可定制再生脉冲
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锐科激光100W MOPA脉冲激光器在汽车新能源、五金机械、精密加工等行业打孔工艺案例
低功率 MOPA 激光器主要应用为打标、深雕等,相比传统应用工艺具备加工精度高、效率高等优势,相比较常规激光器,MOPA 打标机的突出特点为脉宽可调,频率范围大。各种参数组合多,可加工多种材质,且应用效果多样
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小于50 fs极窄脉宽!华日激光再推超短脉冲窄脉宽激光器!
脉冲持续时间低于50 fs的超短脉冲激光器,兼备超短脉宽和超宽光谱的优势,在激光精密加工、生物医疗、光通信、光谱测量及非线性光学研究等领域具有广阔的应用前景。超快光谱检测的代表性技术:超快泵浦-探测技
华日激光 2024-07-25 -
上海光机所在基于多模反谐振空芯光纤的纳秒脉冲传输中取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所先进激光与光电功能材料部特种玻璃与光纤研究中心团队,基于多模设计的反谐振空芯光纤实现了多模1064 nm高功率纳秒脉冲激光的高效传输。
激光 2024-07-01 -
杰普特M8系列高峰值激光器:可轻松应对复杂材料,高质量加工
激光玻璃钻孔作为非接触式加工,利用聚焦后的高能量密度的激光束将玻璃融化甚至气化。激光利用玻璃的透光性将焦点聚焦在玻璃最底层,通过2.5D振镜进行高速扫描,从下往上将玻璃一层一层去除,可加工不同厚度不同种类的玻璃。
杰普特 2024-07-01 -
激光助力汽车新能源|锐科500W MOPA脉冲光纤激光器,融切割、清洗、深雕于一身!
凭借其优异的性能优势,广泛应用于极柱/极片/扁铜线清洗、极耳/薄铜片切割、车架号深雕等,效率及加工质量大大提升。
锐科激光 2024-06-26 -
新能源领域再下一城,深度定制成激光行业新方向!
根据相关数据显示,2023年我国激光设备市场规模达到910亿元,同比增长5.6%。作为工业加工应用最主要的光源,2023年我国光纤激光器市场规模为135.9亿元,同比增长10.8%。
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对话百超游松博士:如何缔造“触手可及”的智慧工厂
“激光+自动化”,在新质生产力发展号召的驱动下,两个概念融合正变得日趋紧密。随着自动化技术成熟应用,激光生产的柔性特质得以充分发挥,同时也为现代工业生产带来了巨大的变革和发展机遇。6月6日,佛山科达装
百超迪能 2024-06-14 -
激光助力锂电 | 锐科20/30/50Qmini纳秒脉冲激光器在新能源电池打码中的应用
锐科20/30/50Qmini纳秒脉冲光纤激光器具备体积更小、重量更轻、免维护、可靠性更高、光束质量更好的特点。相对于传统的激光器,额定功率下功率不稳定度≤±1.5%。
锐科激光 2024-06-03 -
X射线激光器发射有史以来最强脉冲
据英国《新科学家》网站22日报道,美国SLAC国家加速器实验室的直线加速器相干光源(LCLS)发出有史以来最强X射线脉冲。该脉冲仅持续4.4万亿分之一秒,产生的功率却接近1太瓦(100亿兆瓦),为普通核电站年产量的1000倍
激光器 2024-05-24 -
X射线激光,发射出有史以来最强大脉冲!
这一脉冲的持续时间极短,在仅仅4.4万亿分之一秒(阿秒)的时间里,它就产生了近1太瓦的能量——比一座核电站年平均发电量高出1000倍。
激光 2024-05-23 -
科学家开发出可输出高功率中红外激光的新方法
近日,新加坡南洋理工大学一组科学家开发了一种新方法,该方法能生成强烈的超快激光,有望制造出能够加快“嗅”出微量污染物和有害气体的精确设备。
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上海光机所在脉冲压缩光栅双光束静态干涉场全息曝光光学元件指标体系和曝光光场均匀性控制工艺研究中取得新进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部在脉冲压缩光栅双光束静态干涉场全息曝光系统光学元件的指标体系和曝光光场均匀性控制工艺研究中取得新进展。
激光 2024-04-17 -
瑞识科技推出用于激光雷达的二维可寻址VCSEL芯片且获量产订单
随着汽车智能化和自动驾驶技术的快速发展,车载激光雷达市场近年呈现出高速增长的态势。近日,瑞识科技推出新款二维可寻址激光雷达VCSEL芯片,可应用于搭载固态激光雷达的智驾方案,以实现更高级别的智驾功能。目前,该款新产品已获得激光雷达大厂量产订单,瑞识也成为行业首家量产二维可寻址VCSEL产品的厂商
瑞识科技 2024-04-01 -
光学玻璃企业戈碧迦光电北交所上市 是国内少数可规模化生产特种功能玻璃的厂商
3月25日,湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称“戈碧迦”)在北交所上市。值得注意的是戈碧迦为光峰科技投资企业。光峰科技是激光显示科技领域的全球领先企业,持续聚焦以原创半导体激光光源技术和架构为主导,研发、生产与销售激光显示核心器件与整机
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产生空间可塑GHz脉冲串成为现实!频谱穿梭机问世
众所周知,超短脉冲的时空整形,对于诸如千兆赫兹区域内对激光烧蚀和先进的超快摄影进行时空控制等各种技术来说至关重要。然而,要将脉冲拉伸到亚纳秒间隔以及独立控制每个脉冲空间轮廓的难度无疑是极大的,相应的也限制了其发展
