渡金属硫化物极化声子激光器

  •   维尔茨堡大学物理学家Christian Schneider领导的“unLiMIt2D”项目获得来自欧洲科学研究委员会(ERC)近170万美元资助。该项资助将帮助Schneider致力于低能耗基于硫化物的极化激光器研究。   过渡金属硫化物通常由钼或钨形成,例如硒或者碲与硫元素构成。这类材料引起了科学家广泛关注,主要是由于其相对成本较低,并且更易于制成非常薄而稳定的图层,同时具有半导体特性。为此金属硫化物材料也成为光电子学领域的理想材料。   早在2013年,维尔茨堡大学物理
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超快激光器如何提升锂离子电池性能?

  •   新型材料架构和电极表面构造用于高功率动力电池,以提升电池寿命及稳定性。   在过去二十年间,锂离子电池(LIBs)在蓄电池市场作为高效电源新选择应运而生。锂离子电池通常被用于储存绿色能源(如太阳能及风能),同时也被作为新能源汽车动力源。但是,目前仍面临着一些难题,如高生产成本、电池寿命较短、安全问题及较长充电时间等。其中最主要问题是锂离子电池生产中的电解液浸润问题,目前通过持续抽真空及升温储存方式得到实现。电极不充分浸润将导致产品故障率提升,同时也会减少电池容量及寿命。   3D电极架构的发展成为
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中科院TMT激光导星联合实验在兴隆观测站成功进行

  •   日前,中科院国家天文台联合理化所、光电所与三十米望远镜(TMT)项目总部专家一起,在国家天文台兴隆观测站成功进行了系列激光导星联合外场实验。   所谓激光导星,是指利用激光器技术,发射准确的钠黄光(波长589nm),激发90~100公里高度的大气层的钠层,所产生的人造“星像”或“信标”。基于激光导星,配备自适应(AO)光学系统的望远镜,可以校正大气对原始星像的扰动,使得地基大型光学—红外望远镜对天体目标的观测达到口径衍射极限空间分辨率。
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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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