従来のオキシアセチレン、プラズマ、その他の切断プロセスと比較して、レーザー切断には、切断速度が速く、スリットが狭く、熱影響部が小さく、スリットエッジの垂直性が高く、刃先が滑らかで、レーザーで切断できるさまざまな材料の利点があります。 。レーザー切断技術は、自動車、機械、電気、ハードウェア、電化製品の分野で広く使用されています。
ロシアのミハイル・ミシュスティン首相の命令によると、ロシア政府は、世界初の新しいシンクロトロンレーザー加速器SILAの建設に10年間で1,400億ルーブルを割り当てる予定です。このプロジェクトでは、ロシアに3つの放射光センターを建設する必要があります。
1962年に世界初の半導体レーザーが発明されて以来、半導体レーザーは大きな変化を遂げ、他の科学技術の発展を大きく促進し、20世紀で最も偉大な人間の発明の1つと見なされています。過去10年間で、半導体レーザーはより急速に開発され、世界で最も急速に成長しているレーザー技術になりました。半導体レーザーの応用範囲は、オプトエレクトロニクスの全分野をカバーしており、今日のオプトエレクトロニクス科学のコアテクノロジーになっています。小型、シンプルな構造、低入力エネルギー、長寿命、容易な変調、低価格という利点により、半導体レーザーはオプトエレクトロニクスの分野で広く使用されており、世界中の国々で高く評価されています。
フェムト秒レーザーは、約1ギガ秒の超短時間でのみ発光する「超短パルス光」発生装置です。 Feiは、国際単位系の接頭辞であるFemtoの略語であり、1フェムト秒= 1×10 ^ -15秒です。いわゆるパルス光は一瞬だけ発光します。カメラのフラッシュの発光時間は約1マイクロ秒であるため、フェムト秒の超短パルス光はその時間の約10億分の1しか発光しません。ご存知のように、光の速度は比類のない速度で毎秒300,000キロメートル(1秒間に地球の周りを7.5周)ですが、1フェムト秒では、光でさえ0.3ミクロンしか進みません。
中国電子科学技術大学文部省光ファイバセンシング通信キーラボラオユンジャン教授のチームは、主な発振電力増幅技術に基づいて、マルチモードファイバランダムを初めて実現しました。 100 Wを超える出力電力と、人間の目のスペックル知覚しきい値よりも低いスペックルコントラスト。低ノイズ、高スペクトル密度、高効率という包括的な利点を備えたレーザーは、全視野や高損失。
スペクトル合成技術の場合、合成されるレーザーサブビームの数を増やすことは、合成パワーを上げるための重要な方法の1つです。ファイバーレーザーのスペクトル範囲を拡大すると、スペクトル合成レーザーサブビームの数が増え、スペクトル合成パワーが向上します[44-45]。現在、一般的に使用されているスペクトル合成範囲は1050±1072nmです。狭線幅ファイバーレーザーの波長範囲をさらに1030nmに拡大することは、スペクトル合成技術にとって非常に重要です。そのため、多くの研究機関が短波長(波長1040 nm未満)の細線ワイドファイバーレーザーに焦点を当てています。この論文は主に1030nmファイバーレーザーを研究し、スペクトル合成されたレーザーサブビームの波長範囲を1030nmに拡張します。
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