本论文的主要研究内容包括以下几个方面:第二章将介绍使用飞秒脉冲激光器、显微镜和其他器件设备搭建飞秒激光直写微纳平台;利用LabVIEW编写有关参数分析、周期结构和复杂图案等方面的平台应用程序;利用自配的光刻胶对平台及
摘要:本论文对飞秒激光烧蚀透明电介质材料的特性以及飞秒激光微细技术进行了理论和实验研究.论文的主要内容包括:(1)总结了飞秒激光与电介质材料相互作用的物理机制,重点讨论了雪崩电离和多光子电离过程,并以熔融石英玻璃材料为例分析了碰撞电离系数和多光子电离系数随着激光入射...
针对飞秒激光硬质材料面临的效率低、表面质量差等问题,本论文提出了利用干法刻蚀辅助飞秒激光技术实现硬质材料三维微纳结构的高效率、高精度。.具体提出了三种方案。.一是干法刻蚀辅助飞秒激光多光子聚合图形转移技术实现蓝宝石微...
飞秒激光的FBG诸多特性赋予了它广阔的应用前景,随着各类光纤激光器的不断发展,基于FBG的光纤激光器将会为科学、国防、工业及日常生活增添新的活力。.《激光与光电子学进展》于6月份出版了“超快激光”专题,此专题共收录论文31篇,包括22篇...
《飞秒激光器的应用研究开题报告》.doc,毕业设计/论文开题报告课题名称飞秒激光器的应用研究类别调研报告___系别信息科学与技术系专业班光信0801姓名周紫雁评分指导教师___华中科技大学武昌分校华中科技大学武昌分校学生毕业论文开题报告学生姓名周紫雁学号...
飞秒再生放大器中,待放大的脉冲为经展宽器展宽后的皮秒脉冲,如通常采用的马丁内兹展宽结构展宽后的脉冲长度约150ps,而大部分光学元件的损伤阈值是按纳秒量级的激光测定的,我们知道,相同能量下脉宽越短对应的峰值功率越高,越易破坏光学元件
飞秒激光发展历程轶闻录——圈内那些年的那些事.参加过CLEO这样的国际“顶级”光学会议的人都知道,和飞秒激光相关的分会场太多了。.新型飞秒激光器、强场物理、飞秒光频梳、飞秒时间频率、飞秒激光测距、飞秒生物显微成像、飞秒激光,飞秒太赫...
摘要:随着现代高科技的发展,飞秒激光微纳结构技术的应用也越来越广泛.飞秒激光由于具有超短脉冲持续时间和超高峰值功率,极大地抑制了激光过程中热扩散的作用,即飞秒激光具有独特的"冷"方式,适合于激光超精细.飞秒激光微纳在微电子学,微反应器以及其他微型设备...
飞秒激光微纳技术的出现,使得复杂微纳器件的成为了可能。对此,吉林大学陈岐岱教授曾在接受《激光制造商情》采访时表示:飞秒激光微纳技术最早出现于20世纪90年代中期,当时只能做一些简单打点、划线工艺。
飞秒激光脉冲产生的随机结构可以表现出材料功能化的理想特性,例如:完美的光吸收、超疏水性和超亲水性等,在生物医学、环境和能源领域...
本论文的主要研究内容包括以下几个方面:第二章将介绍使用飞秒脉冲激光器、显微镜和其他器件设备搭建飞秒激光直写微纳平台;利用LabVIEW编写有关参数分析、周期结构和复杂图案等方面的平台应用程序;利用自配的光刻胶对平台及
摘要:本论文对飞秒激光烧蚀透明电介质材料的特性以及飞秒激光微细技术进行了理论和实验研究.论文的主要内容包括:(1)总结了飞秒激光与电介质材料相互作用的物理机制,重点讨论了雪崩电离和多光子电离过程,并以熔融石英玻璃材料为例分析了碰撞电离系数和多光子电离系数随着激光入射...
针对飞秒激光硬质材料面临的效率低、表面质量差等问题,本论文提出了利用干法刻蚀辅助飞秒激光技术实现硬质材料三维微纳结构的高效率、高精度。.具体提出了三种方案。.一是干法刻蚀辅助飞秒激光多光子聚合图形转移技术实现蓝宝石微...
飞秒激光的FBG诸多特性赋予了它广阔的应用前景,随着各类光纤激光器的不断发展,基于FBG的光纤激光器将会为科学、国防、工业及日常生活增添新的活力。.《激光与光电子学进展》于6月份出版了“超快激光”专题,此专题共收录论文31篇,包括22篇...
《飞秒激光器的应用研究开题报告》.doc,毕业设计/论文开题报告课题名称飞秒激光器的应用研究类别调研报告___系别信息科学与技术系专业班光信0801姓名周紫雁评分指导教师___华中科技大学武昌分校华中科技大学武昌分校学生毕业论文开题报告学生姓名周紫雁学号...
飞秒再生放大器中,待放大的脉冲为经展宽器展宽后的皮秒脉冲,如通常采用的马丁内兹展宽结构展宽后的脉冲长度约150ps,而大部分光学元件的损伤阈值是按纳秒量级的激光测定的,我们知道,相同能量下脉宽越短对应的峰值功率越高,越易破坏光学元件
飞秒激光发展历程轶闻录——圈内那些年的那些事.参加过CLEO这样的国际“顶级”光学会议的人都知道,和飞秒激光相关的分会场太多了。.新型飞秒激光器、强场物理、飞秒光频梳、飞秒时间频率、飞秒激光测距、飞秒生物显微成像、飞秒激光,飞秒太赫...
摘要:随着现代高科技的发展,飞秒激光微纳结构技术的应用也越来越广泛.飞秒激光由于具有超短脉冲持续时间和超高峰值功率,极大地抑制了激光过程中热扩散的作用,即飞秒激光具有独特的"冷"方式,适合于激光超精细.飞秒激光微纳在微电子学,微反应器以及其他微型设备...
飞秒激光微纳技术的出现,使得复杂微纳器件的成为了可能。对此,吉林大学陈岐岱教授曾在接受《激光制造商情》采访时表示:飞秒激光微纳技术最早出现于20世纪90年代中期,当时只能做一些简单打点、划线工艺。
飞秒激光脉冲产生的随机结构可以表现出材料功能化的理想特性,例如:完美的光吸收、超疏水性和超亲水性等,在生物医学、环境和能源领域...