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筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司

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  • 2025

    06-30

    激光選區(qū)熔化引發(fā)的組織、性能各向異性

    研究背景激光選區(qū)熔化是近年來快速發(fā)展的一種金屬材料增材制造技術(shù)。由于其逐層重熔和凝固的成形工藝特點(diǎn),激光選區(qū)熔化制備的合金組織容易呈現(xiàn)明顯的各向異性,主要表現(xiàn)為晶粒、熔池形態(tài)在不同方向存在差異(如圖1)。圖1激光選區(qū)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(huì)對其力學(xué)性能產(chǎn)生影響。因此,研究掌握組織各向異性對激光選區(qū)熔化AlSi10Mg合金斷裂韌性的影響規(guī)律,有助于該技術(shù)和材料的應(yīng)用。創(chuàng)新研究中國航發(fā)北京航空材料研究院3D打印研究與工程技術(shù)中心采用激光選區(qū)熔化技術(shù)制
  • 2025

    06-27

    如何搭建“三高”飛秒激光器?

    “三高”(高重頻、高功率、高脈沖質(zhì)量)飛秒激光光源在科學(xué)研究和工業(yè)加工方面具有重要的應(yīng)用價(jià)值。但是在其發(fā)展過程中,由于光纖中的脈沖在被直接放大時(shí)受到受激拉曼散射、受激布里淵散射等多種非線性效應(yīng)的影響,峰值功率提升受限。目前,采用啁啾脈沖放大技術(shù)結(jié)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(yīng),進(jìn)一步提高脈沖峰值功率,已經(jīng)逐漸成為該類型激光光源所采用的標(biāo)準(zhǔn)方案。在啁啾脈沖放大技術(shù)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”和“CFBG展寬+光
  • 2025

    06-26

    激光相干合成的奇妙之旅

    對多束激光進(jìn)行相干合成是實(shí)現(xiàn)激光功率提升的同時(shí)保持光束質(zhì)量的有效技術(shù)途徑,它的發(fā)展歷程幾乎和激光技術(shù)的發(fā)展同步,已經(jīng)應(yīng)用于各種類型的激光器。激光相干合成實(shí)現(xiàn)的關(guān)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(xué)家們圍繞著光源性能、光束控制等關(guān)鍵領(lǐng)域,讓每一路激光“配合”得越來越協(xié)調(diào),不斷推動(dòng)著激光相干合成技術(shù)邁上一個(gè)又一個(gè)新的高峰。相干合成的單元激光相干合成系統(tǒng)的基礎(chǔ)單元是每一個(gè)單獨(dú)的激光器,若要系統(tǒng)總體發(fā)揮出最佳
  • 2025

    06-26

    紅外相機(jī)安裝高度是破解野生動(dòng)物監(jiān)測的黃金法則

    紅外相機(jī)作為野生動(dòng)物監(jiān)測的核心工具,其安裝高度直接影響拍攝效果與數(shù)據(jù)質(zhì)量??茖W(xué)選擇安裝高度需平衡動(dòng)物行為特征、環(huán)境干擾因素及設(shè)備性能,以下從三大維度解析最佳實(shí)踐。1.動(dòng)物行為學(xué)視角:高度適配目標(biāo)物種紅外相機(jī)的安裝高度應(yīng)與目標(biāo)動(dòng)物的體型及活動(dòng)習(xí)性匹配。針對中小型動(dòng)物(如野兔、松鼠),建議將相機(jī)固定在離地面0.5-0.8米的位置,此高度可捕捉動(dòng)物全貌并減少植被遮擋。對于大型哺乳動(dòng)物(如鹿、野豬),1.2-1.5米的安裝高度更合適,既能覆蓋動(dòng)物肩部至背部的關(guān)鍵特征,又避免因高度過低導(dǎo)致鏡頭被灌木遮擋。
  • 2025

    06-26

    單頻激光器的應(yīng)用你知道嗎?

    單頻激光器是一款緊湊型一體化設(shè)計(jì)半導(dǎo)體激光器,具有窄線寬,高輸出功率特點(diǎn),且波長穩(wěn)定度高;該激光器集成雙級(jí)隔離器,可根據(jù)實(shí)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(shí)驗(yàn)、量子精密測量等應(yīng)用的理想光源。單頻激光器主要是固體激光器形式,產(chǎn)品主要包括單頻光纖激光器、單頻半導(dǎo)體激光器兩大類。單頻激光器技術(shù)方案主要有短腔法、色散腔法、環(huán)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(nèi)插入光柵、基于光柵反饋原理來實(shí)現(xiàn)激光發(fā)射,又包括分布式反饋(DFB)激光器、分布式布拉格反射(DBR)激
  • 2025

