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半導體激光器 激光切割 激光器
  科研應用
歐洲研究人員開發(fā)“桌面級”極紫外激光器      ( 上傳日期: 14/7/21  )
近日,來自Max Born Institute(德國柏林)、ELI-ALPS(匈牙利塞格德)和INCDTIM(Cluj-Napoca,羅馬尼亞)的研究人員提出了一種高強度極紫外(XUV)激光器的方法,為高速納米級成像開辟了新的可...
睿芯特種光纖公司突破1.5微米光纖放大器技術      ( 上傳日期: 8/7/21  )
“正是依靠這種特殊的光纖,維持著光信號傳遞的強度!7月5日獲悉,位于未來科技城的睿芯特種光纖公司(以下簡稱“睿芯”)突破1.5微米光纖放大器技術,填補了我國在光纖放大器自主產(chǎn)業(yè)鏈的上游...
近日,落戶兩江協(xié)同創(chuàng)新區(qū)的華東師范大學重慶研究院(以下簡稱“研究院”)成功研制出重慶第一款超快激光產(chǎn)品,并實現(xiàn)了小批量試產(chǎn)。
美國國家標準與技術研究院 (NIST) 的研究人員升級了他們的激光頻率梳儀器,以同時測量三種空氣傳播的溫室氣體——一氧化二氮、二氧化碳和水蒸氣——以及主要的空氣污染物臭氧和一氧化碳。
近日,長春理工大學重慶研究院(下稱“長春理工重研院”)新推出的半導體激光器備受市場歡迎。研究院負責人稱,針對客戶需求,可進行定制化規(guī);慨a(chǎn)。
寬波段全吸光超黑鍍膜的最新進展和應用      ( 上傳日期: 29/6/21  )
寬波段全吸光超黑鍍膜,是指可以將入射到材料表面的的光線,包括紫外光、可見光、近紅外光以及中遠紅外波段的光,幾乎全部吸收而基本沒有反射的表面處理技術。材料表面對所有入射光的吸收率達到9...
上?萍即髮W網(wǎng)站6月25日消息,活細胞結構與功能成像等線站工程暨上海軟X射線自由電子激光裝置調(diào)試工作連續(xù)取得突破性進展。繼實現(xiàn)532米X射線自由電子激光裝置的全線調(diào)試貫通、帶光運行后,裝置于...
羅切斯特大學的研究人員描述了通過在克爾諧振器中使用光譜過濾器創(chuàng)造的第一個高啁啾脈沖。2018年諾貝爾物理學獎由羅切斯特大學的研究人員分享,他們開創(chuàng)了一種技術來創(chuàng)造超短但能量極高的激光脈沖...
近日,中國科學院上海光學精密機械研究所高功率激光單元技術實驗室通過共摻Ge離子制備了一種抗輻射摻Er石英玻璃及光纖,并研究了其抗輻射機理。相關研究成果已發(fā)表于《光學材料快報》(Optical Ma...
上海光機所攻克新型輻射源難關      ( 上傳日期: 18/6/21  )
目前世界上的自由電子激光(FEL)裝置動輒超過千米、投資數(shù)以億計。不過,將來這種裝置可能像打印機一樣,可以放在辦公桌上使用。全球科學家正在為此而努力,而研制出適用于FEL“臺式機”的高品質(zhì)...
麻省理工學院的研究人員正在使用端到端的機器學習框架,利用低分辨率的GPS地圖和原始的3D激光雷達數(shù)據(jù)。為了快速處理針對大量激光雷達數(shù)據(jù)進行深度學習的繁重計算負載,以實現(xiàn)實時自動駕駛,麻省...
磨損通常是局部的,所以用焊接修復或填充受損區(qū)域更經(jīng)濟。當硬質(zhì)焊接金屬直接用于硬質(zhì)金屬基底時,會在焊接界面上產(chǎn)生巨大的殘余應力,并產(chǎn)生焊接缺陷。當你進行焊接時,會有一個熱影響區(qū),當這個...
激光熔覆在剎車盤耐磨層上的應用      ( 上傳日期: 8/6/21  )
在城市地區(qū),細微顆粒污染總是能嚴重到危害健康的程度。其中25%的細微顆粒排放來源于剎車盤磨損。新型激光耐磨材料熔覆層現(xiàn)在能夠實現(xiàn)汽車剎車盤的耐磨與防腐鍍層。這能有效減輕磨損、減少細微顆...
目前,國內(nèi)替代電鍍技術的解決方案主要為激光再加工技術,該技術逐漸成為新的行業(yè)發(fā)展方向。該技術核心在于利用激光熔覆技術代替電鍍硬鉻,用激光淬火替代高頻淬火、中頻淬火,同時利用激光技術進...
空芯光纖在傳輸性能上獲得新進展,在600~1100nm波段,實現(xiàn)了比實芯光纖更低的傳輸損耗。
我國科研團隊首次實現(xiàn)多模式量子中繼      ( 上傳日期: 5/6/21  )
近日,中國科學技術大學郭光燦院士團隊在量子存儲和量子中繼領域取得重大進展?蒲袌F隊利用固態(tài)量子存儲器和外置糾纏光源,首次實現(xiàn)兩個吸收型量子存儲器之間的可預報量子糾纏,演示了多模式量子...
具有深度學習的激光驅動離子加速      ( 上傳日期: 3/6/21  )
隨著啁啾脈沖放大的出現(xiàn),出現(xiàn)了使用高強度、短脈沖激光將粒子加速到高能量的前景。有許多激光驅動離子加速 (laser-driven ion acceleration, LIA)的建議方法,但迄今為止研究的主要機制是靶后法...
多數(shù)生物學家對超快激光技術并不熟悉,但在雙光子顯微成像應用中,生物學家們?nèi)匀恍枰獩Q定是選擇波長可調(diào)還是波長固定的激光器。
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