• 研发的高性能激光雷达实现沙尘质量浓度和光学特性同时探测你都知道哪些?

    近日,浙江大学光电科学与工程学院刘东教授团队,联合俄罗斯科学院基础物理研究所、巴西能源与核能研究所、南非夸祖鲁-纳塔尔大学、武汉大学、北京大学、中国气象科学研究院等单位,共同进行了基于偏振高光谱分辨率激光雷达(HSRL)的沙尘气溶胶质量浓度和光学特性同时探测研究。该研究首次利用HSRL实现了昼夜连续的沙尘气溶胶质量浓度和光学特性的观测,并发现了利用气溶胶退偏比(PLDR)直接评估沙尘气溶胶后向散射、消光、光学厚度(AOD)和质量浓度占比的通用解析关系,为量化沙尘气溶胶贡献提供...

    2024.01.10

  • 禾赛在CES上推出新型高性能激光雷达真相还有哪些?

    几年前,当自动驾驶风靡一时时,全球有70多家激光雷达初创公司,以及博世等一些成熟的供应商,正在开发自己的传感器。随着技术的成熟并开始进入市场,这些数字将急剧萎缩,这总是不可避免的,而这一过程一直在进行中。中国的禾赛是该行业的幸存者之一,该公司刚刚在拉斯维加斯举行的 CES 2024 上推出了最新的传感器。 激光雷达在北美和欧洲的采用仍然相对缓慢,主要是由于许多预计使用这些激光供电传感器的系统的开发速度慢于预期。但实际上,中国现在有相当多的汽车制造商销售采用这项技术的汽车...

    2024.01.09

  • 利用短光脉冲研究超快电子动力学的进展你都知道哪些?

    长三角G60激光联盟导读 当电子在分子或半导体中移动时,其时间尺度短得难以想象。奥尔登堡大学的 Jan Vogelsang 博士在内的瑞典-德国团队在这些超快过程方面取得了重大进展:研究人员能够使用纳米范围的空间分辨率和以前未达到的时间分辨率的激光脉冲跟踪氧化锌晶体表面释放的电子的动力学。相关论文以“Time-Resolved Photoemission Electron Microscopy on a ZnO Surface Using an Extreme...

    2024.01.07

  • 新型激光放大打破了10 Petawatt的极限真相究竟是什么?

    超强超短激光器的应用范围广泛,包括基础物理、国家安全、工业服务和医疗保健。在基础物理学中,这种激光器已成为研究强场激光物理的有力工具,特别是激光驱动的辐射源、激光粒子加速、真空量子电动力学等。 从 1996 年的 1 拍瓦“Nova”到 2017 年的 10 拍瓦“上海超强超快激光设施”和 2019 年的 10 拍瓦“极光基础设施 - 核物理”,峰值激光功率的急剧增加是由于大孔径激光器的增益介质发生了变...

    2024.01.05

  • 激光元件高斯反射镜的制造和质量保证是真的还是假的?

    LASER COMPONENTS是高斯反射镜生产领域的全球领导者,这种独特的能力使我们与众不同。 但为什么是高斯镜像呢? 高斯反射镜,也称为渐变反射镜,在实现具有出色光束质量的高光束强度方面发挥着至关重要的作用。它们的反射率从光学元件的中心向外以高斯方式降低。可以采用在谐振器侧具有高斯反射轮廓的GRM,而不是具有均匀反射的凸耦合器。这主要反射光束的中心部分,放大激光晶体中的中心模式。其结果是强大的激光束,具有最小的发散度和出色的远场行为。 此功能在涉及倍频以产生所需...

    2024.01.05

  • 夹具设计在激光焊接应用中的重要作用真相究竟是什么?

    基于激光的焊接彻底改变了制造业格局,使复杂组件的精确高效连接成为可能,包括医疗设备、汽车、航空航天以及不断发展的电池和电动汽车行业。虽然激光对于实现顶级焊接无疑至关重要,但夹具设计的重要性怎么强调都不为过。精心制作的夹具是焊接过程的支柱,确保稳定性、可重复性,并最终确保操作成功。 在夹具设计中必须精心解决五个基本功能,以释放激光焊接在这些行业中的全部潜力:易于装载/卸载,确保被焊接零件之间的紧密接触,保持一致的组件公差和夹具配准,以及通过相机为激光焊接和对准验证提供清晰...

    2024.01.04

  • 超快激光诱导透明电介质内部纳米光栅的材料路线图你都知道哪些?

    近日,上海大学物理系超快光子学实验室戴晔教授团队与巴黎萨克雷大学ICMMO实验室Matthieu Lancry教授团队在国际著名学术期刊《Progress in Materials Science》上合作发表了题为“Materials roadmap for inscription of nanogratings inside transparent dielectrics using ultrafast lasers”的长篇综述文章。 该论文以&l...

    2024.01.03

  • 给爱因斯坦的一封信和激光冷却技术的进步如何引导物理学家进入新的物质量子态不敢公布的秘密是什么?

    通往玻色-爱因斯坦凝聚态和简并费米气体的道路铺就了本不应该奏效的想法,但确实行得通,正如查德·奥泽尔在他三部分激光冷却历史的最后一部分所解释的那样。 在20世纪的最后二十年里,原子物理学家一再打破宇宙中最冷温度的记录。这些成就有赖于一些进步,包括激光冷却、磁光阱和西西弗斯冷却等技术,其效果比预期的要好。到1990年,物理学家经常将数千万个原子冷却到绝对零度以上几十微开尔文的温度——比传统的低温技术低一千倍,是激光冷却简单原子预测的&...

    2024.01.03

  • 激光视觉!前照灯光纤可以彻底改变骑手在黑暗中的视觉方式是真的吗?

    近年来,自推出电灯以来,摩托车照明发生了最大的技术革命——在 2020 年代,大多数新自行车的灯丝灯泡终于让位于更亮的 LED 大灯。 但是还有另一种技术尚未进入两个轮子:激光大灯。 将激光用于前照灯的想法在汽车界已经存在了十年,2014 年宝马推出了第一批量产车型,但该技术仍然不是主流,也没有进入摩托车。 这在很大程度上归因于成本和包装——激光大灯比 LED 或传统灯泡昂贵得多,体积也更大,在竞争激烈的市场中,这两者...

    2024.01.02

  • 利用激光技术进行天气控制:迈向未来的飞跃真相究竟是什么?

    据报道,在一项似乎将现实与科幻小说融合在一起的开创性努力中,一个由科学家和军事人员组成的团队正在执行一项任务,以利用激光技术的力量来控制天气模式。这个开创性项目有可能为减轻自然灾害和其他与天气有关的挑战提供创新的解决方案,对农业、灾害管理和军事行动产生深远影响。 该团队正在研究激光技术的各种应用,从在干旱地区诱发降雨到在严重风暴期间防止冰雹或闪电的发生。这个概念植根于激光电离空气的能力,这创造了一条可能影响天气元素形成和运动的路径。虽然控制天气的潜力长期以来一直局限于科...

    2024.01.02