看激光指向稳定系统,是如何大幅提高龙门系统激光加工的精度!激光加工作为一种无接触式加工,以其可控性好、加工效率高、材料损耗低等特点,在与传统加工方式的比较中脱颖而出,成为很多人的选择,常见的有激光切割和激光焊接。目前振镜或焊接头与龙门系统架相结合是常见的激光加工组合方案。在加工过程中,焊接头随龙门架移动或振镜扫描,促使激光在靶面移动,进而实现高精度的激光切割或焊接操作。然而,随着机器规模增大,光束路径延长,在加工过程中会出现机械结构件的膨胀、龙门系统的振动以及导轨平行度以及空气扰动,这使得要实现微米甚至亚微米精度的控制愈发困难。在科学研究应用中,虽可采用封闭或抽真空束线管规避空气波动,但在龙门 ...
原子磁力计的应用及进展引言人类对磁场的认识始于公元前6世纪,希腊哲学家泰勒斯发现摩擦后的琥珀可吸引轻小物体,及天然磁石可吸铁的现象,这一发现标志着人类对电的和磁的初步认识。随着人们对磁场的不断认识和学习,磁场测量设备也不断更新迭代,如从早期基于电磁感应原理的传统磁力计,到如今具有高精度的原子、量子磁力计。弱磁测量设备主要包括磁通门磁力计、超导量子干涉仪(superconducting quantum interference device,SQUID)和原子磁力计等。磁通门磁力计因其几何结构,分辨率一般只能达到纳特斯拉量级。SQUID具有高灵敏度的特点,但需要液氮杜瓦瓶来保持低温,体积较大且成 ...
教育超表面与衍射光学元件:支持微纳结构的三维形貌重建,助力超材料研究。教学实验:无需专业光学实验室,学生可在普通桌面完成高精度光学测量实践。无论您是打磨航天级自由曲面镜、优化AR/VR透镜的光路,还是检测纳米级模具的微观起伏,昊量光电相位偏折测量系统皆能精准捕捉每一处细节!✅多样性全覆盖:平面/凹/凸面镜、离轴非球面、透明件、微结构玻璃……从毫米到米级工件,从镜面到半透表面,一机全能应对。✅精度直逼极限:RMS 10-15 nm的纳米级分辨率,让缺陷无所遁形。✅场景零束缚:无需苛刻环境,无需专业背景,普通桌面即测即得,让高效与精准触手可及。了解更多相位偏折测量系统详情,请访问上海昊量光电的官方 ...
用角分辨光谱法表征极化子摘要:在本文中,我们描述Iceblink超连续光源在用角分辨光谱法表征极化子技术中的应用。在这种技术中,样品被光击中并射出一个电子。通过测量该电子的发射角度和动能,研究人员可以看到由于能量状态不同而导致的上下极化子数量的差异。用于该技术的装置由光源(根据需要的测量变化的激光器),将光聚焦到样品中的物镜,二向镜(因为样品的发射来自同一物镜)和用于测量电子特性的光谱仪组成[图1]。图1:角度分辨光谱的设置在这种类型的技术中很常见,根据所使用的光源,您可以看到样品的不同方面。在这个特殊的实验中,在不同的样品中使用了许多光源,以确保完全理解改变腔的Q系数的影响;但其中用途zui ...
案例分享|PPLN在频率片编码的纠缠量子密钥分发中的应用简介:我们以前分享过《基于time-bin量子比特的高速率多路纠缠源——PPLN晶体应用》,探讨了PPLN在时间片QKD中的应用。时间-能量纠缠虽是PPLN基础的产生形式,但也可以通过“加工”获得各种纠缠自由度。近期德国汉诺威莱布尼茨大学的Michael Kues及其研究团队在国际权威期刊《Light: Science & Applications》发表了一项突破性研究,题为“Frequency-bin-encoded entanglement-based quantum key distribution in a reconfi ...
