1) laser spallation
激光层裂
1.
With the aim of measuring quantitatively the dynamic adhesive strength of Al 2O 3film/Fe, we use a modified laser spallation setup, and let high power laser pulse shock the energy absorbing thin coats, then cause a pressure pulse propagates to matrix.
以定量检测Al2 O3薄膜 /steel体系薄膜界面动态结合强度为目的 ,应用改进激光层裂装置 ,利用高功率脉冲激光冲击薄膜表面能量吸收层产生向基体内部传播的高幅应力波 在自由表面应用激光探针对心记录到达该面的应力波引起的振动位移 通过应力波分析、数据处理和数值模拟 ,建立了应力波传播与衰减模型 经过应力波相关技术表征 ,建立了关于界面损伤发展的 3个阶段 :初始脱粘、裂纹扩展、薄膜剥离的新的层裂判别准则 同时 ,根据应力波的到达时间和衰减方式 ,提出估计层裂面尺寸的计算方
3) Laser photodisruption
激光光分裂
4) laser tomography
激光层析
1.
The laser tomography technique was developed to observe the distribution of scatters in crystals.
在不同的溶液pH值条件下进行了点状籽晶法慢速和快速生长KDP晶体实验,发展了观察晶体中散射颗粒分布的激光层析技术,通过图像处理得到了KDP晶体内部(100)面完整的散射颗粒分部图,对不同生长速度、不同pH值条件下点状籽晶法生长的KDP晶体的散射颗粒分部做了对比。
2.
The present paper describes the principle of detecting combustion field by using laser tomography.
介绍了用激光层析探测燃烧场的原理及其装置和图像处理工具的开发过程。
5) laser coat
激光涂层
1.
The multiple-impact experiment on laser coat test-piece was processed.
介绍了对激光涂层零件进行的多冲碰撞疲劳试验,发现激光涂层零件发生多种形式的失效,并经历早期形变硬化期、稳定工作期和“老化”失效期三个阶段的典型失效过程,表现出多因素制约、累积损伤、双疲劳源区、损伤加速-安定四个主要的失效特征。
6) laser coating
激光涂层
1.
Orthogonal analysis on fatigue strength of laser coating under repeated impact load;
激光涂层多冲碰撞疲劳强度的正交分析
2.
Repeated impact experiments on laser coating were done.
对激光涂层进行了多次冲击碰撞试验,并通过SEM等手段分析研究了激光涂层在多冲碰撞载荷下的裂纹形成与扩展机理。
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)
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条