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姜澜

机械与车辆学院

职称:教授

姜澜所有成果
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作者:赵巍巍

学位名称:硕士

出处:北京理工大学机械与车辆学院 2015

关键词:飞秒激光;贝塞尔光束;微孔制造

摘要:近些年来,超快激光微纳制造已成为研究热点之一,其中,飞秒激光微孔加工技术自飞秒激光器产生以来一直受到国内外专家学者的关注,在诸如光子晶体,微流道,光纤等很多领域都有广泛应用,相比于机械钻孔、电火花和电子束打孔等方法,飞秒激光加工的微孔具有极小的热影响区和极少的重铸层,加工精度得到了很大的提高,但是仍 ...

作者:房巨强

学位名称:博士

出处:北京理工大学机械与车辆学院 2015

关键词:飞秒激光;电子动态调控;共振吸收;脉冲序列;掺杂;高效率选择性加工

摘要:飞秒激光微/纳制造是纳米制造的前沿热点交叉学科,涉及制造、光学、物理、化学、材料、信息等,可应用于制造微/纳尺度的机械、电子、光电、医疗、生物、化工等器件或系统。与长脉冲相比,飞秒脉冲从根本上改变了激光与物质的相互作用机制。飞秒激光易获得极高的峰值功率,可使几乎所有材料完全电离。在如此高的强度下,种 ...

作者:袁雷

学位名称:博士

出处:北京理工大学机械与车辆学院 2014

关键词:全光纤传感器;飞秒激光;透明介质;迈克尔逊干涉仪;法布里-珀罗干涉仪;表面增强拉曼散射;全光纤SERS探针;单模光纤;单晶蓝宝石光纤;温度;压强;折射率

摘要:全光纤传感器具有微小型化、灵敏度高、结构简单、抗电磁干扰、抗腐蚀、易于实现反射式(探针式)测量等优点,在航空航天、石油化工、生物医学及公共安全等领域的应用需求日益增加。近年来,随着飞秒激光微加工技术的迅猛发展,飞秒激光以其加工精度高、热效应小、损伤阈值低以及能够实现三维微结构加工等特点,在全光纤传感 ...

作者:王聪

学位名称:博士

出处:北京理工大学机械与车辆学院 2014

关键词:超快激光;脉冲序列;电子动态调控;第一性原理计算;飞秒激光加工

摘要:超快激光微纳制造是一个前沿的交叉学科领域,涉及机械、光学、物理、化学、材料等,在国防、生物、信息、医疗器件、汽车等领域应用广泛。超快激光指脉宽短于10ps (10-11s)的激光,具有超强和超快的独特优势,使制造过程在作用时间和峰值功率等趋于极端。超快激光制造中激光的能量密度一般大于1012W/cm ...

作者:徐乐

学位名称:硕士

出处:北京理工大学机械与车辆学院 2014

关键词:光纤干涉仪;马赫-泽德干涉仪;迈克尔逊干涉仪;高温光纤传感器;飞秒激光;光纤传感系统

摘要:光纤传感器件在传感应用上有着独特的优势,光纤传感器正向着高灵敏度,高集成化,网络化方向发展,这也标志着光纤传感器以及其配套系统的日趋成熟,本论文主要探究了光纤传感器的制作以及光纤传感系统的搭建。在这两方面的工作和创新点如下:(1)提出了一种飞秒激光加工非平行壁光纤微腔MZI光纤传感器的改进方法,将功 ...

作者:袁艳萍

学位名称:博士

出处:北京理工大学机械与车辆学院 2014

关键词:超快激光;亚波长周期表面结构;表面等离子波;脉冲序列;电子动态调控

摘要:自激光器问世以来,有关缩短激光脉冲宽度方面的研究一直被广泛关注,尤其是超快激光技术的发展。超快激光的快速发展使激光微/纳加工技术取得了巨大的发展。超快激光因其脉宽极短,能量密度极高,几乎能完全电离所有材料,其加工具有如下特点:加工精度高、裂纹和热影响区极小。超快激光加工的独特优势使激光微/纳制造技术 ...

作者:赵龙江

学位名称:博士

出处:北京理工大学 2011

关键词:飞秒激光微加工;全光纤传感器;马赫-泽德干涉仪;有限差分光束传输法;透明介质;单模光纤;温度;折射率;级联式

作者:王水铭

学位名称:硕士

出处:北京理工大学 2011

关键词:飞秒激光;双光子;阈值效应;微纳加工;聚合;光谱

作者:杨金鹏

学位名称:硕士

出处:北京理工大学 2011

关键词:光纤干涉仪;马赫-泽德干涉仪;法布里-珀罗干涉仪;折射率光纤传感器;高温光纤传感器;应变光纤传感器;飞秒激光;optical

作者:蔡胜国

学位名称:硕士

出处:北京理工大学 2011

关键词:微机电系统;微电池;放射性同位素;β伏特效应;理论模型