光束整形在金屬增材制造應(yīng)用中的優(yōu)勢激光熔覆是一種制造(或修復(fù))金屬部件的工藝,這些部件的尺寸通常比使用選擇性激光熔化制造的金屬部件大。要“添加”的金屬可以是細粉的形式,小心地吹入激光束的焦點,也可以是細線的形式,慢慢地送入激光束的焦點。激光聚焦光學元件和要添加的金屬的組裝稱為熔覆頭。通過在 3 軸、4 軸甚至 5 軸上移動熔覆頭,可以實現(xiàn)大型和復(fù)雜的組件幾何形狀。光束整形在優(yōu)化激光增材制造工藝和增強 SLM 和激光熔覆的優(yōu)勢方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。通過定制激光束的形狀、強度分布和尺寸,光束整形技術(shù)具有幾個優(yōu)勢:提高表面質(zhì)量: 光束整形允許精確控制能量分布,從而提高表面光潔度和零件質(zhì)量。它有助 ...
空間光調(diào)制器(SLM)在大規(guī)??删幊塘孔幽M器中的應(yīng)用摘要:近年來,量子計算的快速發(fā)展正在為人類揭示復(fù)雜量子系統(tǒng)的物理規(guī)律提供前所未有的工具??删幊塘孔幽M器作為量子計算領(lǐng)域的重要成果,為探索量子現(xiàn)象和解決復(fù)雜問題提供了新的途徑。空間光調(diào)制器(Spatial Light Modulator, SLM)憑借其動態(tài)調(diào)控光場相位、振幅和偏振的能力,逐漸成為量子模擬器中的核心元件。SLM 主要用于對量子比特進行操控和編碼,為光鑷陣列、冷原子操控以及光子量子態(tài)調(diào)控提供了前所未有的靈活性。什么是大規(guī)??删幊塘孔幽M器?大規(guī)??删幊塘孔幽M器是一種利用量子系統(tǒng)的特性,通過可靈活編程的方式來模擬其他復(fù)雜量子系 ...
用于測試EGRET試驗臺的超連續(xù)光譜激光器摘要:本文講述的Iceblink超連續(xù)譜激光器在測試EGRET試驗臺的應(yīng)用。為了在斯巴魯實施新概念之前更好地理解它們,圣安東尼奧德克薩斯大學的Currie博士和ElMorsy博士開發(fā)了一個主要的望遠鏡模擬器,帶有波前傳感器:EGRET測試臺[圖1]。它包括兩個分支:一個是熱相移,另一個是波前傳感。圖1。在UTSA白鷺望遠鏡模擬器。下面的原理圖顯示了望遠鏡模擬器,有FYLA的超連續(xù)光譜激光器和波前傳感系統(tǒng),有一個SMF,準直透鏡將光線引導到可變形鏡(DM),以及一個分束器使光束到達WFS在Exo-NINJA項目的范圍內(nèi),EGRET模擬器包括FYLA的Ic ...
應(yīng)用探究|PPLN波導賦能量子重力傳感:星載冷原子干涉儀應(yīng)用摘要基于MgO:PPLN波導的1560nm至780nm高效倍頻技術(shù),冷原子干涉技術(shù)通過銣原子冷卻與物質(zhì)波干涉,實現(xiàn)了對于重力加速度的精密測量。憑借由昊量光電代理的英國Covesion PPLN波導在惡劣環(huán)境下的魯棒性,當擔重力儀中的波長轉(zhuǎn)換產(chǎn)生冷卻光和拉曼光的重任。重力是地球生命熟悉的自然力量,它無時無刻不在塑造著我們的shi界——從腳下土壤的微妙變化到宇宙天體的運行軌跡。為了精確捕捉這些重力場,重力儀應(yīng)運而生,專門用于測量地球或者其他天體表面的重力加速度及其微小變化。為地球科學、地質(zhì)勘探、環(huán)境監(jiān)測和空間科學等領(lǐng)域提供了重要數(shù)據(jù)。傳統(tǒng) ...
MiniLED和MicroLED顯示技術(shù)Mini-LED和Micro-LED顯示技術(shù)成為了近期的熱點技術(shù)。這兩種新技術(shù)和現(xiàn)在的LCD及OLED技術(shù)相比有什么優(yōu)勢和聯(lián)系呢?從下圖可以看出每種顯示技術(shù)的差異,目前行業(yè)在從LCD時代進入OLED時代,未來還將邁入Micro-LED時代。而Mini-LED作為一種過渡性的產(chǎn)品,當背光使用時將延續(xù)中大尺寸LCD的壽命,當顯示屏使用時,將作為目前LED屏向Micro-LED屏進化的過渡品。到底什么是Mini-LED和Micro-LED?簡單說,Mini-LED和Micro-LED就是尺寸更小的LED。Mini-LED通常定義在100-500um,而Micr ...
