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脉冲激光退火技术从2074年问世以来一直被认为是一种热处理方式。皮秒范围内的超短脉冲退火可以用热模型解释。飞秒或脉宽更短的超短脉冲激光可以直接通过电子激发来实现晶格结构的改变,在低于熔点的情况下完成退
在研究总结现有超短激光脉冲测量方法的基础上,对皮秒激光脉冲的测量及飞秒激光脉冲自相关二次谐波(SHG)的测量方法进行了统一的校正.实验中,利用迈克尔逊干涉光路的相对光程差,产生已知时间间隔,作为时间基
具有新颖表面电晕预电离单模TEA CO2激光器、等离子体开关和热吸池的光学自由诱导衰变(OFID)激光系统产生30~300 ps 10.6 μm激光。
将在时间和空间上为高斯型的超短脉冲分解成不同时间频率的高斯光束,详细地分析了其远场由于时空耦合引起的光谱频移、波前弯曲等复杂的时空特征。
论证了激光加速带电粒子的新机制。与锐聚焦配合使用强激光超短脉冲时,加速度由光压力和具有同一方向的电场纵向分量决定。表明,(现时的)一定参数的激光可将电子加速到e~1GeV,可与“巨大”加速器达到的能量
超短脉冲激光与非线性光学
近年来,随着元器件不断小型化及人们对产品高密度、高可靠性要求的提高,有效的微连接已成为微加工的重要环节之一。虽然目前已有多种方法可以实现同种材料或异种材料间的微连接,但对于玻璃等透明易碎材料,实现有效
由LD抽运Nd-YLF固体激光器输出的单纵模调Q激光脉冲,脉宽约为85ns,经过快速LiNbO3电光偏转器实现时空变换,用狭缝削取脉宽约为1ns的超短激光脉冲.导出激光束通过偏转器后扫描光线长度与加到
用超短激光脉冲进行精密加工
超短脉冲激光的新进展
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