技術(shù)文章
Technical articles什么是單縱模激光二極管?單縱模激光二極管是指在特定的頻率范圍內(nèi),僅支持一個(gè)縱向模態(tài)的激光二極管。與多縱模激光二極管相比,單縱模激光二極管能夠提供更好的光束質(zhì)量和更高的頻率穩(wěn)定性。這使得單縱模激光二極管在需要高精度和高穩(wěn)定性的應(yīng)用中更為適合。誤區(qū)一:?jiǎn)慰v模激光二極管的光輸出功率一定很高。許多人認(rèn)為,由于單縱模激光二極管具有優(yōu)良的性能,其光輸出功率必然很高。實(shí)際上,單縱模激光二極管的輸出功率通常較低,通常在幾毫瓦到幾十毫瓦之間。這主要是因?yàn)槠湓O(shè)計(jì)目標(biāo)是提高光束質(zhì)量和頻率穩(wěn)定性,而...
裂紋是固體材料的一種常見缺陷,其出現(xiàn)和擴(kuò)展會(huì)對(duì)材料的使用壽命和機(jī)械性能造成嚴(yán)重的破壞,并最終導(dǎo)致工件的斷裂,造成巨大損失。因此對(duì)于材料可能存在的裂紋進(jìn)行無損檢測(cè)顯得尤為重要。激光超聲檢測(cè)技術(shù)因其非接觸、空間分辨率高、探測(cè)距離遠(yuǎn)等優(yōu)點(diǎn),近年來被廣泛的應(yīng)用在制造業(yè)。非線性光聲裂紋檢測(cè)技術(shù)不僅具有激光超聲技術(shù)的優(yōu)勢(shì),還可突破傳統(tǒng)線性超聲技術(shù)超聲波長需與裂紋尺寸對(duì)應(yīng)的限制,使用長波長聲波對(duì)微裂紋實(shí)現(xiàn)高靈敏度檢測(cè)。目前常用不同恒定功率加熱光輻照裂紋,觀測(cè)裂紋處于不同靜態(tài)閉合狀態(tài)時(shí)透、反...
現(xiàn)代生物學(xué)中,光學(xué)顯微鏡是一種不可替代的研究方法,被廣泛應(yīng)用于生物組織成像中。但生物組織大多數(shù)都具備折射率各向異性的特點(diǎn),光在組織內(nèi)的傳輸過程中會(huì)發(fā)生散射和畸變,限制了深層成像能力。借助自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)可以對(duì)畸變的波前進(jìn)行校正,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)在組織深層的清晰成像。目前普遍采用的自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)單次校正視場(chǎng)范圍有限,無法滿足在大視場(chǎng)范圍下的快速校正,故影響此技術(shù)在活體生物組織中進(jìn)行實(shí)時(shí)成像的能。為此,浙江大學(xué)斯科教授課題組結(jié)合共軛型自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)和相干光自適應(yīng)校正技術(shù),提出了一種并行共軛...
飛秒激光雙光子聚合加工技術(shù)具有高精度、真三維、工藝簡(jiǎn)單等特色,可以實(shí)現(xiàn)分辨率突破光學(xué)衍射極限的微納米三維結(jié)構(gòu)的打印,被廣泛用于聚合物、有機(jī)-無機(jī)混合材料、生物相容材料的加工。但是該加工技術(shù)基于逐點(diǎn)格柵掃描的加工模式加工效率較低,限制了其進(jìn)一步應(yīng)用。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空間光調(diào)制技術(shù)將光場(chǎng)調(diào)制為一個(gè)圖形化光場(chǎng),從而進(jìn)行單次曝光加工,這種加工方式極大提高了二維圖形化結(jié)構(gòu)的加工效率。但是,單純使用空間光調(diào)制器調(diào)制出的圖形化光場(chǎng)會(huì)受到斑點(diǎn)噪聲的影響,因...
