技術(shù)文章
Technical articles隨著科技的不斷進(jìn)步,紅外觀察鏡和熱成像技術(shù)逐漸進(jìn)入人們的視野,廣泛應(yīng)用于軍事、安防、救援、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域。尤其是在低光或無光環(huán)境下,它通過捕捉物體發(fā)出的紅外輻射,提供清晰的圖像,使得人們能夠輕松觀察到在常規(guī)光學(xué)設(shè)備下無法看到的細(xì)節(jié)。然而,很多人對“紅外觀察鏡”和“熱成像”這兩個(gè)概念之間的關(guān)系存在一定的疑問。本文將深入探討它和熱成像技術(shù)的異同,并揭示它們之間的緊密聯(lián)系。一、它的基本原理該產(chǎn)品是一種基于紅外輻射探測的設(shè)備,能夠在沒有可見光的情況下觀測到物體。它通過接收物體表面或周...
高功率超快激光在透明介質(zhì)傳輸中不產(chǎn)生明顯的發(fā)散,其傳輸距離可以遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越衍射極限,同時(shí)會(huì)產(chǎn)生等離子通道(圖1(a))。該通道通常稱為“光絲”,這一過程即為成絲現(xiàn)象。同時(shí)激光光譜會(huì)極大展寬(圖1(b)),可以覆蓋從微波到紫外的超寬范圍,被稱為白色激光或者超連續(xù)譜。雖然1964年人們就在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了激光成絲現(xiàn)象,但直到1994年GérardMourou教授(諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者)課題組發(fā)現(xiàn)空氣中的成絲現(xiàn)象,人們才開始重視激光成絲現(xiàn)象在大氣遙感、超快激光技術(shù)、人工干預(yù)天氣、激光超精細(xì)...
關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)展1.腔內(nèi)直接激發(fā)結(jié)構(gòu)光場1)基于離軸泵浦和像散轉(zhuǎn)換產(chǎn)生渦旋結(jié)構(gòu)光場我們課題組通過對泵浦的離軸控制來改變泵浦和不同模式分布的重疊率,從而控制增益損耗,產(chǎn)生所需的高階模式,而后經(jīng)過腔外的模式像散轉(zhuǎn)換器得到帶軌道角動(dòng)量的光場,如拉蓋爾-高斯模式(LG)的光場、厄米-拉蓋爾-高斯模式的光場和SU(2)幾何模式,如圖1(a)所示。中國臺灣交通大學(xué)Chen課題組基于此方法得到了三維李薩如光場,如圖1(b)所示。該課題組在橫縱模鎖定的狀態(tài)下,在菲涅耳數(shù)更大的激光系統(tǒng)中得到了余擺...
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在現(xiàn)代光通信、激光測距和量子傳感等領(lǐng)域,高速光電探測器是捕捉極微弱、超短脈沖光信號的核心器件。其性能決定了系統(tǒng)能否準(zhǔn)確感知皮秒乃至飛秒級光事件。本文將深入剖析高速光電探測器的工作原理及其技術(shù)突破。一、光電轉(zhuǎn)換:光信號到電信號的躍遷高速光電探測器的核心作用是將入射光子轉(zhuǎn)化為電信號。這一過程主要依賴三種物理效應(yīng):1.光伏效應(yīng)(PhotovoltaicEffect)光子激發(fā)半導(dǎo)體材料中的電子-空穴對,形成內(nèi)部電場驅(qū)動(dòng)電荷分離。典型應(yīng)用如PIN光電二極管,其結(jié)構(gòu)優(yōu)化可提升響應(yīng)速度。2...
有源光纖是光纖激光器的核心元件,其作用是產(chǎn)生激光和實(shí)現(xiàn)功率放大,其結(jié)構(gòu)通常為雙包層結(jié)構(gòu).圖1有源光纖激光器光路圖和普通雙包層有源光纖結(jié)構(gòu)示意圖有源光纖激光器具有重量輕、體積小、電光轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)勢,在空間激光通信、激光雷達(dá)、太空垃圾處理、光纖陀螺及**等方面有重要應(yīng)用價(jià)值圖2有源光纖的激光波長和最高輸出功率及在太空中的主要應(yīng)用然而,太空環(huán)境中存在大量輻射源,諸如γ射線、電子、中子等。這些高能粒子束輻照會(huì)使有源光纖的背底損耗急劇增加,激光性能大幅下降,嚴(yán)重時(shí)甚至沒有激光輸出。這...
金屬激光增材制造過程中易出現(xiàn)孔隙、裂紋、氧化夾雜、熔體球化與飛濺等一系列冶金缺陷,這是由材料的物理和化學(xué)特性本質(zhì)決定的。缺陷會(huì)顯著降低激光增材制造構(gòu)件成形性能。以鋁合金為例,其特殊性質(zhì)(低密度、低激光吸收率、高熱導(dǎo)率及易氧化性等)決定了其是激光增材制造的典型難加工材料。很多高性能合金較難通過激光增材制造工藝獲得預(yù)期的高性能,主要是因材料的成分物性等參數(shù)并非專門為激光增材制造而設(shè)計(jì),難以適用于激光快速熔化凝固過程及高度非平衡冶金熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)行為。專用面向激光增材制造的Al-M...
硅基光電計(jì)算是建立在硅基光電子學(xué)基礎(chǔ)上的一種新型計(jì)算體系,如圖1所示。硅基光電子學(xué)是探討微納米量級光子、電子及光電子器件在不同材料體系中的工作原理,并使用與硅基集成電路工藝兼容的技術(shù)和方法,將它們異質(zhì)集成在同一硅襯底上形成一個(gè)完整的具有綜合功能的新型大規(guī)模光電集成芯片的一門科學(xué)。圖1硅基光電計(jì)算體系早期硅基光電子概念的提出是為了解決傳統(tǒng)微電子芯片中核心單元之間的互連通信瓶頸問題。近十年來,硅基光電子因其與CMOS技術(shù)兼容的集成工藝和光域通信互連方面的優(yōu)點(diǎn),不僅在通信領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了...