Comparado com o oxiacetileno tradicional, plasma e outros processos de corte, o corte a laser tem as vantagens de velocidade de corte rápida, fenda estreita, pequena zona afetada pelo calor, boa verticalidade da borda da fenda, borda de corte suave e muitos tipos de materiais que podem ser cortados a laser . A tecnologia de corte a laser tem sido amplamente utilizada nas áreas de automóveis, máquinas, eletricidade, hardware e aparelhos elétricos.
De acordo com a ordem do primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin, o governo russo alocará 140 bilhões de rublos em 10 anos para a construção do primeiro novo acelerador de laser síncrotron do mundo SILA. O projeto requer a construção de três centros de radiação síncrotron na Rússia.
Desde a invenção do primeiro laser semicondutor do mundo em 1962, o laser semicondutor passou por grandes mudanças, promovendo grandemente o desenvolvimento de outras ciências e tecnologias, e é considerado uma das maiores invenções humanas do século XX. Nos últimos dez anos, os lasers semicondutores se desenvolveram mais rapidamente e se tornaram a tecnologia de laser que mais cresce no mundo. A faixa de aplicação dos lasers semicondutores abrange todo o campo da optoeletrônica e se tornou a tecnologia central da ciência optoeletrônica atual. Devido às vantagens de tamanho pequeno, estrutura simples, baixa energia de entrada, longa vida útil, fácil modulação e baixo preço, os lasers semicondutores são amplamente utilizados no campo da optoeletrônica e têm sido altamente valorizados por países de todo o mundo.
Um laser de femtosegundo é um dispositivo gerador de "luz de pulso ultracurto" que emite luz apenas por um tempo ultracurto de cerca de um gigasegundo. Fei é a abreviatura de Femto, o prefixo do Sistema Internacional de Unidades, e 1 femtosegundo = 1×10^-15 segundos. A chamada luz pulsada emite luz apenas por um instante. O tempo de emissão de luz do flash de uma câmera é de cerca de 1 microssegundo, de modo que a luz de pulso ultracurta de femtossegundos emite luz apenas por cerca de um bilionésimo de seu tempo. Como todos sabemos, a velocidade da luz é de 300.000 quilômetros por segundo (7 círculos e meio ao redor da Terra em 1 segundo) a uma velocidade incomparável, mas em 1 femtosegundo, mesmo a luz avança apenas 0,3 mícron.
A equipe do professor Rao Yunjiang do Laboratório Chave de Sensoriamento de Fibra Óptica e Comunicações do Ministério da Educação, Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica da China, com base na principal tecnologia de amplificação de potência de oscilação, realizou pela primeira vez uma fibra multimodo aleatória com uma potência de saída de >100 W e um contraste de speckle inferior ao limiar de percepção de speckle do olho humano. Espera-se que os lasers, com as vantagens abrangentes de baixo ruído, alta densidade espectral e alta eficiência, sejam usados como uma nova geração de fontes de luz de alta potência e baixa coerência para imagens sem manchas em cenas como campo de visão total e alta perda.
Para a tecnologia de síntese espectral, aumentar o número de subfeixes de laser sintetizados é uma das maneiras importantes de aumentar o poder de síntese. Expandir a faixa espectral de lasers de fibra ajudará a aumentar o número de subfeixes de laser de síntese espectral e aumentar o poder de síntese espectral [44-45]. Atualmente, a faixa de síntese de espectro comumente usada é 1050 ½ 1072 nm. Expandir ainda mais a faixa de comprimento de onda de lasers de fibra de largura de linha estreita para 1030 nm é de grande importância para a tecnologia de síntese de espectro. Portanto, muitas instituições de pesquisa se concentraram em comprimentos de onda curtos (comprimento de onda menor que 1040 nm) Linha estreita Lasers de fibra larga foram estudados. Este artigo estuda principalmente o laser de fibra de 1030 nm e estende a faixa de comprimento de onda do subfeixe de laser sintetizado espectralmente para 1030 nm.
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