    06-25

    激光反射層析成像技術(shù),更細(xì)致地感知遠(yuǎn)方

    激光反射層析成像(LaserReflectionTomographyImaging,LRTI)是一項(xiàng)在計(jì)算機(jī)層析成像(ComputedTomography,CT)基礎(chǔ)上發(fā)展而來的新型成像探測技術(shù)。CT主要是透射光信號(hào)探測,LRTI是激光反射回波探測。LRTI技術(shù)最早由美國林肯實(shí)驗(yàn)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(guān),而與作用距離、光學(xué)接收孔徑無關(guān),是目前遠(yuǎn)距離空間目標(biāo)探測的潛力手段。圍繞激光反射層析成像技術(shù)的空間遠(yuǎn)距離高分辨探測應(yīng)用,
  • 2025

    06-24

    新奇的光現(xiàn)象—近共振增益光柵

    全光網(wǎng)絡(luò)通信,具有抗干擾性強(qiáng)、容量大、傳輸效率高等優(yōu)點(diǎn),已成為下一代通信系統(tǒng)的重要組成方式。作為全光網(wǎng)絡(luò)核心基礎(chǔ),全光調(diào)控技術(shù)已被研究人員廣泛關(guān)注。目前,全光調(diào)控技術(shù)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(zhì)中引入量子相干效應(yīng)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(diào)控技術(shù)帶來了新的啟示。量子相干效應(yīng)會(huì)產(chǎn)生許多新奇有趣的現(xiàn)象,如電磁感應(yīng)透明(EIT)、相干布局俘獲、無反轉(zhuǎn)激光等。在Λ型三能級(jí)原子EIT系統(tǒng)中,用駐波代替耦合場的行波可形成電磁感應(yīng)光柵(EIG)效應(yīng)。與
  • 2025

    06-23

    環(huán)形光束“雙”切換—光纖中的新型激光光場調(diào)控方法

    隨著激光光場的應(yīng)用拓展,在激光光場中引入偏振、相位自由度,實(shí)現(xiàn)新型結(jié)構(gòu)光場是當(dāng)前激光光場調(diào)控的發(fā)展趨勢。近年來,基于全光纖結(jié)構(gòu)產(chǎn)生新型結(jié)構(gòu)光場受到廣泛關(guān)注,通過對偏振和相位的調(diào)控可以產(chǎn)生帶有偏振奇點(diǎn)的柱矢量光束、相位奇點(diǎn)的渦旋光束以及無衍射特點(diǎn)的貝塞爾光束,這些光場因其特殊的結(jié)構(gòu)可為實(shí)際工程問題的解決提供新思路。為了在全光纖激光器中實(shí)現(xiàn)模式切換,需要引入模式轉(zhuǎn)換器。與大體積光纖組件和空間光器件相比,全光纖模式轉(zhuǎn)換器具有體積小、穩(wěn)定性強(qiáng)和擴(kuò)展性好等優(yōu)點(diǎn),使得激光器的緊湊性和熱穩(wěn)定性均可得到提升。其
  • 2025

    06-20

    利用鈮酸鋰晶體倍頻激光,制備實(shí)用化、集成量子壓縮光源

    二次諧波過程是指頻率為的單色光入射到非線性介質(zhì)后產(chǎn)生頻率為的光,通過此過程可以有效拓展連續(xù)單頻激光頻率范圍以及產(chǎn)生特定頻率的連續(xù)單頻激光,在量子信息科學(xué)、激光光譜學(xué)以及非線性光學(xué)方面有重要應(yīng)用。如今,量子計(jì)算,量子通訊等量子信息科學(xué)正在向?qū)嵱没?、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展,量子壓縮光源作為量子信息科學(xué)重要基礎(chǔ)資源,同樣需要向集成化和小型化方向邁進(jìn)。制備不同頻率波段的連續(xù)變量壓縮態(tài)光場,需要高性能的集成倍頻系統(tǒng)。目前制備高性能連續(xù)變量量子壓縮光源時(shí),常用以色列RaicolCrystals公司加工的PPKTP晶
  • 2025

    06-19

    光電探測器指南:從原理到選型,一文攻克核心技術(shù)!

