作者单位
摘要
1 南华大学电气工程学院, 湖南 衡阳 421001
2 中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室, 辽宁 大连 116023
使用速度成像法测得了405 nm飞秒激光脉冲下H+的动能分布和角分布。讨论了解离通道H+2→H++H、 H2+2→H++H+的反应路径, 前者产生于经由1ω交叉的直接单光子路径,后者产生于H2+2的库仑爆炸。H+2到H2+2的电离起始于键软化, 各通道的相对峰高说明H+2的解离和电离是竞争的。低场强加强H+2的解离,高场强支持H+2的电离。
光谱学 反应路径 速度映像成像 光缀饰态 spectroscopy reaction pathways velocity map imaging light-dressed states 
量子电子学报
2018, 35(2): 129
作者单位
摘要
1 南华大学 电气工程学院, 湖南 衡阳 421001
2 南华大学 机械工程学院, 湖南 衡阳 421001
结合双温模型的分子动力学模拟方法,研究了飞秒激光脉冲辐照B2结构镍钛合金时烧蚀阈值附近的靶材蚀除机制,数值模拟了中心波长为800 nm,脉宽为100 fs,能量密度为25~50 mJ/cm2的激光与90 nm厚B2结构镍钛合金薄膜相互作用过程。确定了脉宽为100 fs的脉冲激光与镍钛形状记忆合金相互作用的烧蚀阈值,发现烧蚀阈值条件下,靶材的蚀除机制是单纯基于应力作用的机械破碎;烧蚀阈值附近,未蚀除靶材受热影响发生无序化相变的区域较小,且随激光能量密度的降低而减小。 提高激光功率密度,烧蚀同时呈现热机械蚀除和机械破碎机制。
飞秒激光烧蚀 B2结构镍钛合金 双温模型 分子动力学模型 femtosecond laser ablation B2 Ni-Ti alloy two-temperature model molecular dynamics simulation 
强激光与粒子束
2014, 26(9): 091025
作者单位
摘要
1 南华大学电气工程学院, 湖南 衡阳 421001
2 南华大学机械工程学院, 湖南 衡阳 421001
运用结合双温模型的分子动力学方法, 数值模拟了脉宽为100 fs的超短脉冲激光烧蚀B2结构镍钛形状记忆合金薄膜的作用, 研究了较低能量密度下B2结构镍钛形状记忆合金靶材的相变过程。结果表明, 超快激光与B2结构镍钛形状记忆合金相互作用时, 压力波传播引起了热能的弛豫。脉宽为100 fs, 功率密度为20~35 mJ/cm2的激光与靶材作用时, 烧蚀产生的压力波在其传播过程中诱导靶材发生了相变, 并形成三明治结构。
分子动力学 相变 飞秒激光烧蚀 B2结构镍钛形状记忆合金 molecular dynamics phase change femto-second laser ablating B2 structure Ni-Ti shape memory alloy 
光电技术应用
2014, 29(2): 22
作者单位
摘要
1 南华大学机械工程学院, 湖南 衡阳 421001
2 南华大学电气工程学院, 湖南 衡阳 421001
为了进一步提高激光原位熔覆层的质量,利用激光重熔方法对TC4钛合金表面激光原位熔覆层进行了处理。采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)和显微硬度计分别对比研究了熔层的显微组织、相分布和显微硬度。结果表明,适当工艺参数的激光重熔处理可以消除位于原位熔覆层底部的大气孔,可以使熔层中的陶瓷相分布更均匀,从而提高熔层的组织致密性;激光重熔处理后熔层硬度值的梯度变化减弱,熔层的平均显微硬度与质量的稳定性均得到提高。
激光技术 激光熔覆 激光重熔 TC4钛合金 显微组织 
激光与光电子学进展
2012, 49(4): 041403
作者单位
摘要
1 江西理工大学 南昌校区信息工程系,南昌 330013
2 南昌大学 机电研究所 机器人与焊接自动化重点实验室,南昌 330029
为了研究钨极惰性气体保护焊(TIG)快速制造中金属结构成形的效果及工件变形情况,获取金属结构高度及其变化范围,通过对激光视觉传感所得到的图像进行分析,采用激光视觉检测的方法,制作了一种激光视觉检测系统。经与实验获得的实际金属结构高度数据对比,得到金属结构高度检测的误差在单道焊缝的自然成形的高度误差范围内的结果。结果表明,该方法可以比较有效地获得金属结构高度及母材工件变形情况。
激光技术 激光视觉 钨极惰性气体保护焊快速制造 检测系统 金属结构 laser technique laser vision tungsten inert gas welding rapid prototyping detecting system metal fabric 
激光技术
2007, 31(4): 0367

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