产业现状
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导读:近年来新型小型化超强超快激光技术的迅猛发展,为人类提供了全新的实验手段与极端的物理条件。同时,超快激光由于其脉冲时间短,峰值能量高等特点,在材料加工中热影响区小,能够实现更好效果的"冷"加工而备受关注。目前,超快激光在科研领域,微电子器件,医疗器件等多个领域的精密加工应用,已取得一定的进展,并且在将来还有更广阔的发展空间。国内的领先企业,已重点布局超快激光的研发,取得了一系列的成果。
科研应用
超快激光器用于石墨烯的化学和物理处理
在微观纳米电子设备包括光伏、显示器、传感器或者大型有机电子器件的开发和制造过程中,超快激光器被广泛用于薄膜构图。[详细]
超强超快激光推动电子层运动加速质子
相对论的平面激光脉冲与"光扇"结构固体靶相互作用,反射出相对论强度的涡旋激光脉冲。后者携带有很高的角动量密度。[详细]
飞秒激光:日本科学家研发可触摸全息图
宇都宫大学光学研究与教育中心的日本科学家研发出一款可以进行安全处理的全息图。科学家们通过"飞秒激光技术"创造出三维虚拟对象。[详细]
表面纳米轴向光子结构的飞秒激光加工
微纳光子器件的高精度、低损耗加工对于其应用具有重要意义。作为一种新的加工平台,能够实现光子结构的亚埃米精度、超低损耗加工。[详细]
飞秒激光微加工获得水下透明超疏油界面
采用飞秒激光在石英玻璃表面诱导出了一层纳米颗粒结构。将该结构化表面浸入水中时,水会填充在粗糙纳米结构之间,形成被俘水层。[详细]
超快激光辅助研发可编程光学芯片
硅光子学是下一代芯片技术和光通信技术的根基,定位于实现光学互连、微波光子电路以及集成光学传感器等新兴应用。[详细]
工业应用
在过去二十年间,锂离子电池(LIBs)在蓄电池市场作为高效电源新选择应运而生。锂离子电池通常被用于储存绿色能源,同时也被作为新能源汽车动力源。[详细]
透明导电氧化物薄膜(TCO)的激光烧蚀通常使用的是纳秒调Q激光器。随着合适的超短脉冲激光系统的供应增加,制造商面临着是否要投资新的激光系统以实现更高的加工质量和生产率。[详细]
超快激光器的成功之处在于其能将光能集中到皮秒至飞秒的时间间隔内,并将光聚焦到小空间上。这种聚焦为"在不破坏底层区域的情况下,从材料表面快速、清洁地烧蚀材料"提供了所需要的高光强。[详细]
通过新的应用与传统激光器市场的占有率对比,光纤激光器的市场进一步提升是有可能的。研究人员也正在使超快光纤激光技术应用在多用户应用上。[详细]
随着工业激光器和加工用光学元件的最新进展,光束整形技术也随之向前迈进,使得用户能以一种非常灵活的方式,通过调整光束形状来满足特定应用的需求。[详细]
如今,超快激光器(飞秒和皮秒脉宽)是工业生产过程中的一个重要组成部分。凭借其高质量的非热材料加工能力,再加上在激光技术、工艺开发、光束控制和传输等方面的进步,从而进一步扩大了超快激光器在工业市场上的应用范围。[详细]
从1960年第一台红宝石激光器诞生至今,人们对激光技术的探索从未曾止步。因其优越的特性越来越多的为人们所知,更多的应用将被发掘出来,尤其是对高新技术比较敏感的工业领域。[详细]
超短脉冲紧密聚焦于玻璃的大部分或表面,每平方厘米的功率密度超过数太瓦,引发复杂多样的工艺,如同时多光子吸收、雪崩和碰撞电离,造成对玻璃基质高度局域化的破坏,同时几乎不存在能量沉积。[详细]
医疗应用
新品飞秒激光器问世:成本低、可靠性高
Monaco可以直接使用在眼科手术上,包括准分子激光角膜切割(LASIK)和白内障手术等等...
超快激光器在医疗制造中的应用
由于具有如此之高的功率,其激光可以加工几乎任何类型的材料,包括传统的、很难加工...
屏蔽伽马噪声后超快超强激光轰出反物质
为了探测肿瘤、检测材料缺陷和拍摄分子物理过程,研究者需要更好的正电子放射源...
激光技术助力解析"天然灭蚊剂"BinAB结构
科学家雅克-菲利普·卡勒帝亚及其同事,使用了一种名叫串行飞秒激光晶体学的技术...
飞秒激光用于神经元连接:未来体外修复神经损伤
阿尔伯塔大学研究人员通过飞秒激光器连接神经轴突和神经核。神经元负责着大脑与身体之间的信息传输...
飞秒激光让白内障手术进入"无刀时代"
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皮秒激光器在生物光子领域的典型应用
皮秒激光器作为一种新型的能量源,在生物医学、光学参量振荡、生物显微成像等领域有着越来越广泛的应用...