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1)  laser heating
激光加热
1.
Temperature responses of thin metal film to short-pulse laser heating;
金属薄膜在短脉冲激光加热下的温度响应
2.
Theory of microscale heat transfer and short-pulse laser heating of thin metal films;
微尺度热传导理论及金属薄膜的短脉冲激光加热
3.
Influence of laser spacial profile on laser heating material;
激光束光强分布对材料激光加热的影响
2)  laser heat processing
激光热加工
1.
The steps of the temperature field analysis for laser heat processing are also presented.
总结分析了激光热加工温度场与焊接温度场的异同 ,以及温度场分析与模拟的数学方法。
3)  laser heated area
激光加热区
1.
By utilizing a multipinhole array coupled to a soft X-ray streak camera, the plasma evolution in laser heated area(primary plasmas) and X-ray heated area(secondary plasmas) was observed.
首次利用多针孔阵列成像技术结合软X光扫描相机观察激光加热区和X光加热区等离子体的运动,获得了初级和次级等离子体膨胀速度等结果。
4)  cutting with laser heating
激光加热切削
1.
Accordingto two successful technology,cutting with laser heating is supplied an cutting character of materials is changed.
激光加工技术在工业生产中的应用愈来愈广泛,激光切割和激光表面淬火的研究和应用也很广泛,根据这两项较成熟的技术提出激光加热切削,进而改变材料的切削加工性。
5)  laser-heated pedestal growth
激光加热基座法
1.
The influences of the factors,such as laser power,melting zone shape, diamter ratio,pulling speed and so on,to Ti:sapphire fiber qualities in the fiber growth by laser-heated pedestal growth(LHPG)method are reported.
本文报道了用激光加热基座法生长钛宝石单晶光纤中,激光功率、熔区形状、拉速及直径比等因素对光纤质量的影响。
6)  femtosecond laser heating
飞秒激光加热
补充资料:半导体激光泵浦的激光晶体


半导体激光泵浦的激光晶体
LD pumped laser crystal

  半导体激光泵浦的激光晶体LD PumPed lasercrystal适用于半导体二极管作泵浦源的激光晶体。传统的固体激光器一般用闪光灯泵浦,由于闪光灯的发光区域宽,只有一部分能量被吸收后转换成激光,大部分转换成热量,使工作物质温度上升,恶化了输出激光束的质量。半导体激光器输出的激光谱线窄(一般为几纳米),选择合适的半导体激光器,使其激光光谱与某种固体激光材料的吸收光谱匹配,即可达到高效泵浦,大大减轻固体工作物质的热负荷。 因为半导体激光器光泵区域小,需用的晶体尺寸也小,因此要求基质晶体内可掺入的激活离子浓度要高,且不产生浓度碎灭。此外,要求与光泵的半导体激光波长相匹配的晶体的吸收带要宽,吸收系数要大;要有低的阑值功率;Q开关运转时,荧光寿命要长。当泵浦光源从闪光灯改变为半导体激光二极管时,对被泵浦的激光晶体产生了不同的要求。用闪光灯泵浦时,对材料的热性能和机械性能有严格要求,而半导体泵浦则更注重材料的光谱性能。 在已使用的激光晶体中,掺钱石榴石(Nd:YAG)晶体的阑值功率低,光学质量高,是应用于半导体激光光泵的固体激光器的主要材料。由于Nd3+离子在基质晶体中受分凝系数的限制,Nd3+离子浓度不能太高,所以一些氟化物和钨、钥酸盐晶体等掺杂浓度高,激光效率高,荧光寿命长,有可能成为半导体激光泵浦的后选晶体。 用半导体泵浦可制成效率高、功率和频率稳定、激光束质量好、寿命长的全固化激光器,并经各种频率转换技术,可发展成各种波长、各种模式、各种运转方式的激光器,这种激光器将在很大范围内取代已有的各类固体、液体和气体激光器。 (沈鸿元)
  
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