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  • 来自专栏硅光技术分享

    基于频率光学神经网络

    文献1中,采用光学频率(optical frequency comb)和相变材料(phase change material, 以下简称PCM)这两个核心技术,实现了并行的光学张量核(photonic (图片来自文献1) 基于氮化硅微环波导的克尔效应,产生了孤子频率。每个波长的强度可以通过VOA单独调节,这样实现了对输入矢量的编码。 文献2中采用了类似的光学频率,但是不同波长携带的信号对应于Kernel矩阵。 并且都采用了相似的光学频率,区别在于是一个用作输入信号的编码,一个用于Kernel矩阵元的编码。 6)无论是哪种方案,最终都会涉及到光电信号之间的相互转换,但是似乎两篇文献都没有强调这一部分。有可能这些器件会成为整个系统的瓶颈或者短板。

    1.8K32发布于 2021-03-13
  • 深凹槽光学检测技术及研究现状 —— 激光频率 3D 轮廓检测

    传统光学检测在深径比、精度等方面的局限日益凸显,而激光频率 3D 轮廓检测技术凭借飞秒激光的相干特性,为深凹槽光学检测带来革命性突破,成为当前研究热点。 激光频率 3D 轮廓检测技术研究现状技术原理与系统架构激光频率作为飞秒激光锁模技术的产物,其光谱呈现等间隔频率分布,通过光频的飞秒脉冲干涉测距原理,可实现深凹槽内壁各点的绝对距离测量。 激光频率3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。 2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率正式诞生。 系统基于激光频率原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​

    22800编辑于 2025-07-24
  • 深孔光学检测技术及研究现状-激光频率3D轮廓测量

    摘要本文聚焦深孔光学检测技术,详细阐述激光频率 3D 轮廓测量技术。 在此背景下,光学检测技术尤其是激光频率 3D 轮廓测量技术应运而生,为深孔检测提供了新途径。 三、激光频率 3D 轮廓测量技术原理激光频率宛如测量频率和时间的精准 “尺子”,其频谱呈现为一系列分立且严格等间隔的状频谱线 。激光频率 3D 轮廓测量技术基于光的干涉原理运作。 激光频率3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。 2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率正式诞生。

    32210编辑于 2025-05-27
  • 深孔光学检测技术及研究现状 —— 激光频率 3D 轮廓检测

    传统光学检测在深径比、精度等方面的局限日益凸显,而激光频率 3D 轮廓检测技术凭借飞秒激光的相干特性,为深孔光学检测带来革命性突破,成为当前研究热点。 激光频率 3D 轮廓检测技术研究现状技术原理与系统架构激光频率作为飞秒激光锁模技术的产物,其光谱呈现等间隔频率分布,通过光频的飞秒脉冲干涉测距原理,可实现深孔内壁各点的绝对距离测量。 激光频率3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。 2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率正式诞生。 系统基于激光频率原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​

    35700编辑于 2025-07-03
  • 立式数控深孔钻的工艺及光学检测方法 —— 激光频率 3D 轮廓检测

    深孔加工面临排屑、散热等挑战,而光学检测技术的发展为深孔加工精度控制提供了新途径。激光频率 3D 轮廓检测技术与立式数控深孔钻工艺的结合,实现了深孔加工与检测的一体化创新。 激光频率 3D 轮廓检测方法检测系统集成设计适配立式数控深孔钻的集成检测系统,包括直径 2mm 的光纤探头、1550nm 光频激光模块(重复频率 800MHz)、MEMS 振镜(扫描角度 ±30°) 激光频率3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。 2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率正式诞生。 系统基于激光频率原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​

