光束整形在金屬增材制造應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì)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(xì)粉的形式,小心地吹入激光束的焦點(diǎn),也可以是細(xì)線的形式,慢慢地送入激光束的焦點(diǎn)。激光聚焦光學(xué)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(dòng)熔覆頭,可以實(shí)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(qiáng) SLM 和激光熔覆的優(yōu)勢(shì)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(qiáng)度分布和尺寸,光束整形技術(shù)具有幾個(gè)優(yōu)勢(shì):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 ...
用于12.5Gbit/s光互連的高速1.3um VCSEL在過去的幾年里,在1.3um波長(zhǎng)范圍內(nèi)發(fā)射的長(zhǎng)波長(zhǎng)垂直腔表面發(fā)射激光器(VCSELs)在器件性能方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,并達(dá)到了一定的成熟度,可以進(jìn)入工業(yè)應(yīng)用。雖然成熟的GaAs基技術(shù)利用GaInNA的有源區(qū)擴(kuò)展到約1.3um,但許多方法表明,InP基器件概念可以獲得優(yōu)異的性能,這些概念受益于AlGaInAs/InP應(yīng)變量子阱的優(yōu)異增益特性,并通過使用介電鏡、散熱器或晶片鍵合技術(shù)來規(guī)避熱問題。我們的解決方案是一種基于InP的單片方法,使用具有自完成電流和折射率引導(dǎo)的埋隧道結(jié)(BTJ)。利用這一概念,我們zui近展示了1.55um波長(zhǎng)的器件 ...
保偏光纖偏振特性簡(jiǎn)介及其應(yīng)用摘要:光是一種電磁波,描述電磁振蕩傳輸?shù)闹饕獏⒘砍l率、振幅、相位外,還有一個(gè)重要特性,即偏振態(tài)。偏振態(tài)即電場(chǎng)矢量取向,在電磁學(xué)中成為極化態(tài),在光學(xué)中多稱偏振態(tài)。信號(hào)光在光纖中傳輸?shù)倪^程中,由于受到外界條件變化的影響,其偏振態(tài)可能沿光纖軸向發(fā)生變化,這對(duì)某些應(yīng)用場(chǎng)合可能影響嚴(yán)重。例如,在相干光纖通信中,要求本振光與信號(hào)光的偏振態(tài)保持一致,否則接收靈敏度將大為下降;另一方面,偏振態(tài)因受到外界條件變化的調(diào)制而發(fā)生改變的這一特性,也可以被利用來構(gòu)成光纖傳感器,從而發(fā)揮獨(dú)到的作用。一、光纖內(nèi)部光的偏振態(tài)對(duì)多模光纖無須考慮偏振問題;但對(duì)單模光纖,偏振態(tài)在傳輸過程中發(fā)生改變則是 ...
應(yīng)用探究|PPLN波導(dǎo)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(dǎo)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(shí)現(xiàn)了對(duì)于重力加速度的精密測(cè)量。憑借由昊量光電代理的英國(guó)Covesion PPLN波導(dǎo)在惡劣環(huán)境下的魯棒性,當(dāng)擔(dān)重力儀中的波長(zhǎng)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(shí)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(yùn)行軌跡。為了精確捕捉這些重力場(chǎng),重力儀應(yīng)運(yùn)而生,專門用于測(cè)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(xué)、地質(zhì)勘探、環(huán)境監(jiān)測(cè)和空間科學(xué)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(diǎn)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(shì)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(shí)代進(jìn)入OLED時(shí)代,未來還將邁入Micro-LED時(shí)代。而Mini-LED作為一種過渡性的產(chǎn)品,當(dāng)背光使用時(shí)將延續(xù)中大尺寸LCD的壽命,當(dāng)顯示屏使用時(shí),將作為目前LED屏向Micro-LED屏進(jìn)化的過渡品。到底什么是Mini-LED和Micro-LED?簡(jiǎn)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(jī)械剝離出(2D)單層石墨烯,各種二維材料材料陸續(xù)進(jìn)入研究人員的視野,其表現(xiàn)出層間激子凝聚,超導(dǎo),量子干涉,和量子相變等獨(dú)特性能,顯示二維材料在高性能光電和量子計(jì)算中應(yīng)用的重要可行性。這獨(dú)特性能主要?dú)w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(qiáng)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?fù)浣Y(jié)構(gòu)、超晶格、和層間庫(kù)侖相互作用的影響提供了新的途徑。然而,與簡(jiǎn)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(dǎo)致這些多層在平面內(nèi)和平面外載流子輸運(yùn)的各向異性。在存在靜電偏置相關(guān)的層間電阻的情 ...
