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標(biāo)簽 > 激光
激光是20世紀(jì)以來,繼原子能、計算機(jī)、半導(dǎo)體之后,人類的又一重大發(fā)明,被稱為“最快的刀”、“最準(zhǔn)的尺”、“最亮的光”。
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BLAZE科學(xué)CCD在光譜應(yīng)用中的卓越表現(xiàn)(二)
本文中,為了證明BLAZE HR傳感器的性能,我們設(shè)計了三個實驗來測量與當(dāng)前最先進(jìn)的探測器相比。BLAZE?科學(xué)CCD Teledyne Princet...
聲光效應(yīng)是指激光和聲波相互作用的效應(yīng)。當(dāng)激光穿過一個晶體時,它會在晶體中產(chǎn)生聲波,這個聲波將導(dǎo)致晶體中的折射率發(fā)生變化。這種變化會使激光的傳播速度和光程...
由于激光的特性,可使能量在空間和時間上高度集中。通過眼的屈光介質(zhì)聚焦在視網(wǎng)膜上形成影像,而使視網(wǎng)膜上的能量密度較角膜上入射能量密度提高104~105;激...
機(jī)器人導(dǎo)航技術(shù):SLAM創(chuàng)新點前世今生分析
SLAM(simultaneous localization and mapping)全稱即時定位與地圖構(gòu)建或并發(fā)建圖與定位,它主要的作用就是讓機(jī)器人在...
在激光作用后薄膜的激光損傷形態(tài)主要分為兩種,第一種為結(jié)構(gòu)損傷形態(tài),如形變 、 相變、色變 、 熔化、炸裂 、 薄膜剝層或脫落等。第二種為功能損傷形態(tài),如...
自動駕駛領(lǐng)域點云配準(zhǔn)的工作原理與技術(shù)方法
RANSAC算法被引入三維點云配準(zhǔn)領(lǐng)域,其本質(zhì)就是不斷的對源點云進(jìn)行隨機(jī)樣本采樣并求出對應(yīng)的變換模型,接著對每一次隨機(jī)變換模型進(jìn)行測試,并不斷循環(huán)該過程...
激光切割機(jī)具有能量密度可控性好、切縫窄、工件變形小、切面質(zhì)量好、切割形狀無限制、無接觸加工等優(yōu)點。而激光加工在工業(yè)制造中所顯示出的低成本、高效率以及在應(yīng)...
早在上世紀(jì) 70 年代,激光就被首次用于切割。在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中,激光切割更被廣泛應(yīng)用于鈑金,塑料、玻璃、陶瓷、半導(dǎo)體以及紡織品、木材和紙質(zhì)等材料加工。 ...
激光切割機(jī)本身是一種產(chǎn)生激光輻射的設(shè)備,因此在操作過程中需要注意防護(hù)措施。激光輻射主要包括可見光、紅外線和紫外線等,其中紅外線輻射具有較強(qiáng)的穿透力,如果...
激光切割機(jī)原理 激光切割機(jī)主要參數(shù)
激光切割機(jī)是利用激光束進(jìn)行材料切割的設(shè)備,其原理主要包括以下幾個方面: 激光發(fā)生器:激光發(fā)生器是激光切割機(jī)的核心部件,它通過把電能轉(zhuǎn)換成光能,...
激光光學(xué)技術(shù):關(guān)于無源諧振腔的模式分析
在激光技術(shù)術(shù)語中,通常將光學(xué)諧振腔內(nèi)可能存在的電磁波的本征態(tài)稱為腔的模式。 腔的模式也就是腔內(nèi)可區(qū)分的光子的狀態(tài)。同一模式內(nèi)的光子,具有完全相同的狀態(tài)(...
對一些簡化的、具有代表性的模型列出速率方程組,所謂的三能級和四能級系統(tǒng)。激光速率方程理論的出發(fā)點是原子的自發(fā)輻射、受激輻射和受激吸收概率的基本關(guān)系式。
激光重熔技術(shù)制備細(xì)晶高強(qiáng)中熵合金!
研究發(fā)現(xiàn)鑄態(tài)MEA中存在長板狀FCC、B2相以及由B2和BCC相組成的隨機(jī)分布的調(diào)幅分解結(jié)構(gòu)。重熔后的組織由有序的B2相和無序的BCC相組成。激光重熔后...
實驗名稱:高壓放大器在骨的逆力電研究中的應(yīng)用 研究方向:生物醫(yī)學(xué) 測試目的: 骨中的膠原和羥基磷灰石沿厚度分布不均勻,骨試樣在直流電壓作用下,內(nèi)部出現(xiàn)傳...
硅基氮化鎵襯底是一種新型的襯底,它可以提高襯底的熱穩(wěn)定性和抗拉強(qiáng)度,從而提高襯底的性能。它主要用于電子、光學(xué)、電力、航空航天等領(lǐng)域。
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