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標(biāo)簽 > 激光器
激光器——能發(fā)射激光的裝置。1954年制成了第一臺(tái)微波量子放大器,獲得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.湯斯把微波量子放大器原理推廣應(yīng)用到光頻范圍,1960年T.H.梅曼等人制成了第一臺(tái)紅寶石激光器。
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電驅(qū)動(dòng)有機(jī)半導(dǎo)體激光器的結(jié)構(gòu)示意圖
有機(jī)半導(dǎo)體激光器的一個(gè)局限性是它們通常需要另一個(gè)激光器來(lái)為其供電。30年來(lái),研究人員一直在努力克服這一限制,因此圣安德魯斯大學(xué)的科學(xué)家最近開(kāi)發(fā)了一種電驅(qū)...
談?wù)務(wù){(diào)Q技術(shù)的基本原理
激光器存在一個(gè)激光閾值,一般而言普通激光器的閾值會(huì)相對(duì)較低,且諧振腔的損耗是保持不變的
簡(jiǎn)單了解一下激光誘導(dǎo)前向轉(zhuǎn)移技術(shù)
激光誘導(dǎo)前向轉(zhuǎn)移技術(shù)由于其具有靈活、一步成型、對(duì)襯底擾動(dòng)小、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),廣泛用于芯片間的電氣連接凸點(diǎn)制備。
2023-09-27 標(biāo)簽:激光器計(jì)算機(jī)控制脈沖激光器 1677 0
By the way,無(wú)源器件通常指沒(méi)有電光轉(zhuǎn)換的器件,例如多模干涉耦合器(MMI),定向耦合器、陣列波導(dǎo)光柵(AWG)等。有源器件就是有電光轉(zhuǎn)換的器件...
極紫外 (EUVL) 光刻設(shè)備技術(shù)應(yīng)用分析
歐洲極紫外光刻(EUVL)技術(shù)利用波長(zhǎng)為13.5納米的光子來(lái)制造集成電路。產(chǎn)生這種光的主要來(lái)源是使用強(qiáng)大激光器產(chǎn)生的熱錫等離子體。激光參數(shù)被調(diào)整以產(chǎn)生大...
近日,為了提高美國(guó)國(guó)家航空航天局(NASA)的空間通信能力,NASA計(jì)劃2023年將向空間站發(fā)送一項(xiàng)名為“集成LCRD低地球軌道用戶(hù)調(diào)制解調(diào)器和放大器終...
2023-09-22 標(biāo)簽:激光器NASA通信系統(tǒng) 1136 0
飛秒激光加工微結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)都有哪些呢?
飛秒激光加工通過(guò)緊聚焦超短脈沖激光來(lái)獲得具有超高能量密度的焦點(diǎn),能輕松突破衍射極限,實(shí)現(xiàn)超高精度復(fù)雜結(jié)構(gòu)的微納加工,并因其“冷加工”的性能特點(diǎn)極大的拓寬...
光纖布拉格光柵的分類(lèi)有哪些?根據(jù)光柵周期是否變化,可以分為均勻FBG 和非均勻FBG。
激光位移傳感器的工作原理是基于光的三角測(cè)量法。其工作過(guò)程是,傳感器的激光發(fā)射器以某一角度從鏡頭發(fā)射出激光射向被測(cè)物體表面,而物體的表面會(huì)出現(xiàn)一系列反射的...
艾羅德克精密運(yùn)控平臺(tái)再升級(jí) 凸顯全新應(yīng)用價(jià)值
在全球運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域,艾羅德克(Aerotech)憑借超精密微米/納米級(jí)精密運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)而著稱(chēng),其新一代的Automation 1精密運(yùn)動(dòng)控制平臺(tái)在今年推...
2023-09-15 標(biāo)簽:驅(qū)動(dòng)器編碼器激光器 1349 0
車(chē)載激光雷達(dá)核心性能參數(shù)及分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)
激光雷達(dá)的探測(cè)距離是最關(guān)鍵的性能參數(shù)。激光測(cè)距性能方程是激光測(cè)距系統(tǒng)設(shè)計(jì)的理論基礎(chǔ),用于估算激光測(cè)距系統(tǒng)的最大探測(cè)距離。
2023-09-14 標(biāo)簽:激光器測(cè)距系統(tǒng)激光雷達(dá) 3780 0
研究人員開(kāi)發(fā)出一種創(chuàng)新的光電化學(xué)(PEC)蝕刻技術(shù)
近日,美國(guó)哈佛醫(yī)學(xué)院(HMS)和麻省理工學(xué)院總醫(yī)院的一個(gè)聯(lián)合研究小組表示,他們利用PEC刻蝕法實(shí)現(xiàn)了微盤(pán)激光器輸出的調(diào)諧,這使得納米光子學(xué)和生物醫(yī)學(xué)的新...
高強(qiáng)度和高韌性的Mg-Ti仿生復(fù)合材料的設(shè)計(jì)制備研究
生物仿生結(jié)構(gòu)可以有效地提高材料的力學(xué)性能,但很難在金屬體系中構(gòu)建。生物仿生金屬?gòu)?fù)合材料的結(jié)構(gòu)-性能關(guān)系也不清楚。
激光鉆孔機(jī)在PCB行業(yè)的應(yīng)用 激光鉆孔機(jī)的原理和特點(diǎn)
【摘要】隨著PCB上的孔越來(lái)越密集,激光鉆孔技術(shù)變得越來(lái)越重要。本文收集了柔性電路板、HDI板和IC載板的鉆孔技術(shù)要求;從原理、技術(shù)特點(diǎn)和使用情況三方面...
如何利用光熱泵貼片實(shí)現(xiàn)細(xì)胞內(nèi)大分子定向傳遞?
將外源性大分子(例如糖類(lèi)、蛋白質(zhì)、基因等)傳遞到細(xì)胞和組織中近年來(lái)被用于細(xì)胞和基因治療。
三維系統(tǒng)級(jí)封裝(3D-SiP)中的硅通孔技術(shù)研究
隨著系統(tǒng)復(fù)雜度的不斷提高,傳統(tǒng)封裝技術(shù)已不能滿(mǎn)足多芯片、多器件的高性能互聯(lián)。
2023-09-07 標(biāo)簽:激光器MEMS技術(shù)CMOS器件 5252 0
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