理学、工程学、人文或社会科学硕士学位(机械/冶金/电子/电气/物理/工程物理/数学/统计学/微电子/仪器仪表/超大规模集成电路设计/嵌入式系统/光电子/材料科学与工程/纳米技术/能源科学与工程/激光技术/电信通信/化学/机电一体化/微波工程/生物技术/生物科学/结构工程/建筑管理/经济学/农业经济学/政治学/发展经济学/林业经济学/环境科学/地理/仪器仪表与控制/环境岩土/空间工程/岩土工程/工程(任何流)(第一分部由授予机构/大学定义)候选人必须通过网站(https://pgad.iiti.ac.in/)在线申请。这将为每个申请人生成一个唯一的申请编号。申请费:详情请见https://academic.iiti.ac.in/phdadvt.php。
在过去的几十年中,激光技术已经取得了显着发展,在包括制造,国防,电信和医学在内的各种行业中变得至关重要。本章对当前的激光技术进步进行了彻底的分析,强调了重大发现及其对不同部门的影响。本章讨论了激光技术的新发展,例如集成光子学,量子技术以及对环保激光材料和生产技术的要求。激光技术的未来将在很大程度上通过这些领域的研究和开发工作来塑造。本章详细介绍了激光技术的最新发展,展示了其对一系列行业的革命性影响。激光技术的快速发展一直在创造新的基础,以前呈现出创造力的闻所未闻的机会,并解决了全球问题。
当今 HEL 武器中使用的光纤激光技术正接近其约 40% 的效率极限,这是满足陆军平台 SWaP 要求的主要障碍,因为我们正努力实现 300 kW 的激光武器。依赖单一技术解决方案:新型光纤激光技术的研究可能会提高这种效率,但该技术仍然基于光纤放大和一些行业合作伙伴。从根本上说,直接二极管 (DD) 方法试图省去光纤放大的需要,以达到 kW 的输出功率,但这项工作也将使光纤激光武器受益,因为它也依赖二极管激光器来泵送光纤放大器。商用最先进的二极管发射器可以达到瓦的输出功率,效率大于 60% 且光束质量高。在 UAH 的直接二极管实验室中,我们研究和实施新的二极管技术,为陆军提供投资决策信息。
摘要。随着未来几年许多研究反应堆的逐步淘汰,小型和中型中子源的不足是可以预见的。激光驱动的中子源有可能填补这一空白,过去几年激光技术取得了巨大进步。即将推出的具有高达 10 Hz 重复率的拍瓦激光器有望大幅提高中子通量。本文开发并优化了一种装置,用于在激光驱动的中子源上进行中子共振光谱分析。然后在 PHELIX 激光系统的实验活动中对该装置进行了评估。激光强度高达 10 21 W/cm²,ns 预脉冲对比度为 10 -7,用于离子加速,结果为 (1.8±0.7)×10 8 N/sr/脉冲,相当于 4 当量的 (2.3±1.0)×10 9 N。这些脉冲经过调节、准直,并通过飞行时间法进行研究,以表征热中子谱以及信噪比。
]我目前是香港理工大学(Polyu)的博士后研究员,与Jin Wei教授和Zhang Aping教授合作。我的研究兴趣集中在激光光谱,纤维电形传感器和设备上。我参加了4项研究补助金,发表了10篇经过同行评审的期刊论文,例如自然通讯,激光和光子学评论(2023,2024),PhotoAucoustics和Optics Letters,并共同撰写了2项国家专利。我还担任诸如光学和激光技术,传感器和执行器等国际期刊的审阅者:物理。在我的整个学术生涯中,我都是众多国家奖学金和奖项的获得者,包括洪堡的研究奖学金,“中国在2020年的中国十大光学突破”,是第12届光纤传感器会议上最好的口述奖项,中国(Ofs-China 2024)(ofs-China 2024)(ofs-China 2024),以及Buaa and Buaa and Buaa and Buaa and Buaa and Buaa and Buaa and Buaa and div。