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PCB超短脈沖激光鉆孔技術
本文系統研究了采用綠光波段超短脈沖激光對 FR-4 印刷電路板材料進行激光脈沖式微盲孔鉆孔加工。研究采用了皮秒及飛秒級脈沖寬度、最高達 400 kHz 的激光重復頻率以及最高 11.5 J/cm 的激光能量密度,對微盲孔加工質量進行了優化。通過材料金相分析,對微盲孔錐度、玻纖突出長度以及內層銅層損傷情況進行了評估。
2026-05-15
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詳解DOE平頂勻化光束整形
衍射光學元件(DOE)是一種基于光波衍射原理,通過微納階梯結構或者液晶聚合物分子排布對光波前進行精確調控的光學器件。其實現結構分為刻蝕DOE與液晶聚合物DOE。
2026-03-31
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電動擴束鏡 S6EZM0940-574 技術綜述
電動擴束鏡是現代激光加工系統中的關鍵光學組件,其功能在于精確控制激光光束的直徑與發散角,以適應不同的加工需求。本文以S6EZM0940-574型電動擴束鏡為例,系統介紹其技術特點、光學性能、機械結構及控制系統,旨在為激光加工系統的集成與應用提供專業參考。 一、產品概述與技術原理電動擴束鏡主要用于激光加
2025-10-30
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光束位移器BSW-20技術原理與應用分析
BSW-20光束位移器是一種基于音圈執行器驅動的高精度光學器件,通過控制玻璃窗的微角度傾斜實現光束的橫向位移。該設備可將成像系統的空間分辨率提升至傳統結構的4倍,適用于成像與非成像兩大領域。標準版本支持最大4.8 μm的光束位移,通光孔徑為20×20 mm,外形尺寸50.8×50.8×12 mm,重量53 g。 一、工作原
2025-10-25
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光隔離器的工作原理與典型應用
在現代光學系統中,一個看似微小卻至關重要的組件默默守護著光信號的穩定——它就是光隔離器(Optical Isolator)。當光在傳輸時,反射光如同不請自來的干擾源,輕則導致信號失真,重則損傷精密器件。光隔離器正是為解決這一難題而生,成為光通信、激光技術等領域不可或缺的非互易光學器件。一、引言光學系統面臨的核心挑戰
2025-10-25
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光子晶體激光器(PCSELs)高效性能提升!
斜率效率作為衡量PCSELs器件的重要指標,定義為單位注入電流的光功率。該指標與實現PCSELs高亮度直接相關。亮度表示激光束能夠被聚焦的強度或發射的激光束發散的寬窄度。通常與激光器的功率成正比,與發射面積及發射光束的立體角成反比。因此斜率效率越大能夠表明該激光器件的功率及亮度方面性能越好。斜率效率用公式可以表
2025-10-21
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專為紫外超短脈沖激光器設計的高性能消色差掃描透鏡
在紫外超短脈沖激光加工、精密微納制造、科研實驗等領域,激光束的聚焦質量與光斑形態對加工精度和實驗結果具有決定性影響。尤其是飛秒(fs)級超短脈沖激光,由于其極短的脈沖寬度和寬光譜特性,傳統透鏡難以避免色散與像差問題,導致光斑畸變、能量分散,嚴重影響加工效果。Sil Optics公司推出的S4LFT4015-075-FS掃描透鏡
2025-10-17
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傾斜光柵,不止于拉曼抑制
基本概念對于高功率光纖激光器而言,限制其高功率輸出的影響因素主要有非線性效應產生的斯托克斯光(拉曼光)和橫向模式不穩定(TMI)等,傾斜光柵主要針對前者進行拉曼抑制以提高拉曼抑制比SRS。為什么要提高激光器的拉曼抑制比?針對1080nm光纖激光器而言,其一級斯托克斯光波長在1135nm。這個波長對于工業加工來說屬于不
2025-10-17
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激光通用安全指南
前言以下指南旨在保護您自身及周圍人員的安全。激光具有一種在工作或家庭常見設備中并不存在的獨特危險性。保護好眼睛切勿直視任何激光的光束。當然,如果您絕對確信光束已衰減或發散至對眼睛完全安全的程度,或許存在例外情況(例如:DVD播放機中光學拾取器發出的光束,因其高度發散,從至少6英寸外的斜角觀看是安全的;超
2025-10-16
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如何測量光學元件的折射率
折射率(Refractive Index)是光學中描述光從一種介質進入另一種介質時速度變化或方向改變的一個物理量。(這個在之前的文章中有描述過,就是費馬原理的極值光程理論),在幾何光學設計里,光學元件的折射率是表征其核心的光學特征,今天我們來簡述幾種測定折射率的原理和方法:1、斯涅爾定律與臨界角法原理:斯涅爾定律(S
2025-10-15
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聲光偏轉器技術綜述:原理、性能與應用
