清洁时请按照下面的说明进行操作:清洁前关闭仪器。不合规的操作可能导致危险的辐射暴露。在清洁光学接口之前关闭激光源。始终避免在仪器工作时直接看光输出端口,激光是看不见的,可能会造成严重的眼睛损伤。清洁前将仪器断开电源,以防止电击。请勿在仪器上安装未经授权的零件或未经授权的调整。请咨询有关维护和维修服务的合格专业人员。在使用光电计之前,请始终清洁光学连接器,以确保准确的测量。用清洁拭子轻轻清洁光学连接器。
对于 LiDAR 系统,波长稳定、大面积和弱锥形脊型波导激光器已经开发出单个和多个有源区外延堆叠在一个公共垂直波导中,作为单发射器或多发射器设备,功率分别高达 200 W 和 2 kW。这些设备的设计工作温度范围为 -35 °C 至 85 °C。由于其良好的光束质量,它们可用于扫描应用(即与 MEMS 一起使用);3 发射器设备的发射可通过 Beamtwisters® 进行组合。集成表面布拉格光栅可确保光谱宽度远低于 0.5 nm。波长随温度的变化低至 0.06 nm/K。10 mm 宽的激光条带有 48 个发射器,可提供高达 2 kW 的更高功率,重复率在 10 kHz 至 150 kHz 之间。这些激光条在脉冲功率为 1.3 kW(脉冲宽度为 10 ns,重复频率为 10 kHz)的情况下长期运行,在 3.6 x 10 11 个脉冲之后性能没有下降。
快速,轻松,准确地测量了数值控制机器的几何形状一直具有挑战性。使用激光干涉仪,它可以精确,但很复杂。在另一侧,用于许多机器类型和尺寸的花岗岩参考块的使用相当容易,但非常有限。如今,技术的改进开辟了一种新的方式 - 基于激光束斑点位置的仪器。与激光干涉仪和花岗岩块相比,这些仪器既准确又易于使用,它们对激光源的参数敏感并对改变环境条件。在论文中,我们通过实验分析激光源的类型和参数对直度测量准确性的影响。在实际应用中最常见的是自由空间和基于纤维的激光源和比较。还显示了环境条件对测量精度的影响。最后,得出了提高梁位置检测方法准确性的最佳方法的结论。
功率激光源因其独特的功能和多功能性,在国防和太空应用中变得越来越重要。在国防方面,这些激光器为瞄准和消除导弹、无人机和其他空中物体等威胁提供了精确有效的解决方案。激光系统还可以破坏敌方通信和电子系统,在战场上提供显著的战术优势。在太空中,高功率激光器有可能彻底改变卫星保护、空间碎片清除和推进系统,为探索和防御开辟新的领域。在国防方面,功率激光源被视为传统防空系统(如导弹)的经济有效替代品,特别是用于对抗无人机 (UAV)。随着无人机变得越来越普遍和便宜,使用昂贵的导弹进行拦截带来了财务挑战。虽然已经开发了射频 (RF) 干扰等软杀伤解决方案,但激光和微波等定向能武器 (DEW) 可以更有效地防御无人机和高超音速导弹等新兴威胁。同样,在太空应用中,功率激光源正在成为 RF 通信系统的替代品或补充。地对空和空对空通信系统正在通过激光技术得到增强,有望提高性能和可靠性。功率激光源的进步推动了能够有效对抗小型无人机、简易爆炸装置 (IED) 和其他类似威胁的系统的发展,使其成为短程防空系统的关键组成部分。展望未来,重点是增强可扩展性以实现
