定向能武器要上天?

战斗机高能激光系统模拟图。图片来源:美空军研究实验室 据美国电气与电子工程师协会(IEEE)网站12日消息称,近日,美国空军研究实验室与洛克希德·马丁公司签署了一份价值2630万美元的合同,后者将设计、开发和建造一个高能激光系统,并在2021年前在战术战斗机上进行测试,最晚于2021年装备在战机上。这一系统的核心是一种多千瓦光纤激光器的改进版本。 作为激光器家族的一匹“黑马”,光纤激光器在电动激光武器的开发过程中发展起来。目前,多千瓦光纤激光器已应用于工业制造领域。但传统观念认为,光纤激光器的输出有限——因为光功率集中在光纤的微小光导核心内。这种装置能最大化地提升电光转化效率,并提高光束质量,但它也使功率密度过高,导致单一光纤不能产生超过10千瓦的能量,否则就会自毁。 此前,一些科学家认为,将许多光纤激光器光束结合起来似乎不切实际,因为这样做,就会在攻击遥远目标时牺牲光束质量。而洛克希德·马丁公司将“光谱束组合”技术扩......阅读全文

半导体泵浦激光原理实验系统/泵浦激光原理实验系统

半导体泵浦激光原理实验系统采用波长为808nm的半导体泵浦源,激光晶体为ND:YVO4以及KTP倍频晶体等,构成整个实验系统。主要适用于大学近代物理教学,学生可以自己动手,通过调整激光器光路,观察倍频现象,并测量倍频效率、相位匹配角等参数,从而进一步了解和掌握激光原理及激光技术。成套性:光学导轨、二

什么是激光诱导激光光谱系统?

什么是激光诱导激光光谱系统?激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种原子发射光谱仪。可以对固相、液相和气相基体中几乎所有元素进行定性和定量的分析。不同于传统的检测方法如ICP-OES或者XRF,LIBS在检测过程中无需进行复杂的样品制备。为了达到这个目的,LIBS采用高能量聚焦脉冲激光光束将样品激发至等离

半导体激光块为激光器系统增效

  由俄罗斯、希腊和哈萨克斯坦科学家组成的国际研究团队开发出一种新方法,能大大提高医学应用等领域激光器系统的效率。有关研究刊登在近日出版的《自然·科学报告》杂志上。  据俄罗斯国家研究型工艺技术大学(NUST MISIS)消息,该校科研小组与希腊和哈萨克斯坦的同行们合作,制造出一种相连的半导体纳米激

激光诱导激光光谱系统产品特点

产品特点:可搭配稳定高效的样品仓系统可升级光谱模块支持双脉冲激光器宽光谱高分辨率测量,180-1100nm范围内多达16384个像元高触发信号精度(±10ns)

激光雷达系统的介绍

激光雷达LiDAR(LightLaser Detection and Ranging),是激光探测及测距系统的简称。用激光器作为辐射源的雷达。激光雷达是激光技术与雷达技术相结合的产物 。由发射机 、天线 、接收机 、跟踪架及信息处理等部分组成。发射机是各种形式的激光器,如二氧化碳激光器、掺钕钇铝石榴

激光诱导激光光谱系统技术参数

技术参数系统性能参数可测元素原子序数Z≥1浓度范围≥10ppm,取决于元素种类样品性状固体或压片粉末最大样品尺寸30*30*20mm(x*y*z)最大样品重量2kg平移台行程范围60*60*60mm(x*y*z)光斑尺寸≤50um,激光波长1064nm激光器波长Nd:YAG 1064nm/532nm

激光雨滴谱系统的应用(一)

概述激光雨滴谱仪是为监测高速运动物体专门设计的精密仪器,应用激光原理对高速运动物体进行测定。可测定运动物体的总量,大小,强度,和运动速度。它的优越性能尤其表现在对微小物体的测定,测定对象最小直径达到0.16mm。主要适用于交通控制、气象监测、科学研究、机场观测系统、水文地理学等应用领域。激光雨滴谱仪

激光粉尘仪部分系统参数

  激光粉尘仪具有新世纪国际先进水平的新型内置滤膜在线采样器,在连续监测粉尘浓度的同时,可收集到颗粒物,以便对其成份进行分析,并求出质量浓度转换系数K值。可直读粉尘质量浓度(mg/m3),具有PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP切割器供选择.仪器采用了强力抽气泵,使其更适合需配备较长采样

