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激光还能被精准操控到纳米尺度?你没听错,一项新技术让这变成了现实!跟随环宇参知的镜头,一探究竟! 随着科技的飞速发展,对激光的精准操控需求日益凸显。最近,电科芯片成功研制出了系列化高光阈值铌酸锂电光相位调制器,这一创新技术让我们能够实现对激光的高精度调控。这项技术不仅在高能激光、可控核聚变、引力波探测等高端领域大放异彩,还能提升光纤激光系统的光谱展宽能力,让光学相干合成和相干通信系统的信号调制效果更上一层楼。铌酸锂电光相位调制器凭借其低插入损耗、低半波电压、高带宽和高光阈值等卓越特性,在众多应用场景中展现出巨大潜力。同时,中科微精的飞秒激光加工技术也在消费电子、精准医疗及前沿科研领域展现出独特优势,为这些领域的发展注入了新的活力。 这些技术的突破,无疑为我们在超微型调制器的研发上迈出了坚实的一步,也为未来光电产业的发展注入了新的动力。你对这些新技术有何看法?快来评论区留言,一起探讨吧!想成为应急救援达人,加入我们,学习直升机和无人机知识,机器人和5G视频彩屏技术,了解大算力的奥秘,就赶紧办理校园卡和加入千兆宽带行列,尊享多项AI能力,更有人民日报社城市采风栏目和能源委员会等您加入,更多前沿资讯,尽在环宇参知!#科技 #科技创新 #唐刀展示 #技术革新 #发那科系统
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随机散斑VCSEL简介 当#VCSEL 的激光照射到粗糙表面或介质时,光波会被散射成多个方向,导致某些区域的亮度增强(明亮斑点),而其他区域的亮度减弱(暗斑),从而形成#散斑 。VCSEL与传统的边发射式激光器(EEL)不同,VCSEL的激光光束沿着垂直方向发射,形成一个相对均匀且圆形的散斑光斑。 VCSEL#随机散斑 具有散斑效果明显、低功耗和高效率、窄谱宽、快速调制响应、高均匀性和点云稠密、工作波长和拼接方式多样以及高通光效率和衍射效率等特点。这些特点使得VCSEL随机散斑在多个领域具有广泛的应用。 人脸识别#科技启示录 技术原理:VCSEL散斑点激光器在智能门锁、打卡机、门禁等各种设备中为人脸识别提供面部3D光源的检测。检测准确度高,成本更低。 案例:苹果iPhone X首次将超过500像素的VCSEL应用于手机上,其峰值功率为3W,实现了前置摄像头3D人脸识别(Face ID)功能。 目前 ,智能手机的3D传感解决方案包括结构光和ToF法,采用VCSEL阵列光源在脸部投射数万个红外光的光点,经过红外摄像头再接收从脸部反射回来的红外光线,以创建3D人脸模型。 3D成像和#激光三维扫描仪: 原理:VCSEL散斑点激光器在结构光系统中起到激光投影的作用,覆盖检测物体后,被传感器捕捉并进行下一步的计算工序。 应用:对机翼、发动机、文物等进行三维重构,实现物体数据化留存和检测。 #结构光 (Structure Light) 例如微信与支付宝的3D刷脸支付、3D人脸门锁、各种各样的机器人、3D 视频和体感游戏等场景中。 采用的红外散斑投射器件分为基于垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser, VCSEL)的投影器件和基于边发射激光器(Edge Emitting Laser, EEL)的投影器件,可以向被测场景投影总计几万个清晰、均匀的散斑点。具有高测量效率、系统小型化等优势。 除了上述,VCSEL随机散斑在工业测量中发挥着重要作用,例如测量物体表面的粗糙度、形状等参数。未来,VCSEL随机散斑在人脸识别、3D成像、激光雷达、光学传感、生物医学、汽车应用和工业测量等多个领域都有着广泛的应用前景。
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