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合束技術(shù)提高藍光半導體激光器的功率和亮度
文稿:凱普林光電摘要藍激光作為半導體激光領(lǐng)域的一個新方向,相較于近紅外波長激光器,銅、金、鋁等有色金屬材料的吸收率均有數(shù)倍到數(shù)十倍提升。隨著工業(yè)界對高質(zhì)量激光制造的要求越來越高,高...
2024-05-06 -
南京帝耐激光取得堆疊焊技術(shù)的突破性進展
目前,液流儲能行業(yè)內(nèi),整個電堆的密封技術(shù)主要有以下三種:一、板框之間采用密封墊密封;二是質(zhì)子膜之間采用密封墊密封;三是雙極板和板框之間采用熱熔膠密封。由于流場框注塑本身存在的熱應力...
2024-05-06 -
南京大學成功研發(fā)出大尺寸碳化硅激光切片設(shè)備與技術(shù)
南京大學網(wǎng)站4月19日發(fā)布《成果推介:大尺寸碳化硅激光切片設(shè)備與技術(shù)》。該研究成果顯示,南京大學成功研發(fā)出大尺寸碳化硅激光切片設(shè)備與技術(shù),標志著我國在第三代半導體材料加工設(shè)備領(lǐng)域取得...
2024-05-06 -
最薄光學晶體來了!祝賀中國科學家
世界上已知的最薄光學晶體來了!石英片上,厚度僅有1至3微米的轉(zhuǎn)角菱方氮化硼晶體薄如蟬翼,能效卻比傳統(tǒng)光學晶體有了100倍至1萬倍的提升——這是我國科學家發(fā)明的世界上已知最薄的光學晶體。4...
2024-05-06 -
飛秒激光助力“硬核”紅外微光學器件的革新
1、背景紅外光在電磁波譜中介于可見光與微波之間,波長為0.76~1000 μm,在航空航天、生物醫(yī)學等領(lǐng)域廣泛應用。為實現(xiàn)對紅外輻射的可控傳輸、調(diào)制、探測,傳統(tǒng)的紅外光學器件逐漸發(fā)展為微納米...
2024-05-06 -
量子模擬突破:原子間距縮小至50納米
利用量子模擬器將原子盡可能緊密地排列在一起,有助科學家探索奇異物質(zhì)狀態(tài),構(gòu)建新型量子材料。傳統(tǒng)上,這些模擬器捕獲原子的間隔至少為500納米?,F(xiàn)在,美國麻省理工學院研究人員開發(fā)出一種新...
2024-05-06 -
我國科學家發(fā)明出世界上已知最薄的光學晶體
2024 中關(guān)村論壇年會開幕式于 4 月 25 日舉行,公布了我國科學家發(fā)明的世界上已知最薄的光學晶體——菱方氮化硼晶體。據(jù)介紹,光學晶體是激光技術(shù)的心臟 。激光技術(shù)在微納加工、量子光源、生物...
2024-04-28 -
激光器在二極管表面打標的應用
激光打標,是利用高能量密度激光束在各種不同的物質(zhì)表面打上不可磨滅的標記,即通過表層物質(zhì)的蒸發(fā)露出深層物質(zhì),或是通過光能導致表層物質(zhì)的化學物理變化而“刻”出痕跡。在工業(yè)應用中,激光打...
2024-04-25