激光微喷射系统实现无痛注射

韩国首尔国立大学的科学家开发出一种以激光驱动的微喷射注射系统,能以适当的力道快速推动微细的药物流精准直达皮下目的地,有望取代传统注射针,实现无痛注射。相关研究报告发表在《光学快报》杂志上。 该校机械与航空工程系的科学家表示,该系统以掺铒钇铝石榴石激光为基础。这种类型的激光被皮肤科医生广泛应用,尤

激光粉尘仪部分系统参数

  激光粉尘仪具有新世纪国际先进水平的新型内置滤膜在线采样器,在连续监测粉尘浓度的同时,可收集到颗粒物,以便对其成份进行分析,并求出质量浓度转换系数K值。可直读粉尘质量浓度(mg/m3),具有PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP切割器供选择.仪器采用了强力抽气泵,使其更适合需配备较长采样

激光通信系统组成特点

激光通信系统组成设备包括发送和接收两个部分。发送部分主要有激光器、光调制器和光学发射天线。接收部分主要包括光学接收天线、光学滤波器、光探测器。要传送的信息送到与激光器相连的光调制器中,光调制器将信息调制在激光上,通过光学发射天线发送出去。在接收端,光学接收天线将激光信号接收下来,送至光探测器,光探测

激光器激励抽运系统介绍

  是指为使激光工作物质实现并维持粒子数反转而提供能量来源的机构或装置。根据工作物质和激光器运转条件的不同,可以采取不同的激励方式和激励装置,常见的有以下四种。①光学激励(光泵)。是利用外界光源发出的光来辐照工作物质以实现粒子数反转的,整个激励装置,通常是由气体放电光源(如氙灯、氪灯)和聚光器组成,

激光粉尘仪部分系统参数

  激光粉尘仪具有新世纪国际先进水平的新型内置滤膜在线采样器,在连续监测粉尘浓度的同时,可收集到颗粒物,以便对其成份进行分析,并求出质量浓度转换系数K值。可直读粉尘质量浓度(mg/m3),具有PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP切割器供选择.仪器采用了强力抽气泵,使其更适合需配备较长采样

激光通信的系统组成

激光通信系统组成设备包括发送和接收两个部分。发送部分主要有激光器、光调制器和光学发射天线。接收部分主要包括光学接收天线、光学滤波器、光探测器。要传送的信息送到与激光器相连的光调制器中,光调制器将信息调制在激光上,通过光学发射天线发送出去。在接收端,光学接收天线将激光信号接收下来,送至光探测器,光探测

激光测厚系统有哪些种类

1、堆放物品总厚度检测测厚仪内置1只高精度激光位移传感器,以托板为基准面测量托板上堆放物品的高度。仪器配置单片机计算系统,反应灵敏、结构紧凑、测量精度高。这种检测方法还能进行多点检测。也可随时撤下部分堆叠物进行检测。2、圆盘状物体边缘厚度测厚仪采用上下两个对射的激光位移传感器测量圆盘状物体边缘的厚度

紫外准分子激光剥蚀系统

  紫外准分子激光剥蚀系统是一种用于地球科学、环境科学技术及资源科学技术、考古学领域的激光器,于2007年12月13日启用。  技术指标  激光器为ArF193nm紫外准分子激光器,单脉冲能量220mJ;最高重复频率20Hz。经光学系统匀光和聚焦,能量密度可达50J/cm2,剥蚀坑直径可设置为4、8

激光雨滴谱系统的应用(二)

高速公路监测工厂污染监测 南极气候监测 机场应用 移动气象观测车二、 原理:应用激光原理对高速运动物体进行测定。可测定运动物体的总量,大小,强度,和运动速度。它的优越性能尤其表现在对微小物体的测定,测定对象最小直径达到0.16mm。三、 特点:◎坚固、紧凑、轻巧◎几乎无需保养 ◎容易安

激光雷达系统的主要途径

主要途径激光扫描方法不仅是军内获取三维地理信息的主要途径,而且通过该途径获取的数据成果也被广泛应用于资源勘探、城市规划、农业开发、水利工程、土地利用、环境监测、交通通讯、防震减灾及国家重点建设项目等方面,为国民经济、社会发展和科学研究提供了极为重要的原始资料,并取得了显著的经济效益,展示出良好的应用

激光共聚焦显微镜的-激光照射系统

 激光照射系统  激光器是一种产生激光束的装置,它保证光子在其中持续震荡、反复放大得到大量的特征相同的光子,从而产生持续不断的激光束。迄今为止,在21nm~7mm范围内,用各种激光器可产生几千个激光波长,但其中只有少量谱线能够用作共聚焦显微镜的光源。通常采用的激光谱线有:Ar-458nm,476nm