    您好,可以免費(fèi)咨詢,技術(shù)客服,Daisy筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司歡迎大家給我們留言,私信我們會(huì)詳細(xì)解答,分享產(chǎn)品鏈接給您。免責(zé)聲明:資訊內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),目的在于傳遞信息,提供專業(yè)服務(wù),不代表本網(wǎng)站及新媒體平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如對文、圖等版權(quán)問題存在異議的,請聯(lián)系我們將協(xié)調(diào)給予刪除處理。行業(yè)資訊僅供參考,不存在競爭的經(jīng)濟(jì)利益。
  • 2025

    06-19

    太赫茲晶體材料是解鎖高頻電磁波的密鑰

    太赫茲晶體材料作為太赫茲技術(shù)的核心組件,通過非線性光學(xué)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)電磁波的高效轉(zhuǎn)換,在通信、成像、生物檢測等領(lǐng)域展現(xiàn)出較好的潛力。其核心價(jià)值體現(xiàn)在材料特性、應(yīng)用場景與制備技術(shù)的三維突破中。1.材料特性:非線性光學(xué)性能太赫茲晶體需具備高非線性系數(shù)與寬相位匹配范圍。ZnTe(碲化鋅)晶體作為典型代表,其立方閃鋅礦結(jié)構(gòu)賦予其4.04pm·V?1的電光系數(shù),可在0.1-3THz頻段內(nèi)實(shí)現(xiàn)飛秒激光到太赫茲波的高效轉(zhuǎn)換。GaSe(硒化鎵)晶體則憑借54pm/V的非線性系數(shù),在41THz超寬頻域內(nèi)生成太赫茲脈沖,
  • 2025

    06-18

    提升硅基近紅外熱載流子探測器性能

    研究背景近紅外光電探測器廣泛應(yīng)用于光通訊、環(huán)境監(jiān)測、遙感和消費(fèi)電子等多個(gè)領(lǐng)域?;阪N、III-V族化合物和碲鎘汞等材料的紅外光電探測具有較高的光電轉(zhuǎn)換效率,工作范圍覆蓋近紅外到中遠(yuǎn)紅外多個(gè)波段。然而這些非硅材料的光電探測器成本高,且難以和硅驅(qū)動(dòng)電路互聯(lián)集成,難以滿足大規(guī)模、高密度陣列化的應(yīng)用需求。受制于晶格匹配和熱學(xué)匹配等因素,紅外材料與硅異質(zhì)外延或者鍵合的研究面臨一系列的技術(shù)挑戰(zhàn),如材料及制作成本昂貴、工藝復(fù)雜和穩(wěn)定性差等。鑒于此,全硅材料或硅COMS器件兼容的紅外探測手段成為相關(guān)領(lǐng)域的重要研
  • 2025

    06-18

    新推出雙通道激光器驅(qū)動(dòng)模塊!

    您好,可以免費(fèi)咨詢,技術(shù)客服,Daisy筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司歡迎大家給我們留言,私信我們會(huì)詳細(xì)解答,分享產(chǎn)品鏈接給您。
  • 2025

    06-17

    一種基于光聲溫度精準(zhǔn)調(diào)控的光熱治療技術(shù)

    一、背景介紹光熱治療是繼手術(shù)、放療、化療之后興起的一種新型微創(chuàng)抗癌技術(shù),其基本原理是:將具有光熱轉(zhuǎn)換功能的介質(zhì)注入人體,并運(yùn)用靶向識(shí)別技術(shù)將其聚集在腫瘤附近,再通過激光照射將光能轉(zhuǎn)化為熱能,利用癌細(xì)胞和正常細(xì)胞的溫度耐受極限的差異從而殺死癌細(xì)胞。作為一種非侵入式、靶向性的新型腫瘤治療技術(shù),光熱治療技術(shù)因其治療效率高、副作用小、病患痛苦小等優(yōu)點(diǎn)已被廣泛應(yīng)用于腫瘤治療中。但現(xiàn)有的光熱治療技術(shù)缺少對靶區(qū)溫度分布情況的實(shí)時(shí)監(jiān)測,開環(huán)的治療激光控制方式在增大治療難度和病患痛苦的同時(shí),也會(huì)對病患病灶周邊正常
  • 2025

    06-16

    ICF裝置中的新型光場調(diào)控方法—光強(qiáng)分布和偏振同時(shí)快速旋轉(zhuǎn)

    激光驅(qū)動(dòng)的慣性約束聚變(ICF)裝置對靶面的輻照均勻性要求,然而因?yàn)榧す鈨?nèi)部子光束之間相互干涉,遠(yuǎn)場焦斑內(nèi)部存在大量散斑,進(jìn)而產(chǎn)生成絲、受激背向散射等各種非線性不穩(wěn)定效應(yīng)。受激背向散射是指激光與等離子體相互作用過程中,部分光沿著激光路徑相反方向逃逸出黑腔。該效應(yīng)主要包括受激拉曼散射(SRS)和受激布里淵散射(SBS),會(huì)降低激光能量利用率,并對“點(diǎn)火”過程造成破壞。研究發(fā)現(xiàn),通過對入射光場偏振態(tài)的快速調(diào)控,可以破壞背向散射增長路徑,從而實(shí)現(xiàn)背向散射的有效抑制。這不但能有效解決ICF背向散射的問題
  • 2025

