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双折射玻璃内部改性


本实验是以YactoFiber系列多波长飞秒激光器的 515 nm波长作为写入光源,在熔融石英内部加工带有偏振的双折射结构点阵。

石墨烯材料微加工


石墨烯独特的二维蜂窝状晶体结构使其具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学等领域具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的新材料。传统制造石墨烯的方法有机械剥离法、氧化还原法、化学气相沉积法等。而通过飞秒激光技术制备和加工石墨烯材料,成为目前研究的热点。

非金属材料焊接


随着人们对集成领域的研究深入,非金属材料焊接成为该领域发展的一个研究重点。采用连续激光或长脉冲激光焊接透明材料时,需要添加光吸收层来达到吸收能量、形成熔融区的目的,这不仅会降低焊接后材料原有的光学性能,同时也会在作用区域产生较大的热影响区(HAZ),导致焊接精度降低,并引发热损伤、裂纹等缺陷。为了克服这些缺陷,飞秒激光焊接技术成为目前人们关注的一个重要方向。

晶体材料微加工


晶体材料微加工技术是制备微电子器件的关键技术。近年来,随着飞秒激光加工技术迅速发展,其在晶体材料微结构制备方面发挥巨大作用。与连续激光和长脉宽激光相比,飞秒激光具有极短的脉宽和极高的峰值功率特点,对材料破坏性极小,可以对几乎任何材料进行加工。

微透镜阵列制备


微透镜列阵具有聚焦、成像等基本功能,又有单元尺寸小、集成度高等特点,是许多新型光学系统的核心器件,被广泛应用于波前传感、光通信、红外焦平面探测、数据存储、医学诊断、激光加工等领域。近些年,飞秒激光加工技术以其加工精度高、可控性好、灵活性好、无需掩模等优势,成为制备微透镜阵列的重要手段。

雷达部件加工


雷达不仅是军事领域中重要的电子设备,而且广泛应用于气象预报、资源探测、环境监测、天体研究、大气物理、电离层结构研究等领域。它的工作原理是发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的方位、高度、距离、径向速度等信息,从而对目标进行检测、定位、跟踪、成像与识别。

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