拉曼在ALD生長特定材料的定制工藝中的應(yīng)用引言:二維(2D)范德瓦爾斯(vdW)材料由于其特殊得材料厚度呈現(xiàn)出很多優(yōu)異得性能,包括過渡金屬雙鹵化合物(TMDs)和被稱為Xene(X為Ge、P、Te等)的二維半導體在內(nèi),催生了大量相關(guān)主題的研究。由于其優(yōu)越的載流子遷移率和在原子尺度厚度上的有效靜電柵能控性,TMDs和Xene將是下一代電子領(lǐng)域很有前途的候選者。然而當前二維材料的合成技術(shù)依舊面臨技術(shù)挑戰(zhàn)(例如,晶片規(guī)模均勻性,可靠的批量生產(chǎn)和不影響結(jié)晶度的較低的合成溫度),高保質(zhì)量合成和包括硅基其他2D材料的異質(zhì)材料合成方法,是解鎖這些材料的潛力在科學和技術(shù)領(lǐng)域的必要途徑。目前原子層沉積(ALD) ...
拉曼在廢轉(zhuǎn)氫能源催化劑性能研究中的應(yīng)用引言:保護環(huán)境是人類面臨的終ji問題之一。 這需要人類一方面通過減少二氧化碳排放來緩解氣候變化,另一個方面是通過盡量減少垃圾填埋和焚來保護全qiu環(huán)境。廢物轉(zhuǎn)化氫技術(shù)是解決上述問題的一個潛在解決方案。通過這項技術(shù),廢物可以有效利用廢物產(chǎn)生清潔能源和可持續(xù)的能源載體氫,促進資源循環(huán)。 廢物可以通過氣化技術(shù)產(chǎn)生氫氣,從城市固體廢物中產(chǎn)生一種合成氣(CO + H2)。為了從這種廢物衍生的合成氣中產(chǎn)生氫氣,需要一個水-氣位移(WGS,CO+H 2OH2+CO2,ΔH =-41.2kJ/mol)反應(yīng)。然而,高濃度的一氧化碳(~40%)和廢物合成氣中硫的存在需要開發(fā)一 ...
拉曼在改善二維材料WSe2器件光電性能中的應(yīng)用引言:自打使用透明膠帶機械剝離出(2D)單層石墨烯,各種二維材料材料陸續(xù)進入研究人員的視野,其表現(xiàn)出層間激子凝聚,超導,量子干涉,和量子相變等獨特性能,顯示二維材料在高性能光電和量子計算中應(yīng)用的重要可行性。這獨特性能主要歸因于它們的厚度相關(guān)的可調(diào)諧帶隙、超高載流子遷移率和強烈的光物質(zhì)相互作用。此外,二維vdW異質(zhì)結(jié)構(gòu)為研究拓撲結(jié)構(gòu)、超晶格、和層間庫侖相互作用的影響提供了新的途徑。然而,與簡單的單層相比,二維vdW多層在相鄰層之間具有vdW間隙,擾亂了層間電荷效率,從而導致這些多層在平面內(nèi)和平面外載流子輸運的各向異性。在存在靜電偏置相關(guān)的層間電阻的情 ...
利用Moku時間間隔與頻率分析儀測量囚禁離子的微運動如果你聽說過“原子鐘”,那很可能了解全qiu有超過80臺高精度原子鐘構(gòu)成了協(xié)調(diào)shi界時(UTC)的基礎(chǔ)。如今,“原子鐘”已成為“精準”的代名詞,頂ji光學原子鐘的頻率不確定度已可達到小數(shù)點后第19位。為了達到如此高的精度,研究人員必須對各種可能導致頻率漂移的外部擾動因素進行表征和控制,包括電磁噪聲、黑體輻射以及會導致“鐘”原子獲得額外動能的耦合效應(yīng)。因此,預(yù)測并修正這些因素對于保證原子鐘的長期穩(wěn)定性至關(guān)重要。在科羅拉多州立大學,Christian Sanner 博士的研究團隊正致力于離子囚禁型光學原子鐘的研究[1] 。對基于離子阱的光學原子 ...
雙傳感器系統(tǒng):一個全面的相變分析摘要: 在本文中,我們將深入了解干涉測量法在純流體和混合物中分析相變的應(yīng)用。本研究中使用的雙傳感器系統(tǒng)有兩個主要組成部分:光纖多模干涉儀光纖光柵(FBG)傳感器它們的工作方式很簡單:多模干涉儀在反射中工作,對折射率、溫度和應(yīng)變等特性的變化很敏感。另一方面,F(xiàn)BG傳感器對溫度和應(yīng)變敏感,但對折射率不敏感。通過結(jié)合兩個傳感器的信息,雙傳感器系統(tǒng)可以區(qū)分溫度、應(yīng)變和折射率的變化,從而隱含地導致本文開頭提到的參數(shù)的測量:樣品濃度、冰點、熔點和潛熱。雙傳感器系統(tǒng)的實驗設(shè)置:實驗裝置的主要組成部分之一是超連續(xù)介質(zhì)激光器:Iceblink。如圖1所示:圖1:實驗裝置示意圖。該 ...
或 投遞簡歷至: hr@auniontech.com