TALOS-TWO 新闻稿 启动会议 2024 年 12 月 10 日和 11 日 TALOS-TWO 项目(战术先进激光光学系统:高功率激光技术、弱点研究、晕影开发和操作研究)由欧洲国防基金资助,于 2024 年 12 月启动。TALOS-TWO 的目标是到 2030 年为完全欧洲自主的 100kW 级激光武器铺平道路。该项目重点关注激光效应器的激光源和光束组合模块,将有助于完善关键的 LDEW 技术和子系统,并提供概念证明,即组合技术可以满足不同用例中最终用户的需求。启动会议由 CILAS(项目协调员)主持,他强调了激光武器作为军队在现代战争背景下应对新兴威胁的新系统的重要性。 TALOS-TWO 的目标是确保欧盟部队对激光组件的主权,并为未来 L-DEW 系统的激光源架构带来创新的欧洲解决方案。CILAS 还强调了与国家计划建立协同作用以及与国防部协调继续 TALOS-TWO 未来演示工作的重要性。在 2023 年 4 月结束的欧洲 PADR(国防研究准备行动)TALOS 项目(https://www.talos-padr.eu/)成果的基础上,TALOS-TWO 汇集了来自 8 个国家的 21 个欧洲合作伙伴。该联盟包括法国(CILAS)、意大利(Leonardo)和德国(Rheinmetall)的三大 LDEW 国家冠军、另外两家大公司、7 个研究机构、5 家中小型企业和 1 家中型股公司,促进了学术界和工业界的跨境合作。 TALOS-TWO 项目成果将对 LDEW 学术和工业领域产生重大影响:该项目将成为不同欧盟国家之间合作的良好典范,并将为欧盟国防部门的经济增长和创新提供巨大潜力,从而直接促进欧盟的卓越和自主,并使欧洲走在 LDEW 市场的前列。特别是,TALOS-TWO 将:- 开发两种采用创新架构的高功率 1µm 组合激光源演示器 - 使用 2µm 激光源模拟组合方法(虚拟 2µm 演示器) - 有助于建立 1µm 和 2µm 激光源的欧洲供应链 - 开发完全欧洲化的 2µm(“人眼安全”)激光源所需的成熟技术,显著提高输出功率 - 率先对目标周围的危险区域进行动态 3D 可视化,以进行控制射击 - 研究高能激光对相关目标的影响,以预测 LDEW 效应器击败这些目标的能力 - 与国家计划协同将 TALOS-TWO 技术纳入国家演示器 - 为 2030 年 1µm 100kW 级 LDEW 和 2µm 10kW 级 LDEW 的 TRL 8 未来发展提供路线图。
即使在今天,电磁波谱的大部分区域仍未被任何已知的直接激光源覆盖,或者至少未被能够满足预期实际应用要求的激光源覆盖。幸运的是,大自然总是提出替代的解决方案,在这种情况下,解决方案被称为频率转换。为了支持这些努力,许多双折射和非双折射、铁电和非铁电、氧化物和非氧化物、光学和半导体材料最终参与了这一过程。非线性光学材料具有依赖于照明的特性,还具有出色的操纵光信号的能力,而无需进行光电光转换,这意味着非线性光学材料也可用于光电子学。通过这个简短的介绍,我们想邀请研究人员和工程师、实验者和理论家分享他们最近的发现、创新想法以及他们对这项研究未来的愿景,或者简而言之,他们对非线性光学材料的热情和激情。
•HCl,EDL和激光源散发出有限数量的线或狭窄的波长带,•它们特定于要确定的元素。•激光代表通过模拟的r adiation i Maplification a i••他们发现在拉曼,分子吸收和红外光谱法中广泛使用。
从缓冲液冷却源中提取冷分子束,然后进行2光片Ramsey询问。探针激光源被锁定到光学频率梳子(OFC),最终通过国家光纤链路传递的时钟激光器引用了CS主要标准。
Kirana 工厂由不同实验室中的多个微加工平台组成。Kirana 技术人员可以完全控制这些平台,从而实现极大的灵活性,以满足客户的要求。微加工装置配备了不同的激光源,从纳秒到飞秒不同波长的激光,以及用于在线检查的可定制视觉系统