激光

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激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。英文名Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,意思是“通过受激辐射光扩大”。激光的英文全名已经完全表达了制造激光的主要过程。激光的原理早在 1916年已被著名的犹太裔物理学家爱因斯坦发现。原子受激辐射的光,故名“激光”。激光:原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此激光相比普通光源单色性、方向性好,亮度更高。激光应用很广泛,有激光打标、激光焊接、激光切割、光纤通信、激光测距、激光雷达、激光武器、激光唱片、激光矫视、激光美容、激光扫描、激光灭蚊器、LIF无损检测技术等等。激光系统可

激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。英文名Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,意思是“通过受激辐射光扩大”。激光的英文全名已经完全表达了制造激光的主要过程。激光的原理早在 1916年已被著名的犹太裔物理学家爱因斯坦发现。原子受激辐射的光,故名“激光”。激光:原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此激光相比普通光源单色性、方向性好,亮度更高。激光应用很广泛,有激光打标、激光焊接、激光切割、光纤通信、激光测距、激光雷达、激光武器、激光唱片、激光矫视、激光美容、激光扫描、激光灭蚊器、LIF无损检测技术等等。激光系统可收起

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  • 上海激光“小巨人”,IPO过会!
    频准激光IPO成功,拟募资14.1亿,专注高端光纤激光器研发与生产,服务于量子计算、半导体等领域,具备深厚技术实力与市场领先地位。
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    05/22 21:16
  • 量子激光第一股过会!
    频准激光成功过会,其精准激光器应用于量子计算、量子精密测量等领域,助力我国量子科技和半导体产业链国产化进程。激光在量子科技中扮演着冷却、俘获、操控、读取的角色,是量子比特状态翻转和纠缠门实现的关键。频准激光的420nm激光器输出达20W,远超国际竞争对手,满足量子科技对精准激光的需求。
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  • 群贤毕至,共襄盛会——IWAPS 2026投稿指南!
    第十届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS 2026) -IWAPS 2026-     第十届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS)即将开幕,诚邀您共赴学术盛宴!在这里,产业界与学术界的最前沿研发成果交汇,国际光刻技术动态深度交融! 国际先进光刻技术研讨会(IWAPS),依托中国创新沃土,搭建全球交流平台。在国内外光刻专家的鼎力支持下,在全球企业、高校、协会等的共同支持下,IWAPS持续构建覆盖光刻
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    摘要 随着手机液晶屏幕向高分辨率、窄边框方向发展,线路密度不断提升,对生产过程中的品质管控提出严苛要求。自动光学检测(AOI)技术凭借高精度、高效率优势,成为屏幕异常检测的核心手段;激光修复技术则通过非接触式精准加工,实现线路缺陷的高效修复,显著提升生产良率。本文围绕手机液晶屏幕AOI异常检测的原理与流程,以及液晶线路激光修复的核心机制与工艺方法展开论述,为相关技术应用提供理论参考。 一、引言 手
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    5月18日-20日,第二十一届武汉光博会将在武汉·中国光谷科技会展中心如约而至。本届展会以“光联万物,智引未来”为主题,不仅将呈现激光、光学、光通信及光电融合领域的最新成果,更将同期打造一场由20余场高端会议组成的“学术盛宴”。届时,超过300位院士专家与产业领袖将齐聚江城,碰撞思想火花。近日,这场备受期待的光电研讨盛会——2026武汉光博会同期会议日程已正式揭晓! 国际会议:链接全球智慧,共探行
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  • 800V高压激光系统电池包
    军用电源系统、高能激光供电、无人装备电源方向,800V高压激光系统电池包技术方案 一、应用场景定位 800V级电池系统通常用于: 车载高能激光武器系统 固态激光器瞬时大功率供电 定向能武器 舰载/车载机动式高功率激光系统 军工级脉冲电源平台 特点: 持续功率高 + 脉冲功率极高 + 响应速度快 + 高可靠性 + 军品级环境适应 二、核心技术指标设计 1️⃣ 电压平台设计 项目 参数 标称电压 80
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    1、引言 Mask(掩膜版)是TFT-LCD液晶面板Array制程曝光工艺的核心部件,其表面图形精度直接决定TFT电路的完整性与像素显示效果。在生产、搬运及清洗过程中,Mask易产生颗粒污染、划痕、图形桥连或缺失等缺陷,这些缺陷会在曝光环节被批量复制到基板上,导致面板出现亮线、暗点、电路短路/断路等不良,严重影响生产良率。传统Mask修复手段如机械抛光易损伤图形结构,而激光修复技术凭借非接触、高精
  • 激光在量子科技领域的核心作用
    量子科技领域,尤其是量子计算和量子精密测量,广泛使用激光技术。激光需具备精准波长和频率稳定性,以实现与原子分子的有效相互作用。在量子计算中,激光用于冷却、囚禁和操控原子,实现量子比特的操作和量子模拟。而在量子精密测量中,激光则用于提供高相干性光源、操控量子态、抑制量子噪声以及实现高精度频率标准。激光的应用推动了量子科技的发展,提升了测量的灵敏度和精度。 关键词:量子计算,量子精密测量,激光,原子操控,频率标准
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  • 【海翔科技】担心二手激光共聚焦显微镜 VK-8710 系列
    1、引言 基恩士(KEYENCE)VK-8710系列激光共聚焦显微镜凭借高分辨率成像、精准三维测量等核心优势,广泛应用于电子制造、材料科学、生物医学等高端检测领域。二手设备因性价比突出,成为中小企业及科研机构控制成本的优选,但受使用时长累积、前期维护差异等因素影响,故障发生率显著攀升,常见故障涵盖图像模糊、无法对焦、激光功率衰减、系统报错、开机卡死等。此类故障不仅直接中断检测工作连续性,更可能因数
  • 联合收割机谷物输送螺旋轴深孔孔深光学3D轮廓测量-激光频率梳3D轮廓技术
    1 引言 液压挖掘机多路阀是液压控制系统的核心枢纽,其内部深孔承担着液压油输送、压力调节的关键功能,孔深精度直接影响阀芯运动协调性、液压系统响应速度,进而决定挖掘机作业稳定性与操控精度。传统测量技术如接触式探针测量易划伤孔壁、残留杂质,且针对多路阀内部交错分布的深孔存在可达性差的问题;超声测量受多路阀铸钢材料声衰减不均影响,测量误差难以满足高精度检测需求。激光频率梳技术凭借等间隔频率梳齿的高精度时

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