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1)  hybrid laser and induction
激光-感应复合法
2)  Laser-induction complex heating method+
激光-感应复合加热法
3)  laser induction hybrid rapid cladding(LIHRC)
激光感应复合快速熔覆
4)  Laser-induction hybrid cladding
激光—感应复合熔覆
5)  laser induction hybrid cladding
激光-感应复合熔覆
1.
To solve the problem of the cracking of cladding layer and low cladding efficiency,to choose the reasonable processing parameters,laser induction hybrid cladding experiment was carried out to prepare Ni-based WC composite coatings.
为解决熔覆层易开裂、熔覆效率低的问题以及合理地选择工艺参数,进行了激光-感应复合熔覆Ni基WC涂层的实验,定义了激光高速扫描下的极限熔覆状态,研究了激光比能与粉末面密度对熔覆层宏观形貌的影响规律。
6)  laser-induction
激光感应
1.
Carbon-coated iron nanoparticles with a few layers of graphitic shells have been synthesized in a mass scale by laser-induction complex heating evaporation.
采用激光感应复合加热蒸发合成法,以CH4为碳源,制备了大量具有壳核结构的纳米碳包铁颗粒,通过透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射分析仪(XRD)、能量弥散X射线分析(EDX)等对颗粒进行了表征,并利用动态磁滞回线测定仪测定了纳米颗粒的磁化强度等磁性能。
补充资料:复合功能激光晶体


复合功能激光晶体
multi-functional laser crystal

  复合功能激光晶体multi一funetional lase:crys·tal兼有两种以上光学功能的激光晶体。包括自倍频、自调制和自锁模等激光晶体。 70年代美国曾利用妮酸钡纳晶体的倍频和调制性能,在一个晶体上完成了激光的内腔倍频和锁模,成功地得到了绿色的锁模激光。此后,人们将这个结果扩展到激光晶体上。在激光晶体产生激光后,通过自身的功能直接赋予激光以某种特殊的功能,发展出几种复合功能的激光晶体。复合功能激光晶体是一大类新型的激光晶体,目前尚处于研究阶段。 自倍频激光晶体当激光基质晶体没有反演对称性时,其非线性系数不等于零,因而具有非线性光学性能(如倍频)和线性电光性能。1975年,美国的5.R.钦(Chinn)等人提出NdAI:(BO3)4晶体,此种晶体为三方晶系,空间群为R32,它不仅是激光晶体,而且具有倍频和电光调制效应。1979年,苏联的V.D.德米特里耶夫(Dmitriev)等人首次在NdxY(卜x)A13〔BO3〕,(NYAB)晶体中,用闪光灯泵浦从钦离子的4Fa理一4113/2跃迁产生的1320nm激光通过自身的倍频效应得到了660 nm的红色激光。1986年中国山东大学用浓度稀释的NYAB晶体首次获得了钱离子4F3/2一‘I:,,2跃迁自倍频产生的531tun绿色激光。目前用IW的激光二极管已获得了80 mw自倍频绿光。 除NYAB外,1980年美国的T.Y.范(F an)等人在Nd:MgO:LINbO3(NMLN)晶体中,从钦离子的‘F3IZ一411:,2跃迁得到了547nm绿色自倍频激光。LINbO3晶体属三方晶系,具有良好的非线性光学性能和线性电光性能。但是这种晶体非临界相位匹配温度高,这引起热诱导加宽和激光下能级的热集居,从而提高了激光闭值。增加M四的含量能降低相位匹配温度,但增加了吸收损耗。目前在26℃时,用小型氛灯泵浦已获得400微焦的自倍频绿光输出。 与其他类型激光晶体相比,自倍频激光晶体尚处于开创阶段。由于这种晶体要兼顾激光和倍频两种性能,所以对晶体的要求比一般激光晶体苛刻。 自调制、自锁模激光晶体激光的调制和锁模可以利用电光晶体的光调制技术,也可以通过可饱和吸收材料的漂白效应来实现。因此,自倍频、自锁模激光晶体的探索也是从两方面进行的。早在70年代,人们对掺Nda十的LINbO3晶体的自调制现象进行过研究,发现这种晶体的激光阑值随着所加的调制电压而变化。但是由于当时Nd:LINbO3晶体的质量问题,没有实现自调制和自锁模。随着Nd:M四:LINbO3晶体质量的提高以及激光二极管端面泵浦技术的发展,可望利用电光晶体掺激活离子而获得自调制和自锁模激光晶体。 利用可饱和吸收体的漂白作用压缩光脉冲宽度,由于不需要附加任何外场,也可获得自调制、自锁模激光。例如,在Nd:YAG中引入适当的M,+相M们两子,在1064 nnl波长处形成一定的吸收中心,即可从这种晶体中获得自调制和自锁模激光。 (沈鸿元)
  
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参考词条