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发布时间:2020-08-10 01:02:30
激光器
激光器发出的光信号进入光纤的途径主要有两种方式:直接耦合、透镜耦合,其中透镜耦合又分为单透镜耦合和多透镜耦合。利用透镜耦合可以获得比直接耦合更高的耦合效率。而采用双透镜耦合,其主要优势就是可以分散公差,使得光路上的元件可以有更大的位移空间。激光器有多种分类方法,其中常用的分类方法有四种:工作物质:可分为气体、固体、液体(染料)、半导体、准分子等。
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激光介绍
随着激光器件的发展,飞秒强激光的产生、超短强激光与物质的相互作用已成为当今研究的热点之一。强激光与物质(固体、分子、原子、团簇)作用过程中,等离子体的动力学特性,如温度、密度分布及其均匀性直接影响了X射线的发射特性、产生的X射线激光的增益高低及X射线的传输特性[1,2],因而利用X射线谱来获取等离子体的温度、密度等重要参数,有助于我们对激光与物质相互作用机制和过程的认识和理解。国内P. X. Lu,王晓方等用条纹相机对纳秒光与各种固体靶进行了比较细致的研究[3,4],但是在飞秒的激光脉冲条件下,激光与物质的作用过程很快,很强激光能迅速地消融固体靶面,等离子体膨胀和扩散时间变得很小或可以忽略不计,等离子体的尺度在百分之一到十分之一个激光波长的范围,从而激光能量可以直接沉积在固体表面上,产生大梯度的具有极高乃至近似固体密度的等离子体,其动力学过程及原子与离子的状态和时空特性与纳秒情况下完全不同。因此对飞秒的激光下等离子体的特性,特别是时间与空间特性方面的研究具有重要的意义,飞秒与纳秒激光与物质作用的比较研究也有利于对其相互作用机理的理解。国内三大激光器生产商的供应商中,除了有凯普林、长光华芯等少数国产企业外,其他基本都是境外公司或其代理商。本文报道了利用具有空间分辨能力的大面积透射光栅软X射线谱仪对铝等离子体在0.5~11 nm的发射光谱进行的研究,并用线强度比的方法对纳秒与飞秒的激光打铝靶产生的等离子体的温度、密度特性进行了诊断,对其空间特性也做了简单的比较。
激光在合成树脂材料上的应用
随着激光器和激光加工技术的发展,激光在合成树脂材料上的应用越来越多,包含IT、汽车、航空航天、电子和***等很多领域。由于社会分工日益细化及部分产品同质性越来越强,差异性越来越小,产品制造商除了制造很好的产品外,越来越注重通过加工技术获得承载自身信息和实现产品信息可追溯的需要。同时客户需要节约成本并提高制造效率,而激光在合成树脂上日益呈现出其独特的优势,因此选择激光加工工艺这种方式的也越来越多。5%,相较于固体激光器、气体激光器、半导体激光器等具备明显的超高地位。
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