时域近红外光谱仪在固体模型与临床的应用固体模型(solid phantoms)是一种用于模拟生物组织光学特性的人造材料,广泛应用于扩散光子学实验领域。它们通过精确控制吸收和散射系数,能够模拟真实组织的光学行为,为仪器校准、实验室间比较研究、工业标准制定以及多中心临床试验提供重要支持。通过分析组织样固体模型的吸收系数和约化散射系数来衡量固体模型的光学特性,进而研究不同固体模型的复现性,是一种可行的技术手段。在人脑临床实验中,血氧相关的脑功能检测非常重要。通过实验的方法对大脑在传输特定波长光时的吸收系数和约化散射系数进行获取后,可以通过数据处理算法来获得HHb和O2Hb的含量进而算出大脑的血氧含量 ...
,采用x射线衍射仪(XRD)装置和Cu-Ka辐射法研究了样品的相组成。采用里特维尔德细化的方法检查样品的相结构和晶格参数。为了探究阴极材料对二氧化碳的稳定性,将BSSF25/BSCF粉末在600℃,二氧化碳和空气组成的气体混合物中放置5小时进行热处理。经过二氧化碳处理后,对样品进行傅利叶红外光谱(FT-IR)进行分析。此外,还采用拉曼光谱仪( AUT-NanobaseXperRamC)对测试后电极上沉积的碳酸盐进行了探测,等等。图1.(a)BSCF和BSSF25阴极在不同的碳空气环境下的Rp值的时间依赖性。 C. (b) BSCF和(c) BSSF25阴极的EIS光谱。 C. 二氧化碳处理前的 ...
拉曼过渡金属-氧化物-半导体(CMOS)工艺改进中的应用引言:二维过渡金属化合物(TMDs)由于其未优异的物理性能和特殊原子层厚度引起的广大研究者的兴趣。与只可以有限尺寸样品的机械剥离法相比,化学气相沉积(CVD)使大面积研究TMDs材料成为可能,并对晶圆级器件应用成为可能。CVD生长的TMDs必须具有高结晶度、均匀性、低缺陷和残留物的特性,以便实际应用。为了通过CVD实现大面积、高度均匀的TMD单层,通常使用含有碱元素如氯化钠、氢氧化钠和氢氧化钾作为促进剂。这些促进剂有效地降低了金属前驱体的熔点,促进了单层薄片的成核和生长。然而,碱元素如Na和K作为离子污染物,在二氧化硅等绝缘层中,会作为移 ...
拉曼在利用等离子体修饰改性二维材料中的应用引言:随着三维(3D)硅基互补金属氧化物半导体(CMOS)技术接近通道长度的小型化限制,二维半导体如过渡金属二卤化合物(TMDs,如二硫化钼和WSe2)、金属单硫化合物(MMC,如 InSe和GeSe)、元素半导体(如硅、锗和磷)和金属氧化物(MO,如氧化铜和氧化亚锡)被认为是下一代节能纳米电子的前途性通道材料。与此同时,随着越来越多的二维材料被发现,这些丰富多样的层状材料家族具有与硅相当或优越的电子特性,如晶格常数、带隙、有效质量、载流子迁移率、饱和速度和临界电场。由于这些优点,基于二维半导体的新型场效应晶体管(FETs)概念已经被提出和证明。以zu ...
的激光束根据衍射极限会存在一个理论Min光斑直径,此时激光被称为理想高斯光斑,M2为1。但实际使用的光斑无法达到理想高斯光斑,所以M2均大于1。激光束在传播过程中光斑直径会逐渐变大,如图5所示。在光束中心附件沿x和y方向的光束半径wx和wy可分别用式(2)表示。其中,wox,woy,zox,zoy,ox,oy分别是光束束腰位置的光斑直径、光斑位置和光束发散度。M2x和M2y为两个轴的光束质量,一般有以下三个特性。·M2不能小于1·当M2=1时,激光为单模理想高斯光斑·M2的值表明了光束聚焦之后的束腰直径是衍射极限的多少倍M2的定义如式(3)所示:图5 中心对称高斯光束束腰示意图所以,M2可以通 ...
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