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1. 2   ~ 2,3 μm Laserkristalle dotiert mit Tm 3+ Verglichen mit dem 2 μm -Band ( 3 F 4 → 3H 6 ) von Tm 3+ hat der 2,3 μm -Laserbetrieb basierend auf dem 3 H 4 → 3H 5-Übergang des mit Tm 3+ dotierten Lasermediums die folgenden Vorteile : (1) ~790 nm LD wird direkt auf das obere Energieniveau des
2023/04/17 11:38
1. ~ 2Mm mit Tm 3+ dotierte Laserkristalleoder Ho 3+ Tm 3+ hat eine starke Absorption nahe ~790 nm und einen großen Absorptionsquerschnitt, sodass die kommerzielle LD von ~790 nm direkt als Pumpquelle verwendet werden kann. Ein weiteres Merkmal und Vorteil dieser Bande besteht darin, dass zwischen
2023/04/10 17:40
1. Forschungsstand und zukünftiger Entwicklungstrend von Laserkristallen im mittleren Infrarot (2–5 μm ). Gemäß der Reihenfolge der Laserwellenlänge von kurz bis lang sind die Hauptmaterialien   , die eine Laserleistung erreicht haben (einschließlich einiger optischer Fasern und transparenter
2023/04/05 18:19
2–5 μm mittlere Infrarot-Laserkristalle haben wichtige Anwendungen in gerichteten Infrarot-Gegenmaßnahmen, Terrorismusbekämpfung, Biomedizin , Umweltüberwachung, optischer Kommunikation, Starkfeldphysik, Laserfusion und mittlerem bis fernem Infrarot (nichtlineare Frequenzumwandlung). ) einfache
2023/03/29 12:05
3.4 Laservorbehandlung von   DKDP-Komponente   Der lasergeschädigte Vorläufer von DKDP-Kristallen (bereitgestellt von WISPTIC) befindet sich im Materialkörper und unterscheidet sich daher von der Entfernung von Oberflächenknotendefekten in dielektrischen Filmen  . Die Laservorbehandlung kann die
2023/03/21 11:11
3.3 Laservorbehandlung von   dielektrischer Film mit  großem Durchmesser Die Laservorbehandlungstechnologie ist der letzte Prozess vor der Versorgung von Bauteilen mit großem Durchmesser mit dielektrischen Folien   in NIF-Geräten in den Vereinigten Staaten. LLNL liefert das ir  
2023/03/16 17:58
3.2 Laservorbehandlungstechnologie Die Laservorbehandlung ist eine Technologie, die einen unterschwelligen Laserenergiefluss verwendet, um Komponenten zu bearbeiten, bevor sie praktisch verwendet werden. Es kann die Fähigkeit einiger optischer Komponenten, Laserschäden zu widerstehen, effektiv
2023/03/09 11:29
3 Funktionelle Laserschadensbewertung und Laservorbehandlungstechnologie Ob es sich um mikroskopische Defekte oder nanoskopische Laserschadensvorläufer handelt, die Verteilung und Menge in optischen Materialien oder Komponenten hängt eng mit dem Herstellungsprozess zusammen. Defektarme
2023/03/01 10:36
2.2 Theoretische Inversionserkennung von Vorläufereigenschaften durch Schadensmorphologie Die typische Schadensmorphologie von mehrschichtigen dielektrischen Filmen mit Pikosekundenimpulsen im Grundfrequenzband ist hochdicht und kleinräumig. Um den Zerstörungsprozess zu verstehen, haben wir ein
2023/02/23 15:23
2.1 Manipulation und Verständnis von Laserschadensvorläufern durch Materialwachstumsprozesse In Kombination mit dem statistischen Modell können aus der Schadenswahrscheinlichkeitskurve Informationen wie Precursordichte und Schwellenwertverteilung extrahiert werden, die indirekt die Informationen
2023/02/17 12:39
Vorläufer für Laserschäden im Nanomaßstab _ _ Anders als mikroskopische Defekte werden hier Defekte   als Vorstufen bezeichnet. Defekte beziehen sich im Allgemeinen auf beobachtbare Mikrostrukturen, die sich von den Eigenschaften der umgebenden Matrixmaterialien unterscheiden und oft durch optische
2023/02/11 11:46
Da Defekte Laserschäden induzieren und Defekte in optischen Komponenten zufällig verteilt sind, ist die Erkennung und Bewertung des Laserschadensverhaltens optischer Komponenten zu einem weiteren wichtigen Forschungsinhalt geworden. Der Standard für die Laser-Schadensschwellenprüfung wurde in den
2023/01/21 12:30