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飞秒激光在掺Er3 +的NaYF4玻璃
陶瓷
中引起的交叉弛豫
飞秒激光在掺Er3 +的NaYF4玻璃
陶瓷
中引起的交叉弛豫
2021-03-08 15:05:40
1.53MB
研究论文
1
氧化铝
陶瓷
基无线无源压力传感器的高温性能研究
氧化铝
陶瓷
基无线无源压力传感器的高温性能研究
2021-03-07 09:04:01
1.64MB
研究论文
1
钕玻璃脉冲激光击穿
陶瓷
片时产生的电信号
聚焦普通脉冲钕玻璃激光于未电极化的锆钛酸系(PZT)
陶瓷
薄片上,在激光击穿样品之前,样品两表面银电极间无电信号出现.然而,一旦样品被光击穿,电极间就会出现脉冲电信号.在电极接线保持不变的情况下,光从前后两表面入射而击穿样品时,所产生的电信号极性正相反.在穿孔较小时所产生的电信号极性是逆光方向,但在穿孔大到适当值时信号极性变为顺光方向.
2021-03-04 11:06:33
3.11MB
论文
1
新型电光
陶瓷
调Q光纤激光器
报道了基于OptoCeramic电光
陶瓷
材料的新型调Q光纤激光器。采用976 nm半导体激光器作为抽运源,电光
陶瓷
调制器作为Q开关,峰值吸收系数1200 dB/m的高掺杂镱纤作为增益介质构成环形腔激光器。增益光纤的高掺杂浓度使得激光器的腔长得到缩短,输出光脉冲的宽度得到压缩。通过调节电光元件的电压,控制材料的折射率,调节谐振腔的损耗,实现Q开关作用。实验中通过改变腔长、抽运功率和重复频率,研究了脉冲的输出特性。获得最窄脉宽104 ns,重复频率3~40 kHz连续可调的调Q脉冲输出。
2021-02-26 14:06:33
1.01MB
激光器
光纤激光
Q开关
1
利用超高阶导模测量PMN-PT透明
陶瓷
二次电光系数
以亚毫米尺度的铌镁酸铅钛酸铅(PMN-PT)透明
陶瓷
片为导波层制备了对称金属包覆波导,并利用自由空间耦合技术激发了波导中的超高阶导模。根据衰减全反射(ATR)峰的移动,得到了在波导两侧所施加电压与光强反射率的关系,从而计算了PMN-PT透明
陶瓷
片的二次电光系数。
2021-02-25 20:04:50
1.79MB
光学器件
镁银酸铅
二次电光
衰减全反
1
用于双面烧结
陶瓷
的激光均束装置的设计
利用几何光学原理, 设计了一套应用于大功率CO2激光
陶瓷
烧结的均束装置。采用光波导进行均束, 分光镜进行分光, 使得此装置可以应用于
陶瓷
的双面烧结。其中, 光波导为长200 mm, 横截面为10 mm×10 mm的中空柱形。采用两块呈一定夹角的平面镜组成分光镜。经模拟, 该装置均束效果良好, 基本不受原始激光束光斑质量的影响。用傅里叶光学对光学系统进行分析, 讨论了增加光斑均匀性的方法。由于所有元件都采用反射型, 能量损失低, 光路校正方便, 符合大功率CO2激光器使用要求。
2021-02-10 12:03:01
1.6MB
光学设计
激光均束
光波导
分光镜
1
压片预置式激光多层熔覆厚纳米
陶瓷
涂层结合性能
采用压片预置式激光多层熔覆制备了厚纳米Al2O3-13%TiO2(质量分数)涂层,研究了涂层的微观组织和结合性能,并分析了涂层厚度对结合强度的影响。结果表明,
陶瓷
涂层各层之间无明显界面,过渡缓和自然,涂层内部致密、连续,基本无孔隙及贯穿性大裂纹等缺陷;涂层由等轴晶的完全熔化区和残留纳米颗粒的部分熔化区组成,并且涂层中的裂纹基本集中于部分熔化区,另外晶粒尺寸表现为上小下大的梯度过渡特征。随着涂层厚度的增加,结合强度逐渐下降,其减小的趋势为先快后慢。厚度为175 μm的试样结合强度高于78.6 MPa,而厚度为350、525、700 μm的涂层结合强度分别为66.3、47.4、36.2 MPa。
2021-02-09 09:07:18
2.94MB
激光技术
激光熔覆
多层熔覆
压片预置
1
准分子激光与SiC
陶瓷
的相互作用研究
采用准分子激光对SiC
陶瓷
表面进行了不同脉冲数、不同单脉冲能量和不同重复频率的辐照实验, 获得了SiC
陶瓷
的辐照损伤二维和三维表面形貌, 并分析了微观作用机制。结果表明, 193 nm准分子激光辐照SiC
陶瓷
时既产生光热作用又产生光化学作用, 其中光热作用占主导; SiC表面损伤的宏观形貌与激光辐照参数相关, 辐照脉冲数增加或单脉冲能量增加均会加重辐照损伤, 增大激光重复频率会导致辐照损伤深度略微下降。
2021-02-07 12:06:42
5.75MB
激光技术
辐照损伤
损伤机制
准分子激
1
陶瓷
工厂进销存管理系统的设计与实现(JAVA源码+数据库sql+论文+视频)
陶瓷
工厂进销存管理系统的设计与实现(JAVA源码+数据库sql+论文+视频)
2021-02-05 09:07:03
40.83MB
JAVA
压电
陶瓷
能量转换系统_闫世伟.pdf
压电
陶瓷
能量转换系统
2021-02-04 18:05:28
1.64MB
压电陶瓷
1
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