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技術文章

Technical articles

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  • 20253-31
    光熱調制裂紋閉合的激光超聲實時監測

    裂紋是固體材料的一種常見缺陷,其出現和擴展會對材料的使用壽命和機械性能造成嚴重的破壞,并最終導致工件的斷裂,造成巨大損失。因此對于材料可能存在的裂紋進行無損檢測顯得尤為重要。激光超聲檢測技術因其非接觸、空間分辨率高、探測距離遠等優點,近年來被廣泛的應用在制造業。非線性光聲裂紋檢測技術不僅具有激光超聲技術的優勢,還可突破傳統線性超聲技術超聲波長需與裂紋尺寸對應的限制,使用長波長聲波對微裂紋實現高靈敏度檢測。目前常用不同恒定功率加熱光輻照裂紋,觀測裂紋處于不同靜態閉合狀態時透、反...

  • 20253-28
    基于并行波前校正算法的大視場深穿透光學顯微成像

    現代生物學中,光學顯微鏡是一種不可替代的研究方法,被廣泛應用于生物組織成像中。但生物組織大多數都具備折射率各向異性的特點,光在組織內的傳輸過程中會發生散射和畸變,限制了深層成像能力。借助自適應光學技術可以對畸變的波前進行校正,進而實現在組織深層的清晰成像。目前普遍采用的自適應光學技術單次校正視場范圍有限,無法滿足在大視場范圍下的快速校正,故影響此技術在活體生物組織中進行實時成像的能。為此,浙江大學斯科教授課題組結合共軛型自適應光學系統和相干光自適應校正技術,提出了一種并行共軛...

  • 20253-27
    基于空間光調制器的飛秒激光雙模式快速加工

    飛秒激光雙光子聚合加工技術具有高精度、真三維、工藝簡單等特色,可以實現分辨率突破光學衍射極限的微納米三維結構的打印,被廣泛用于聚合物、有機-無機混合材料、生物相容材料的加工。但是該加工技術基于逐點格柵掃描的加工模式加工效率較低,限制了其進一步應用。中國科學技術大學精微納米工程實驗室吳東教授課題組利用空間光調制技術將光場調制為一個圖形化光場,從而進行單次曝光加工,這種加工方式極大提高了二維圖形化結構的加工效率。但是,單純使用空間光調制器調制出的圖形化光場會受到斑點噪聲的影響,因...

  • 20253-27
    光柵光譜儀采用什么原理工作的?

    光柵光譜儀是將成分復雜的光分解為光譜線的科學儀器。各種物質的原子內部電子的運動情況不同,所以它們發射的光譜也不同,通過對原子、分子光譜的研究可了解原子、分子內部的結構,或對樣品所含成分進行定性和定量分析。光柵光譜儀的工作原理基于光柵的衍射效應。光柵是由一系列等間距的平行凹槽或凸起構成的光學元件。當入射光束照射到光柵上時,光柵會對光進行衍射,使得不同波長的光沿不同方向發生彎曲,并形成不同的衍射角度。通過探測器接收和記錄各個波長處的光強,從而得到光譜圖像。光柵光譜儀可以通過測量物...

  • 20253-26
    雙光梳光譜技術(DCS)技術研究進展

    安徽光機所毛慶和研究員課題組在2018年第4期發表了“雙光梳光譜技術研究進展”一文,該文章從OFC出發,以異步光學取樣原理與噪聲特性為主線,對DCS的測量原理、實現方案、性能指標、應用技術與儀器化以及未來可能的發展趨勢進行綜合述評與預測。雙光梳光譜技術(DCS)是基于光學頻率梳發展出的新型主動光譜探測技術,具有集高分辨率、高靈敏度、寬光譜覆蓋與快速采集于一身的優點,備受人們青睞。近年來,DCS技術發展迅速,新原理、新方法、新技術和新應用相繼涌現,展現出了廣闊的應用前景。DCS...

  • 20253-25
    單模As-Se紅外玻璃光纖的制備及其性能研究

    中紅外光譜區具有很大的科學應用價值,因為絕大多數分子會在該區域顯示出基本的振動吸收,留下的光譜指紋。硫系光纖是可覆蓋近、中、遠全紅外波段的玻璃光纖。寧波大學高等技術研究院王訓四教授課題組,發明了堆疊隔離擠壓技術,制備了專用的隔離式光纖擠壓設備(如圖1所示),解決了傳統硫系光纖芯包比例不可控的問題,通過機械模具的組合設計可實現任意芯包比例且結構的硫系光纖預制棒。該課題組基于自制高純硫系玻璃和隔離堆疊擠壓法制備了小芯包比例(1/25)光纖預制棒,隨后拉制成單模尺寸的紅外硫系光纖。...

  • 20253-24
    激光增材制造鋁鋰合金熱處理組織及TB相析出研究

    激光增材制造鋁鋰合金熱處理組織及TB相析出研究鋁鋰合金具有密度低、比強度高和疲勞性能好等優點,在航空航天領域得到廣泛應用。激光增材制造技術通過原位冶金熔化及快速凝固逐層堆積,實現高性能大型無缺陷復雜金屬構件的近凈成形,有效解決傳統制備工藝帶來的晶粒組織粗大、易偏析等問題,同時具有制造成本低、生產周期短、材料利用率高等優點,有望為鋁鋰合金大型結構件的快速制備提供一條新途徑。鋁鋰合金在航空航天領域的應用廣泛,國外工業國家選用鋁鋰合金作為蒙皮、隔框、長梁、火箭貯箱、鍛環、瓜瓣等航空...

  • 20253-24
    單模單包層摻鐿光纖是高功率激光器的核心材料

    單模單包層摻鐿光纖作為新一代光纖激光器的核心增益介質,在現代激光技術領域發揮著關鍵作用。這種特殊的光纖結構將稀土元素鐿(Yb)摻雜在纖芯中,通過單模單包層設計實現了高效的光場限制和能量傳輸。單模單包層摻鐿光纖的結構設計體現了精密的光學工程原理。纖芯直徑通??刂圃?-10微米,確保單模傳輸特性。摻鐿濃度經過精確計算,既要保證足夠的增益,又要避免濃度猝滅效應。包層采用低折射率材料,與纖芯形成良好的波導結構。這種設計使光纖能夠有效傳輸976nm和915nm波長的泵浦光,并在1030...

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