DoD 6055.9-M,第 1 卷 DoD 弹药和爆炸物安全标准:一般爆炸物安全信息和要求 DoDI 5000.69 DoD 联合服务武器和激光系统安全审查流程 DoDI 6055.15 DoD 激光防护计划陆军 AR 385-10 陆军安全计划陆军 AR 700-142 类型分类、物资发布、部署和转移空军 AFI 91-205 非核武器安全委员会空军 AFI 48-139 激光和光辐射防护计划空军 AFI 91-401 定向能武器安全
根据本通知,圣卡塔琳娜联邦联邦研究所的弗洛里亚波利斯校园局将公开开放。1。PREAMBULO FRAUNHOFER激光ILT技术研究所与德国领先的研究机构之一Fraunhofer-Egesellschaft集成,拥有76个机构,约有30,000名员工,年度研究量为29亿欧元。该研究所提供研究与开发,系统项目和质量保证,咨询和教育。来自各种制造商的几个工业激光系统以及广泛的基础设施,可用于研发工作。
对于工业应用而言,工艺总成本通常是限制超短脉冲激光系统广泛应用的因素。除此之外,产量是该技术成功实施的关键因素,产量不仅要求工艺优化,还与激光系统的平均功率成正比。因此,过去通常要求更高的平均功率。但如今,能够全天候运行的工业用超短脉冲激光系统提供高达 200 W 的平均功率,而研究开发则超过了 kW 级。例如在 2018 年,相干组合超快光纤激光器证明了其平均功率为 3.5 kW,脉冲持续时间为 430 fs,重复率为 80 MHz [5],最近这一值已被突破,达到 10.4 kW 的平均功率 [6],脉冲能量约为 130 µJ,脉冲持续时间更短,为 254 fs。使用盘式放大器可以在较低的重复频率下实现更高的脉冲能量,例如,在 [7] 中,对于脉冲持续时间为 1 ps 的脉冲,在重复频率为 2 kHz 时,脉冲能量为 97.5 mJ。使用 innoslab 技术 [8] 也可以实现高平均功率,早在 2010 年,就已证明了在重复频率为 20 MHz 和脉冲持续时间为 615 fs 时的平均功率为 1.1 kW [9],最近又证明了在重复频率为 500 kHz 时,脉冲持续时间为 30 fs 时的平均功率为 530 W [10]。因此,未来平均功率不足将不再是问题,而挑战在于如何通过保持高加工质量来解决这个问题,这将在以下章节中说明。
jena的弗劳恩霍夫应用程序和精密工程IOF是光子学领域的领先开发商。我们进行应用研究,并专门研究创新的光学系统来控制光 - 从发电和操纵到其应用。我们提供涵盖整个光子过程链的服务 - 从光学机械和光电系统设计到制造自定义特定解决方案和原型。作为光子学转型的关键参与者,我们当前的研究活动着重于微技术和纳米技术,安全人机相互作用的光学技术,自由形式技术,光纤激光系统和量子光学。
Layla.Alshehhi@tii.ae 摘要 — 无人机 (UAV) 因其广泛的功能而被考虑用于不同的军事和民用应用。无人机最重要的部件是飞行计算机和相关电子设备。用于反无人机技术的高能激光系统会导致电子电路故障,这取决于许多参数,包括电路技术和激光特性。高功率激光诱导的热效应可能容易受到不同电子元件的影响,因此会影响电子设备的性能。在本研究中,研究了热对 Raspberry pi 性能的影响。关键词-Raspberry pi;激光诱导的热效应;数据采集;反无人机技术;无人机
飞秒光谱学夏季和2012年PI:Marcos Dantus教授,部。。2012年夏季:具有新型飞秒纤维激光器源的激光诱导的分解光谱(LIB),没有放大器。引入了一种新型的模型和测量技术,用于飞秒libs的消融阈值。(请参阅上面的出版物。)2011年夏季:配置了一个7飞秒的激光系统,用于单光束相干抗螺旋体拉曼光谱法(CARS)。开发了进行僵化,温度,分子组成和浓度的实时测量的模型。