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101.
辛大志 《辽宁师专学报(自然科学版)》2003,5(3):91-92
应用倍频Nd:YAG脉冲激光,在波长为532nm,脉宽8ns,重复频率10Hz的条件下,研究了新型基于富勒烯纳米结构材料(C60—bpy—Au)的光限幅特性,实验发现,其限幅特性较C60有提高,且光限幅特性与所用的溶剂有关。 相似文献
102.
103.
超激光联合汽化药热疗治疗重度肩周炎的临床观察 总被引:1,自引:0,他引:1
目的:为进一步提高重度肩周炎的治愈率。对超激光联合汽化药热疗治疗重度肩周炎进行14d的疗效观察。方法:128例重度肩周炎患随机分为3组,痛点阻滞对照组(PB组):采用痛点阻滞治疗;汽化药热疗组(PA组):在对照组治疗的基础上,采用汽化药热疗法治疗;超激光组(SL组):在对照组治疗的基础上,采用超激光照射治疗;超激光 汽化药热疗组(SL PA组):在对照组治疗的基础上,采用超激光照射及汽化药热疗法治疗。以患肩疼痛程度(采用视觉模拟评分法VAS)及肩关节活动障碍度评估治疗效果。结果:SL PA组治愈率为68.75%,PA组治愈率为43.25%,SL组治愈率为46.88%,PA组、SL组与SL PA组组间治愈率差异有显性(P<0.05)。结论:超激光联合汽化药热疗法可明显提高重度肩周炎的治愈率。 相似文献
104.
105.
研究了人全血对He—Ne激光的反射和透射传输特性.实验采用单积分球系统及波长为632.8nm的He—Ne激光器,采用Kubelka—Munk模型分析和计算了不同血液样品的吸收系数、散射系数及总光强I(x)随厚度的变化情况.结果表明:K—M模型结合单积分球系统的测量方法可用于研究血液样品光学参数,不同类型的血液样品在K—M模型下的吸收系数或散射系数有差别,散射系数的差异较小,有3例胃癌患者血液的吸收系数与正常人有较大差异。 相似文献
106.
三维振镜激光扫描系统的控制算法及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
研究开发了一套低成本的国产三维动态聚焦振镜扫描系统,井成功应用到快速成型设备中.给出了三维动态聚焦振镜扫描系统的控制算法,及其在快速成型设备SLS(设备型号为ERPS—Ⅱ)中的应用. 相似文献
107.
黄勇 《河海大学常州分校学报》1997,(3)
本文研究把碳输入到纯铁和IC—1.4Cr钢(S135)的激光表面合金化处理.这种处理工艺包括试样表面用石墨粉预涂层;若用连续CO_2激光表面熔化处理时,在各个处理工艺间反复使用石墨涂料,而合金化处理在薄层的熔化区域和栓孔两个区域中进行.从亚共晶到过共晶范围碳合金化最高达6%C,在过共晶范围发现大裂纹和松孔. 相似文献
108.
连续波激光诱导扩散区温度的不接触测量 总被引:11,自引:0,他引:11
激光诱导扩散中曝光区的大小在10μm数量级,其温度分布的测量是比较困难的,该文报道一种曝光区中极微小面元的不接触测量,文中介绍了测量原理,实验装置,给出了实验结果,并特地介绍了测量系统的定标。 相似文献
109.
不同气压背景下激光烧蚀Al靶的发射光谱 总被引:1,自引:0,他引:1
激光与物质的相互作用除了与激光的特性和材料的性能相关之外,还与背景有着密切的联系.不同的气氛对激光与物质的相互作用过程带来很大的影响.本文采用时间和空间分辨谱技术,对不同气压下激光辐照Al靶的等离子体羽发射过程进行了研究,测量了不同气压下出射粒子的飞行速度,对等离子体羽产生和膨胀的机制进行了讨论.1 实验由Q开关Nd:YAG激光器(Spectra quanta ray DCR-3)发出的1.06μm,10ns的脉冲激光经由3个棱镜组成的延迟光路之后,由石英透镜(f=6.3cm)会聚在真空室中的Al靶表面上,由激光器输出的Q开关同步脉冲信号通过快速脉冲延迟器延迟后,同时触发脉宽为5ns的快速脉冲发生器和光学多道分析仪(PARC OMAⅢ)的数据采集系统,快速脉冲发生器发出了-200V高压脉冲使OMA的光电探头选通5ns的曝光时间,从而可获得高分辨率的光谱信息,调节快速脉冲延迟器的时间延迟,可摄取不同时刻的时间分辨光谱.一组柱面透镜把距靶表面一定距离处的光谱成像在谱仪的狭缝上,经谱仪色散后被探头接收.然后送到OMA的数据采集系统进行数据采集和处理.样品Al经抛光后使用,其纯度为99.999%. 相似文献
110.
近年来,准分子激光器(excimer laser)以其高能量的脉冲式紫外(193nm或248nm)激光输出特征而被人们用于部分薄膜材料的加工和制备,其原理是用聚焦后的准分子激光脉冲对靶材进行轰击,一定条件下将轰击出来的靶材颗粒均匀沉积在基片上便可以生长出薄膜结构,这种方法又称为PLD(Pulse laser deposition)技术.利用准分子激光器和石英位相光栅模板,人们已经在光敏光纤和光敏光波导中写入了性能良好的Bragg折射率光栅,由于LiNbO_3(LN)和 LITaO_3(LT)这两种重要的光学晶体均对准分子激光波长(248 nm)产生强烈吸收,所以当它们被该激光照射时,激光能量将被晶体吸收并产生热量.如果激光的能量密 相似文献