聲光偏轉器是一種基于聲光效應的高精度激光束控制器件,通過調節施加在晶體上的射頻信號頻率,實現對出射光束角度的快速、精確控制。該技術結合了聲學波的傳播特性與光波的衍射行為,廣泛應用于激光掃描、成像、微加工等領域。本文將從工作原理、關鍵性能參數、典型器件特性及系統集成等方面,對聲光偏轉器進行系統介
2025-10-14
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光纖光柵為什么會發熱
我們知道在高功率光纖激光器中有一類failure是光柵燒損。為了減少這種情況,一般光柵器件廠家在生產檢測時是通過使用高功率的Pump光進行通光檢測的。檢測辦法也很簡單,主要是看高功率通光之后光纖柵區的溫度,只要其數值低于規定的上限即可。有些同事可能疑惑,作為傳輸光纖的部分,光纖光柵的本質是光纖纖芯中周期性的折射
2025-10-14
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激光光束整形-平頂光束(TOP-HAT)-2
上一篇講的是折射類型的評定整形光束,平頂光束將光束處理的能量分布均勻,邊緣陡峭,能夠保證表面處理時避免局部的過曝或者能量不足,邊界明顯,清晰,除了折射的方式得到這個光束,另外就是衍射的方式,核心作用是將近高斯分布的入射激光束,轉換為特定工作平面內(如無限遠或客戶無像差透鏡的焦距處)的均勻強度的光斑,
2025-10-13
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激光光束整形-平頂光束(TOP-HAT)
在現代高功率激光器的復雜光學系統中,激光光斑的分布控制對于提高用于達到高功率水平的光學技術的效率至關重要。例如,在MOPA激光器中,平頂或超高斯光斑能量的分布是最佳的;在固態超短脈沖激光器中,當用外部多模激光器進行泵浦時,這種分布有助于減少晶體中的熱效應。在這些激光系統中,對光束整形光學器件的特定要求包
2025-10-13
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Sill F-Theta鏡頭:適用于高功率紫外激光的遠心掃描透鏡
在高功率紫外激光精密加工領域,掃描系統的最終性能極限并不僅僅由激光器或振鏡決定,而是很大程度上依賴于其核心光學組件——F-Theta 鏡頭。S4LFT3340-075 型 F-Theta 鏡頭作為一款專為 343nm 與 355nm 波長設計的像方遠心透鏡,體現了在追求高功率、高精度與大范圍加工兼容性方面的光學工程設計成就。 高功率
2025-10-11
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從'細水長流'到'開閘泄洪',激光調Q原理與應用
前言調 Q 激光器是脈沖激光器的一種類型(或對脈沖激光器的一種改造形式),它能縮短輸出脈沖寬度、提高峰值輸出功率,并增強脈沖間輸出的穩定性。調Q激光如何實現對于普通脈沖激光器而言,泵浦源會將激光工作物質中的激活原子激發至高能級。在這一過程中,幾乎在泵浦的同時,就會有部分原子發生衰變,并在此過程中釋放出光
2025-10-11
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將原子冷卻至超低溫:用于量子領域的激光冷卻與原子俘獲技術
前言將原子冷卻至超低溫,為基礎物理學、精密計量學和量子科學領域帶來了大量機遇。1975 年,H?nsch與Schawlow率先提出激光冷卻技術,這一成果成為原子操控領域的重大突破。該技術利用多普勒效應,通過反向傳播的激光束,使朝向激光運動的原子產生頻移,進而增強光子散射效應,最終導致原子動能降低。1985 年,朱棣文(Chu
2025-10-10
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什么決定了激光的波長?
前言為什么(大多數)氦氖(HeNe)激光器發出紅光,氬離子激光器發出綠光和藍光,而二氧化碳(CO?)激光器卻發出紅外光呢?若不借助復雜的數學知識(如量子力學等,這些內容可能會讓你昏昏欲睡),很難在簡短的討論中給出完整答案,但我們仍可概述激光能在特定波長下輸出所需滿足的部分條件。激光器的波長并非由單一因素決
2025-10-09
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光子嫩膚:光學技術如何重塑青春肌膚
在這個"顏值即正義"的時代,人們對美的追求不再局限于簡單的護膚品,而是轉向了更高效、更精準的醫美技術。光子嫩膚以其非侵入、恢復快、效果全面的特點,成為許多人定期保養的"皮膚美容利器"。不僅僅是女性,如今越來越多的男性也開始關注醫美,希望通過科技手段提升肌膚狀態,增強自信。這項聽起來充
2025-09-30
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PPKTP晶體:驅動量子科技發展的非線性光學核心材料
在量子技術高速發展的今天,高性能的光子源與頻率轉換器件已成為推動該領域前進的關鍵。其中,周期性極化磷酸氧鈦鉀(Periodically Poled Potassium Titanyl Phosphate, PPKTP)晶體作為非線性光學領域的明星材料,憑借其卓越的準相位匹配(Quasi-Phase-Matching, QPM)性能,已成為產生糾纏光子對、壓縮態光場及實現量子頻
2025-09-29
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