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从产业经济性的角度来看,行业平均水平下激光器约占激光设备成本的30%-50%采用高功率激光器的设备中占比更高,而材料和激光器件占激光器成本的60%-70%低功率激光器中的占比更高,因此激光器是制约激光设备经济性的关键,而激光芯片、特殊光纤等激光器---器件的价格走势则决定了激光器的经济性。
由于激光产业上游材料不具备---资源属性,激光芯片等器件的技术门槛相较于半导体芯片较低,而中游激光器的技术---集中在光学设计、工艺经验等集成能力,下游激光设备市场---广阔且分散,因此国内的激光产业链未来有机会国产化闭环。目前激光产业链上游和中游的国产替代进程较快,中低端激光器件和激光器产品单价呈现明显的降价趋势:激光器件方面,纳秒激光器多少钱,2009-2017年ipg每瓦特的芯片成本下降了80%,年均降幅18%;激光器方面,激光器单台价格每年降幅超过20%,带动激光装备价格逐年下降超过10%
按工作介质区分,激光器分为:气体激光器、液体激光器、固体激光器、半导体激光器、光纤激光器等。
光纤激光器占工业激光器的份额比例从2009年的13.7%增长至2018年的51.5%,相较于固体激光器、气体激光器、半导体激光器等具备明显的---。
光纤激光器具有输出激光光束---、能量密度高、电光效率较高、使用方便、可加工材料范围广、综合运行成本低等诸多优势。因此广泛应用于雕刻、打标、切割、钻孔、熔覆、焊接、表面处理、快速成形等材料加工领域,被誉为“第三代激光器”。
2018年光纤激光器---占有率:美国ipg占比---,为50.1%;第二名是国内光纤激光器的---锐科激光,占比17.8%。
随着激光器件的发展,飞秒强激光的产生、超短强激光与物质的相互作用已成为当今研究的---之一。强激光与物质固体、分子、原子、团簇作用过程中,海南纳秒激光器,等离子体的动力学特性,如温度、密度分布及其均匀性直接影响了x射线的发射特性、产生的x射线激光的增益高低及x射线的传输特性[1,2],因而利用x射线谱来获取等离子体的温度、密度等重要参数,有助于我们对激光与物质相互作用机制和过程的认识和理解。国内p. x. lu,王晓方等用条纹相机对纳秒光与各种固体靶进行了比较细致的研究[3,纳秒激光器,4],但是在飞秒的激光脉冲条件下,纳秒激光器代理,激光与物质的作用过程很快,很强激光能迅速地消融固体靶面,等离子体膨胀和扩散时间变得很小或可以忽略不计,等离子体的尺度在百分之一到十分之一个激光波长的范围,从而激光能量可以直接沉积在固体表面上,产生大梯度的具有---乃至近似固体密度的等离子体,其动力学过程及原子与离子的状态和时空特性与纳秒情况下完全不同。因此对飞秒的激光下等离子体的特性,---是时间与空间特性方面的研究具有重要的意义,飞秒与纳秒激光与物质作用的比较研究也有利于对其相互作用机理的理解。本文---了利用具有空间分辨能力的大面积透射光栅软x射线谱仪对铝等离子体在0.5~11 nm的发射光谱进行的研究,并用线强度比的方法对纳秒与飞秒的激光打铝靶产生的等离子体的温度、密度特性进行了诊断,对其空间特性也做了简单的比较。
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