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標簽 > 激光器
激光器——能發(fā)射激光的裝置。1954年制成了第一臺微波量子放大器,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用到光頻范圍,1960年T.H.梅曼等人制成了第一臺紅寶石激光器。
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而激光的產(chǎn)生需要滿足三個條件:粒子數(shù)反轉(zhuǎn)、諧振腔反饋和滿足閾值條件。通過受激吸收,使處于高能級的粒子數(shù)比處于低能級的越多(粒子數(shù)反轉(zhuǎn)),還需要在有源區(qū)兩...
極紫外 (EUVL) 光刻設(shè)備技術(shù)應用分析
歐洲極紫外光刻(EUVL)技術(shù)利用波長為13.5納米的光子來制造集成電路。產(chǎn)生這種光的主要來源是使用強大激光器產(chǎn)生的熱錫等離子體。激光參數(shù)被調(diào)整以產(chǎn)生大...
電驅(qū)動有機半導體激光器的結(jié)構(gòu)示意圖
有機半導體激光器的一個局限性是它們通常需要另一個激光器來為其供電。30年來,研究人員一直在努力克服這一限制,因此圣安德魯斯大學的科學家最近開發(fā)了一種電驅(qū)...
光束偏轉(zhuǎn)技術(shù)研究現(xiàn)狀及趨勢分析
本文系統(tǒng)總結(jié)了機械式和非機械式六類光束偏轉(zhuǎn)技術(shù)的國內(nèi)外研究進展,根據(jù)不同技術(shù)的偏轉(zhuǎn)特性,從關(guān)鍵指標方面比較分析了各類光束偏轉(zhuǎn)技術(shù)的特點,并從空間應用性能...
據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,日本筑波大學的研究人員開發(fā)了一種基于液滴的可調(diào)諧激光器,其可以通過噴墨打印方式實現(xiàn),并且顏色(波長)會根據(jù)液滴形狀而發(fā)生變化。因...
半導體是醫(yī)療設(shè)備內(nèi)部工作的一個組成部分,有助于非導體和導體之間的導電性以控制電流。反過來,制造完美半導體的組裝過程非常詳細,尤其是現(xiàn)在設(shè)備變得越來越小。
2023-07-15 標簽:激光器醫(yī)療設(shè)備半導體制造 2.3k 0
空間光調(diào)制器LCOS-SLM選型及參數(shù)解析
空間光調(diào)制器是采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)芯片來調(diào)節(jié)光波前的振幅或相位的光學器件。LCOS芯片是由液晶...
2023-06-08 標簽:激光器空間光調(diào)制器光譜儀 2.3k 0
一種用于氣相增強拉曼傳感的新型光學反饋頻率鎖定線型F-P腔增強技術(shù)
拉曼光譜法能克服傳統(tǒng)色譜法氣體檢測時間長、易老化等不足,又能彌補吸收型光譜法無法直接測量同核雙原子分子的弱點,基于單一頻率激光器能實現(xiàn)多組分混合氣體同時...
通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)高穩(wěn)定度激光器多性能監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計
在高穩(wěn)定度激光器的研制中,實時監(jiān)測激光器的工作狀態(tài)是需要重點關(guān)注的問題。本系統(tǒng)實現(xiàn)了高穩(wěn)定度激光器溫度控制系統(tǒng)、激光管工作電流、工作電壓、激光器光功率的...
2019-07-30 標簽:單片機激光器模數(shù)轉(zhuǎn)換器 2.3k 0
大功率激光器廣泛用于各種領(lǐng)域當中,例如激光切割、焊接、鉆孔等應用中。由于鏡頭材料的體吸收或表面膜層帶來的吸收效應,將導致在光學系統(tǒng)中由于激光能量吸收所產(chǎn)...
2022-11-17 標簽:激光器激光系統(tǒng)STAR 2.3k 0
結(jié)構(gòu)光視覺傳感器參數(shù) 結(jié)構(gòu)光視覺測量原理圖
結(jié)構(gòu)光視覺傳感器參數(shù)的標定包括:攝像機參數(shù)標定、結(jié)構(gòu)光平面參數(shù)標定。
固體激光器是一種使用固態(tài)增益介質(zhì)作為工作物質(zhì)的激光器。其工作介質(zhì)是在作為基質(zhì)材料的晶體或玻璃中均勻摻入少量激活離子。固體激光器自1960年由T.H.梅曼...
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