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运行稳定!光阴极驱动激光系统研究获进展,输出红外功率达到116.2 W
近期,中国科学院高能物理研究所加速器中心介绍了最新研制的高平均功率光电阴极驱动激光系统。据悉,该系统采用掺镱光子晶体棒光纤作为主要放大器,平均红外功率已超过100 W。
洞察2021:中国激光雷达行业竞争格局及市场份额
激光雷达产业主要上市公司:目前国内激光雷达的上市公司主要有北京万集科技(300552)、中海达(300177)、永新光学(603297)。1、中国激光雷达行业竞争层次激光雷达是“光探测和测距”(Lig
欧洲天文台自适应光学激光器通过关键测试,大幅提升望远镜拍摄图像清晰度
与现有系统相比,欧洲南方天文台(ESO)的自适应光学激光器具有重要的附加能力,将安装在欧洲航天局(ESA)的光学地面站。据悉,在该测试中,更高的激光功率及其啁啾系统,将显著改善地面望远镜拍摄的天文图像的清晰度。该技术的加持,还为激光卫星通信的发展提供了新的可能。
飞秒激光器供应商奥创光子新获顺为资本领投近亿元融资
《科创板日报》(北京,记者 郭辉)讯,今日《科创板日报》记者独家获悉,超快激光器供应商——杭州奥创光子技术有限公司(下称“奥创光子”)正式宣布获得A轮融资,本轮融资由顺为资本领投,屹唐长厚、小苗朗程、华睿资本等老股东跟投,总融资金额近亿元
科学家造出连续可调谐的金刚石拉曼激光器,可实现高达8W的连续波输出
近期,来自中国与澳大利亚的研究团队报道了一种连续可调谐的金刚石拉曼激光器,其范围从590 nm到625 nm(黄-红光波段),产生高达8W的连续波输出。
大族数控过会!大族激光子公司将独立上市!
据深交所上市审核中心发布的《创业板上市委2021年第54次审议会议公告》,审议结果为:深圳市大族数控科技股份有限公司(首发)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。大族激光公告表示,本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定,存在不确定性。
助力高速计算!科学家打造出新型法诺激光器,具备大幅提升的相干性
科学家们已经证明,一种新型的微型激光器——法诺激光器,与其他类型的激光器相比,具有根本的优势。这一发现对许多未来的应用具有重要意义,如集成光子学、电子学与光子学的接口以及光学传感器。
京华激光2021年半年度净利约6057万元,同比增加32.07%
2021年上半年营业收入约4.22亿元,同比增加38.1%;归属于上市公司股东的净利润约6057万元,同比增加32.07%
奇瑞、中科院上海光机所战略签约,“先进激光联合实验室”正式揭牌
共同推进激光技术研究及其成果在汽车产业的应用,中科院上海光机所“先进激光联合实验室”也于当天正式揭牌
光韵达子公司通宇航空与客户A签订3.37亿元采购合同
光韵达全资子公司通宇航空与客户A签订《采购商务合同》,合同总金额3.37亿元(含税),其中激光快速成型(即3D打印)类业务3646.9万元, 其他航空零部件业务3.008亿。
创世界纪录!利用激光掺杂技术,研究人员造出效率超高的双面发电太阳能电池
近日,澳大利亚国立大学(ANU)的研究人员成功利用激光掺杂技术生产出了一种更高效的太阳能电池,他们称这一过程创造了一项新的世界纪录。
亚威股份实控人将变更?中国中车或将成为控股股东!
亚威股份近日收到公司第一大股东江苏亚威科技投资有限公司通知,其正在筹划股份转让事宜,拟向中车株洲投资控股有限公司(以下简称“中车控股”)协议转让部分公司股份,并涉及表决权委托相关安排,同时公司筹划向中车控股非公开发行股票事宜。若上述事宜最终达成,中车控股将成为公司的控股股东。
RP Fiber Power 光纤激光器及光纤器件设计软件——脉冲显示窗口
交互脉冲显示可通过View | Pulse display window的主菜单(或使用快捷键Ctrl-D)获得。如果对超短脉冲传播进行了仿真,则该窗口可用于显示不同位置的脉冲,和窗口最低部分所选的一样
超高速激光熔覆工艺参数对熔覆层组织和性能的影响
激光熔覆是指将激光熔覆材料以不同方式添加到熔覆基体表面,并以激光束作为热源,将熔覆材料熔化凝固到基体表面,制备与基体具有冶金结合的表面涂层,从而实现材料的表面改性以及产品的表面修复等的工艺方法。激光熔
RP Fiber Power 光纤激光器及激光器设计软件一脚本语言20 动态仿真
20 动态仿真RP Fiber Power可以模拟有源光纤系统的时间演化。前面讨论了一些基本问题和两种不同的数值模型。下面介绍了如何用RP Fiber Power实现这些模型:一、首先,我们需要确定光纤的初始状态,即仿真开始时的电子激发
激光行业上半年业绩排名出炉!半数上市公司利润增长超100%
2021年上半年,大部分激光上市企业的营业收入都创新高,其中大族激光凭借74.86亿元的上半年业绩再度领跑激光行业,占全榜21家企业营收总和的33.6%,这样的成绩再度夯实了大族激光全国第一、全球第二的行业地位。
新突破!光子与成对原子首次实现相互作用,有望推进量子技术的发展
瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的物理学家们,近日首次发现了一种让光子与原子对相互作用的方法。这一突破,对于引领量子技术发展的腔量子电动力学(QED)领域具有重要意义。
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