電動(dòng)汽車焊接應(yīng)用中的光束整形隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)的迅猛發(fā)展,對(duì)高效、精密焊接技術(shù)的需求日益增長(zhǎng)。激光焊接因速度快、精度高、熱影響區(qū)小等優(yōu)勢(shì),逐漸成為電動(dòng)汽車電池制造的shou選方法。然而,激光焊接面臨諸多挑戰(zhàn),如氣孔、飛濺、熱裂紋、不同材料屬性差異等。光束整形技術(shù)通過調(diào)整激光光束的強(qiáng)度分布和幾何形狀,優(yōu)化焊接過程,提高焊接質(zhì)量。PowerPhotonic公司提供的光束整形解決方案,包括核心-環(huán)形光束和尾部光束整形器,可顯著改善焊接接頭的機(jī)械性能,減少缺陷。核心-環(huán)形光束由高強(qiáng)度中心點(diǎn)和同心強(qiáng)度環(huán)組成,調(diào)整兩者功率比可控制熱梯度,形成精細(xì)晶粒結(jié)構(gòu),提高焊接強(qiáng)度。尾部光束整形器則在聚焦光斑前后添加強(qiáng)度 ...
DNA折疊組裝納米天線和單分子熒光摘要:本文講述的Iceblink超連續(xù)譜激光器在DNA折疊組裝納米天線和單分子熒光的應(yīng)用。Guillermo Acuna的研究小組已經(jīng)證明,F(xiàn)YLA的Iceblink是研究DNA折疊組裝納米天線的絕佳工具。要理解這些復(fù)合物,必須掌握光學(xué)納米天線和DNA折疊的基本原理。光學(xué)納米天線是一種小型金屬結(jié)構(gòu),可以在納米尺度上操縱光,增強(qiáng)與染料分子等物質(zhì)的相互作用,并改變它們的光譜特性。另一方面,DNA折疊是一種強(qiáng)大的精確納米結(jié)構(gòu)創(chuàng)造技術(shù),通過使用短的互補(bǔ)DNA鏈將長(zhǎng)單鏈DNA分子折疊成特定的形狀來實(shí)現(xiàn)。DNA折疊和光學(xué)納米天線的集成使染料分子相對(duì)于等離子體納米結(jié)構(gòu)的精確 ...
亞納秒激光器在 LCD 及 OLED 激光修復(fù)中的應(yīng)用摘要亞納秒激光器廣泛的應(yīng)用于 LCD 及 OLED 激光修復(fù)應(yīng)用中。 LCD 和 OLED 在生產(chǎn)過程中經(jīng)常產(chǎn)生各種缺陷,亞納秒激光器可以針對(duì)不同缺陷的進(jìn)行修復(fù)。亞納秒激光器在激光修復(fù)方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),憑借高精度、高效率等特性,有助于提高顯示屏的良品率和性能,降低生產(chǎn)成本,在顯示面板行業(yè)具有重要的應(yīng)用價(jià)值與廣闊的發(fā)展前景。正文一、LCD 和 OLED常見缺陷及修復(fù)介紹1.1 LCD 激光修復(fù)介紹在 LCD 制造過程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)短路和開路等缺陷。對(duì)于短路缺陷,亞納秒激光器通過發(fā)射高能量密度的激光脈沖,精準(zhǔn)聚焦于短路部位。瞬間的高能量使短路 ...
案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通信波段糾纏光子源的技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)價(jià)值生成高速率的糾纏光子對(duì)的能力是量子密鑰分發(fā)(QKD)和量子信息處理(QIP)系統(tǒng)的關(guān)鍵要求。QKD為安全社會(huì)提供了前景,包括保護(hù)關(guān)鍵信息、基礎(chǔ)設(shè)施以及有價(jià)值的數(shù)據(jù),例如guo家的電網(wǎng)、水務(wù)等系統(tǒng)。而QIP則為容錯(cuò)通用量子計(jì)算鋪平了道路,有效減少量子比特的錯(cuò)誤率,從而實(shí)現(xiàn)更快的藥物發(fā)現(xiàn)和復(fù)雜系統(tǒng)的優(yōu)化,提供了強(qiáng)大的計(jì)算支持。為了達(dá)成這個(gè)目的,由英國(guó)創(chuàng)新署(Innovate UK)資助的“高速率糾纏光子”項(xiàng)目(High Rate of Entangled Photons,HiREP)應(yīng)運(yùn)而生。該項(xiàng)目由英國(guó)Covesion ...
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