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技術文章

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  • 20256-30
    激光選區熔化引發的組織、性能各向異性

    研究背景激光選區熔化是近年來快速發展的一種金屬材料增材制造技術。由于其逐層重熔和凝固的成形工藝特點,激光選區熔化制備的合金組織容易呈現明顯的各向異性,主要表現為晶粒、熔池形態在不同方向存在差異(如圖1)。圖1激光選區熔化AlSi10Mg合金金相組織和EBSD形貌三維視圖合金組織的各向異性會對其力學性能產生影響。因此,研究掌握組織各向異性對激光選區熔化AlSi10Mg合金斷裂韌性的影響規律,有助于該技術和材料的應用。創新研究中國航發北京航空材料研究院3D打印研究與工程技術中心采...

  • 20256-27
    如何搭建“三高”飛秒激光器?

    “三高”(高重頻、高功率、高脈沖質量)飛秒激光光源在科學研究和工業加工方面具有重要的應用價值。但是在其發展過程中,由于光纖中的脈沖在被直接放大時受到受激拉曼散射、受激布里淵散射等多種非線性效應的影響,峰值功率提升受限。目前,采用啁啾脈沖放大技術結合大模場面積的光子晶體光纖或者雙包層光纖,可以有效降低非線性效應,進一步提高脈沖峰值功率,已經逐漸成為該類型激光光源所采用的標準方案。在啁啾脈沖放大技術中,脈沖展寬壓縮是其中極為重要的部分,可采用的主要有“CFBG展寬+CVBG壓縮”...

  • 20256-26
    激光相干合成的奇妙之旅

    對多束激光進行相干合成是實現激光功率提升的同時保持光束質量的有效技術途徑,它的發展歷程幾乎和激光技術的發展同步,已經應用于各種類型的激光器。激光相干合成實現的關鍵就是要讓每一束激光“心往一處想,勁往一處使”,相位、偏振、光束傾斜度等光參量就是每束激光的“心”和它們要用的“勁”。近十年來,科學家們圍繞著光源性能、光束控制等關鍵領域,讓每一路激光“配合”得越來越協調,不斷推動著激光相干合成技術邁上一個又一個新的高峰。相干合成的單元激光相干合成系統的基礎單元是每一個單獨的激光器,若...

  • 20256-26
    紅外相機安裝高度是破解野生動物監測的黃金法則

    紅外相機作為野生動物監測的核心工具,其安裝高度直接影響拍攝效果與數據質量。科學選擇安裝高度需平衡動物行為特征、環境干擾因素及設備性能,以下從三大維度解析最佳實踐。1.動物行為學視角:高度適配目標物種紅外相機的安裝高度應與目標動物的體型及活動習性匹配。針對中小型動物(如野兔、松鼠),建議將相機固定在離地面0.5-0.8米的位置,此高度可捕捉動物全貌并減少植被遮擋。對于大型哺乳動物(如鹿、野豬),1.2-1.5米的安裝高度更合適,既能覆蓋動物肩部至背部的關鍵特征,又避免因高度過低...

  • 20256-26
    單頻激光器的應用你知道嗎?

    單頻激光器是一款緊湊型一體化設計半導體激光器,具有窄線寬,高輸出功率特點,且波長穩定度高;該激光器集成雙級隔離器,可根據實際需要靈活選擇自由空間輸出或光纖耦合輸出,是冷原子實驗、量子精密測量等應用的理想光源。單頻激光器主要是固體激光器形式,產品主要包括單頻光纖激光器、單頻半導體激光器兩大類。單頻激光器技術方案主要有短腔法、色散腔法、環形腔法、濾光片法等。其中,色散腔法一般是采用在激光器諧振腔內插入光柵、基于光柵反饋原理來實現激光發射,又包括分布式反饋(DFB)激光器、分布式布...

  • 20256-25
    激光反射層析成像技術,更細致地感知遠方

    激光反射層析成像(LaserReflectionTomographyImaging,LRTI)是一項在計算機層析成像(ComputedTomography,CT)基礎上發展而來的新型成像探測技術。CT主要是透射光信號探測,LRTI是激光反射回波探測。LRTI技術最早由美國林肯實驗室的Parker等人于1988年提出,其重建圖像的空間分辨率只與探測器帶寬、激光脈沖寬度和噪聲有關,而與作用距離、光學接收孔徑無關,是目前遠距離空間目標探測的潛力手段。圍繞激光反射層析成像技術的空間遠...

  • 20256-24
    新奇的光現象—近共振增益光柵

    全光網絡通信,具有抗干擾性強、容量大、傳輸效率高等優點,已成為下一代通信系統的重要組成方式。作為全光網絡核心基礎,全光調控技術已被研究人員廣泛關注。目前,全光調控技術主要有非線性光柵,非線性耦合器,非線性放大器等。在原子介質中引入量子相干效應為深入研究光與原子的相互作用開辟新的途徑,這為研究全光調控技術帶來了新的啟示。量子相干效應會產生許多新奇有趣的現象,如電磁感應透明(EIT)、相干布局俘獲、無反轉激光等。在Λ型三能級原子EIT系統中,用駐波代替耦合場的行波可形成電磁感應光...

  • 20256-23
    環形光束“雙”切換—光纖中的新型激光光場調控方法

    隨著激光光場的應用拓展,在激光光場中引入偏振、相位自由度,實現新型結構光場是當前激光光場調控的發展趨勢。近年來,基于全光纖結構產生新型結構光場受到廣泛關注,通過對偏振和相位的調控可以產生帶有偏振奇點的柱矢量光束、相位奇點的渦旋光束以及無衍射特點的貝塞爾光束,這些光場因其特殊的結構可為實際工程問題的解決提供新思路。為了在全光纖激光器中實現模式切換,需要引入模式轉換器。與大體積光纖組件和空間光器件相比,全光纖模式轉換器具有體積小、穩定性強和擴展性好等優點,使得激光器的緊湊性和熱穩...

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