    23910编辑于 2025-07-22
  • 燃料喷射孔孔深光学 3D 轮廓测量 - 激光频率 3D 轮廓技术

    二、检测原理与系统适配设计(一)核心检测原理基于激光频率 “等间隔频率梳齿” 的光频标尺特性,将孔深测量转化为光程差的精准解析。 (二)专用系统构建系统选用中心波长 1550nm 飞秒激光频率(重复频率 150MHz),搭配直径 2.5mm 的微型光纤探头,可伸入直径≥0.6mm 的燃料喷射孔。 激光频率3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。 2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率正式诞生。 系统基于激光频率原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​

    21310编辑于 2025-09-19
  • 继白光干涉技术后,2005 年激光频率作为新的一种光学度量技术出现

    2005 年,基于飞秒锁模技术发展的激光频率技术正式跻身光学度量领域,凭借 “光频标尺” 特性实现了度量精度与场景适应性的双重突破,成为继白光干涉后的革命性技术。 二、激光频率的技术原理激光频率本质是频率与相位稳定的锁模激光脉冲序列,在频率域呈现等间隔分布的 “梳齿” 结构,其第 N 个频率可表示为v_N = Nf_{\text{rep}} + f_{\text 激光频率3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。 2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率正式诞生。 系统基于激光频率原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​

    24110编辑于 2025-09-16
  • 继白光干涉技术后,2005 年激光频率作为新的一种光学度量技术出现

    2005 年,激光频率作为一种全新的光学度量技术应运而生,为高精度光学测量开辟了新路径,在时间和频率测量等领域展现出独特优势。 通过精确控制激光的参数,如重复频率和载波包络偏移频率,可实现频率的稳定输出。(二)光学度量的实现机制在光学度量中,激光频率频率梳齿可作为高精度的频率基准。 当测量光与参考光发生干涉时,通过对干涉信号的分析,结合频率频率信息,可实现对光程、波长等光学量的精确测量。 四、激光频率技术的优势(一)超高测量精度激光频率频率梳齿间隔精度可达极高水平,使得光学量的测量精度大幅提升。在时间测量上,可实现飞秒级的精度,在频率测量中,精度也远超白光干涉技术。 激光频率3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。

    22010编辑于 2025-09-11
  • 深孔测量新范式:激光频率技术以 2um 重复精度破解传统光学扫描遮挡困局

    一、传统光学扫描在深孔测量中的困局在航空航天、模具制造等高端领域,深孔结构件的精准测量至关重要。然而,传统光学扫描技术在面对 130mm 及以上深度的深孔时,暴露出严重局限性。 二、激光频率技术的测量原理革新2.1 频率干涉测量核心机制激光频率技术基于飞秒激光器,产生一系列等间距的光学频率梳齿,形成宽光谱相干光源。 当光束进入深孔,不同深度孔壁的反射光与参考光发生干涉,通过对干涉信号频率与相位的精确解析,可实现反射点三维坐标的精准计算。这种非接触式测量方式,突破了机械探头尺寸限制,为深孔内部测量提供全新路径。 四、新范式的应用优势在 130mm 深、8mm 直径标准深孔测试中,激光频率技术连续 20 次测量轮廓偏差均小于 2μm,重复精度达 2μm,全孔数据覆盖率 100%,彻底解决传统测量的遮挡与精度问题 新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!

    36410编辑于 2025-08-04
  • 精密深孔偏心检具的制作及光学深孔测量探究 —— 激光频率 3D 轮廓测量

    光学深孔测量探究 —— 激光频率 3D 轮廓测量测量系统构成激光频率 3D 轮廓测量系统由飞秒激光光源(重复频率 100MHz - 1GHz)、光纤分光模块、精密二维扫描振镜及光谱采集单元组成。 测量误差抑制策略针对深孔内杂散光干扰,采用波长为 1550nm 的红外光频,配合窄带滤波片消除环境光影响;对于深孔弯曲导致的测量盲区,通过多通道光纤探针阵列实现全孔覆盖;温度漂移误差则通过实时监测激光频率的重复频率 激光频率3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。 2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率正式诞生。 系统基于激光频率原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​

