大功率络续波异质结激光器的寿命钻研
2023/4/22 6:36:53 488KB 论文
1
在若干光学类似下,钻研了非稳腔中的离焦像差的演化,剖析地给出了正支共焦非稳腔中离焦像差的线性更正公式。
松散氧碘化学激光器的模拟下场评释:光腔的放大率越小,像差演化的影响越明晰;
变形镜直接放在凹透镜处的赔偿下场最佳。
比力直接赔偿,思考像差演化的赔偿能够使光束品质的β值平均飞腾35%。
2023/4/16 11:26:08 2.41MB 激光光学 离焦像差 变形镜 非稳腔
1
介绍了低排汇高负载特色的全氟碳化合物SBS新介质,钻研了SBS相位共轭镜以及SBS光限幅器对于新介质的选取原则,并在Nd:YAG调Q激光器中举行了试验验证。
下场评释,SBS相位共轭镜需要平均份子量小,行为粘度小,增益系数大的介质;
而SBS光限幅器需要平均份子量大,行为粘度大,增益系数小的介质。
新介质的发现削减了SBS介质的品种,而介质的选取原则对于新介质的选用打下了精采的底子。
1
阐发了传导冷却与端面抽运的Nd∶YAG板条激光器边缘畸变的组成原因,并举行了抑制边缘畸变的试验钻研。
依据试验参数举行了数值模拟,模拟下场与试验下场适宜。
以液态环氧胶为导热资料对于激光器板条侧面举行实时冷却,可削减板条内部荧光从侧面逸出的能量比例,从而减小放大盲目辐射,边缘畸变量峰谷值约减小50%。
该方式有利于普及板条激光器的光束品质以及输入功率。
1
付与三级主振荡功率放大(MOPA)结构,建树了一台平均输入功率30W的皮秒脉冲掺镱光纤激光器。
其输入尾纤芯径为30μm,输入激光脉宽约20ps,重复频率为59.8MHz,光束品质因子M2小于1.5。
将该高功率脉冲激光耦合到芯径7μm的国产光子晶体光纤(PCF)中,实现为了近3W的超络续谱输入。
为了削减耦合功能并防止光纤端面伤害,在皮秒激光源与光子晶体光纤之间加之一段芯径15μm的过渡光纤,患上到的输入超络续谱具备很好的平展性。
-10dB谱宽逾越1100nm(其中1064nm处残留的激光峰除了外),逾越所用光谱仪600-1700nm的视察规模。
输入光斑为一带有六角形玄色包络的血色基模光斑。
2023/3/30 6:28:56 3.27MB 激光器 光纤光学 放大器 皮秒脉冲
1
本书从半导体激光器的底籽实际动身,详尽阐发了半导体激光器中种种物理机理以及宏不雅照料参数,是半导体激光器相关的极其具备适用价钱的书
2023/3/28 10:30:31 8.17MB 光通信
1
行使若干光学原理,方案了一套使用于大功率CO2激光陶瓷烧结的均束装置。
付与光波导举行均束,分光镜举行分光,使患上此装置能够使用于陶瓷的双面烧结。
其中,光波导为长200妹妹,横截面为10妹妹×10妹妹的中空柱形。
付与两块呈未必夹角的平面镜组成份光镜。
经模拟,该装置均束下场精采,底子不受原始激光束光斑品质的影响。
用傅里叶光学对于光学体系举行阐发,谈判了削减光斑平均性的方式。
由于齐全元件都付与反射型,能量损失低,光路校对于便捷,适宜大功率CO2激光器使用申请。
2023/3/23 4:45:35 1.6MB 光学设计 激光均束 光波导 分光镜
1
复合谐振器垂直腔面发射激光器(CRVCL)得到更大带宽
2023/3/15 4:42:01 462KB 论文
1
一种具有两台激光器的焊接零碎正被用来焊结多接头横杆开关的共母线制接头,该零碎的一束激光把另一束激光引向目标。
该零碎由(美国)西部电气公司研制、现已被该公司的奥曼哈工厂采用,它已成为精密、高速和简单化的典范。
称之为“边缘探测”的心脏部分是一个光学组件。
它可以用低功率激光束扫描目标但仍与高功率激光束同轴。
2023/3/10 8:31:13 640KB
1
完整英文版IEC60825-1:2014Safetyoflaserproducts-Part1Equipmentclassificationandrequirements(激光产品的安全-第1部分设备分类和要求),本标准适用于在180纳米至1毫米波长范围内发射激光辐射的激光产品的安全。
激光产品可能由一个激光器组成,带或不带单独的电源,也可能在一个复杂的光学、电气或机械系统中集成一个或多个激光器。
通常,激光产品用于演示物理和光学景象、材料加工、数据读取和存储、信息传输和显示等。
2023/3/7 0:31:46 58.5MB iec 60825 激光 laser
1
共 146 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