技術(shù)文章
Technical articles作為世界精確的計(jì)時(shí)器,光學(xué)原子鐘的復(fù)雜程度也可謂登峰。從超穩(wěn)定激光系統(tǒng)到原子裝置,再到真空系統(tǒng)和頻率測量體系——若有人將一臺光學(xué)原子鐘裝入拖車,任其飛馳于高速公路上,那無疑是相當(dāng)抽象的表演,要知道,任何劇烈顛簸都可能擾亂它精準(zhǔn)的滴答。但德國聯(lián)邦物理技術(shù)研究院(PTB)的科學(xué)家表示,這次兇險(xiǎn)的運(yùn)輸勢在必行!從研究院所在的布倫瑞克出發(fā),它將跋山涉水,與其他全球頂尖的光學(xué)鐘相遇和比對,向便攜和實(shí)用的目標(biāo)邁進(jìn),也向全新定義的“秒”迫近,而新定義的秒將深刻影響從速度到質(zhì)量的幾乎所有科學(xué)...
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激光熔覆技術(shù)利用高能激光束使金屬材料熔化,并與基材冶金結(jié)合形成耐腐蝕、耐磨損、硬度高且力學(xué)性能優(yōu)良的熔覆層,可修復(fù)零件破損面并延長零件使用壽命,廣泛用于零件表面強(qiáng)化。對于等截面零件一般采用平行切片法生成熔覆掃描路徑;然而,對于空間自由曲面的激光熔覆,由于三維曲面的不可展特點(diǎn)與梯度變化,平行切片法將導(dǎo)致熔覆層各熔道間距不等。疏密不均的熔道會造成熔覆層隆起或凹陷,厚薄不均,嚴(yán)重影響熔覆表面質(zhì)量。針對上述問題,蘇州大學(xué)激光制造技術(shù)研究所石拓副研究員團(tuán)隊(duì)基于點(diǎn)云提出了一種等搭接率熔覆...
高功率激光裝置中,脈沖波形的準(zhǔn)確測量對于評估裝置輸出性能和物理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析具有重要意義。傳統(tǒng)的透鏡耦合單模光纖測量方式抗干擾能力強(qiáng),但近場耦合效率低,測量結(jié)果難以反映光束近場的整體時(shí)間波形;可采用光束聚焦后直接進(jìn)入大口徑真空光電管的方法測量,結(jié)果準(zhǔn)確,但抗干擾能力和經(jīng)濟(jì)性較差。調(diào)頻脈沖波形測量系統(tǒng)應(yīng)具備三個(gè)特性方能滿足波形準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)測量的需要:一、近場取樣比例應(yīng)盡可能高以消除奇異點(diǎn)對測量結(jié)果的影響;二、具備較強(qiáng)的抗電磁干擾能力;三、可進(jìn)行多光路測量設(shè)備復(fù)用。中國工程物理研究院...
化學(xué)強(qiáng)化玻璃是通過離子交換工藝,將玻璃表面體積較小的鈉離子置換為體積較大的鉀離子,在玻璃表面形成深度為幾十微米的壓應(yīng)力層的一種特殊玻璃。相對于普通玻璃,化學(xué)強(qiáng)化玻璃具有更高的機(jī)械強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性,被廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦等電子設(shè)備的顯示屏。因?yàn)檫@層表面壓應(yīng)力,傳統(tǒng)的機(jī)械切割或水射流切割加工強(qiáng)化玻璃時(shí),極易引起強(qiáng)化玻璃崩邊爆裂。在生產(chǎn)過程中,切割分離加工必須在化學(xué)強(qiáng)化步驟之前完成,這導(dǎo)致加工過程繁瑣而且效率較低,靈活性極差。華中科技大學(xué)段軍教授課題組利用皮秒激光的高峰值功率和超...
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)精微納米工程實(shí)驗(yàn)室吳東教授課題組利用飛秒激光雙光子聚合技術(shù),制備受pH驅(qū)動(dòng)的形狀可調(diào)的雙面神微柱。該微柱由pH敏感的水凝膠聚合而成,其體積可隨pH值的變化而變化。當(dāng)pH值小于9時(shí),水凝膠結(jié)構(gòu)發(fā)生收縮,反之則膨脹。利用不同的掃描次數(shù)使這些雙面神微柱的兩側(cè)在pH值變化時(shí)發(fā)生不同的膨脹,導(dǎo)致整個(gè)微柱發(fā)生可逆彎曲,如圖1.由于激光打印技術(shù)的高度靈活性,這些微柱的空間排列、高度和彎曲方向可以任意控制,因此可以制備出各種形狀可切換的表面圖案,如圖2.圖1雙面神微柱形狀變化...
具有的超快時(shí)間分辨率及強(qiáng)峰值功率等優(yōu)點(diǎn),在諸多前沿科學(xué)領(lǐng)域及交叉學(xué)科中均能發(fā)揮顯著超短激光作用。目前,世界上已有多個(gè)國家正在建設(shè)或已建成輸出功率達(dá)到數(shù)拍瓦級的強(qiáng)超短激光裝置。伴隨著聚焦技術(shù)的發(fā)展,通過合理的聚焦手段,拍瓦級激光裝置的輸出功率密度可以達(dá)到1022W/cm2.可在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中創(chuàng)造出的物理?xiàng)l件,使得對光與物質(zhì)相互作用的研究范疇進(jìn)入相對論光學(xué)領(lǐng)域,極大地促進(jìn)了等離子體物理、核醫(yī)學(xué)、高能粒子加速及反物質(zhì)研究等強(qiáng)場物理研究方向的發(fā)展。如何進(jìn)一步提升強(qiáng)超短激光裝置的聚焦功率...
隨著大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對傳輸帶寬需求的不斷增長,在現(xiàn)有的光纖傳輸系統(tǒng)上如何提高通信容量,已成為光通信領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。L波段(1565nm~1625nm)鎖模光纖激光器可以將光通信系統(tǒng)中主要在C波段(1530nm~1565nm)應(yīng)用的波分復(fù)用(WDM)技術(shù)延伸到L波段,進(jìn)一步提高通信容量,現(xiàn)已逐漸成為研究熱點(diǎn)。同時(shí),多波長鎖模光纖激光器可以同時(shí)產(chǎn)生不同中心波長的超短脈沖,相比于使用多個(gè)不同發(fā)射波長的激光器,其成本更低。目前光纖激光器實(shí)現(xiàn)多波長鎖模的方式主要是采用特殊的光學(xué)器件,然而這些...