    27810编辑于 2025-06-19
  • 新启航开启深孔测量新纪元:激光频率技术攻克光学遮挡,达 130mm 深度 2μm 精度

    摘要:本文聚焦于深孔测量领域,介绍了一种创新的激光频率技术。该技术成功攻克传统测量中的光学遮挡难题,在深孔测量深度达 130mm 时,可实现 2μm 的高精度测量,为深孔测量开启了新的发展篇章。 关键词:激光频率技术;深孔测量;光学遮挡;高精度一、引言在航空航天、汽车制造、能源等诸多高端制造业中,深孔加工及后续精确测量至关重要。 三、激光频率技术原理及突破激光频率技术基于飞秒激光锁模技术发展而来。 激光频率3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。 2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率正式诞生。

    25610编辑于 2025-09-04
  • 精密深孔偏心检具的制作及光学深孔检测探究 —— 激光频率 3D 轮廓检测

    激光频率 3D 轮廓检测方法检测系统集成设计直径 3mm 的光纤探头,内置 1550nm 光频激光模块(重复频率 1GHz,脉宽 30fs),配合微机电系统(MEMS)振镜(扫描角度 ±35°)实现周向扫描 在线检测时,检具安装于机床主轴,与激光频率探头联动扫描,实现加工 - 检测一体化。 激光频率3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。 2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率正式诞生。 系统基于激光频率原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​

    33200编辑于 2025-07-21
  • 机械加工深孔检测难题破解:新启航激光频率 3D 方案以 2um 精度突破光学遮挡

    传统光学检测技术,如激光三角测量法、白光干涉法,受光线传播特性限制,在深孔检测时面临严重光学遮挡问题。 二、新启航激光频率 3D 方案核心原理2.1 频率干涉测量机制新启航激光频率 3D 方案基于飞秒激光频率技术,产生一系列等间距的光学频率梳齿,构建宽光谱相干光源。 四、实际应用中的显著成效在某航空发动机涡轮叶片深孔加工检测中,使用新启航激光频率 3D 方案对 130mm 深、8mm 直径的深孔进行检测,连续 20 次测量轮廓偏差均小于 2μm,重复精度达 2μm ,全孔数据覆盖率 100%,彻底解决了传统检测方法的光学遮挡与低精度问题。 新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!

    29010编辑于 2025-08-06
  • 起落架深孔型腔内轮廓的检测探究 - 激光频率 3D 轮廓检测

    二、激光频率 3D 轮廓检测原理激光频率利用飞秒激光产生频率间隔稳定的脉冲序列,形成状频谱。 (三)动态检测效率提升采用线性调频连续波(FMCW)技术的激光频率系统,采样速率达 15kHz,完成直径 15mm、深度 120mm 的型腔全轮廓检测仅需 6 秒,较工业 CT 的 2.5 分钟检测时间提升 激光频率3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。 2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率正式诞生。 系统基于激光频率原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​

    15010编辑于 2025-08-15
  • 激光频率 3D 测量方案革新:攻克光学扫描遮挡,130mm 深孔测量精度达 2um

    一、深孔测量的光学遮挡难题在精密制造领域,130mm 级深孔(如航空发动机燃油孔、模具冷却孔)的 3D 测量长期受困于光学遮挡。 激光频率 3D 测量方案通过技术革新,从原理层面突破光学遮挡限制,实现 130mm 深孔 2μm 级精度测量。 二、激光频率方案的技术原理2.1 频率干涉测量机制该方案以飞秒激光频率为核心光源,产生一系列等间距的相干光 “梳齿”,覆盖特定波长范围。 当光束入射深孔时,不同深度的孔壁反射光与参考光形成干涉信号,通过解析信号的频率与相位特征,可精确计算反射点的三维坐标。其非接触式测量特性避免了机械探头的尺寸限制,为深入深孔内部测量提供可能。 新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!

