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中国科学院合肥物质科学研究院专利:输出透过率可调纳秒激光
中国科学院半导体研究所全固态光源实验室是国内从事激光清洗技术的主要研发单位之一,技术水平在国内始终保持领先,在清洗用激光器及智能清洗装备集成等一系列技术上有着雄厚的技术及人才积累。团队发明了错位排列半导体均匀泵浦结构,泵浦线阵周期性错位排列,用九维的机械结构实现光学六维旋转均匀泵浦,匀化了径向和轴向增益,提升了脉冲能量。突破了定标逐级高效放大和高峰值功率(能量)密度激光光纤柔性传输等关键技术,率先...
激光清洗是一项绿色、精密的新型清洗技术,其主要机理为物体表面污染物吸收瞬时(ns)高能(102kW)激光后,污染物气化挥发及瞬间受热膨胀而克服机体表面对污染物粒子的吸附力,使其脱离物体表面。
近日,应对我国对高功率高光束质量纳秒激光器的迫切应用需求,中国科学院光电技术研究所自适应光学重点实验室杨平、董理治课题组,在国家重大科研装备研制计划、国家自然科学基金、中科院卓越青年科学家计划等的支持下,研制了混合式自适应光学净化系统,并应用于中科院光电研究院的板条激光系统中,实现了近衍射极限的光束质量。相关研究成果发表在Applied Optics、Optics Letters、Optics C...
由中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室研制的神光驱动器升级装置八路纳秒激光系统于6月1-30日完成了首轮物理磨合实验,国内两支相关物理研究团队利用这一实验平台顺利开展物理打靶实验研究工作。在为期一个月的实验中,共进行了48发次的大能量发射,三倍频靶面最高能量为12kJ,输出脉冲半高宽1.4ns,最高输出功率达到1TW/束。结合X射线针孔相机实测结果,表明在单束输出能量1000J...
分别利用脉宽在40 fs 和5 ns 的飞秒及纳秒激光脉冲加工了钎焊在不锈钢底板上的金刚石阵列.通过测量加工区域面积和入射激光功率的关系推断出了飞秒和纳秒激光脉冲加工金刚石材料的阈值.实验结果表明,相比于纳秒激光加工,利用飞秒激光加工金刚石的阈值更低.也利用显微镜比较了利用不同种类光源加工金刚石后加工区域的形貌.研究结果证明了利用飞秒激光加工金刚石相比于纳秒激光更为有效.
激光微推进技术是利用激光与物质相互作用产生的力学效应实现推进的一种新的激光动力的电推进技术。液态工质是激光微推进工质选择的最新热点,其与激光相互作用所形成的冲量耦合特性决定了液态工质激光微推进性能的好坏。利用激光干涉差动测量微小冲量的扭摆装置,以聚叠氮缩水甘油醚(GAP)、单组元凝胶推进剂(单推-3)和甘油为工质,测量注入不同激光能量条件下,所形成的冲量和冲量耦合系数大小,进而针对冲量耦合性能较好...
2014年4月21日,中国科学院条件保障与财务局在光电研究院组织召开了国家重大科研装备研制项目“高功率纳秒激光器及精密探测仪器研制”实施方案研讨暨项目启动会。会议由副局长曹凝主持,中科院副秘书长吴建国出席了会议并讲话,院内外10多位专家和项目监理组成员参加了会议。
以抛物形点聚焦激光推进器模型为研究对象,数值模拟了脉冲重复频率在2~50Hz范围内吸气式多脉冲纳秒激光推进的流场演变过程,分析了脉冲数目和重复频率对推进性能的影响。结果表明:随着脉冲数目的增加,喷管内气体密度减小、温度升高,导致平均冲量耦合系数下降,但纳秒脉冲激光作用获得的平均冲量耦合系数明显高于微秒脉冲激光;相同脉冲数目条件下,随着脉冲重复频率的增大,流场恢复时间缩短,使得流场状态不能及时恢复,...
利用调Q Nd3+∶YAG激光器三倍频355 nm激光脉冲烧蚀空气环境的硅样品,观测不同脉冲激光能量下产生的等离子体在380~420 nm范围内的时间-空间分辨等离子体发射光谱,观测到在等离子体羽膨胀初期存在N+发射光谱。在局域热力学平衡近似条件下,根据时间-空间分辨等离子体发射光谱计算得到等离子羽体电子温度和电子密度随时间延时存在二次指数衰减变化,等离子体羽体电子温度和电子密度的空间分布近似呈L...
利用波长为351 nm的半导体泵浦全固态脉冲激光器,采用双光束干涉方法,对蒸镀在石英玻璃衬底上的铬薄膜直接刻蚀形成微光栅结构的方法进行了实验研究.通过实验,分析了激光能量和脉冲数与微光栅结构槽形和一级衍射效率之间的关系.利用光学显微镜和原子力显微镜检测分析光栅槽形,测得槽深为253 nm的最佳微光栅结构,并测得其在波长为532 nm的激光的一级衍射效率为6.5%.结果表明:在激光能量为1 150 ...

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