    06-13

    【原創(chuàng)】冷原子用DFB短波激光器(光學(xué)計(jì)量)

    您好,可以免費(fèi)咨詢,技術(shù)客服,Daisy筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司歡迎大家給我們留言,私信我們會(huì)詳細(xì)解答,分享產(chǎn)品鏈接給您。免責(zé)聲明:資訊內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),目的在于傳遞信息,提供專業(yè)服務(wù),不代表本網(wǎng)站及新媒體平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如對文、圖等版權(quán)問題存在異議的,請聯(lián)系我們將協(xié)調(diào)給予刪除處理。行業(yè)資訊僅供參考,不存在競爭的經(jīng)濟(jì)利益。
  • 2025

    06-12

    長空煉星——用激光鈉導(dǎo)星點(diǎn)亮星空探索的道路

    一、背景介紹在天文觀測中,發(fā)射具有特定精細(xì)譜線結(jié)構(gòu)的589nm激光,激發(fā)距地面80km~110km的高空鈉層原子,產(chǎn)生共振熒光的后向散射回光作為導(dǎo)引星,可為地面自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)提供較為理想的大氣波前畸變信息,有利于提高大口徑望遠(yuǎn)鏡的深空觀測能力。鈉導(dǎo)星探測屬于光子級(jí)微光探測,其后向共振熒光散射強(qiáng)度與大氣傳輸效率、地磁場、以及泵浦激光參數(shù)(波長、線寬、偏振、功率)等諸多因素密切相關(guān)。因此,提高鈉導(dǎo)星回光亮度以獲得高信噪比的激光導(dǎo)星波前成像點(diǎn)陣,是鈉導(dǎo)星應(yīng)用研究中特別關(guān)注的問題。二、創(chuàng)新研究中物院應(yīng)用
  • 2025

    06-10

    發(fā)光的納米“積木”——膠質(zhì)量子點(diǎn)激光器及片上集成

    一、背景介紹光子器件和電子器件發(fā)展模式類似,都是從分立器件到微米集成然后到納米集成。集成光子回路是集成電子回路的類比,它能在片上完成光信息的產(chǎn)生、傳輸、處理和探測。其中,片上微納激光器可以為集成光子回路提供相干光源,產(chǎn)生光信息。同商用激光器一樣,微納激光器由增益材料、諧振腔和泵浦源三個(gè)部分組成。膠質(zhì)量子點(diǎn)是一種半導(dǎo)體納米晶體,被廣泛用作微納激光器的增益材料。基于納米尺寸(約2到20nm)膠質(zhì)量子點(diǎn)的可溶液處理的特點(diǎn),膠質(zhì)量子點(diǎn)可以作為發(fā)光的納米“積木”。這種納米“積木”通過自組裝的方式可密集堆積
  • 2025

    06-09

    厚積“薄”發(fā)——超薄激光器的進(jìn)擊之路

    自2015年美國華盛頓大學(xué)徐曉東教授課題組報(bào)道了第一個(gè)基于二維TMDC材料的微納激光器,在低溫下實(shí)現(xiàn)了激光發(fā)射,從此拉開了二維材料激光器研究的序幕。他們將單層WSe2轉(zhuǎn)移到在磷化鎵材料上制備的光子晶體微腔上(圖1(a)),通過移除光子晶體上3個(gè)相鄰的小孔形成線性缺陷腔,也被稱為L3光子晶體缺陷微腔。激光的發(fā)射主要通過“L-L”曲線中的明顯扭結(jié)和線寬變窄來識(shí)別(圖1(b))。之后,人們對于二維層狀材料激光器進(jìn)行了大量的研究。美國加州大學(xué)張翔教授課題組將單層WS2(帶隙約2eV)嵌在氮化硅(Si3N
  • 2025

    06-06

    專精一“頻”——單模半導(dǎo)體納米線激光器

    隨著通信行業(yè)的快速擴(kuò)張以及光互聯(lián)等技術(shù)的發(fā)展,人們對激光器等器件集成化、小型化的需求日益旺盛。將激光器尺寸推向微米乃至納米量級(jí),是發(fā)展新一代激光器的必然選擇。半導(dǎo)體納米線激光器因具有靈活的材料和帶隙調(diào)控性能,同時(shí)又可作為諧振腔和增益介質(zhì)的一維結(jié)構(gòu),自2001年被提出后一直受到廣泛關(guān)注,已成為微納激光器領(lǐng)域的主要研究方向之一。一、常用的半導(dǎo)體材料納米線的自底向上的合成方式十分有利于開發(fā)新的半導(dǎo)體材料。早期實(shí)現(xiàn)的半導(dǎo)體納米線激光器的發(fā)射波長主要集中在紫外和可見波段。紫外波段材料包括ZnO、GaN、Z
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