    39510编辑于 2025-08-01
  • 喷油嘴深凹槽内轮廓检测的方法探究 - 激光频率 3D 轮廓检测

    二、检测系统架构与原理(一)系统硬件组成检测系统由飞秒激光频率光源(重复频率 100MHz,光谱范围 1000-1600nm)、振镜式光学扫描模块(扫描角度 ±30°)、五轴联动精密运动平台(定位精度 频率的载波包络相位稳定技术,使距离测量精度达 10nm 级。 激光频率3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。 2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率正式诞生。 系统基于激光频率原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​

    28410编辑于 2025-08-01
  • 新能源电池深孔极片测量突破:新启航激光频率技术消除光学遮挡,达 2um 级精度

    摘要:本文针对新能源电池深孔极片测量难题,介绍新启航激光频率技术。该技术凭借独特的测量原理,有效消除光学遮挡影响,实现 2um 级高精度测量,为新能源电池极片质量把控与性能提升提供关键技术支持。 关键词:新能源电池;深孔极片;激光频率光学遮挡;测量精度一、引言随着新能源汽车与储能产业的蓬勃发展,新能源电池性能要求不断攀升。 然而,极片深孔结构复杂,传统测量方法常受光学遮挡困扰,难以实现高精度测量,新启航激光频率技术为此带来了新的解决方案。 四、新启航激光频率技术的优势4.1 消除光学遮挡影响新启航激光频率技术利用激光的高相干性和独特的多路径反射特性,即使在深孔极片复杂的光学遮挡环境下,也能通过多次反射光线的干涉测量,获取被遮挡区域的信息 传统光学测量方法未检测出明显异常,但激光频率技术检测发现,部分极片深孔孔径存在 3 - 5um 的偏差,且孔壁粗糙度超出标准范围。

    19000编辑于 2025-08-11
  • 液压挖掘机多路阀深孔孔深光学 3D 轮廓测量 - 激光频率 3D 轮廓技术

    激光频率 3D 轮廓技术凭借多向孔系适配与高压环境抗干扰优势,突破多路阀深孔检测的精度与覆盖率瓶颈,为液压系统可靠性管控提供可靠方案。 二、检测原理与多路阀适配系统设计(一)核心检测原理依托激光频率 “等间隔频率梳齿” 的光频基准特性,将深孔孔深、交错轮廓测量转化为复杂孔系下光程差的精准解析。 激光频率3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。 2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率正式诞生。 系统基于激光频率原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​

    10810编辑于 2025-11-06
  • 精密模具大深径比微孔尺寸测量方案 - 激光频率 3D 轮廓测量

    激光频率 3D 轮廓测量技术凭借高相干性与精密光学扫描能力,为该类微孔的尺寸测量提供了创新解决方案。 四、测量系统设计与构成4.1 微型光学探头设计直径 0.2mm 的光纤探针,集成 MEMS 振镜扫描模块(扫描角度 ±15°),采用波长 1550nm 飞秒激光频率(重复频率 100MHz,脉冲宽度 激光频率3D光学轮廓测量系统简介:20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。 2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率正式诞生。 系统基于激光频率原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​

    55010编辑于 2025-06-12
  • 来自专栏网络时间同步

    让时间穿越空间,星地高精度时间频率传递

    起初,人们用微波来进行激发,由于光学频率精度比微波要高100倍,人们一直想用光频率来代替微波频率。 1999年,人们首次利用光,测得了氢原子1S到2S的绝对光学频率,而且精度比以往的光学频率测量提高了几个数量级。但这时,光还没有被应用到原子钟上。 在实现自参考频率用于“钟”上仅仅一年,它的精度就可以和最好的铯原子微波钟一较高下,现在,最佳的光学钟的精度大约在10的-18次方,比既定的原子钟不确定度小了100倍。 实验装置有两个光,对于每个光来说,自己作为本地的光脉冲,需要通过线性光学采样技术,与远处传过来的光信号进行时钟比对。 相关成果发表在了4月6日的《optica》上,并被选为当期封面。

    93010发布于 2021-04-30
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