光柵光譜儀是將成分復(fù)雜的光分解為光譜線的科學(xué)儀器。各種物質(zhì)的原子內(nèi)部電子的運(yùn)動(dòng)情況不同,所以它們發(fā)射的光譜也不同,通過對(duì)原子、分子光譜的研究可了解原子、分子內(nèi)部的結(jié)構(gòu),或?qū)悠匪煞诌M(jìn)行定性和定量分析。光柵光譜儀的工作原理基于光柵的衍射效應(yīng)。光柵是由一系列等間距的平行凹槽或凸起構(gòu)成的光學(xué)元件。當(dāng)入射光束照射到光柵上時(shí),光柵會(huì)對(duì)光進(jìn)行衍射,使得不同波長的光沿不同方向發(fā)生彎曲,并形成不同的衍射角度。通過探測(cè)器接收和記錄各個(gè)波長處的光強(qiáng),從而得到光譜圖像。光柵光譜儀可以通過測(cè)量物...
安徽光機(jī)所毛慶和研究員課題組在2018年第4期發(fā)表了“雙光梳光譜技術(shù)研究進(jìn)展”一文,該文章從OFC出發(fā),以異步光學(xué)取樣原理與噪聲特性為主線,對(duì)DCS的測(cè)量原理、實(shí)現(xiàn)方案、性能指標(biāo)、應(yīng)用技術(shù)與儀器化以及未來可能的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行綜合述評(píng)與預(yù)測(cè)。雙光梳光譜技術(shù)(DCS)是基于光學(xué)頻率梳發(fā)展出的新型主動(dòng)光譜探測(cè)技術(shù),具有集高分辨率、高靈敏度、寬光譜覆蓋與快速采集于一身的優(yōu)點(diǎn),備受人們青睞。近年來,DCS技術(shù)發(fā)展迅速,新原理、新方法、新技術(shù)和新應(yīng)用相繼涌現(xiàn),展現(xiàn)出了廣闊的應(yīng)用前景。DCS...
中紅外光譜區(qū)具有很大的科學(xué)應(yīng)用價(jià)值,因?yàn)榻^大多數(shù)分子會(huì)在該區(qū)域顯示出基本的振動(dòng)吸收,留下的光譜指紋。硫系光纖是可覆蓋近、中、遠(yuǎn)全紅外波段的玻璃光纖。寧波大學(xué)高等技術(shù)研究院王訓(xùn)四教授課題組,發(fā)明了堆疊隔離擠壓技術(shù),制備了專用的隔離式光纖擠壓設(shè)備(如圖1所示),解決了傳統(tǒng)硫系光纖芯包比例不可控的問題,通過機(jī)械模具的組合設(shè)計(jì)可實(shí)現(xiàn)任意芯包比例且結(jié)構(gòu)的硫系光纖預(yù)制棒。該課題組基于自制高純硫系玻璃和隔離堆疊擠壓法制備了小芯包比例(1/25)光纖預(yù)制棒,隨后拉制成單模尺寸的紅外硫系光纖。...
激光增材制造鋁鋰合金熱處理組織及TB相析出研究鋁鋰合金具有密度低、比強(qiáng)度高和疲勞性能好等優(yōu)點(diǎn),在航空航天領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。激光增材制造技術(shù)通過原位冶金熔化及快速凝固逐層堆積,實(shí)現(xiàn)高性能大型無缺陷復(fù)雜金屬構(gòu)件的近凈成形,有效解決傳統(tǒng)制備工藝帶來的晶粒組織粗大、易偏析等問題,同時(shí)具有制造成本低、生產(chǎn)周期短、材料利用率高等優(yōu)點(diǎn),有望為鋁鋰合金大型結(jié)構(gòu)件的快速制備提供一條新途徑。鋁鋰合金在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用廣泛,國外工業(yè)國家選用鋁鋰合金作為蒙皮、隔框、長梁、火箭貯箱、鍛環(huán)、瓜瓣等航空...