空间可塑GHz脉冲串 2024-02-22 -
脉冲能量更强、光谱更平整、超宽带宽!华南理工取得新突破
近日,华南理工大学的研究人员在制造超宽带白光激光源方面取得了显著进展,其波长范围从紫外线到远红外线。该类型激光器被广泛应用于各种领域,包括广泛成像、毫微化学、电信、激光光谱学、传感和超快科学领域 -
北京大学研发基于超短脉冲激光的MEMS传感器振动特性刻蚀调控设备
近日,北京大学集成电路学院、微米纳米加工技术全国重点实验室,集成电路高精尖创新中心研究团队在《IEEE半导体制造技术》期刊(IEEE Transactions on Semiconductor Man
脉冲激光 2024-02-18 -
诺奖获得者利用阿秒激光脉冲 探索“新世界”
近日,去年诺贝尔物理学奖获得者之一的 Anne L'Huillier 博士和奥尔登堡大学的物理学家 Jan Vogelsang 博士等其他研究人员将阿秒激光脉冲技术与光电子显微镜(PEEM)结合使用,以此来跟踪氧化锌晶体表面释放的电子动力学。
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颠覆!超短激光脉冲操纵固体磁态重新定义对光磁动力学的理解
近日,一项最新的研究证明了光与磁存在至今为止未被发现的关系,这一发现将为未来诞生超快光控存储技术和创造性的光磁传感器技术提供有效的路径,有可能将彻底改变设备的制造方式以及跨多部门存储数据的方式。
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这家DPSS激光器开发商被收购,携手扩展定制光电解决方案
近日,激光器、光学元件、照明、电源技术和热管理系统供应商AMS Technologies宣布,已成功收购了高亮度二极管泵浦固态(DPSS)激光器开发商neoLASE。
激光器 2024-01-16 -
我国科研团队发现“激光木材”,可实现高效率固态激光照明
中国林科院木材工业研究所木质复合材料创新团队将折射率与纤维素不匹配的树脂浸入脱除木质素的木材,固化后得到高雾度透光木质复合材料,可将束状聚集激光进行3D空间散射,故将其命名为木质激光散射体复合材料(以下简称“激光木材”)
激光照明 2024-01-10 -
专访诺奖得主 Anne L'Huillier,探索她眼中的阿秒激光脉冲
2023年诺贝尔物理学奖颁发给 Anne L'Huillier 和她的两位同事 Pierre Agostini 和Ferenc Krausz。就在近日,贝特霍尔德·莱宾格基金会授予了这位核物理学家 Berthold Leibinger 未来奖。
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日本打造出可同时产生和成形千兆赫脉冲的光学技术
近日,来自东京大学和埼玉大学的一个研究小组开发了一种名为“频谱穿梭”(spectrum shuttle)的创新光学技术,该技术可以同时产生GHz突发脉冲并形成其空间轮廓。
激光 2023-12-27 -
光纤激光器连续与脉冲,该如何选择?
光纤激光器以其结构简单,成本低廉,电光转换效率高,输出效果好的特点,在工业激光器中占比逐年提升。据统计,2020年工业激光器市场中,光纤激光器占比已达52.7%。以输出光束的特点分类,光纤激光器可分为连续激光和脉冲激光两大类别
光纤激光器 2023-12-20 -
苏州纳米所梁伟团队在可连续调谐的窄线宽外腔半导体激光器领域取得进展
可宽带快速连续扫频的小尺寸窄线宽外腔半导体激光器是光纤传感、调频连续波激光雷达、量子技术等领域的核心器件。传统连续扫频光源如Littrow结构外腔半导体激光器,体积较大,可靠性差。近日,中国科学院苏州纳米所梁伟研究员团队研发了尺寸为20.8 mm×12.7 mm×8.9 mm的蝶形扫频窄线宽激光器
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上海光机所在用于1.3μm高性能固体激光器的脉冲激光调制器件方面取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所邵建达研究员、赵元安研究员团队,成功研制一种基于波纹结构ITO薄膜(CITO)的可饱和吸收体器件。该器件克服了平面介电常数近零(ENZ)薄膜中的ENZ 场增强效应固有的偏振和角度依赖问题,在0-20°范围内实现了偏振无关的线性和非线性光学性能
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国产MEMS振荡器可替代SiTime用于光纤激光切割机方案
光纤激光切割机具有集光率高,能得到更小的聚焦光斑,切割线条更精细,加工质量更好等性能。光纤激光切割机的核心部分就是振荡器,振荡器结合LBC技术,这是一种动态光束形状控制,通过高速振荡光纤激光器的低阶焦
光纤 2023-11-24 -
研究显示肥皂泡可制成微小激光器
斯洛文尼亚科学家开展的一项最新研究显示,在肥皂水和荧光染料混合制成的气泡上照射光线,可将它们变成微小的激光器,这种激光器特别擅长感应电场和压力,可用作压力传感器。相关论文发表于最新一期《物理评论X》杂志
激光器 2023-11-20 -
国外团队开发出制造激光脉冲新方法,功率提升1000倍!
近日,科学家们在联合研究中使用计算机模拟来展示一种压缩光的新方法,以充分增加光的强度,从而从真空中提取粒子并研究物质的本质。
激光脉冲 2023-11-16
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