工业4.0的概念首先由德国政府发售,最近又不断扩大了紧凑型的高功率激光器应用于的范围,例如,用作激光生产、汽车发动机的发展或用作空间探寻的推进器系统生产。 然而,一个高效率电源为小型液体激光器的构建,由于电光效应(EO)和声光效应(AO)的机制,仍是具备挑战性的。
此外,以往的研究必须一个大型的电源,这对于整个系统的小型化是个困难。 现在,爱荷华州立大学,丰桥技术科学大学,以及分子科学研究所的研究人员们研发了一种磁光(MO)调Q激光器,这在世界上为首次,用于了190微米薄的具备迷宫磁场范围的磁性石榴石薄膜。他们用特制的线圈和电路产生的脉冲磁场被读取到磁性石榴石上,并顺利分解了几十纳秒的脉冲宽度的光输入。
这是一个调Q激光器的磁畴运动驱动的第一次展示,也是一个综合的调Q激光器的可能性的第一个证据。该装置比起其他报导的高效率电源要小两个数量级,副教授Taira说道。 构建钼调Q是融合三种有所不同的技术,即该领域中最艰难的部分:磁性材料的制取,一个高速磁场电源的生产,和一个激光谐振腔的结构,博士生候选人RyoheiMorimoto说明说道。 根据论文的第一作者、助理教授TaichiGoto解释,以前未曾有MO调Q电源用于厚石榴石展开过报告。
这当然是第一个样板,它也沦为一个构建的高功率激光发展的一个最重要的第一步。 我们讨厌我们之间的合作和互相自学,MinaMani教授说道。
我们更进一步期望不仅要前进研究和建构和执着新的挑战,而且要用于科学和技术建构一个更佳的世界。 此外,研究人员找到了一个独有的偏置技术,使用磁场增加了调Q电源所需的电力。
当一个环形永磁体放到附近磁性石榴石处,他们需要产生某种程度的光脉冲,在MO调Q激光较少七倍的电功率下。这一结果表明,该电源不必须大功率电源的操作者,如此这种激光器的体积就按预期就可以增大很多。该研究小组期望他们的未来的研究是对全世界各地的激光器用户有所协助,并协助创建新的产业。
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