激光晶体的聚光系统及滤光系统说明

   激光晶体的核心,是由激活粒子(都为金属)和基质两部分组成,激活粒子的能级结构决定了激光的光谱特性和荧光寿命等激光特性,基质主要决定了工作物质的理化性质。根据激活粒子的能级结构形式,可分为三能级系统(如红宝石激光器)与四能级系统(如Er:YAG激光器)。工作物质的形状目前常用的主要有圆柱形、平板

Schleicher激光控制系统性能优势

  Schleicher激光控制系统CNC 控制系统   模块化的 CNC 控制系统有效消除激光设备中的公差时间。   特点:   以 1 ?s 的极高分辨率输出激光控制信号   非常地定位轮廓线上的切换点   激光的动态控制:功率根据轮廓或形状进行调节   优势:   更快的处

激光粒度仪系统状态工作方案

  激光粒度仪具有测量范围宽、粒度分析快、再现性较好、可实现在线测量等特点,对科学研究和生产过程中的粒度控制起着重要的作用。激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试颗粒分布的,那么我们在安装激光粒度仪时需要注意什么?   1、安装激光粒度仪人员:   1)激光粒度分布仪为精密的光学仪

卡尔蔡司发布激光层照显微系统

  卡尔蔡司激光层照显微系统(Lightsheet Z.1)  ――低光毒性的大型生物活体样本的三维荧光成像  2012年10月15日  德国,耶拿 / 美国,新奥尔良  在路易斯安那州新奥尔良的神经科学年度会议上,卡尔蔡司的显微镜事业部提出了一项新的显微技术,即激光层照显微镜(Light

Schleicher激光控制系统性能优势

  Schleicher激光控制系统性能优势   Schleicher激光控制系统CNC 控制系统   模块化的 CNC 控制系统有效消除激光设备中的公差时间。   特点:   以 1 ?s 的极高分辨率输出激光控制信号   非常地定位轮廓线上的切换点   激光的动态控制:功率根据轮

激光年轮元素测量系统的意义

  年轮由形成层每年的活动而产生。春天,气候温和、雨量充沛,对树木的生长有利,这是形成层细胞分裂旺盛,新产生的细胞大而明显,导管又大又多,因此,木材就显得颜色淡,质地松软。入夏以后,随着气温增高。雨量减少,特别是到秋天,天气渐冷,雨量更少,形成层活动减弱,分裂出的细胞形状小,加上细胞壁厚,导管又少,

激光显微切割系统-LMD7000共享

仪器名称:激光显微切割系统 LMD7000仪器编号:14017291产地:德国生产厂家:Leica型号:LMD7000出厂日期:201308购置日期:201409所属单位:生命学院>蛋白质研究技术中心>细胞影像平台>设施细胞影像平台放置地点:清华大学生物医学馆U6-116固定电话:固定手机:固定em

激光年轮元素测量系统的应用

  在植物生长过程中,营养元素是必不可少的,其中钙这种营养元素对于植物有着积极的意义,它不仅维持着植物的生命,还促进了植物的代谢,同时钙元素在土壤改良与植物生理等方面均发挥着一定的作用。因此研究树木和植物体中的钙元素,可以更好的发挥钙元素的作用,促进植物的正常生长。  采用激光光谱质谱联用系统,进行

激光雷达系统的技术发展

历史沿革自从1839年由Daguerre和Niepce拍摄第一张像片以来,利用像片制作像片平面图(X、Y)技术一直沿用至今。到了1901年荷兰人Fourcade发明了摄影测量的立体观测技术,使得从二维像片可以获取地面三维数据(X、Y、Z)成为可能。一百年以来,立体摄影测量仍然是获取地面三维数据最精确

激光共聚焦微血管张力测定系统

激光共聚焦微血管张力测定系统120CW是一套可与激光共聚焦显微镜合用的微血管张力测定系统。通过激光共聚焦显微镜可以观察血管活体组织内荧光染色分子及标记物。锥形浴槽结构保证了浴槽与不同类型显微镜的兼容性。微血管样本与物镜直径的最短距离可达250μm。特点:? 测量直径为60μm至3mm范围内的微血管样

超快光纤激光技术:基于多芯光纤的激光系统(二)

研究者首先在无泵浦的情况下测量了优化前各个超模的比例,结果如图6所示,在未优化的情况下,异相模式占比仅为70%,而利用算法补偿了非理想的器件引入的相位扭曲后,可以将异相模式占比提高到90%。实验中只有当参考臂增加260fs的时间延迟时才出现另一个超模式的干涉图样,略大于种子脉冲的变换极限脉宽(220