世界上最高的能量krypton氟化物激光器,耐克激光器在目标强度高达2x1015 w/cm2的靶标上可提供3 kJ的深紫外线激光器。它具有最短的波长(λ= 248 nm),并且能够在所有高能激光器设备中产生最均匀的目标照明(D I/I <0.2%)。这些特征在目标上产生了高度均匀的消融压力,可以在高达2000万个气氛的压力下进行良好控制的实验。
太空环境修复问题是太空任务参与者的一个越来越多的话题。操作卫星的量和碎屑随着时间而增加。导致碰撞风险增加。卫星执行的避免碰撞避免操作非常要求和干扰有关卫星的运行。已经分析了用于空间环境修复的多个概念,激光动量转移(LMT)解决方案是有希望的。该解决方案提供了通过使用光束的辐射压力来偏转小空间碎屑的能力,从而可以执行小碎屑操纵。这种任务的好处之一既不是侵入性行动(没有消融)
广泛使用化石燃料,例如石油,煤炭,工业,运输和日常生活中的气体,导致将不断增加的气态和气溶胶污染物排放到大气中。这些物质会影响自然界,动物,尤其是人的生命中的自然物理和化学过程。人类在酸雨,有毒工业废物的沉积以及工业区的光化学烟雾中的出现时,会感觉到大气污染的有害影响。在与欧洲州发生的连续机动化联系时,工业中心大气状态的生态状态问题严重加剧了。汽车运输是空气污染的最危险来源之一。今天,
本书专门介绍了医学博士Edwin S. Beatrice上校,他直接负责此处包含的许多信息和许多想法。在超过20多年的开创性工作中,比阿特丽斯上校为此为大部分研究提供了基础,这些研究已于促进对使用军事激光的生物医学含义和风险的科学理解。尽管许多研究人员和从业人员已经为激光安全领域做出了重要贡献,但没有比Beatrice博士更重要和值得注意的,Beatrice博士的职业生涯仅专门用于研究和预防激光诱发的损伤。因此,这本军事医学教科书的贡献者将此卷献给他的工作和记忆。
• 洛克希德·马丁公司资助的 LLD 已于 2020 年完成集成并开始测试 • 计划进行多项任务风险降低和概念演示工作 • 促进作战概念 (CONOPS) 和就业概念 (CONEMP) 的开发和培训 • 目前已获得 2021 年进一步测试的资金 • 针对客户要求优化的后续配置
自 1997 年投入使用以来,霍尼韦尔的 LASEREF 系列一直是商用航空航天市场领域的标准。LASEREF 系列延续了这一创新传统,在整个航空航天环境中提供超长的使用寿命和稳定的性能,并且设计符合安全关键设计保证等级 A,符合适用的民用 TSO。
I. 引言 A. 本激光安全手册的目的 激光在加州大学欧文分校的多个研究领域中有广泛应用,包括医学、生物物理学、工程学、化学和物理学。虽然使用激光并非没有风险,但通过遵循国家认可的标准,如《激光安全使用》的 Z136.1 美国国家标准(ANSI 标准;2014 年版),可以轻松实现安全使用。本加州大学欧文分校激光安全手册的目的是通过提供有关识别、评估和控制与激光和激光系统相关的危害的信息,为安全使用激光和激光系统提供合理和充分的指导。 B. 职责 1. EH&S 人员 加州大学欧文分校辐射安全部经理负责管理加州大学欧文分校的激光安全计划,并确保充分控制与使用激光相关的所有危害。加州大学欧文分校辐射安全部门经理担任加州大学欧文分校激光安全官 (LSO) 的主管,该官是一名 EH&S 工作人员,已获得在加州大学欧文分校校园执行特定激光安全功能所需的知识和培训。辐射安全部门经理和 LSO 提供与激光危害(包括电气危害等)的识别、评估和控制相关的培训和咨询服务,并为加州大学欧文分校校园制定和维护适当的激光安全法规和指南。LSO 保存适用政府和校园法规和指南所要求的必要记录(中功率和高功率激光器的库存等)。LSO 与每个激光设施的首席研究员 (PI) 一起确定是否需要防护设备(包括激光安全眼镜)和警告装置(标志、警报等),并协助确定应使用的设备和装置的类型。
关键词:LiDAR、ALS、发展趋势、科学研究、应用、出版物评论、生产潜力 摘要:本文回顾分析了过去二十年,即从波兰开始使用这项技术到现在,该国机载激光扫描技术的发展。本文重点介绍国家研究中心在技术领域的发展趋势和科学与应用问题。这篇评论基于该领域的大量出版物,这些出版物主要发表在“摄影测量、制图和遥感档案”中,发表于二十多年前。因此,本文试图系统化和回顾该领域的国家出版物,介绍机载激光扫描领域的进展。它还展示了国家生产潜力的发展以及该国使用机载激光扫描数据和产品的覆盖水平。
激光器是一种通过基于电磁辐射的刺激发射的光学扩增过程发出光的装置。术语“激光”是“通过刺激辐射的发射来放大光”的首字母缩写。爱因斯坦在1917年使用木板的辐射定律给出了激光的第一个理论基础,该定律是基于概率系数(爱因斯坦系数),用于吸收和自发和刺激电磁辐射的自发性和刺激发射。在694 nm处产生脉冲红色激光辐射的灯。伊朗科学家贾万(Javan)和贝内特(Bennett)使用HE和NE气体的混合物以1960年的1:10的比例制作了第一个气体激光器。R. N. Hall展示了1962年由砷化甘露尼德炮(GAAS)制成的第一个二极管激光,该激光在850 nm处发射辐射,并于同年后来开发了第一个半导体可见光的光线激光。激光与其他光源不同,因为它发出了高度连贯,单色,方向和强烈的光束。这些属性发现它们在许多应用中都有用。在其许多应用中,激光器用于光盘驱动器,激光打印机和条形码扫描仪; DNA测序仪器,光纤和自由空间光学通信;激光手术和皮肤治疗;切割和焊接材料;用于标记目标以及测量范围和速度的军事和执法设备;和激光照明在娱乐中显示。